MIPS/BFD: Factor out relocated field storing
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2018 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39 #include "dwarf2.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* Types of TLS GOT entry.  */
50 enum mips_got_tls_type {
51   GOT_TLS_NONE,
52   GOT_TLS_GD,
53   GOT_TLS_LDM,
54   GOT_TLS_IE
55 };
56
57 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
58    There are four types of entry:
59
60       (1) an absolute address
61             requires: abfd == NULL
62             fields: d.address
63
64       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
65             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
66             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
67
68       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
69             requires: abfd != NULL, symndx == -1
70             fields: d.h, tls_type
71
72       (4) a TLS LDM slot
73             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
74             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
75 struct mips_got_entry
76 {
77   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
78   bfd *abfd;
79   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
80      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
81   long symndx;
82   union
83   {
84     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
85     bfd_vma address;
86     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
87        that should be added to the symbol value.  */
88     bfd_vma addend;
89     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
90        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
91        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
92        otherwise it is in the global area.  */
93     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
94   } d;
95
96   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
97      symbol entry with r_symndx == 0.  */
98   unsigned char tls_type;
99
100   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
101      and created the associated relocations.  */
102   unsigned char tls_initialized;
103
104   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
105      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
106      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
107   long gotidx;
108 };
109
110 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
111    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
112    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
113    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
114    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
115
116    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
117    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
118    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
119    reference decays to a global GOT reference.  */
120 struct mips_got_page_ref
121 {
122   long symndx;
123   union
124   {
125     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
126     bfd *abfd;
127   } u;
128   bfd_vma addend;
129 };
130
131 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
132    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
133    MIN_ADDEND.  */
134 struct mips_got_page_range
135 {
136   struct mips_got_page_range *next;
137   bfd_signed_vma min_addend;
138   bfd_signed_vma max_addend;
139 };
140
141 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
142    relocations against a given section.  */
143 struct mips_got_page_entry
144 {
145   /* The section that these entries are based on.  */
146   asection *sec;
147   /* The ranges for this page entry.  */
148   struct mips_got_page_range *ranges;
149   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
150   bfd_vma num_pages;
151 };
152
153 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
154
155 struct mips_got_info
156 {
157   /* The number of global .got entries.  */
158   unsigned int global_gotno;
159   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
160   unsigned int reloc_only_gotno;
161   /* The number of .got slots used for TLS.  */
162   unsigned int tls_gotno;
163   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
164      mips_elf_initialize_tls_index.  */
165   unsigned int tls_assigned_gotno;
166   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
167   unsigned int local_gotno;
168   /* The maximum number of page entries needed.  */
169   unsigned int page_gotno;
170   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
171   unsigned int relocs;
172   /* The first unused local .got entry.  */
173   unsigned int assigned_low_gotno;
174   /* The last unused local .got entry.  */
175   unsigned int assigned_high_gotno;
176   /* A hash table holding members of the got.  */
177   struct htab *got_entries;
178   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
179   struct htab *got_page_refs;
180   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
181   struct htab *got_page_entries;
182   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
183      of the time, it points to the previous got).  */
184   struct mips_got_info *next;
185 };
186
187 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
188
189 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
190 {
191   /* The output bfd.  */
192   bfd *obfd;
193   /* The link information.  */
194   struct bfd_link_info *info;
195   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
196      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
197      DT_MIPS_GOTSYM.  */
198   struct mips_got_info *primary;
199   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
200      gots.  */
201   struct mips_got_info *current;
202   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
203      16-bit offset.  */
204   unsigned int max_count;
205   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
206   unsigned int max_pages;
207   /* The total number of global entries which will live in the
208      primary got and be automatically relocated.  This includes
209      those not referenced by the primary GOT but included in
210      the "master" GOT.  */
211   unsigned int global_count;
212 };
213
214 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
215    when laying out the GOT.  */
216
217 struct mips_elf_traverse_got_arg
218 {
219   struct bfd_link_info *info;
220   struct mips_got_info *g;
221   int value;
222 };
223
224 struct _mips_elf_section_data
225 {
226   struct bfd_elf_section_data elf;
227   union
228   {
229     bfd_byte *tdata;
230   } u;
231 };
232
233 #define mips_elf_section_data(sec) \
234   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
235
236 #define is_mips_elf(bfd)                                \
237   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
238    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
239    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
240
241 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
242    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
243    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
244    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
245    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
246    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
247
248    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
249    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
250    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
251    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
252    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
253    relocations only.
254
255    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
256    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
257    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
258 #define GGA_NORMAL 0
259 #define GGA_RELOC_ONLY 1
260 #define GGA_NONE 2
261
262 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
263    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
264
265         lui     $25,%hi(func)
266         addiu   $25,$25,%lo(func)
267
268    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
269
270         lui     $25,%hi(func)
271         j       func
272         addiu   $25,$25,%lo(func)
273
274    to a separate trampoline section.
275
276    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
277    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
278    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
279 struct mips_elf_la25_stub {
280   /* The generated section that contains this stub.  */
281   asection *stub_section;
282
283   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
284   bfd_vma offset;
285
286   /* One symbol for the original function.  Its location is available
287      in H->root.root.u.def.  */
288   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
289 };
290
291 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
292
293 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
294 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
295 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
296 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
297   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
298 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
299   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
300 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
301   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
302
303 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
304    the dynamic symbols.  */
305
306 struct mips_elf_hash_sort_data
307 {
308   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
309      index.  */
310   struct elf_link_hash_entry *low;
311   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
312      symbol with a GOT entry.  */
313   bfd_size_type min_got_dynindx;
314   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
315      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
316      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
317   bfd_size_type max_unref_got_dynindx;
318   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a local
319      symbol.  */
320   bfd_size_type max_local_dynindx;
321   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to an external
322      symbol without a GOT entry.  */
323   bfd_size_type max_non_got_dynindx;
324 };
325
326 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
327    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
328    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
329    processing.  */
330
331 struct plt_entry
332 {
333   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
334   bfd_vma stub_offset;
335
336   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
337   bfd_vma mips_offset;
338
339   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
340   bfd_vma comp_offset;
341
342   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
343   bfd_vma gotplt_index;
344
345   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
346   unsigned int need_mips : 1;
347
348   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
349   unsigned int need_comp : 1;
350 };
351
352 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
353    the global hash table.  */
354
355 struct mips_elf_link_hash_entry
356 {
357   struct elf_link_hash_entry root;
358
359   /* External symbol information.  */
360   EXTR esym;
361
362   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
363   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
364
365   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
366      this symbol.  */
367   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
368
369   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
370      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
371   asection *fn_stub;
372
373   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
374      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
375   asection *call_stub;
376
377   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
378      being called returns a floating point value.  */
379   asection *call_fp_stub;
380
381   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
382   unsigned int global_got_area : 2;
383
384   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
385      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
386      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
387   unsigned int got_only_for_calls : 1;
388
389   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
390      is against a readonly section.  */
391   unsigned int readonly_reloc : 1;
392
393   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
394      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
395      cannot possibly be made dynamic).  */
396   unsigned int has_static_relocs : 1;
397
398   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
399      This is set, for example, if there are relocations related to
400      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
401      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
402   unsigned int no_fn_stub : 1;
403
404   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
405      in any relocs other than a 16 bit call.  */
406   unsigned int need_fn_stub : 1;
407
408   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
409      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
410      la25 stub is required.  */
411   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
412
413   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
414      (as opposed to a PLT entry)?  */
415   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
416
417   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
418   unsigned int use_plt_entry : 1;
419 };
420
421 /* MIPS ELF linker hash table.  */
422
423 struct mips_elf_link_hash_table
424 {
425   struct elf_link_hash_table root;
426
427   /* The number of .rtproc entries.  */
428   bfd_size_type procedure_count;
429
430   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
431   bfd_size_type compact_rel_size;
432
433   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
434      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
435   bfd_boolean use_rld_obj_head;
436
437   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
438   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
439
440   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
441   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
442
443   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
444   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
445
446   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
447   bfd_boolean insn32;
448
449   /* True if we suppress checks for invalid branches between ISA modes.  */
450   bfd_boolean ignore_branch_isa;
451
452   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
453   bfd_boolean is_vxworks;
454
455   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
456   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
457
458   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
459      being used.  */
460   asection *srelplt2;
461   asection *sstubs;
462
463   /* The master GOT information.  */
464   struct mips_got_info *got_info;
465
466   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
467      symbol table.  */
468   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
469
470   /* The size of the PLT header in bytes.  */
471   bfd_vma plt_header_size;
472
473   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
474   bfd_vma plt_mips_entry_size;
475
476   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
477   bfd_vma plt_comp_entry_size;
478
479   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
480   bfd_vma plt_mips_offset;
481
482   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
483   bfd_vma plt_comp_offset;
484
485   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
486   bfd_vma plt_got_index;
487
488   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
489   bfd_vma lazy_stub_count;
490
491   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
492   bfd_vma function_stub_size;
493
494   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
495   unsigned int reserved_gotno;
496
497   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
498      See the comment above that structure for details.  */
499   asection *strampoline;
500
501   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
502      pairs.  */
503   htab_t la25_stubs;
504
505   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
506      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
507      the new section should go immediately before it, otherwise it
508      should go at the (current) beginning of OS.
509
510      The function returns the new section on success, otherwise it
511      returns null.  */
512   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
513
514   /* Small local sym cache.  */
515   struct sym_cache sym_cache;
516
517   /* Is the PLT header compressed?  */
518   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
519 };
520
521 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
522
523 #define mips_elf_hash_table(p) \
524   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
525   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
526
527 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
528 struct mips_htab_traverse_info
529 {
530   /* The usual link-wide information.  */
531   struct bfd_link_info *info;
532   bfd *output_bfd;
533
534   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
535   bfd_boolean error;
536 };
537
538 /* MIPS ELF private object data.  */
539
540 struct mips_elf_obj_tdata
541 {
542   /* Generic ELF private object data.  */
543   struct elf_obj_tdata root;
544
545   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
546   bfd *abi_fp_bfd;
547
548   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
549   bfd *abi_msa_bfd;
550
551   /* The abiflags for this object.  */
552   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
553   bfd_boolean abiflags_valid;
554
555   /* The GOT requirements of input bfds.  */
556   struct mips_got_info *got;
557
558   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
559      included directly in this one, but there's no point to wasting
560      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
561   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
562
563   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
564   asection **local_stubs;
565   asection **local_call_stubs;
566
567   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
568      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
569   asymbol *elf_data_symbol;
570   asymbol *elf_text_symbol;
571   asection *elf_data_section;
572   asection *elf_text_section;
573 };
574
575 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
576
577 #define mips_elf_tdata(bfd) \
578   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
579
580 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
581   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
582    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
583    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
584    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
585    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
586    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
587    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
588    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
589    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
590    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
591    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
593    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
594    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
595    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
596    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
597    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
598    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
599    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
600    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
601    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
602    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
603    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
604    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
605    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
606    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
607    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
608
609 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
610
611 struct extsym_info
612 {
613   bfd *abfd;
614   struct bfd_link_info *info;
615   struct ecoff_debug_info *debug;
616   const struct ecoff_debug_swap *swap;
617   bfd_boolean failed;
618 };
619
620 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
621
622 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
623 {
624   "_procedure_table",
625   "_procedure_string_table",
626   "_procedure_table_size",
627   NULL
628 };
629
630 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
631    IRIX5.  */
632
633 typedef struct
634 {
635   unsigned long id1;            /* Always one?  */
636   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
637   unsigned long id2;            /* Always two?  */
638   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
639   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
640   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
641 } Elf32_compact_rel;
642
643 typedef struct
644 {
645   bfd_byte id1[4];
646   bfd_byte num[4];
647   bfd_byte id2[4];
648   bfd_byte offset[4];
649   bfd_byte reserved0[4];
650   bfd_byte reserved1[4];
651 } Elf32_External_compact_rel;
652
653 typedef struct
654 {
655   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
656   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
657   unsigned int dist2to : 8;
658   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
659   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
660   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
661 } Elf32_crinfo;
662
663 typedef struct
664 {
665   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
666   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
667   unsigned int dist2to : 8;
668   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
669   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
670 } Elf32_crinfo2;
671
672 typedef struct
673 {
674   bfd_byte info[4];
675   bfd_byte konst[4];
676   bfd_byte vaddr[4];
677 } Elf32_External_crinfo;
678
679 typedef struct
680 {
681   bfd_byte info[4];
682   bfd_byte konst[4];
683 } Elf32_External_crinfo2;
684
685 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
686
687 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
688 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
689 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
690 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
691 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
692 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
693 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
694 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
695
696 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
697    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
698    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
699 #define CRF_MIPS_LONG                   1
700 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
701
702 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
703    has different meaning for each type:
704
705    (type)               (konst)
706    CT_MIPS_REL32        Address in data
707    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
708    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
709    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
710    */
711
712 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
713 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
714 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
715 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
716
717 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
718 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
719 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
720 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
721 \f
722 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
723    loader for use by the static exception system.  */
724
725 typedef struct runtime_pdr {
726         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
727         long    regmask;        /* Save register mask.  */
728         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
729         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
730         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
731         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
732         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
733         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
734         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
735         long    reserved;
736         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
737 } RPDR, *pRPDR;
738 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
739 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
740 \f
741 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
742   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
743    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
744 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
745   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
746 static bfd_vma mips_elf_high
747   (bfd_vma);
748 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
749   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
750    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
751    bfd_vma *, asection *);
752 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
753   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
754
755 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
756 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
757
758 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
759    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
760 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
761   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
762    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
763
764 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
765    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
766    for RM9000 for now.  */
767 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
768   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
769
770 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
771    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
772    all CPUs.  */
773 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
774
775 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
776    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
777    all CPUs.  */
778 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
779
780 /* True if ABFD is a PIC object.  */
781 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
782   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
783
784 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
785 #define ABI_O32_P(abfd) \
786   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
787
788 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
789 #define ABI_N32_P(abfd) \
790   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
791
792 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
793 #define ABI_64_P(abfd) \
794   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
795
796 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
797 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
798
799 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
800 #define MICROMIPS_P(abfd) \
801   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
802
803 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
804 #define MIPSR6_P(abfd) \
805   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
806     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
807
808 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
809 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
810   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
811
812 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
813 #define SGI_COMPAT(abfd) \
814   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
815
816 /* The name of the options section.  */
817 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
818   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
819
820 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
821    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
822 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
823   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
824
825 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
826 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
827   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
828
829 /* Whether the section is readonly.  */
830 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
831   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
832    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
833
834 /* The name of the stub section.  */
835 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
836
837 /* The size of an external REL relocation.  */
838 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
839   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
840
841 /* The size of an external RELA relocation.  */
842 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
843   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
844
845 /* The size of an external dynamic table entry.  */
846 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
847   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
848
849 /* The size of a GOT entry.  */
850 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
851   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
852
853 /* The size of the .rld_map section. */
854 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
855   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
856
857 /* The size of a symbol-table entry.  */
858 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
859   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
860
861 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
862 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
863   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
864
865 /* Get word-sized data.  */
866 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
867   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
868
869 /* Put out word-sized data.  */
870 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
871   (ABI_64_P (abfd)                              \
872    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
873    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
874
875 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
876 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
877   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
878
879 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
880 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
881   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
882
883 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
884   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (abfd, 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
2907             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2908         }
2909       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2910           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2911         h->esym.asym.sc = scAbs;
2912       else
2913         {
2914           const char *name;
2915
2916           sec = h->root.root.u.def.section;
2917           output_section = sec->output_section;
2918
2919           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2920              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2921           if (output_section == NULL)
2922             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2923           else
2924             {
2925               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2926
2927               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2928                 h->esym.asym.sc = scText;
2929               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2930                 h->esym.asym.sc = scData;
2931               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2932                 h->esym.asym.sc = scSData;
2933               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2934                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2935                 h->esym.asym.sc = scRData;
2936               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2937                 h->esym.asym.sc = scBss;
2938               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2939                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2940               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2941                 h->esym.asym.sc = scInit;
2942               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2943                 h->esym.asym.sc = scFini;
2944               else
2945                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2946             }
2947         }
2948
2949       h->esym.asym.reserved = 0;
2950       h->esym.asym.index = indexNil;
2951     }
2952
2953   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2954     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2955   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2956            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2957     {
2958       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2959         h->esym.asym.sc = scBss;
2960       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2961         h->esym.asym.sc = scSBss;
2962
2963       sec = h->root.root.u.def.section;
2964       output_section = sec->output_section;
2965       if (output_section != NULL)
2966         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2967                               + sec->output_offset
2968                               + output_section->vma);
2969       else
2970         h->esym.asym.value = 0;
2971     }
2972   else
2973     {
2974       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2975
2976       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2977         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2978
2979       if (hd->needs_lazy_stub)
2980         {
2981           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2982           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2983           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2984           h->esym.asym.st = stProc;
2985           sec = hd->root.root.u.def.section;
2986           if (sec == NULL)
2987             h->esym.asym.value = 0;
2988           else
2989             {
2990               output_section = sec->output_section;
2991               if (output_section != NULL)
2992                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2993                                       + sec->output_offset
2994                                       + output_section->vma);
2995               else
2996                 h->esym.asym.value = 0;
2997             }
2998         }
2999     }
3000
3001   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3002                                       h->root.root.root.string,
3003                                       &h->esym))
3004     {
3005       einfo->failed = TRUE;
3006       return FALSE;
3007     }
3008
3009   return TRUE;
3010 }
3011
3012 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3013
3014 static int
3015 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3016 {
3017   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3018   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3019
3020   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3021 }
3022 \f
3023 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3024
3025 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3026    hash number.  */
3027
3028 static INLINE hashval_t
3029 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3030 {
3031 #ifdef BFD64
3032   return addr + (addr >> 32);
3033 #else
3034   return addr;
3035 #endif
3036 }
3037
3038 static hashval_t
3039 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3040 {
3041   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3042
3043   return (entry->symndx
3044           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3045           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3046              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3047              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3048                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3049              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3050 }
3051
3052 static int
3053 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3054 {
3055   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3056   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3057
3058   return (e1->symndx == e2->symndx
3059           && e1->tls_type == e2->tls_type
3060           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3061               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3062               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3063                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3064               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3065 }
3066
3067 static hashval_t
3068 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3069 {
3070   const struct mips_got_page_ref *ref;
3071
3072   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3073   return ((ref->symndx >= 0
3074            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3075            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3076           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3077 }
3078
3079 static int
3080 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3081 {
3082   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3083
3084   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3085   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3086   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3087           && (ref1->symndx < 0
3088               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3089               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3090           && ref1->addend == ref2->addend);
3091 }
3092
3093 static hashval_t
3094 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3095 {
3096   const struct mips_got_page_entry *entry;
3097
3098   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3099   return entry->sec->id;
3100 }
3101
3102 static int
3103 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3104 {
3105   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3106
3107   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3108   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3109   return entry1->sec == entry2->sec;
3110 }
3111 \f
3112 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3113
3114 static struct mips_got_info *
3115 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3116 {
3117   struct mips_got_info *g;
3118
3119   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3120   if (g == NULL)
3121     return NULL;
3122
3123   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3124                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3125   if (g->got_entries == NULL)
3126     return NULL;
3127
3128   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3129                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3130   if (g->got_page_refs == NULL)
3131     return NULL;
3132
3133   return g;
3134 }
3135
3136 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3137    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3138
3139 static struct mips_got_info *
3140 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3141 {
3142   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3143
3144   if (!is_mips_elf (abfd))
3145     return NULL;
3146
3147   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3148   if (!tdata->got && create_p)
3149     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3150   return tdata->got;
3151 }
3152
3153 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3154
3155 static void
3156 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3157 {
3158   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3159
3160   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3161   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3162   if (tdata->got)
3163     {
3164       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3165          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3166       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3167       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3168       if (tdata->got->got_page_entries)
3169         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3170     }
3171   tdata->got = g;
3172 }
3173
3174 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3175    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3176    if creation fails.  */
3177
3178 static asection *
3179 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3180 {
3181   const char *dname;
3182   asection *sreloc;
3183   bfd *dynobj;
3184
3185   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3186   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3187   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3188   if (sreloc == NULL && create_p)
3189     {
3190       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3191                                                    (SEC_ALLOC
3192                                                     | SEC_LOAD
3193                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3194                                                     | SEC_IN_MEMORY
3195                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3196                                                     | SEC_READONLY));
3197       if (sreloc == NULL
3198           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3199                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3200         return NULL;
3201     }
3202   return sreloc;
3203 }
3204
3205 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3206
3207 static int
3208 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3209 {
3210   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3211     return GOT_TLS_GD;
3212
3213   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3214     return GOT_TLS_LDM;
3215
3216   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3217     return GOT_TLS_IE;
3218
3219   return GOT_TLS_NONE;
3220 }
3221
3222 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3223
3224 static int
3225 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3226 {
3227   switch (type)
3228     {
3229     case GOT_TLS_GD:
3230     case GOT_TLS_LDM:
3231       return 2;
3232
3233     case GOT_TLS_IE:
3234       return 1;
3235
3236     case GOT_TLS_NONE:
3237       return 0;
3238     }
3239   abort ();
3240 }
3241
3242 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3243    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3244    is NULL).  */
3245
3246 static int
3247 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3248                      struct elf_link_hash_entry *h)
3249 {
3250   int indx = 0;
3251   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3252   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3253
3254   if (h != NULL
3255       && h->dynindx != -1
3256       && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3257       && (bfd_link_dll (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3258     indx = h->dynindx;
3259
3260   if ((bfd_link_dll (info) || indx != 0)
3261       && (h == NULL
3262           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3263           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3264     need_relocs = TRUE;
3265
3266   if (!need_relocs)
3267     return 0;
3268
3269   switch (tls_type)
3270     {
3271     case GOT_TLS_GD:
3272       return indx != 0 ? 2 : 1;
3273
3274     case GOT_TLS_IE:
3275       return 1;
3276
3277     case GOT_TLS_LDM:
3278       return bfd_link_dll (info) ? 1 : 0;
3279
3280     default:
3281       return 0;
3282     }
3283 }
3284
3285 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3286    to G.  */
3287
3288 static void
3289 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3290                           struct mips_got_info *g,
3291                           struct mips_got_entry *entry)
3292 {
3293   if (entry->tls_type)
3294     {
3295       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3296       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3297                                         entry->symndx < 0
3298                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3299     }
3300   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3301     g->local_gotno += 1;
3302   else
3303     g->global_gotno += 1;
3304 }
3305
3306 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3307
3308 static void
3309 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3310                                     asection *sreloc,
3311                                     unsigned long reloc_index,
3312                                     unsigned long indx,
3313                                     int r_type,
3314                                     bfd_vma offset)
3315 {
3316   Elf_Internal_Rela rel[3];
3317
3318   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3319
3320   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3321   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3322
3323   if (ABI_64_P (output_bfd))
3324     {
3325       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3326         (output_bfd, &rel[0],
3327          (sreloc->contents
3328           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3329     }
3330   else
3331     bfd_elf32_swap_reloc_out
3332       (output_bfd, &rel[0],
3333        (sreloc->contents
3334         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3335 }
3336
3337 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3338
3339 static void
3340 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3341                                struct mips_got_entry *entry,
3342                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3343                                bfd_vma value)
3344 {
3345   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3346   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3347   int indx;
3348   asection *sreloc, *sgot;
3349   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3350   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3351
3352   htab = mips_elf_hash_table (info);
3353   if (htab == NULL)
3354     return;
3355
3356   sgot = htab->root.sgot;
3357
3358   indx = 0;
3359   if (h != NULL
3360       && h->root.dynindx != -1
3361       && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), &h->root)
3362       && (bfd_link_dll (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3363     indx = h->root.dynindx;
3364
3365   if (entry->tls_initialized)
3366     return;
3367
3368   if ((bfd_link_dll (info) || indx != 0)
3369       && (h == NULL
3370           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3371           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3372     need_relocs = TRUE;
3373
3374   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3375      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3376      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3377   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3378               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3379
3380   /* Emit necessary relocations.  */
3381   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3382   got_offset = entry->gotidx;
3383
3384   switch (entry->tls_type)
3385     {
3386     case GOT_TLS_GD:
3387       /* General Dynamic.  */
3388       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3389
3390       if (need_relocs)
3391         {
3392           mips_elf_output_dynamic_relocation
3393             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3394              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3395              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3396
3397           if (indx)
3398             mips_elf_output_dynamic_relocation
3399               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3400                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3401                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3402           else
3403             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3404                                sgot->contents + got_offset2);
3405         }
3406       else
3407         {
3408           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3409                              sgot->contents + got_offset);
3410           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3411                              sgot->contents + got_offset2);
3412         }
3413       break;
3414
3415     case GOT_TLS_IE:
3416       /* Initial Exec model.  */
3417       if (need_relocs)
3418         {
3419           if (indx == 0)
3420             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3421                                sgot->contents + got_offset);
3422           else
3423             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3424                                sgot->contents + got_offset);
3425
3426           mips_elf_output_dynamic_relocation
3427             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3428              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3429              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3430         }
3431       else
3432         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3433                            sgot->contents + got_offset);
3434       break;
3435
3436     case GOT_TLS_LDM:
3437       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3438          bias by DTP_OFFSET.  */
3439       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3440                          sgot->contents + got_offset
3441                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3442
3443       if (!bfd_link_dll (info))
3444         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3445                            sgot->contents + got_offset);
3446       else
3447         mips_elf_output_dynamic_relocation
3448           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3449            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3450            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3451       break;
3452
3453     default:
3454       abort ();
3455     }
3456
3457   entry->tls_initialized = TRUE;
3458 }
3459
3460 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3461    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3462    will be negative.  */
3463
3464 static bfd_vma
3465 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3466                        struct elf_link_hash_entry *h)
3467 {
3468   bfd_vma got_address, got_value;
3469   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3470
3471   htab = mips_elf_hash_table (info);
3472   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3473
3474   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3475   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3476
3477   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3478   got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
3479                  + htab->root.sgotplt->output_offset
3480                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3481                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3482
3483   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3484   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3485                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3486                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3487
3488   return got_address - got_value;
3489 }
3490
3491 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3492    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3493    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3494    offset can be found.  */
3495
3496 static bfd_vma
3497 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3498                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3499                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3500 {
3501   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3502   struct mips_got_entry *entry;
3503
3504   htab = mips_elf_hash_table (info);
3505   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3506
3507   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3508                                            r_symndx, h, r_type);
3509   if (!entry)
3510     return MINUS_ONE;
3511
3512   if (entry->tls_type)
3513     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3514   return entry->gotidx;
3515 }
3516
3517 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3518
3519 static bfd_vma
3520 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3521                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3522 {
3523   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3524   long global_got_dynindx;
3525   struct mips_got_info *g;
3526   bfd_vma got_index;
3527
3528   htab = mips_elf_hash_table (info);
3529   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3530
3531   global_got_dynindx = 0;
3532   if (htab->global_gotsym != NULL)
3533     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3534
3535   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3536      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3537      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3538      GOT offset.  */
3539   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3540   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3541   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3542                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3543   BFD_ASSERT (got_index < htab->root.sgot->size);
3544
3545   return got_index;
3546 }
3547
3548 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3549    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3550
3551 static bfd_vma
3552 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3553                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3554 {
3555   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3556   struct mips_got_info *g;
3557   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3558   bfd_vma gotidx;
3559
3560   htab = mips_elf_hash_table (info);
3561   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3562
3563   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3564   BFD_ASSERT (g);
3565
3566   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3567   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3568     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3569
3570   lookup.abfd = ibfd;
3571   lookup.symndx = -1;
3572   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3573   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3574   BFD_ASSERT (entry);
3575
3576   gotidx = entry->gotidx;
3577   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3578
3579   if (lookup.tls_type)
3580     {
3581       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3582
3583       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3584            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3585           && h->root.u.def.section->output_section)
3586         value = (h->root.u.def.value
3587                  + h->root.u.def.section->output_offset
3588                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3589
3590       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3591     }
3592   return gotidx;
3593 }
3594
3595 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3596    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3597    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3598    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3599    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3600
3601 static bfd_vma
3602 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3603                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3604 {
3605   bfd_vma page, got_index;
3606   struct mips_got_entry *entry;
3607
3608   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3609   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3610                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3611
3612   if (!entry)
3613     return MINUS_ONE;
3614
3615   got_index = entry->gotidx;
3616
3617   if (offsetp)
3618     *offsetp = value - entry->d.address;
3619
3620   return got_index;
3621 }
3622
3623 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3624    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3625    symbol that binds locally.  */
3626
3627 static bfd_vma
3628 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3629                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3630 {
3631   struct mips_got_entry *entry;
3632
3633   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3634      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3635      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3636      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3637   if (! external)
3638     value = mips_elf_high (value) << 16;
3639
3640   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3641      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3642      same in all cases.  */
3643   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3644                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3645   if (entry)
3646     return entry->gotidx;
3647   else
3648     return MINUS_ONE;
3649 }
3650
3651 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3652    in the GOT.  */
3653
3654 static bfd_vma
3655 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3656                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3657 {
3658   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3659   asection *sgot;
3660   bfd_vma gp;
3661
3662   htab = mips_elf_hash_table (info);
3663   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3664
3665   sgot = htab->root.sgot;
3666   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3667     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3668
3669   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3670 }
3671
3672 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3673    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3674    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3675    instead.  */
3676
3677 static struct mips_got_entry *
3678 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3679                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3680                                  unsigned long r_symndx,
3681                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3682                                  int r_type)
3683 {
3684   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3685   void **loc;
3686   struct mips_got_info *g;
3687   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3688   bfd_vma gotidx;
3689
3690   htab = mips_elf_hash_table (info);
3691   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3692
3693   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3694   if (g == NULL)
3695     {
3696       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3697       BFD_ASSERT (g != NULL);
3698     }
3699
3700   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3701      area of the GOT.  */
3702   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3703
3704   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3705   if (lookup.tls_type)
3706     {
3707       lookup.abfd = ibfd;
3708       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3709         {
3710           lookup.symndx = 0;
3711           lookup.d.addend = 0;
3712         }
3713       else if (h == NULL)
3714         {
3715           lookup.symndx = r_symndx;
3716           lookup.d.addend = 0;
3717         }
3718       else
3719         {
3720           lookup.symndx = -1;
3721           lookup.d.h = h;
3722         }
3723
3724       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3725       BFD_ASSERT (entry);
3726
3727       gotidx = entry->gotidx;
3728       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3729
3730       return entry;
3731     }
3732
3733   lookup.abfd = NULL;
3734   lookup.symndx = -1;
3735   lookup.d.address = value;
3736   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3737   if (!loc)
3738     return NULL;
3739
3740   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3741   if (entry)
3742     return entry;
3743
3744   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3745     {
3746       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3747       _bfd_error_handler
3748         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3749       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3750       return NULL;
3751     }
3752
3753   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3754   if (!entry)
3755     return NULL;
3756
3757   if (got16_reloc_p (r_type)
3758       || call16_reloc_p (r_type)
3759       || got_page_reloc_p (r_type)
3760       || got_disp_reloc_p (r_type))
3761     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3762   else
3763     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3764
3765   *entry = lookup;
3766   *loc = entry;
3767
3768   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->root.sgot->contents + entry->gotidx);
3769
3770   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3771   if (htab->is_vxworks)
3772     {
3773       Elf_Internal_Rela outrel;
3774       asection *s;
3775       bfd_byte *rloc;
3776       bfd_vma got_address;
3777
3778       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3779       got_address = (htab->root.sgot->output_section->vma
3780                      + htab->root.sgot->output_offset
3781                      + entry->gotidx);
3782
3783       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3784       outrel.r_offset = got_address;
3785       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3786       outrel.r_addend = value;
3787       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3788     }
3789
3790   return entry;
3791 }
3792
3793 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3794    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3795    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3796    the current linking stage.  */
3797
3798 static bfd_size_type
3799 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3800 {
3801   bfd_size_type count;
3802
3803   count = 0;
3804   if (bfd_link_pic (info)
3805       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3806     {
3807       asection *p;
3808       const struct elf_backend_data *bed;
3809
3810       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3811       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3812         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3813             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3814             && elf_hash_table (info)->dynamic_relocs
3815             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3816           ++count;
3817     }
3818   return count;
3819 }
3820
3821 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3822    appear towards the end.  */
3823
3824 static bfd_boolean
3825 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3826 {
3827   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3828   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3829   struct mips_got_info *g;
3830
3831   htab = mips_elf_hash_table (info);
3832   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3833
3834   if (htab->root.dynsymcount == 0)
3835     return TRUE;
3836
3837   g = htab->got_info;
3838   if (g == NULL)
3839     return TRUE;
3840
3841   hsd.low = NULL;
3842   hsd.max_unref_got_dynindx
3843     = hsd.min_got_dynindx
3844     = (htab->root.dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3845   /* Add 1 to local symbol indices to account for the mandatory NULL entry
3846      at the head of the table; see `_bfd_elf_link_renumber_dynsyms'.  */
3847   hsd.max_local_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3848   hsd.max_non_got_dynindx = htab->root.local_dynsymcount + 1;
3849   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_sort_hash_table_f, &hsd);
3850
3851   /* There should have been enough room in the symbol table to
3852      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3853   BFD_ASSERT (hsd.max_local_dynindx <= htab->root.local_dynsymcount + 1);
3854   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3855   BFD_ASSERT (hsd.max_unref_got_dynindx == htab->root.dynsymcount);
3856   BFD_ASSERT (htab->root.dynsymcount - hsd.min_got_dynindx == g->global_gotno);
3857
3858   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3859      table index in the GOT.  */
3860   htab->global_gotsym = hsd.low;
3861
3862   return TRUE;
3863 }
3864
3865 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3866    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3867    index.  */
3868
3869 static bfd_boolean
3870 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3871 {
3872   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3873
3874   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3875      at all.  */
3876   if (h->root.dynindx == -1)
3877     return TRUE;
3878
3879   switch (h->global_got_area)
3880     {
3881     case GGA_NONE:
3882       if (h->root.forced_local)
3883         h->root.dynindx = hsd->max_local_dynindx++;
3884       else
3885         h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3886       break;
3887
3888     case GGA_NORMAL:
3889       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3890       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3891       break;
3892
3893     case GGA_RELOC_ONLY:
3894       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3895         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3896       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3897       break;
3898     }
3899
3900   return TRUE;
3901 }
3902
3903 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3904    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3905    hash table directly).  */
3906
3907 static bfd_boolean
3908 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3909                            struct mips_got_entry *lookup)
3910 {
3911   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3912   struct mips_got_entry *entry;
3913   struct mips_got_info *g;
3914   void **loc, **bfd_loc;
3915
3916   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3917   htab = mips_elf_hash_table (info);
3918   g = htab->got_info;
3919   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3920   if (!loc)
3921     return FALSE;
3922
3923   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3924   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3925   if (!entry)
3926     {
3927       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3928       if (!entry)
3929         return FALSE;
3930
3931       lookup->tls_initialized = FALSE;
3932       lookup->gotidx = -1;
3933       *entry = *lookup;
3934       *loc = entry;
3935     }
3936
3937   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3938   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3939   if (!g)
3940     return FALSE;
3941
3942   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3943   if (!bfd_loc)
3944     return FALSE;
3945
3946   if (!*bfd_loc)
3947     *bfd_loc = entry;
3948   return TRUE;
3949 }
3950
3951 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3952    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3953    using the GOT entry for calls.  */
3954
3955 static bfd_boolean
3956 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3957                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3958                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3959 {
3960   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3961   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3962   struct mips_got_entry entry;
3963   unsigned char tls_type;
3964
3965   htab = mips_elf_hash_table (info);
3966   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3967
3968   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3969   if (!for_call)
3970     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3971
3972   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3973      table.  */
3974   if (h->dynindx == -1)
3975     {
3976       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3977         {
3978         case STV_INTERNAL:
3979         case STV_HIDDEN:
3980           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3981           break;
3982         }
3983       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3984         return FALSE;
3985     }
3986
3987   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3988   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3989     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3990
3991   entry.abfd = abfd;
3992   entry.symndx = -1;
3993   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3994   entry.tls_type = tls_type;
3995   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
3996 }
3997
3998 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
3999    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4000
4001 static bfd_boolean
4002 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4003                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4004 {
4005   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4006   struct mips_got_info *g;
4007   struct mips_got_entry entry;
4008
4009   htab = mips_elf_hash_table (info);
4010   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4011
4012   g = htab->got_info;
4013   BFD_ASSERT (g != NULL);
4014
4015   entry.abfd = abfd;
4016   entry.symndx = symndx;
4017   entry.d.addend = addend;
4018   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4019   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4020 }
4021
4022 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4023    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4024    to ABFD.  */
4025
4026 static bfd_boolean
4027 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4028                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4029                               bfd_signed_vma addend)
4030 {
4031   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4032   struct mips_got_info *g1, *g2;
4033   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4034   void **loc, **bfd_loc;
4035
4036   htab = mips_elf_hash_table (info);
4037   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4038
4039   g1 = htab->got_info;
4040   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4041
4042   if (h)
4043     {
4044       lookup.symndx = -1;
4045       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4046     }
4047   else
4048     {
4049       lookup.symndx = symndx;
4050       lookup.u.abfd = abfd;
4051     }
4052   lookup.addend = addend;
4053   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4054   if (loc == NULL)
4055     return FALSE;
4056
4057   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4058   if (!entry)
4059     {
4060       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4061       if (!entry)
4062         return FALSE;
4063
4064       *entry = lookup;
4065       *loc = entry;
4066     }
4067
4068   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4069   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4070   if (!g2)
4071     return FALSE;
4072
4073   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4074   if (!bfd_loc)
4075     return FALSE;
4076
4077   if (!*bfd_loc)
4078     *bfd_loc = entry;
4079
4080   return TRUE;
4081 }
4082
4083 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4084
4085 static void
4086 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4087                                        unsigned int n)
4088 {
4089   asection *s;
4090   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4091
4092   htab = mips_elf_hash_table (info);
4093   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4094
4095   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4096   BFD_ASSERT (s != NULL);
4097
4098   if (htab->is_vxworks)
4099     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4100   else
4101     {
4102       if (s->size == 0)
4103         {
4104           /* Make room for a null element.  */
4105           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4106           ++s->reloc_count;
4107         }
4108       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4109     }
4110 }
4111 \f
4112 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4113    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4114    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4115    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4116
4117 static int
4118 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4119 {
4120   struct mips_got_entry *entry;
4121   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4122
4123   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4124   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4125   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4126     {
4127       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4128
4129       h = entry->d.h;
4130       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4131           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4132         {
4133           arg->value = TRUE;
4134           return 0;
4135         }
4136     }
4137   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4138   return 1;
4139 }
4140
4141 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4142    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4143    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4144    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4145
4146 static int
4147 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4148 {
4149   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4150   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4151   void **slot;
4152
4153   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4154   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4155   if (entry->abfd != NULL
4156       && entry->symndx == -1
4157       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4158           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4159     {
4160       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4161
4162       new_entry = *entry;
4163       entry = &new_entry;
4164       h = entry->d.h;
4165       do
4166         {
4167           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4168           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4169         }
4170       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4171              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4172       entry->d.h = h;
4173     }
4174   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4175   if (slot == NULL)
4176     {
4177       arg->g = NULL;
4178       return 0;
4179     }
4180   if (*slot == NULL)
4181     {
4182       if (entry == &new_entry)
4183         {
4184           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4185           if (!entry)
4186             {
4187               arg->g = NULL;
4188               return 0;
4189             }
4190           *entry = new_entry;
4191         }
4192       *slot = entry;
4193       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4194     }
4195   return 1;
4196 }
4197
4198 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4199
4200 static bfd_vma
4201 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4202 {
4203   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4204 }
4205
4206 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4207
4208 static bfd_boolean
4209 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4210                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4211 {
4212   struct mips_got_info *g = arg->g;
4213   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4214   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4215   bfd_vma old_pages, new_pages;
4216   void **loc;
4217
4218   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4219   lookup.sec = sec;
4220   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4221   if (loc == NULL)
4222     return FALSE;
4223
4224   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4225      seen the section.  */
4226   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4227   if (!entry)
4228     {
4229       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4230       if (!entry)
4231         return FALSE;
4232
4233       entry->sec = sec;
4234       *loc = entry;
4235     }
4236
4237   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4238      with ADDEND.  */
4239   range_ptr = &entry->ranges;
4240   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4241     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4242
4243   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4244      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4245      a new singleton range.  */
4246   range = *range_ptr;
4247   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4248     {
4249       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4250       if (!range)
4251         return FALSE;
4252
4253       range->next = *range_ptr;
4254       range->min_addend = addend;
4255       range->max_addend = addend;
4256
4257       *range_ptr = range;
4258       entry->num_pages++;
4259       g->page_gotno++;
4260       return TRUE;
4261     }
4262
4263   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4264   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4265
4266   /* Update the ranges.  */
4267   if (addend < range->min_addend)
4268     range->min_addend = addend;
4269   else if (addend > range->max_addend)
4270     {
4271       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4272         {
4273           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4274           range->max_addend = range->next->max_addend;
4275           range->next = range->next->next;
4276         }
4277       else
4278         range->max_addend = addend;
4279     }
4280
4281   /* Record any change in the total estimate.  */
4282   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4283   if (old_pages != new_pages)
4284     {
4285       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4286       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4287     }
4288
4289   return TRUE;
4290 }
4291
4292 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4293    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4294    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4295    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4296
4297 static bfd_boolean
4298 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4299 {
4300   struct mips_got_page_ref *ref;
4301   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4302   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4303   asection *sec;
4304   bfd_vma addend;
4305
4306   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4307   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4308   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4309
4310   if (ref->symndx < 0)
4311     {
4312       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4313
4314       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4315       h = ref->u.h;
4316       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4317         return 1;
4318
4319       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4320          appropriate.  */
4321       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4322              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4323             && h->root.root.u.def.section))
4324         return 1;
4325
4326       sec = h->root.root.u.def.section;
4327       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4328     }
4329   else
4330     {
4331       Elf_Internal_Sym *isym;
4332
4333       /* Read in the symbol.  */
4334       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4335                                     ref->symndx);
4336       if (isym == NULL)
4337         {
4338           arg->g = NULL;
4339           return 0;
4340         }
4341
4342       /* Get the associated input section.  */
4343       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4344       if (sec == NULL)
4345         {
4346           arg->g = NULL;
4347           return 0;
4348         }
4349
4350       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4351          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4352          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4353          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4354       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4355         {
4356           void *secinfo;
4357
4358           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4359           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4360             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4361                                                  isym->st_value + ref->addend);
4362           else
4363             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4364                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4365         }
4366       else
4367         addend = isym->st_value + ref->addend;
4368     }
4369   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4370     {
4371       arg->g = NULL;
4372       return 0;
4373     }
4374   return 1;
4375 }
4376
4377 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4378    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4379    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4380    that they require.  */
4381
4382 static bfd_boolean
4383 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4384                                     struct mips_got_info *g)
4385 {
4386   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4387   struct mips_got_info oldg;
4388
4389   oldg = *g;
4390
4391   tga.info = info;
4392   tga.g = g;
4393   tga.value = FALSE;
4394   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4395   if (tga.value)
4396     {
4397       *g = oldg;
4398       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4399                                     mips_elf_got_entry_hash,
4400                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4401       if (!g->got_entries)
4402         return FALSE;
4403
4404       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4405       if (!tga.g)
4406         return FALSE;
4407
4408       htab_delete (oldg.got_entries);
4409     }
4410
4411   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4412                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4413   if (g->got_page_entries == NULL)
4414     return FALSE;
4415
4416   tga.info = info;
4417   tga.g = g;
4418   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4419
4420   return TRUE;
4421 }
4422
4423 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4424    global GOT area.  */
4425
4426 static bfd_boolean
4427 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4428                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4429 {
4430   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4431      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4432      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4433      symbols later if appropriate.  */
4434   if (h->root.dynindx == -1)
4435     return TRUE;
4436
4437   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4438      symbols, must) live in the local GOT.  */
4439   if (h->got_only_for_calls
4440       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4441       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4442     return TRUE;
4443
4444   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4445      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4446      the local rather than global GOT.  */
4447   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4448     return TRUE;
4449
4450   return FALSE;
4451 }
4452
4453 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4454    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4455    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4456    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4457    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4458
4459 static int
4460 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4461 {
4462   struct bfd_link_info *info;
4463   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4464   struct mips_got_info *g;
4465
4466   info = (struct bfd_link_info *) data;
4467   htab = mips_elf_hash_table (info);
4468   g = htab->got_info;
4469   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4470     {
4471       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4472          local or global GOT.  */
4473       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4474         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4475            entry if it was only used for relocations; those relocations
4476            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4477         h->global_got_area = GGA_NONE;
4478       else if (htab->is_vxworks
4479                && h->got_only_for_calls
4480                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4481         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4482            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4483            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4484         h->global_got_area = GGA_NONE;
4485       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4486         {
4487           g->reloc_only_gotno++;
4488           g->global_gotno++;
4489         }
4490     }
4491   return 1;
4492 }
4493 \f
4494 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4495    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4496
4497 static int
4498 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4499 {
4500   struct mips_got_entry *entry;
4501   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4502   void **slot;
4503
4504   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4505   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4506   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4507   if (!slot)
4508     {
4509       arg->g = NULL;
4510       return 0;
4511     }
4512   if (!*slot)
4513     {
4514       *slot = entry;
4515       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4516     }
4517   return 1;
4518 }
4519
4520 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4521    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4522
4523 static int
4524 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4525 {
4526   struct mips_got_page_entry *entry;
4527   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4528   void **slot;
4529
4530   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4531   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4532   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4533   if (!slot)
4534     {
4535       arg->g = NULL;
4536       return 0;
4537     }
4538   if (!*slot)
4539     {
4540       *slot = entry;
4541       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4542     }
4543   return 1;
4544 }
4545
4546 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4547    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4548    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4549    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4550    callback.)  */
4551
4552 static int
4553 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4554                          struct mips_got_info *to,
4555                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4556 {
4557   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4558   unsigned int estimate;
4559
4560   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4561   estimate = arg->max_pages;
4562   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4563     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4564
4565   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4566      would be needed.  */
4567   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4568   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4569
4570   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4571      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4572      conservatively as well.  */
4573   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4574     estimate += arg->global_count;
4575   else
4576     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4577
4578   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4579   if (estimate > arg->max_count)
4580     return -1;
4581
4582   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4583   tga.info = arg->info;
4584   tga.g = to;
4585   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4586   if (!tga.g)
4587     return 0;
4588
4589   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4590   if (!tga.g)
4591     return 0;
4592
4593   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4594   return 1;
4595 }
4596
4597 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4598    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4599    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4600    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4601    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4602    and then make make the new got current.  */
4603
4604 static bfd_boolean
4605 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4606                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4607 {
4608   unsigned int estimate;
4609   int result;
4610
4611   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4612     return FALSE;
4613
4614   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4615   estimate = arg->max_pages;
4616   if (estimate > g->page_gotno)
4617     estimate = g->page_gotno;
4618   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4619
4620   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4621      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4622      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4623      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4624   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4625
4626   if (estimate <= arg->max_count)
4627     {
4628       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4629          a starting point for the primary GOT.  */
4630       if (!arg->primary)
4631         {
4632           arg->primary = g;
4633           return TRUE;
4634         }
4635
4636       /* Try merging with the primary GOT.  */
4637       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4638       if (result >= 0)
4639         return result;
4640     }
4641
4642   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4643   if (arg->current)
4644     {
4645       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4646       if (result >= 0)
4647         return result;
4648     }
4649
4650   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4651      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4652      overflows anyway.  */
4653   g->next = arg->current;
4654   arg->current = g;
4655
4656   return TRUE;
4657 }
4658
4659 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4660    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4661    an index in a different GOT.  */
4662
4663 static bfd_boolean
4664 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4665 {
4666   struct mips_got_entry *entry;
4667
4668   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4669   if (entry->gotidx > 0)
4670     {
4671       struct mips_got_entry *new_entry;
4672
4673       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4674       if (!new_entry)
4675         return FALSE;
4676
4677       *new_entry = *entry;
4678       *entryp = new_entry;
4679       entry = new_entry;
4680     }
4681   entry->gotidx = gotidx;
4682   return TRUE;
4683 }
4684
4685 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4686    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4687    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4688
4689 static int
4690 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4691 {
4692   struct mips_got_entry *entry;
4693   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4694
4695   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4696   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4697   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4698     return 1;
4699
4700   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4701   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4702     {
4703       arg->g = NULL;
4704       return 0;
4705     }
4706
4707   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4708   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4709   return 1;
4710 }
4711
4712 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4713    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4714    symbol to DATA->value.  */
4715
4716 static int
4717 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4718 {
4719   struct mips_got_entry *entry;
4720   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4721
4722   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4723   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4724   if (entry->abfd != NULL
4725       && entry->symndx == -1
4726       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4727     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4728   return 1;
4729 }
4730
4731 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4732    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4733    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4734    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4735
4736 static int
4737 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4738 {
4739   struct mips_got_entry *entry;
4740   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4741
4742   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4743   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4744   if (entry->abfd != NULL
4745       && entry->symndx == -1
4746       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4747     {
4748       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4749         {
4750           arg->g = NULL;
4751           return 0;
4752         }
4753       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4754
4755       if (bfd_link_pic (arg->info)
4756           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4757               && entry->d.h->root.def_dynamic
4758               && !entry->d.h->root.def_regular))
4759         arg->g->relocs += 1;
4760     }
4761
4762   return 1;
4763 }
4764
4765 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4766    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4767    lazy-binding stubs.  */
4768
4769 static int
4770 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4771 {
4772   struct bfd_link_info *info;
4773   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4774   struct mips_got_entry *entry;
4775
4776   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4777   info = (struct bfd_link_info *) data;
4778   htab = mips_elf_hash_table (info);
4779   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4780
4781   if (entry->abfd != NULL
4782       && entry->symndx == -1
4783       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4784     {
4785       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4786       htab->lazy_stub_count--;
4787     }
4788
4789   return 1;
4790 }
4791
4792 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4793    the primary GOT.  */
4794 static bfd_vma
4795 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4796 {
4797   if (!g->next)
4798     return 0;
4799
4800   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4801   if (! g)
4802     return 0;
4803
4804   BFD_ASSERT (g->next);
4805
4806   g = g->next;
4807
4808   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4809     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4810 }
4811
4812 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4813    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4814
4815 static bfd_boolean
4816 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4817                     asection *got, bfd_size_type pages)
4818 {
4819   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4820   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4821   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4822   struct mips_got_info *g, *gg;
4823   unsigned int assign, needed_relocs;
4824   bfd *dynobj, *ibfd;
4825
4826   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4827   htab = mips_elf_hash_table (info);
4828   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4829
4830   g = htab->got_info;
4831
4832   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4833   got_per_bfd_arg.info = info;
4834   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4835   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4836   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4837                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4838                                - htab->reserved_gotno);
4839   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4840   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4841      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4842      information.  */
4843   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4844
4845   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4846      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4847      to be the primary GOT.  */
4848   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4849     {
4850       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4851       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4852         return FALSE;
4853     }
4854
4855   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4856   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4857     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4858   else
4859     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4860   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4861
4862   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4863   gg = g;
4864   g = g->next;
4865
4866   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4867      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4868      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4869      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4870      list.  */
4871   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4872
4873   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4874      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4875      those that are actually referenced.  */
4876   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4877   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4878
4879   tga.info = info;
4880   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4881   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4882   tga.value = GGA_NORMAL;
4883   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4884
4885   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4886      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4887      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4888      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4889      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4890      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4891      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4892      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4893      we arrange for the main got struct to have the right number of
4894      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4895      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4896      will become the last item in the circular linked list, so it
4897      points back to the master GOT.  */
4898   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4899   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4900   gg->tls_gotno = 0;
4901   assign = 0;
4902   gg->next = gg;
4903
4904   do
4905     {
4906       struct mips_got_info *gn;
4907
4908       assign += htab->reserved_gotno;
4909       g->assigned_low_gotno = assign;
4910       g->local_gotno += assign;
4911       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4912       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4913       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4914
4915       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4916          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4917          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4918       gn = g->next;
4919       g->next = gg->next;
4920       gg->next = g;
4921
4922       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4923          all non-TLS entries.  */
4924       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4925       tga.g = g;
4926       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4927       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4928       if (!tga.g)
4929         return FALSE;
4930       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4931
4932       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4933       g = gn;
4934
4935       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4936          lazy-binding stubs.  */
4937       if (g)
4938         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4939     }
4940   while (g);
4941
4942   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4943
4944   needed_relocs = 0;
4945   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4946     {
4947       unsigned int save_assign;
4948
4949       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4950          relocations they need.  */
4951       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4952       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4953       tga.info = info;
4954       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4955       tga.g = g;
4956       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4957       if (!tga.g)
4958         return FALSE;
4959       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4960       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4961
4962       if (bfd_link_pic (info))
4963         {
4964           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4965           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4966                       + g->next->global_gotno
4967                       + g->next->tls_gotno
4968                       + htab->reserved_gotno);
4969         }
4970       needed_relocs += g->relocs;
4971     }
4972   needed_relocs += g->relocs;
4973
4974   if (needed_relocs)
4975     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4976                                            needed_relocs);
4977
4978   return TRUE;
4979 }
4980
4981 \f
4982 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4983    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4984
4985 static const Elf_Internal_Rela *
4986 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4987                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4988                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4989 {
4990   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4991
4992   while (relocation < relend)
4993     {
4994       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4995           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4996         return relocation;
4997
4998       ++relocation;
4999     }
5000
5001   /* We didn't find it.  */
5002   return NULL;
5003 }
5004
5005 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5006
5007 static bfd_boolean
5008 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5009                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5010                              asection **local_sections)
5011 {
5012   unsigned long r_symndx;
5013   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5014   size_t extsymoff;
5015
5016   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5017   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5018   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5019
5020   if (r_symndx < extsymoff)
5021     return TRUE;
5022   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5023     return TRUE;
5024
5025   return FALSE;
5026 }
5027 \f
5028 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5029
5030 bfd_vma
5031 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5032 {
5033   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5034     /* VALUE is negative.  */
5035     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5036
5037   return value;
5038 }
5039
5040 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5041    range expressible by a signed number with the indicated number of
5042    BITS.  */
5043
5044 static bfd_boolean
5045 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5046 {
5047   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5048
5049   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5050     /* The value is too big.  */
5051     return TRUE;
5052   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5053     /* The value is too small.  */
5054     return TRUE;
5055
5056   /* All is well.  */
5057   return FALSE;
5058 }
5059
5060 /* Calculate the %high function.  */
5061
5062 static bfd_vma
5063 mips_elf_high (bfd_vma value)
5064 {
5065   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5066 }
5067
5068 /* Calculate the %higher function.  */
5069
5070 static bfd_vma
5071 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5072 {
5073 #ifdef BFD64
5074   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5075 #else
5076   abort ();
5077   return MINUS_ONE;
5078 #endif
5079 }
5080
5081 /* Calculate the %highest function.  */
5082
5083 static bfd_vma
5084 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5085 {
5086 #ifdef BFD64
5087   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5088 #else
5089   abort ();
5090   return MINUS_ONE;
5091 #endif
5092 }
5093 \f
5094 /* Create the .compact_rel section.  */
5095
5096 static bfd_boolean
5097 mips_elf_create_compact_rel_section
5098   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5099 {
5100   flagword flags;
5101   register asection *s;
5102
5103   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5104     {
5105       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5106                | SEC_READONLY);
5107
5108       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5109       if (s == NULL
5110           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5111                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5112         return FALSE;
5113
5114       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5115     }
5116
5117   return TRUE;
5118 }
5119
5120 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5121
5122 static bfd_boolean
5123 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5124 {
5125   flagword flags;
5126   register asection *s;
5127   struct elf_link_hash_entry *h;
5128   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5129   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5130
5131   htab = mips_elf_hash_table (info);
5132   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5133
5134   /* This function may be called more than once.  */
5135   if (htab->root.sgot)
5136     return TRUE;
5137
5138   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5139            | SEC_LINKER_CREATED);
5140
5141   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5142      in the function stub generation and in the linker script.  */
5143   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5144   if (s == NULL
5145       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5146     return FALSE;
5147   htab->root.sgot = s;
5148
5149   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5150      linker script because we don't want to define the symbol if we
5151      are not creating a global offset table.  */
5152   bh = NULL;
5153   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5154          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5155           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5156     return FALSE;
5157
5158   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5159   h->non_elf = 0;
5160   h->def_regular = 1;
5161   h->type = STT_OBJECT;
5162   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5163   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5164
5165   if (bfd_link_pic (info)
5166       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5167     return FALSE;
5168
5169   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5170   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5171     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5172
5173   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5174   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5175                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5176                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5177                                           | SEC_IN_MEMORY
5178                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5179   if (s == NULL)
5180     return FALSE;
5181   htab->root.sgotplt = s;
5182
5183   return TRUE;
5184 }
5185 \f
5186 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5187    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5188    shared objects; they are not used in executables.  */
5189
5190 static bfd_boolean
5191 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5192 {
5193   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5194           && bfd_link_pic (info)
5195           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5196               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5197 }
5198
5199 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5200    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5201    which determines whether the destination function ever requires a
5202    stub.  */
5203
5204 static bfd_boolean
5205 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5206                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5207 {
5208   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5209      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5210      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5211      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5212      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5213   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5214     return FALSE;
5215
5216   switch (r_type)
5217     {
5218     case R_MIPS_26:
5219     case R_MIPS_PC16:
5220     case R_MIPS_PC21_S2:
5221     case R_MIPS_PC26_S2:
5222     case R_MICROMIPS_26_S1:
5223     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5224     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5225     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5226     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5227       return TRUE;
5228
5229     case R_MIPS16_26:
5230       return !target_is_16_bit_code_p;
5231
5232     default:
5233       return FALSE;
5234     }
5235 }
5236 \f
5237 /* Store the field relocated by RELOCATION.  */
5238
5239 static void
5240 mips_elf_store_contents (reloc_howto_type *howto,
5241                          const Elf_Internal_Rela *relocation,
5242                          bfd *input_bfd, bfd_byte *contents, bfd_vma x)
5243 {
5244   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5245   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
5246
5247   /* Put the value into the output.  */
5248   if (size != 0)
5249     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
5250 }
5251
5252 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5253    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5254    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5255
5256    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5257    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5258    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5259
5260    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5261    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5262    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5263    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5264
5265 static bfd_reloc_status_type
5266 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5267                                asection *input_section,
5268                                struct bfd_link_info *info,
5269                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5270                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5271                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5272                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5273                                const char **namep,
5274                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5275                                bfd_boolean save_addend)
5276 {
5277   /* The eventual value we will return.  */
5278   bfd_vma value;
5279   /* The address of the symbol against which the relocation is
5280      occurring.  */
5281   bfd_vma symbol = 0;
5282   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5283      shared object file being produced.  */
5284   bfd_vma gp;
5285   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5286      relocated.  */
5287   bfd_vma p;
5288   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5289   bfd_vma gp0;
5290   /* The offset into the global offset table at which the address of
5291      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5292      during execution.  */
5293   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5294   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5295      located.  */
5296   asection *sec = NULL;
5297   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5298   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5299      symbol.  */
5300   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5301   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5302      symbol.  */
5303   bfd_boolean section_p = FALSE;
5304   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5305   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5306   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5307      "__gnu_local_gp".  */
5308   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5309   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5310   size_t extsymoff;
5311   unsigned long r_symndx;
5312   int r_type;
5313   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5314      relocation value.  */
5315   bfd_boolean overflowed_p;
5316   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5317   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5318   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5319   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5320   bfd *dynobj;
5321   bfd_boolean resolved_to_zero;
5322
5323   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5324   htab = mips_elf_hash_table (info);
5325   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5326
5327   /* Parse the relocation.  */
5328   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5329   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5330   p = (input_section->output_section->vma
5331        + input_section->output_offset
5332        + relocation->r_offset);
5333
5334   /* Assume that there will be no overflow.  */
5335   overflowed_p = FALSE;
5336
5337   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5338      used in the array of hash table entries.  */
5339   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5340   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5341                                          local_sections);
5342   was_local_p = local_p;
5343   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5344     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5345   else
5346     {
5347       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5348          must come before globals.  */
5349       extsymoff = 0;
5350     }
5351
5352   /* Figure out the value of the symbol.  */
5353   if (local_p)
5354     {
5355       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5356       Elf_Internal_Sym *sym;
5357
5358       sym = local_syms + r_symndx;
5359       sec = local_sections[r_symndx];
5360
5361       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5362
5363       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5364       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5365         symbol += sym->st_value;
5366       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5367         {
5368           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5369           addend -= symbol;
5370           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5371         }
5372
5373       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5374       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5375         ++symbol;
5376
5377       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5378       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5379                                                 symtab_hdr->sh_link,
5380                                                 sym->st_name);
5381       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5382         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5383
5384       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5385          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5386       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5387         {
5388           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5389           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5390         }
5391       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5392          from the value of the symbol plus addend.  */
5393       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5394         {
5395           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5396           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5397         }
5398       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5399       else
5400         {
5401           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5402           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5403         }
5404     }
5405   else
5406     {
5407       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5408
5409       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5410       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5411            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5412       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5413       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5414              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5415         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5416
5417       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5418       *namep = h->root.root.root.string;
5419
5420       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5421          symbol must always be a global symbol.  */
5422       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5423           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5424         {
5425           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5426              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5427           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5428             return bfd_reloc_notsupported;
5429
5430           gp_disp_p = TRUE;
5431         }
5432       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5433          symbol must always be a global symbol.  */
5434       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5435         gnu_local_gp_p = TRUE;
5436
5437
5438       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5439          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5440          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5441          its defined.  */
5442       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5443                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5444                && h->root.root.u.def.section)
5445         {
5446           sec = h->root.root.u.def.section;
5447           if (sec->output_section)
5448             symbol = (h->root.root.u.def.value
5449                       + sec->output_section->vma
5450                       + sec->output_offset);
5451           else
5452             symbol = h->root.root.u.def.value;
5453         }
5454       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5455         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5456            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5457            and check to see if they exist by looking at their
5458            addresses.  */
5459         symbol = 0;
5460       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5461                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5462         symbol = 0;
5463       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5464                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5465         {
5466           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5467              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5468              in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5469              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5470              FIXME: It should probably get into the symbol table
5471              somehow as well.  */
5472           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5473           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5474           symbol = 0;
5475         }
5476       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5477         {
5478           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5479              ELF spec.  Ignore it for now.
5480              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5481              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5482              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5483              which is available from here:
5484              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5485           symbol = 0;
5486         }
5487       else
5488         {
5489           bfd_boolean reject_undefined
5490             = (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR
5491                || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) != STV_DEFAULT);
5492
5493           (*info->callbacks->undefined_symbol)
5494             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5495              input_section, relocation->r_offset, reject_undefined);
5496
5497           if (reject_undefined)
5498             return bfd_reloc_undefined;
5499
5500           symbol = 0;
5501         }
5502
5503       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5504       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5505     }
5506
5507   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5508      to redirect the relocation to the stub unless:
5509
5510      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5511
5512      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5513          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5514
5515      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5516   if (r_type != R_MIPS16_26
5517       && !bfd_link_relocatable (info)
5518       && ((h != NULL
5519            && h->fn_stub != NULL
5520            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5521           || (local_p
5522               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5523               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5524       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5525     {
5526       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5527          have already noticed that we were going to need the
5528          stub.  */
5529       if (local_p)
5530         {
5531           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5532           value = 0;
5533         }
5534       else
5535         {
5536           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5537           if (h->la25_stub)
5538             {
5539               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5540                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5541               sec = h->la25_stub->stub_section;
5542               value = h->la25_stub->offset;
5543             }
5544           else
5545             {
5546               sec = h->fn_stub;
5547               value = 0;
5548             }
5549         }
5550
5551       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5552       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5553       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5554     }
5555   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5556      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5557      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5558      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5559   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5560            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5561                || (local_p
5562                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5563                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5564            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5565     {
5566       if (local_p)
5567         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5568       else
5569         {
5570           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5571              out which one to use by checking which one appears in the input
5572              file.  */
5573           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5574             {
5575               asection *o;
5576
5577               sec = NULL;
5578               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5579                 {
5580                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5581                     {
5582                       sec = h->call_fp_stub;
5583                       break;
5584                     }
5585                 }
5586               if (sec == NULL)
5587                 sec = h->call_stub;
5588             }
5589           else if (h->call_stub != NULL)
5590             sec = h->call_stub;
5591           else
5592             sec = h->call_fp_stub;
5593         }
5594
5595       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5596       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5597     }
5598   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5599      non-PIC stub.  */
5600   else if (h != NULL && h->la25_stub
5601            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5602                                                    target_is_16_bit_code_p))
5603     {
5604         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5605                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5606                   + h->la25_stub->offset);
5607         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5608           symbol |= 1;
5609     }
5610   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5611      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5612      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5613      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5614      one.  */
5615   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5616             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5617            && !bfd_link_relocatable (info)
5618            && h != NULL
5619            && h->use_plt_entry
5620            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5621            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5622     {
5623       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5624
5625       sec = htab->root.splt;
5626       symbol = (sec->output_section->vma
5627                 + sec->output_offset
5628                 + htab->plt_header_size
5629                 + htab->plt_mips_offset
5630                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5631                 + 1);
5632
5633       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5634       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5635     }
5636
5637   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5638   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5639       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5640    {
5641       _bfd_error_handler
5642         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5643       return bfd_reloc_notsupported;
5644    }
5645
5646   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5647      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5648      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5649      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5650      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5651      acceptable.  */
5652   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5653                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5654                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5655                              && !target_is_16_bit_code_p)
5656                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5657                                 && !target_is_micromips_code_p)
5658                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5659                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5660                                 && (target_is_16_bit_code_p
5661                                     || target_is_micromips_code_p))));
5662
5663   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5664
5665   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5666   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5667   if (htab->got_info)
5668     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5669
5670   if (gnu_local_gp_p)
5671     symbol = gp;
5672
5673   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5674      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5675      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5676   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5677     {
5678       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5679                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5680       addend = 0;
5681     }
5682
5683   resolved_to_zero = (h != NULL
5684                       && UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info,
5685                                                           &h->root));
5686
5687   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5688      to need it, get it now.  */
5689   switch (r_type)
5690     {
5691     case R_MIPS16_CALL16:
5692     case R_MIPS16_GOT16:
5693     case R_MIPS_CALL16:
5694     case R_MIPS_GOT16:
5695     case R_MIPS_GOT_DISP:
5696     case R_MIPS_GOT_HI16:
5697     case R_MIPS_CALL_HI16:
5698     case R_MIPS_GOT_LO16:
5699     case R_MIPS_CALL_LO16:
5700     case R_MICROMIPS_CALL16:
5701     case R_MICROMIPS_GOT16:
5702     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5703     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5704     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5705     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5706     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5707     case R_MIPS_TLS_GD:
5708     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5709     case R_MIPS_TLS_LDM:
5710     case R_MIPS16_TLS_GD:
5711     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5712     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5713     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5714     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5715     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5716       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5717       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5718         {
5719           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5720                                         0, 0, NULL, r_type);
5721           if (g == MINUS_ONE)
5722             return bfd_reloc_outofrange;
5723         }
5724       else if (!local_p)
5725         {
5726           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5727              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5728           if (htab->is_vxworks
5729               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5730                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5731                   || call16_reloc_p (r_type)))
5732             {
5733               BFD_ASSERT (addend == 0);
5734               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5735               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5736             }
5737           else
5738             {
5739               BFD_ASSERT (addend == 0);
5740               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5741                                              &h->root, r_type);
5742               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5743                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5744                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5745                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->root.sgot->contents + g);
5746             }
5747         }
5748       else if (!htab->is_vxworks
5749                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5750         /* The calculation below does not involve "g".  */
5751         break;
5752       else
5753         {
5754           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5755                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5756           if (g == MINUS_ONE)
5757             return bfd_reloc_outofrange;
5758         }
5759
5760       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5761       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5762       break;
5763     }
5764
5765   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5766      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5767   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5768     {
5769       Elf_Internal_Rela outrel;
5770       bfd_byte *loc;
5771       asection *s;
5772
5773       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5774       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5775
5776       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5777                          + input_section->output_offset
5778                          + relocation->r_offset);
5779       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5780       outrel.r_addend = addend;
5781       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5782
5783       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5784          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5785          DT_TEXTREL tag.  */
5786       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5787         info->flags |= DF_TEXTREL;
5788
5789       *valuep = 0;
5790       return bfd_reloc_ok;
5791     }
5792
5793   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5794   switch (r_type)
5795     {
5796     case R_MIPS_NONE:
5797       return bfd_reloc_continue;
5798
5799     case R_MIPS_16:
5800       if (howto->partial_inplace)
5801         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5802       value = symbol + addend;
5803       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5804       break;
5805
5806     case R_MIPS_32:
5807     case R_MIPS_REL32:
5808     case R_MIPS_64:
5809       if ((bfd_link_pic (info)
5810            || (htab->root.dynamic_sections_created
5811                && h != NULL
5812                && h->root.def_dynamic
5813                && !h->root.def_regular
5814                && !h->has_static_relocs))
5815           && r_symndx != STN_UNDEF
5816           && (h == NULL
5817               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5818               || (ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
5819                   && !resolved_to_zero))
5820           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5821         {
5822           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5823              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5824              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5825              linker.  We must do the same for executable references to
5826              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5827              relocs or PLTs instead.  */
5828           value = addend;
5829           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5830                                                    info,
5831                                                    relocation,
5832                                                    h,
5833                                                    sec,
5834                                                    symbol,
5835                                                    &value,
5836                                                    input_section))
5837             return bfd_reloc_undefined;
5838         }
5839       else
5840         {
5841           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5842             value = symbol + addend;
5843           else
5844             value = addend;
5845         }
5846       value &= howto->dst_mask;
5847       break;
5848
5849     case R_MIPS_PC32:
5850       value = symbol + addend - p;
5851       value &= howto->dst_mask;
5852       break;
5853
5854     case R_MIPS16_26:
5855       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5856          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5857          the output file that's different.  That's handled in
5858          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5859          R_MIPS_26 case here.  */
5860     case R_MIPS_26:
5861     case R_MICROMIPS_26_S1:
5862       {
5863         unsigned int shift;
5864
5865         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5866         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5867
5868         if (howto->partial_inplace && !section_p)
5869           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5870         else
5871           value = addend;
5872         value += symbol;
5873
5874         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
5875            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
5876            symbols.  */
5877         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5878             && (*cross_mode_jump_p
5879                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
5880                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
5881           return bfd_reloc_outofrange;
5882
5883         value >>= shift;
5884         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5885           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5886         value &= howto->dst_mask;
5887       }
5888       break;
5889
5890     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5891     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5892     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5893       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5894                & howto->dst_mask);
5895       break;
5896
5897     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5898     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5899     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5900     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5901     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5902       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5903       break;
5904
5905     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5906     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5907     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5908       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5909                & howto->dst_mask);
5910       break;
5911
5912     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5913     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5914     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5915     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5916     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5917       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5918       break;
5919
5920     case R_MIPS_HI16:
5921     case R_MIPS16_HI16:
5922     case R_MICROMIPS_HI16:
5923       if (!gp_disp_p)
5924         {
5925           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5926           value &= howto->dst_mask;
5927         }
5928       else
5929         {
5930           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5931                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5932                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5933                 8: sll     $v0,16
5934                12: addu    $v0,$v1
5935                14: move    $gp,$v0
5936              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5937              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5938              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5939              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5940           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5941             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5942           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5943              instructions as the traditional psABI version, but the
5944              incoming $t9 has the low bit set.  */
5945           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5946             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5947           else
5948             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5949         }
5950       break;
5951
5952     case R_MIPS_LO16:
5953     case R_MIPS16_LO16:
5954     case R_MICROMIPS_LO16:
5955     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5956       if (!gp_disp_p)
5957         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5958       else
5959         {
5960           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5961              for this conditional.  */
5962           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5963             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5964           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5965                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5966             value = addend + gp - p + 3;
5967           else
5968             value = addend + gp - p + 4;
5969           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5970              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5971              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5972              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5973              this:
5974
5975                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5976                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5977                addu   $gp,$gp,$t9
5978
5979              Here $t9 holds the address of the function being called,
5980              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5981              relocation can easily overflow in this situation, but the
5982              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5983              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5984              not check for overflow here.  */
5985         }
5986       break;
5987
5988     case R_MIPS_LITERAL:
5989     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5990       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5991          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5992          shared literals, and then we will need to additional work
5993          here.  */
5994
5995       /* Fall through.  */
5996
5997     case R_MIPS16_GPREL:
5998       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5999          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
6000          order.  We don't need to do anything special here; the
6001          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
6002     case R_MIPS_GPREL16:
6003     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
6004     case R_MICROMIPS_GPREL16:
6005       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
6006          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
6007          otherwise we may lose significant bits.  */
6008       if (howto->partial_inplace)
6009         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6010       value = symbol + addend - gp;
6011       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
6012          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
6013          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
6014          link, though, since they won't have had the gp offset applied
6015          to them before.  */
6016       if (was_local_p)
6017         value += gp0;
6018       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6019         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6020       break;
6021
6022     case R_MIPS16_GOT16:
6023     case R_MIPS16_CALL16:
6024     case R_MIPS_GOT16:
6025     case R_MIPS_CALL16:
6026     case R_MICROMIPS_GOT16:
6027     case R_MICROMIPS_CALL16:
6028       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6029          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6030       if (!htab->is_vxworks && local_p)
6031         {
6032           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6033                                         symbol + addend, !was_local_p);
6034           if (value == MINUS_ONE)
6035             return bfd_reloc_outofrange;
6036           value
6037             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6038           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6039           break;
6040         }
6041
6042       /* Fall through.  */
6043
6044     case R_MIPS_TLS_GD:
6045     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6046     case R_MIPS_TLS_LDM:
6047     case R_MIPS_GOT_DISP:
6048     case R_MIPS16_TLS_GD:
6049     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6050     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6051     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6052     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6053     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6054     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6055       value = g;
6056       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6057       break;
6058
6059     case R_MIPS_GPREL32:
6060       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6061       if (!save_addend)
6062         value &= howto->dst_mask;
6063       break;
6064
6065     case R_MIPS_PC16:
6066     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6067       if (howto->partial_inplace)
6068         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6069
6070       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6071          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6072          will never trigger for them.  */
6073       if (*cross_mode_jump_p
6074           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6075           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6076         return bfd_reloc_outofrange;
6077
6078       value = symbol + addend - p;
6079       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6080         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6081       value >>= howto->rightshift;
6082       value &= howto->dst_mask;
6083       break;
6084
6085     case R_MIPS16_PC16_S1:
6086       if (howto->partial_inplace)
6087         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6088
6089       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6090           && (*cross_mode_jump_p
6091               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6092               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6093         return bfd_reloc_outofrange;
6094
6095       value = symbol + addend - p;
6096       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6097         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6098       value >>= howto->rightshift;
6099       value &= howto->dst_mask;
6100       break;
6101
6102     case R_MIPS_PC21_S2:
6103       if (howto->partial_inplace)
6104         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6105
6106       if ((symbol + addend) & 3)
6107         return bfd_reloc_outofrange;
6108
6109       value = symbol + addend - p;
6110       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6111         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6112       value >>= howto->rightshift;
6113       value &= howto->dst_mask;
6114       break;
6115
6116     case R_MIPS_PC26_S2:
6117       if (howto->partial_inplace)
6118         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6119
6120       if ((symbol + addend) & 3)
6121         return bfd_reloc_outofrange;
6122
6123       value = symbol + addend - p;
6124       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6125         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6126       value >>= howto->rightshift;
6127       value &= howto->dst_mask;
6128       break;
6129
6130     case R_MIPS_PC18_S3:
6131       if (howto->partial_inplace)
6132         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6133
6134       if ((symbol + addend) & 7)
6135         return bfd_reloc_outofrange;
6136
6137       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6138       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6139         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6140       value >>= howto->rightshift;
6141       value &= howto->dst_mask;
6142       break;
6143
6144     case R_MIPS_PC19_S2:
6145       if (howto->partial_inplace)
6146         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6147
6148       if ((symbol + addend) & 3)
6149         return bfd_reloc_outofrange;
6150
6151       value = symbol + addend - p;
6152       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6153         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6154       value >>= howto->rightshift;
6155       value &= howto->dst_mask;
6156       break;
6157
6158     case R_MIPS_PCHI16:
6159       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6160       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6161         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6162       value &= howto->dst_mask;
6163       break;
6164
6165     case R_MIPS_PCLO16:
6166       if (howto->partial_inplace)
6167         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6168       value = symbol + addend - p;
6169       value &= howto->dst_mask;
6170       break;
6171
6172     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6173       if (howto->partial_inplace)
6174         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6175
6176       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6177           && (*cross_mode_jump_p
6178               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6179               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6180         return bfd_reloc_outofrange;
6181
6182       value = symbol + addend - p;
6183       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6184         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6185       value >>= howto->rightshift;
6186       value &= howto->dst_mask;
6187       break;
6188
6189     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6190       if (howto->partial_inplace)
6191         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6192
6193       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6194           && (*cross_mode_jump_p
6195               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6196               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6197         return bfd_reloc_outofrange;
6198
6199       value = symbol + addend - p;
6200       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6201         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6202       value >>= howto->rightshift;
6203       value &= howto->dst_mask;
6204       break;
6205
6206     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6207       if (howto->partial_inplace)
6208         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6209
6210       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6211           && (*cross_mode_jump_p
6212               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6213               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6214         return bfd_reloc_outofrange;
6215
6216       value = symbol + addend - p;
6217       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6218         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6219       value >>= howto->rightshift;
6220       value &= howto->dst_mask;
6221       break;
6222
6223     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6224       if (howto->partial_inplace)
6225         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6226       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6227       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6228         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6229       value >>= howto->rightshift;
6230       value &= howto->dst_mask;
6231       break;
6232
6233     case R_MIPS_GOT_HI16:
6234     case R_MIPS_CALL_HI16:
6235     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6236     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6237       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6238          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6239          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6240       value = g;
6241       value = mips_elf_high (value);
6242       value &= howto->dst_mask;
6243       break;
6244
6245     case R_MIPS_GOT_LO16:
6246     case R_MIPS_CALL_LO16:
6247     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6248     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6249       value = g & howto->dst_mask;
6250       break;
6251
6252     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6253     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6254       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6255       if (value == MINUS_ONE)
6256         return bfd_reloc_outofrange;
6257       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6258       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6259       break;
6260
6261     case R_MIPS_GOT_OFST:
6262     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6263       if (local_p)
6264         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6265       else
6266         value = addend;
6267       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6268       break;
6269
6270     case R_MIPS_SUB:
6271     case R_MICROMIPS_SUB:
6272       value = symbol - addend;
6273       value &= howto->dst_mask;
6274       break;
6275
6276     case R_MIPS_HIGHER:
6277     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6278       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6279       value &= howto->dst_mask;
6280       break;
6281
6282     case R_MIPS_HIGHEST:
6283     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6284       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6285       value &= howto->dst_mask;
6286       break;
6287
6288     case R_MIPS_SCN_DISP:
6289     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6290       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6291       value &= howto->dst_mask;
6292       break;
6293
6294     case R_MIPS_JALR:
6295     case R_MICROMIPS_JALR:
6296       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6297          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6298          when the symbol does not resolve locally.  */
6299       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6300         return bfd_reloc_continue;
6301       /* We can't optimize cross-mode jumps either.  */
6302       if (*cross_mode_jump_p)
6303         return bfd_reloc_continue;
6304       value = symbol + addend;
6305       /* Neither we can non-instruction-aligned targets.  */
6306       if (r_type == R_MIPS_JALR ? (value & 3) != 0 : (value & 1) == 0)
6307         return bfd_reloc_continue;
6308       break;
6309
6310     case R_MIPS_PJUMP:
6311     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6312     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6313       /* We don't do anything with these at present.  */
6314       return bfd_reloc_continue;
6315
6316     default:
6317       /* An unrecognized relocation type.  */
6318       return bfd_reloc_notsupported;
6319     }
6320
6321   /* Store the VALUE for our caller.  */
6322   *valuep = value;
6323   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6324 }
6325
6326 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6327
6328 static bfd_vma
6329 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6330                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6331                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6332 {
6333   bfd_vma x = 0;
6334   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6335   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6336
6337   /* Obtain the bytes.  */
6338   if (size != 0)
6339     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6340
6341   return x;
6342 }
6343
6344 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6345    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6346    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6347    relocation applies.
6348    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6349    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6350
6351    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6352
6353 static bfd_boolean
6354 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6355                              reloc_howto_type *howto,
6356                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6357                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6358                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6359                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6360 {
6361   bfd_vma x;
6362   bfd_byte *location;
6363   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6364
6365   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6366   location = contents + relocation->r_offset;
6367
6368   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6369
6370   /* Obtain the current value.  */
6371   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6372
6373   /* Clear the field we are setting.  */
6374   x &= ~howto->dst_mask;
6375
6376   /* Set the field.  */
6377   x |= (value & howto->dst_mask);
6378
6379   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6380   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6381     {
6382       bfd_vma opcode = x >> 26;
6383
6384       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6385           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6386           : opcode == 0x1d)
6387         {
6388           info->callbacks->einfo
6389             (_("%X%H: unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6390              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6391           return TRUE;
6392         }
6393     }
6394   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6395     {
6396       bfd_boolean ok;
6397       bfd_vma opcode = x >> 26;
6398       bfd_vma jalx_opcode;
6399
6400       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6401       if (r_type == R_MIPS16_26)
6402         {
6403           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6404           jalx_opcode = 0x7;
6405         }
6406       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6407         {
6408           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6409           jalx_opcode = 0x3c;
6410         }
6411       else
6412         {
6413           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6414           jalx_opcode = 0x1d;
6415         }
6416
6417       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6418          convert J or JALS to JALX.  */
6419       if (!ok)
6420         {
6421           info->callbacks->einfo
6422             (_("%X%H: unsupported jump between ISA modes; "
6423                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6424              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6425           return TRUE;
6426         }
6427
6428       /* Make this the JALX opcode.  */
6429       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6430     }
6431   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6432     {
6433       bfd_boolean ok = FALSE;
6434       bfd_vma opcode = x >> 16;
6435       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6436       bfd_vma sign_bit = 0;
6437       bfd_vma addr;
6438       bfd_vma dest;
6439
6440       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6441         {
6442           ok = opcode == 0x4060;
6443           jalx_opcode = 0x3c;
6444           sign_bit = 0x10000;
6445           value <<= 1;
6446         }
6447       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6448         {
6449           ok = opcode == 0x411;
6450           jalx_opcode = 0x1d;
6451           sign_bit = 0x20000;
6452           value <<= 2;
6453         }
6454
6455       if (ok && !bfd_link_pic (info))
6456         {
6457           addr = (input_section->output_section->vma
6458                   + input_section->output_offset
6459                   + relocation->r_offset
6460                   + 4);
6461           dest = (addr
6462                   + (((value & ((sign_bit << 1) - 1)) ^ sign_bit) - sign_bit));
6463
6464           if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6465             {
6466               info->callbacks->einfo
6467                 (_("%X%H: cannot convert branch between ISA modes "
6468                    "to JALX: relocation out of range\n"),
6469                  input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6470               return TRUE;
6471             }
6472
6473           /* Make this the JALX opcode.  */
6474           x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6475         }
6476       else if (!mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa)
6477         {
6478           info->callbacks->einfo
6479             (_("%X%H: unsupported branch between ISA modes\n"),
6480              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6481           return TRUE;
6482         }
6483     }
6484
6485   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6486      range.  */
6487   if (!bfd_link_relocatable (info)
6488       && !cross_mode_jump_p
6489       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6490            && r_type == R_MIPS_26
6491            && (x >> 26) == 0x3)                 /* jal addr */
6492           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6493               && r_type == R_MIPS_JALR
6494               && x == 0x0320f809)               /* jalr t9 */
6495           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6496               && r_type == R_MIPS_JALR
6497               && (x & ~1) == 0x03200008)))      /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6498     {
6499       bfd_vma addr;
6500       bfd_vma dest;
6501       bfd_signed_vma off;
6502
6503       addr = (input_section->output_section->vma
6504               + input_section->output_offset
6505               + relocation->r_offset
6506               + 4);
6507       if (r_type == R_MIPS_26)
6508         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6509       else
6510         dest = value;
6511       off = dest - addr;
6512       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6513         {
6514           if ((x & ~1) == 0x03200008)           /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6515             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6516           else
6517             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6518         }
6519     }
6520
6521   /* Put the value into the output.  */
6522   mips_elf_store_contents (howto, relocation, input_bfd, contents, x);
6523
6524   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6525                                location);
6526
6527   return TRUE;
6528 }
6529 \f
6530 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6531    is the original relocation, which is now being transformed into a
6532    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6533    caller should store the result in place of the original addend.  */
6534
6535 static bfd_boolean
6536 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6537                                     struct bfd_link_info *info,
6538                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6539                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6540                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6541                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6542 {
6543   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6544   asection *sreloc;
6545   bfd *dynobj;
6546   int r_type;
6547   long indx;
6548   bfd_boolean defined_p;
6549   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6550
6551   htab = mips_elf_hash_table (info);
6552   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6553
6554   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6555   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6556   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6557   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6558   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6559   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6560               < sreloc->size);
6561
6562   outrel[0].r_offset =
6563     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6564   if (ABI_64_P (output_bfd))
6565     {
6566       outrel[1].r_offset =
6567         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6568       outrel[2].r_offset =
6569         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6570     }
6571
6572   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6573     /* The relocation field has been deleted.  */
6574     return TRUE;
6575
6576   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6577     {
6578       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6579          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6580          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6581       *addendp += symbol;
6582       return TRUE;
6583     }
6584
6585   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6586      in the relocation.  */
6587   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6588     {
6589       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6590       indx = h->root.dynindx;
6591       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6592         defined_p = h->root.def_regular;
6593       else
6594         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6595            relocation field.  It therefore treats relocs against
6596            defined symbols in the same way as relocs against
6597            undefined symbols.  */
6598         defined_p = FALSE;
6599     }
6600   else
6601     {
6602       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6603         indx = 0;
6604       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6605         {
6606           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6607           return FALSE;
6608         }
6609       else
6610         {
6611           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6612           if (indx == 0)
6613             {
6614               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6615               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6616             }
6617           if (indx == 0)
6618             abort ();
6619         }
6620
6621       /* Instead of generating a relocation using the section
6622          symbol, we may as well make it a fully relative
6623          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6624          local symbols because we used to generate them
6625          incorrectly, without adding the original symbol value,
6626          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6627          order to give dynamic loaders and applications time to
6628          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6629          section-relative relocations.  It's not like they're
6630          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6631          as well.  */
6632       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6633          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6634          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6635          against STN_UNDEF have no effect.  */
6636       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6637         indx = 0;
6638       defined_p = TRUE;
6639     }
6640
6641   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6642      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6643      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6644      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6645   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6646     *addendp += symbol;
6647
6648   if (htab->is_vxworks)
6649     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6650     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6651   else
6652     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6653        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6654     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6655                                    R_MIPS_REL32);
6656
6657   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6658      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6659      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6660      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6661      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6662      loaders seems to care, we don't waste space with these
6663      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6664      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6665      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6666      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6667      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6668      NULL symbol before this relocation record.  */
6669   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6670                                  ABI_64_P (output_bfd)
6671                                  ? R_MIPS_64
6672                                  : R_MIPS_NONE);
6673   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6674
6675   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6676      correct location in the output file.  */
6677   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6678                          + input_section->output_offset);
6679   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6680                          + input_section->output_offset);
6681   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6682                          + input_section->output_offset);
6683
6684   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6685      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6686      relocation format is non-standard.  */
6687   if (ABI_64_P (output_bfd))
6688     {
6689       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6690         (output_bfd, &outrel[0],
6691          (sreloc->contents
6692           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6693     }
6694   else if (htab->is_vxworks)
6695     {
6696       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6697       outrel[0].r_addend = *addendp;
6698       bfd_elf32_swap_reloca_out
6699         (output_bfd, &outrel[0],
6700          (sreloc->contents
6701           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6702     }
6703   else
6704     bfd_elf32_swap_reloc_out
6705       (output_bfd, &outrel[0],
6706        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6707
6708   /* We've now added another relocation.  */
6709   ++sreloc->reloc_count;
6710
6711   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6712      will be writing to it.  */
6713   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6714     |= SHF_WRITE;
6715
6716   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6717   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6718     {
6719       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6720       bfd_byte *cr;
6721
6722       if (scpt)
6723         {
6724           Elf32_crinfo cptrel;
6725
6726           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6727           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6728                           + input_section->output_section->vma
6729                           + input_section->output_offset);
6730           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6731             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6732           else
6733             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6734           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6735           cptrel.konst = *addendp;
6736
6737           cr = (scpt->contents
6738                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6739           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6740           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6741                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6742                                       + scpt->reloc_count));
6743           ++scpt->reloc_count;
6744         }
6745     }
6746
6747   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6748      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6749      DT_TEXTREL tag.  */
6750   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6751     info->flags |= DF_TEXTREL;
6752
6753   return TRUE;
6754 }
6755 \f
6756 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6757
6758 unsigned long
6759 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6760 {
6761   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6762     {
6763     case E_MIPS_MACH_3900:
6764       return bfd_mach_mips3900;
6765
6766     case E_MIPS_MACH_4010:
6767       return bfd_mach_mips4010;
6768
6769     case E_MIPS_MACH_4100:
6770       return bfd_mach_mips4100;
6771
6772     case E_MIPS_MACH_4111:
6773       return bfd_mach_mips4111;
6774
6775     case E_MIPS_MACH_4120:
6776       return bfd_mach_mips4120;
6777
6778     case E_MIPS_MACH_4650:
6779       return bfd_mach_mips4650;
6780
6781     case E_MIPS_MACH_5400:
6782       return bfd_mach_mips5400;
6783
6784     case E_MIPS_MACH_5500:
6785       return bfd_mach_mips5500;
6786
6787     case E_MIPS_MACH_5900:
6788       return bfd_mach_mips5900;
6789
6790     case E_MIPS_MACH_9000:
6791       return bfd_mach_mips9000;
6792
6793     case E_MIPS_MACH_SB1:
6794       return bfd_mach_mips_sb1;
6795
6796     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6797       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6798
6799     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6800       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6801
6802     case E_MIPS_MACH_GS464:
6803       return bfd_mach_mips_gs464;
6804
6805     case E_MIPS_MACH_GS464E:
6806       return bfd_mach_mips_gs464e;
6807
6808     case E_MIPS_MACH_GS264E:
6809       return bfd_mach_mips_gs264e;
6810
6811     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6812       return bfd_mach_mips_octeon3;
6813
6814     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6815       return bfd_mach_mips_octeon2;
6816
6817     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6818       return bfd_mach_mips_octeon;
6819
6820     case E_MIPS_MACH_XLR:
6821       return bfd_mach_mips_xlr;
6822
6823     case E_MIPS_MACH_IAMR2:
6824       return bfd_mach_mips_interaptiv_mr2;
6825
6826     default:
6827       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6828         {
6829         default:
6830         case E_MIPS_ARCH_1:
6831           return bfd_mach_mips3000;
6832
6833         case E_MIPS_ARCH_2:
6834           return bfd_mach_mips6000;
6835
6836         case E_MIPS_ARCH_3:
6837           return bfd_mach_mips4000;
6838
6839         case E_MIPS_ARCH_4:
6840           return bfd_mach_mips8000;
6841
6842         case E_MIPS_ARCH_5:
6843           return bfd_mach_mips5;
6844
6845         case E_MIPS_ARCH_32:
6846           return bfd_mach_mipsisa32;
6847
6848         case E_MIPS_ARCH_64:
6849           return bfd_mach_mipsisa64;
6850
6851         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6852           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6853
6854         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6855           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6856
6857         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6858           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6859
6860         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6861           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6862         }
6863     }
6864
6865   return 0;
6866 }
6867
6868 /* Return printable name for ABI.  */
6869
6870 static INLINE char *
6871 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6872 {
6873   flagword flags;
6874
6875   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6876   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6877     {
6878     case 0:
6879       if (ABI_N32_P (abfd))
6880         return "N32";
6881       else if (ABI_64_P (abfd))
6882         return "64";
6883       else
6884         return "none";
6885     case E_MIPS_ABI_O32:
6886       return "O32";
6887     case E_MIPS_ABI_O64:
6888       return "O64";
6889     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6890       return "EABI32";
6891     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6892       return "EABI64";
6893     default:
6894       return "unknown abi";
6895     }
6896 }
6897 \f
6898 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6899    other is for small objects.  All the small objects are kept
6900    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6901    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6902    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6903 static asection mips_elf_scom_section;
6904 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6905 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6906
6907 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6908    allocated common symbol which may be overridden by a
6909    definition in a shared library.  */
6910 static asection mips_elf_acom_section;
6911 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6912 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6913
6914 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6915
6916 void
6917 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6918 {
6919   elf_symbol_type *elfsym;
6920
6921   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6922   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6923   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6924     {
6925     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6926       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6927          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6928          either resolve these symbols to something in a shared
6929          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6930          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6931       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6932         {
6933           /* Initialize the acommon section.  */
6934           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6935           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6936           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6937           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6938           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6939           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6940           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6941           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6942           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6943         }
6944       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6945       break;
6946
6947     case SHN_COMMON:
6948       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6949          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6950       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6951           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6952           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6953         break;
6954       /* Fall through.  */
6955     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6956       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6957         {
6958           /* Initialize the small common section.  */
6959           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6960           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6961           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6962           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6963           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6964           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6965           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6966           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6967           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6968         }
6969       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6970       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6971       break;
6972
6973     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6974       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6975       break;
6976
6977     case SHN_MIPS_TEXT:
6978       {
6979         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6980
6981         if (section != NULL)
6982           {
6983             asym->section = section;
6984             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6985                to the base of the .text section.  So subtract the section
6986                base address to make it an offset.  */
6987             asym->value -= section->vma;
6988           }
6989       }
6990       break;
6991
6992     case SHN_MIPS_DATA:
6993       {
6994         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6995
6996         if (section != NULL)
6997           {
6998             asym->section = section;
6999             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
7000                to the base of the .data section.  So subtract the section
7001                base address to make it an offset.  */
7002             asym->value -= section->vma;
7003           }
7004       }
7005       break;
7006     }
7007
7008   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
7009      or microMIPS one.  */
7010   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
7011       && (asym->value & 1) != 0)
7012     {
7013       asym->value--;
7014       if (MICROMIPS_P (abfd))
7015         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7016           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7017       else
7018         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7019           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7020     }
7021 }
7022 \f
7023 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
7024    the default in the way it handles EABI64.
7025
7026    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
7027    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
7028    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
7029    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
7030    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
7031
7032    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
7033    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
7034    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
7035    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
7036
7037    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
7038    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
7039    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
7040    We therefore take the following approach:
7041
7042       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7043         determine the pointer size.
7044
7045       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7046         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7047
7048       - Otherwise punt.
7049
7050    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7051    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7052    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7053    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7054    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7055
7056    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7057    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7058    did so.  */
7059
7060 unsigned int
7061 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, const asection *sec)
7062 {
7063   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7064     return 8;
7065   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7066     {
7067       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7068
7069       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7070       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7071       if (long32_p && long64_p)
7072         return 0;
7073       if (long32_p)
7074         return 4;
7075       if (long64_p)
7076         return 8;
7077
7078       if (sec->reloc_count > 0
7079           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7080           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7081               == R_MIPS_64))
7082         return 8;
7083
7084       return 0;
7085     }
7086   return 4;
7087 }
7088 \f
7089 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7090    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7091    same address.  For example, if we have code like:
7092
7093         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7094         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7095         jalr    $25
7096
7097    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7098    will jump there rather than to .text.
7099
7100    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7101    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7102
7103 bfd_boolean
7104 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7105 {
7106   return SGI_COMPAT (abfd);
7107 }
7108 \f
7109 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7110    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7111    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7112    a better way.  */
7113
7114 bfd_boolean
7115 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7116 {
7117   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7118       && hdr->sh_size > 0)
7119     {
7120       bfd_byte buf[4];
7121
7122       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7123
7124       if (hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7125         {
7126           _bfd_error_handler
7127             (_("%pB: incorrect `.reginfo' section size; "
7128                "expected %" PRIu64 ", got %" PRIu64),
7129              abfd, (uint64_t) sizeof (Elf32_External_RegInfo),
7130              (uint64_t) hdr->sh_size);
7131           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7132           return FALSE;
7133         }
7134
7135       if (bfd_seek (abfd,
7136                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7137                     SEEK_SET) != 0)
7138         return FALSE;
7139       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7140       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7141         return FALSE;
7142     }
7143
7144   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7145       && hdr->bfd_section != NULL
7146       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7147       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7148     {
7149       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7150
7151       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7152          set_section_contents routine.  We save the section contents
7153          so that we don't have to read them again.
7154          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7155          through the section contents to see if there is an
7156          ODK_REGINFO structure.  */
7157
7158       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7159       l = contents;
7160       lend = contents + hdr->sh_size;
7161       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7162         {
7163           Elf_Internal_Options intopt;
7164
7165           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7166                                         &intopt);
7167           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7168             {
7169               _bfd_error_handler
7170                 /* xgettext:c-format */
7171                 (_("%pB: warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7172                    " its header"),
7173                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7174               break;
7175             }
7176           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7177             {
7178               bfd_byte buf[8];
7179
7180               if (bfd_seek (abfd,
7181                             (hdr->sh_offset
7182                              + (l - contents)
7183                              + sizeof (Elf_External_Options)
7184                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7185                              SEEK_SET) != 0)
7186                 return FALSE;
7187               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7188               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7189                 return FALSE;
7190             }
7191           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7192             {
7193               bfd_byte buf[4];
7194
7195               if (bfd_seek (abfd,
7196                             (hdr->sh_offset
7197                              + (l - contents)
7198                              + sizeof (Elf_External_Options)
7199                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7200                             SEEK_SET) != 0)
7201                 return FALSE;
7202               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7203               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7204                 return FALSE;
7205             }
7206           l += intopt.size;
7207         }
7208     }
7209
7210   if (hdr->bfd_section != NULL)
7211     {
7212       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7213
7214       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7215          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7216          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7217          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7218          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7219          input file, and without special handling here the flags set
7220          on it in an input file will be followed.  */
7221       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7222           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7223           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7224         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7225       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7226         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7227       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7228         hdr->sh_flags = 0;
7229       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7230         {
7231           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7232             {
7233               unsigned int adjust;
7234
7235               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7236               if (adjust != 0)
7237                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7238             }
7239         }
7240     }
7241
7242   return TRUE;
7243 }
7244
7245 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7246    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7247    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7248
7249    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7250    how to.  */
7251
7252 bfd_boolean
7253 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7254                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7255                                  const char *name,
7256                                  int shindex)
7257 {
7258   flagword flags = 0;
7259
7260   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7261      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7262      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7263      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7264      probably get away with this.  */
7265   switch (hdr->sh_type)
7266     {
7267     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7268       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7269         return FALSE;
7270       break;
7271     case SHT_MIPS_MSYM:
7272       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7273         return FALSE;
7274       break;
7275     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7276       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7277         return FALSE;
7278       break;
7279     case SHT_MIPS_GPTAB:
7280       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7281         return FALSE;
7282       break;
7283     case SHT_MIPS_UCODE:
7284       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7285         return FALSE;
7286       break;
7287     case SHT_MIPS_DEBUG:
7288       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7289         return FALSE;
7290       flags = SEC_DEBUGGING;
7291       break;
7292     case SHT_MIPS_REGINFO:
7293       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7294           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7295         return FALSE;
7296       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7297       break;
7298     case SHT_MIPS_IFACE:
7299       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7300         return FALSE;
7301       break;
7302     case SHT_MIPS_CONTENT:
7303       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7304         return FALSE;
7305       break;
7306     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7307       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7308         return FALSE;
7309       break;
7310     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7311       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7312         return FALSE;
7313       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7314       break;
7315     case SHT_MIPS_DWARF:
7316       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7317           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7318         return FALSE;
7319       break;
7320     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7321       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7322         return FALSE;
7323       break;
7324     case SHT_MIPS_EVENTS:
7325       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7326           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7327         return FALSE;
7328       break;
7329     default:
7330       break;
7331     }
7332
7333   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7334     return FALSE;
7335
7336   if (flags)
7337     {
7338       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7339                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7340                                                            hdr->bfd_section)
7341                                     | flags)))
7342         return FALSE;
7343     }
7344
7345   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7346     {
7347       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7348
7349       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7350                                       &ext, 0, sizeof ext))
7351         return FALSE;
7352       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7353                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7354       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7355         return FALSE;
7356       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7357     }
7358
7359   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7360
7361   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7362      from the contents of this section.  We need the gp value while
7363      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7364      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7365   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7366     {
7367       Elf32_External_RegInfo ext;
7368       Elf32_RegInfo s;
7369
7370       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7371                                       &ext, 0, sizeof ext))
7372         return FALSE;
7373       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7374       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7375     }
7376
7377   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7378      set the gp value based on what we find.  We may see both
7379      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7380      they should agree.  */
7381   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7382     {
7383       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7384
7385       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7386       if (contents == NULL)
7387         return FALSE;
7388       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7389                                       0, hdr->sh_size))
7390         {
7391           free (contents);
7392           return FALSE;
7393         }
7394       l = contents;
7395       lend = contents + hdr->sh_size;
7396       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7397         {
7398           Elf_Internal_Options intopt;
7399
7400           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7401                                         &intopt);
7402           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7403             {
7404               _bfd_error_handler
7405                 /* xgettext:c-format */
7406                 (_("%pB: warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7407                    " its header"),
7408                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7409               break;
7410             }
7411           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7412             {
7413               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7414
7415               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7416                 (abfd,
7417                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7418                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7419                  &intreg);
7420               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7421             }
7422           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7423             {
7424               Elf32_RegInfo intreg;
7425
7426               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7427                 (abfd,
7428                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7429                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7430                  &intreg);
7431               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7432             }
7433           l += intopt.size;
7434         }
7435       free (contents);
7436     }
7437
7438   return TRUE;
7439 }
7440
7441 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7442    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7443    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7444
7445 bfd_boolean
7446 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7447 {
7448   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7449
7450   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7451     {
7452       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7453       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7454       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7455     }
7456   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7457     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7458   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7459     {
7460       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7461       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7462       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7463     }
7464   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7465     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7466   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7467     {
7468       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7469       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7470          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7471       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7472         hdr->sh_entsize = 0;
7473       else
7474         hdr->sh_entsize = 1;
7475     }
7476   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7477     {
7478       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7479       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7480          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7481       if (SGI_COMPAT (abfd))
7482         {
7483           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7484             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7485           else
7486             hdr->sh_entsize = 1;
7487         }
7488       else
7489         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7490     }
7491   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7492            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7493                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7494                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7495     {
7496       if (SGI_COMPAT (abfd))
7497         hdr->sh_entsize = 0;
7498 #if 0
7499       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7500       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7501 #endif
7502     }
7503   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7504            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7505            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7506            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7507            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7508            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7509     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7510   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7511     {
7512       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7513       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7514     }
7515   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7516     {
7517       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7518       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7519       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7520     }
7521   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7522     {
7523       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7524       hdr->sh_entsize = 1;
7525       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7526     }
7527   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7528     {
7529       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7530       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7531     }
7532   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7533            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7534     {
7535       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7536
7537       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7538          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7539          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7540       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7541         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7542     }
7543   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7544     {
7545       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7546       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7547          final_write_processing.  */
7548     }
7549   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7550            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7551     {
7552       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7553       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7554       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7555     }
7556   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7557     {
7558       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7559       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7560       hdr->sh_entsize = 8;
7561     }
7562
7563   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7564    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7565    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7566    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7567    Thus we create those header only on demand now.  */
7568
7569   return TRUE;
7570 }
7571
7572 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7573    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7574    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7575    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7576    the .scommon section.  */
7577
7578 bfd_boolean
7579 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7580                                         asection *sec, int *retval)
7581 {
7582   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7583     {
7584       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7585       return TRUE;
7586     }
7587   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7588     {
7589       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7590       return TRUE;
7591     }
7592   return FALSE;
7593 }
7594 \f
7595 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7596    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7597
7598 bfd_boolean
7599 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7600                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7601                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7602                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7603 {
7604   if (SGI_COMPAT (abfd)
7605       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7606       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7607     {
7608       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7609       *namep = NULL;
7610       return TRUE;
7611     }
7612
7613   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7614      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7615      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7616      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7617      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7618      is not done for them. */
7619   if (!NEWABI_P(abfd)
7620       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7621       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7622     {
7623       *namep = NULL;
7624       return TRUE;
7625     }
7626
7627   switch (sym->st_shndx)
7628     {
7629     case SHN_COMMON:
7630       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7631          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7632       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7633           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7634           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7635         break;
7636       /* Fall through.  */
7637     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7638       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7639       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7640       *valp = sym->st_size;
7641       break;
7642
7643     case SHN_MIPS_TEXT:
7644       /* This section is used in a shared object.  */
7645       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7646         {
7647           asymbol *elf_text_symbol;
7648           asection *elf_text_section;
7649           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7650
7651           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7652           if (elf_text_section == NULL)
7653             return FALSE;
7654
7655           amt = sizeof (asymbol);
7656           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7657           if (elf_text_symbol == NULL)
7658             return FALSE;
7659
7660           /* Initialize the section.  */
7661
7662           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7663           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7664
7665           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7666           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7667
7668           elf_text_section->name = ".text";
7669           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7670           elf_text_section->output_section = NULL;
7671           elf_text_section->owner = abfd;
7672           elf_text_symbol->name = ".text";
7673           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7674           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7675         }
7676       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7677          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7678          so I took it out.  */
7679       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7680       break;
7681
7682     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7683       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7684     case SHN_MIPS_DATA:
7685       /* This section is used in a shared object.  */
7686       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7687         {
7688           asymbol *elf_data_symbol;
7689           asection *elf_data_section;
7690           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7691
7692           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7693           if (elf_data_section == NULL)
7694             return FALSE;
7695
7696           amt = sizeof (asymbol);
7697           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7698           if (elf_data_symbol == NULL)
7699             return FALSE;
7700
7701           /* Initialize the section.  */
7702
7703           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7704           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7705
7706           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7707           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7708
7709           elf_data_section->name = ".data";
7710           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7711           elf_data_section->output_section = NULL;
7712           elf_data_section->owner = abfd;
7713           elf_data_symbol->name = ".data";
7714           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7715           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7716         }
7717       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7718          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7719          so I took it out.  */
7720       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7721       break;
7722
7723     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7724       *secp = bfd_und_section_ptr;
7725       break;
7726     }
7727
7728   if (SGI_COMPAT (abfd)
7729       && ! bfd_link_pic (info)
7730       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7731       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7732     {
7733       struct elf_link_hash_entry *h;
7734       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7735
7736       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7737       bh = NULL;
7738       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7739              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7740               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7741         return FALSE;
7742
7743       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7744       h->non_elf = 0;
7745       h->def_regular = 1;
7746       h->type = STT_OBJECT;
7747
7748       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7749         return FALSE;
7750
7751       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7752       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7753     }
7754
7755   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7756      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7757      the right value when it is loaded into the PC.  */
7758   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7759     ++*valp;
7760
7761   return TRUE;
7762 }
7763
7764 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7765    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7766    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7767
7768 int
7769 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7770   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7771    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7772    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7773 {
7774   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7775      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7776      common in the output file.  */
7777   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7778       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7779     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7780
7781   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7782     sym->st_value &= ~1;
7783
7784   return 1;
7785 }
7786 \f
7787 /* Functions for the dynamic linker.  */
7788
7789 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7790
7791 bfd_boolean
7792 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7793 {
7794   struct elf_link_hash_entry *h;
7795   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7796   flagword flags;
7797   register asection *s;
7798   const char * const *namep;
7799   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7800
7801   htab = mips_elf_hash_table (info);
7802   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7803
7804   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7805            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7806
7807   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7808      EABI doesn't.  */
7809   if (!htab->is_vxworks)
7810     {
7811       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7812       if (s != NULL)
7813         {
7814           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7815             return FALSE;
7816         }
7817     }
7818
7819   /* We need to create .got section.  */
7820   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7821     return FALSE;
7822
7823   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7824     return FALSE;
7825
7826   /* Create .stub section.  */
7827   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7828                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7829                                           flags | SEC_CODE);
7830   if (s == NULL
7831       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7832                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7833     return FALSE;
7834   htab->sstubs = s;
7835
7836   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7837       && bfd_link_executable (info)
7838       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7839     {
7840       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7841                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7842       if (s == NULL
7843           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7844                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7845         return FALSE;
7846     }
7847
7848   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7849      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7850      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7851      the linker takes such action.  */
7852   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7853     {
7854       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7855         {
7856           bh = NULL;
7857           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7858                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7859                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7860             return FALSE;
7861
7862           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7863           h->mark = 1;
7864           h->non_elf = 0;
7865           h->def_regular = 1;
7866           h->type = STT_SECTION;
7867
7868           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7869             return FALSE;
7870         }
7871
7872       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7873       if (SGI_COMPAT (abfd))
7874         {
7875           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7876             return FALSE;
7877         }
7878
7879       /* Change alignments of some sections.  */
7880       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7881       if (s != NULL)
7882         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7883
7884       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7885       if (s != NULL)
7886         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7887
7888       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7889       if (s != NULL)
7890         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7891
7892       /* ??? */
7893       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7894       if (s != NULL)
7895         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7896
7897       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7898       if (s != NULL)
7899         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7900     }
7901
7902   if (bfd_link_executable (info))
7903     {
7904       const char *name;
7905
7906       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7907       bh = NULL;
7908       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7909             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7910              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7911         return FALSE;
7912
7913       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7914       h->non_elf = 0;
7915       h->def_regular = 1;
7916       h->type = STT_SECTION;
7917
7918       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7919         return FALSE;
7920
7921       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7922         {
7923           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7924              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7925              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7926              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7927           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7928           BFD_ASSERT (s != NULL);
7929
7930           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7931           bh = NULL;
7932           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7933                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7934                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7935             return FALSE;
7936
7937           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7938           h->non_elf = 0;
7939           h->def_regular = 1;
7940           h->type = STT_OBJECT;
7941
7942           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7943             return FALSE;
7944           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7945         }
7946     }
7947
7948   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7949      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7950   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7951     return FALSE;
7952
7953   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7954   if (htab->is_vxworks
7955       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7956     return FALSE;
7957
7958   return TRUE;
7959 }
7960 \f
7961 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7962    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7963    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7964
7965 static bfd_boolean
7966 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7967                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7968                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7969 {
7970   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7971   const struct elf_backend_data *bed;
7972
7973   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7974      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7975   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7976   if (rel_hdr == NULL)
7977     return FALSE;
7978   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7979   return ((size_t) (rel - relocs)
7980           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7981 }
7982
7983 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7984    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7985    of the section that REL is against.  */
7986
7987 static bfd_vma
7988 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7989                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7990 {
7991   bfd_byte *location;
7992   unsigned int r_type;
7993   bfd_vma addend;
7994   bfd_vma bytes;
7995
7996   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7997   location = contents + rel->r_offset;
7998
7999   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
8000   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
8001   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
8002   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
8003
8004   addend = bytes & howto->src_mask;
8005
8006   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
8007      accordingly.  */
8008   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
8009     addend <<= 1;
8010
8011   return addend;
8012 }
8013
8014 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
8015    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
8016    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
8017    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
8018    upper bound on the relocations for REL's section.  */
8019
8020 static bfd_boolean
8021 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
8022                               const Elf_Internal_Rela *rel,
8023                               const Elf_Internal_Rela *relend,
8024                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
8025 {
8026   unsigned int r_type, lo16_type;
8027   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
8028   reloc_howto_type *lo16_howto;
8029   bfd_vma l;
8030
8031   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8032   if (mips16_reloc_p (r_type))
8033     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
8034   else if (micromips_reloc_p (r_type))
8035     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
8036   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
8037     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
8038   else
8039     lo16_type = R_MIPS_LO16;
8040
8041   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8042      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8043      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8044      LO16 value.)
8045
8046      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8047
8048      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8049      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8050      relocation may be a composed relocation consisting of several
8051      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8052      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8053      extension in general, as that is useful for GCC.
8054
8055      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8056      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8057      the ABI but not immediately harmful.  */
8058   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8059   if (lo16_relocation == NULL)
8060     return FALSE;
8061
8062   /* Obtain the addend kept there.  */
8063   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8064   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8065
8066   l <<= lo16_howto->rightshift;
8067   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8068
8069   *addend <<= 16;
8070   *addend += l;
8071   return TRUE;
8072 }
8073
8074 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8075    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8076    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8077
8078 static bfd_boolean
8079 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8080 {
8081   if (*contents)
8082     return TRUE;
8083
8084   /* Get cached copy if it exists.  */
8085   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8086     {
8087       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8088       return TRUE;
8089     }
8090
8091   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8092 }
8093
8094 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8095
8096 static struct plt_entry *
8097 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8098 {
8099   struct plt_entry *entry;
8100
8101   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8102   if (entry == NULL)
8103     return NULL;
8104
8105   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8106   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8107   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8108   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8109   return entry;
8110 }
8111
8112 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8113    allocate space in the global offset table and record the need for
8114    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8115
8116 bfd_boolean
8117 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8118                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8119 {
8120   const char *name;
8121   bfd *dynobj;
8122   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8123   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8124   size_t extsymoff;
8125   const Elf_Internal_Rela *rel;
8126   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8127   asection *sreloc;
8128   const struct elf_backend_data *bed;
8129   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8130   bfd_byte *contents;
8131   bfd_vma addend;
8132   reloc_howto_type *howto;
8133
8134   if (bfd_link_relocatable (info))
8135     return TRUE;
8136
8137   htab = mips_elf_hash_table (info);
8138   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8139
8140   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8141   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8142   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8143   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8144
8145   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8146   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
8147
8148   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8149
8150   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8151   if (FN_STUB_P (name))
8152     {
8153       unsigned long r_symndx;
8154
8155       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8156          this is for.  */
8157
8158       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8159       if (r_symndx == 0)
8160         {
8161           _bfd_error_handler
8162             /* xgettext:c-format */
8163             (_("%pB: warning: cannot determine the target function for"
8164                " stub section `%s'"),
8165              abfd, name);
8166           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8167           return FALSE;
8168         }
8169
8170       if (r_symndx < extsymoff
8171           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8172         {
8173           asection *o;
8174
8175           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8176              needed if there is some relocation in this BFD, other
8177              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8178           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8179             {
8180               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8181               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8182
8183               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8184               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8185                   || o->reloc_count == 0
8186                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8187                 continue;
8188
8189               sec_relocs
8190                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8191                                              info->keep_memory);
8192               if (sec_relocs == NULL)
8193                 return FALSE;
8194
8195               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8196               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8197                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8198                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8199                   break;
8200
8201               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8202                 free (sec_relocs);
8203
8204               if (r < rend)
8205                 break;
8206             }
8207
8208           if (o == NULL)
8209             {
8210               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8211                  not need it.  Since this function is called before
8212                  the linker maps input sections to output sections, we
8213                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8214                  flag.  */
8215               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8216               return TRUE;
8217             }
8218
8219           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8220              this BFD.  */
8221           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8222             {
8223               unsigned long symcount;
8224               asection **n;
8225               bfd_size_type amt;
8226
8227               if (elf_bad_symtab (abfd))
8228                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8229               else
8230                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8231               amt = symcount * sizeof (asection *);
8232               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8233               if (n == NULL)
8234                 return FALSE;
8235               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8236             }
8237
8238           sec->flags |= SEC_KEEP;
8239           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8240
8241           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8242              That flag is used to see whether we need to look through
8243              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8244              it here, because we just have a local stub.  */
8245         }
8246       else
8247         {
8248           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8249
8250           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8251                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8252
8253           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8254                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8255             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8256
8257           /* H is the symbol this stub is for.  */
8258
8259           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8260              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8261              this function is called before the linker maps input sections
8262              to output sections, we can easily discard it by setting the
8263              SEC_EXCLUDE flag.  */
8264           if (h->fn_stub != NULL)
8265             {
8266               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8267               return TRUE;
8268             }
8269
8270           sec->flags |= SEC_KEEP;
8271           h->fn_stub = sec;
8272           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8273         }
8274     }
8275   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8276     {
8277       unsigned long r_symndx;
8278       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8279       asection **loc;
8280
8281       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8282          this is for.  */
8283
8284       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8285       if (r_symndx == 0)
8286         {
8287           _bfd_error_handler
8288             /* xgettext:c-format */
8289             (_("%pB: warning: cannot determine the target function for"
8290                " stub section `%s'"),
8291              abfd, name);
8292           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8293           return FALSE;
8294         }
8295
8296       if (r_symndx < extsymoff
8297           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8298         {
8299           asection *o;
8300
8301           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8302              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8303              that refers to this symbol.  */
8304           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8305             {
8306               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8307               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8308
8309               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8310               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8311                   || o->reloc_count == 0
8312                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8313                 continue;
8314
8315               sec_relocs
8316                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8317                                              info->keep_memory);
8318               if (sec_relocs == NULL)
8319                 return FALSE;
8320
8321               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8322               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8323                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8324                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8325                     break;
8326
8327               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8328                 free (sec_relocs);
8329
8330               if (r < rend)
8331                 break;
8332             }
8333
8334           if (o == NULL)
8335             {
8336               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8337                  not need it.  Since this function is called before
8338                  the linker maps input sections to output sections, we
8339                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8340                  flag.  */
8341               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8342               return TRUE;
8343             }
8344
8345           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8346              this BFD.  */
8347           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8348             {
8349               unsigned long symcount;
8350               asection **n;
8351               bfd_size_type amt;
8352
8353               if (elf_bad_symtab (abfd))
8354                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8355               else
8356                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8357               amt = symcount * sizeof (asection *);
8358               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8359               if (n == NULL)
8360                 return FALSE;
8361               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8362             }
8363
8364           sec->flags |= SEC_KEEP;
8365           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8366
8367           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8368              That flag is used to see whether we need to look through
8369              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8370              it here, because we just have a local stub.  */
8371         }
8372       else
8373         {
8374           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8375                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8376
8377           /* H is the symbol this stub is for.  */
8378
8379           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8380             loc = &h->call_fp_stub;
8381           else
8382             loc = &h->call_stub;
8383
8384           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8385              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8386              this function is called before the linker maps input sections
8387              to output sections, we can easily discard it by setting the
8388              SEC_EXCLUDE flag.  */
8389           if (*loc != NULL)
8390             {
8391               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8392               return TRUE;
8393             }
8394
8395           sec->flags |= SEC_KEEP;
8396           *loc = sec;
8397           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8398         }
8399     }
8400
8401   sreloc = NULL;
8402   contents = NULL;
8403   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8404     {
8405       unsigned long r_symndx;
8406       unsigned int r_type;
8407       struct elf_link_hash_entry *h;
8408       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8409       bfd_boolean call_reloc_p;
8410       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8411
8412       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8413       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8414
8415       if (r_symndx < extsymoff)
8416         h = NULL;
8417       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8418         {
8419           _bfd_error_handler
8420             /* xgettext:c-format */
8421             (_("%pB: malformed reloc detected for section %s"),
8422              abfd, name);
8423           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8424           return FALSE;
8425         }
8426       else
8427         {
8428           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8429           if (h != NULL)
8430             {
8431               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8432                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8433                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8434             }
8435         }
8436
8437       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8438          relocation into a dynamic one.  */
8439       can_make_dynamic_p = FALSE;
8440
8441       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8442          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8443       call_reloc_p = FALSE;
8444
8445       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8446          into account when deciding how to define the symbol.
8447          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8448          .debug* should have no effect.  */
8449       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8450
8451       switch (r_type)
8452         {
8453         case R_MIPS_CALL16:
8454         case R_MIPS_CALL_HI16:
8455         case R_MIPS_CALL_LO16:
8456         case R_MIPS16_CALL16:
8457         case R_MICROMIPS_CALL16:
8458         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8459         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8460           call_reloc_p = TRUE;
8461           /* Fall through.  */
8462
8463         case R_MIPS_GOT16:
8464         case R_MIPS_GOT_HI16:
8465         case R_MIPS_GOT_LO16:
8466         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8467         case R_MIPS_GOT_OFST:
8468         case R_MIPS_GOT_DISP:
8469         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8470         case R_MIPS_TLS_GD:
8471         case R_MIPS_TLS_LDM:
8472         case R_MIPS16_GOT16:
8473         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8474         case R_MIPS16_TLS_GD:
8475         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8476         case R_MICROMIPS_GOT16:
8477         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8478         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8479         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8480         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8481         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8482         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8483         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8484         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8485           if (dynobj == NULL)
8486             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8487           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8488             return FALSE;
8489           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8490             {
8491               _bfd_error_handler
8492                 /* xgettext:c-format */
8493                 (_("%pB: GOT reloc at %#" PRIx64 " not expected in executables"),
8494                  abfd, (uint64_t) rel->r_offset);
8495               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8496               return FALSE;
8497             }
8498           can_make_dynamic_p = TRUE;
8499           break;
8500
8501         case R_MIPS_NONE:
8502         case R_MIPS_JALR:
8503         case R_MICROMIPS_JALR:
8504           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8505              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8506           constrain_symbol_p = FALSE;
8507           break;
8508
8509         case R_MIPS_GPREL16:
8510         case R_MIPS_GPREL32:
8511         case R_MIPS16_GPREL:
8512         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8513           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8514              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8515              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8516              always resolves to a local function even if other relocations
8517              against the symbol wouldn't.  */
8518           constrain_symbol_p = FALSE;
8519           break;
8520
8521         case R_MIPS_32:
8522         case R_MIPS_REL32:
8523         case R_MIPS_64:
8524           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8525              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8526              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8527
8528              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8529              choice between converting the relocation into a dynamic
8530              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8531              usually better to do the former, unless the relocation is
8532              against a read-only section.  */
8533           if ((bfd_link_pic (info)
8534                || (h != NULL
8535                    && !htab->is_vxworks
8536                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8537                    && !(!info->nocopyreloc
8538                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8539                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8540               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8541             {
8542               can_make_dynamic_p = TRUE;
8543               if (dynobj == NULL)
8544                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8545             }
8546           break;
8547
8548         case R_MIPS_26:
8549         case R_MIPS_PC16:
8550         case R_MIPS_PC21_S2:
8551         case R_MIPS_PC26_S2:
8552         case R_MIPS16_26:
8553         case R_MIPS16_PC16_S1:
8554         case R_MICROMIPS_26_S1:
8555         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8556         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8557         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8558         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8559           call_reloc_p = TRUE;
8560           break;
8561         }
8562
8563       if (h)
8564         {
8565           if (constrain_symbol_p)
8566             {
8567               if (!can_make_dynamic_p)
8568                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8569
8570               if (!call_reloc_p)
8571                 h->pointer_equality_needed = 1;
8572
8573               /* We must not create a stub for a symbol that has
8574                  relocations related to taking the function's address.
8575                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8576                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8577               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8578                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8579             }
8580
8581           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8582              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8583              room for them in .rela.dyn.  */
8584           if (is_gott_symbol (info, h))
8585             {
8586               if (sreloc == NULL)
8587                 {
8588                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8589                   if (sreloc == NULL)
8590                     return FALSE;
8591                 }
8592               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8593               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8594                 /* We tell the dynamic linker that there are
8595                    relocations against the text segment.  */
8596                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8597             }
8598         }
8599       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8600                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8601                || got_disp_reloc_p (r_type)
8602                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8603         {
8604           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8605              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8606              maximum number of pages needed by looking at the size of
8607              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8608              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8609              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8610              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8611              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8612           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8613                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8614             return FALSE;
8615         }
8616
8617       if (h != NULL
8618           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8619                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8620         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8621
8622       switch (r_type)
8623         {
8624         case R_MIPS_CALL16:
8625         case R_MIPS16_CALL16:
8626         case R_MICROMIPS_CALL16:
8627           if (h == NULL)
8628             {
8629               _bfd_error_handler
8630                 /* xgettext:c-format */
8631                 (_("%pB: CALL16 reloc at %#" PRIx64 " not against global symbol"),
8632                  abfd, (uint64_t) rel->r_offset);
8633               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8634               return FALSE;
8635             }
8636           /* Fall through.  */
8637
8638         case R_MIPS_CALL_HI16:
8639         case R_MIPS_CALL_LO16:
8640         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8641         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8642           if (h != NULL)
8643             {
8644               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8645                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8646                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8647               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8648                                                       r_type))
8649                 return FALSE;
8650
8651               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8652                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8653                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8654               h->needs_plt = 1;
8655               h->type = STT_FUNC;
8656             }
8657           break;
8658
8659         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8660         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8661         case R_MIPS16_GOT16:
8662         case R_MIPS_GOT16:
8663         case R_MIPS_GOT_HI16:
8664         case R_MIPS_GOT_LO16:
8665         case R_MICROMIPS_GOT16:
8666         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8667         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8668           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8669             {
8670               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8671                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8672                  know for sure until we know whether the symbol is
8673                  preemptible.  */
8674               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8675                 {
8676                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8677                     return FALSE;
8678                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8679                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8680                                                      howto, contents);
8681                   if (got16_reloc_p (r_type))
8682                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8683                                                   contents, &addend);
8684                   else
8685                     addend <<= howto->rightshift;
8686                 }
8687               else
8688                 addend = rel->r_addend;
8689               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8690                                                  h, addend))
8691                 return FALSE;
8692
8693               if (h)
8694                 {
8695                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8696                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8697
8698                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8699                   if (hmips->root.def_regular
8700                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8701                             && ! hmips->root.forced_local))
8702                     h = NULL;
8703                 }
8704             }
8705           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8706              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8707           /* Fall through.  */
8708
8709         case R_MIPS_GOT_DISP:
8710         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8711           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8712                                                        FALSE, r_type))
8713             return FALSE;
8714           break;
8715
8716         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8717         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8718         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8719           if (bfd_link_pic (info))
8720             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8721           /* Fall through */
8722
8723         case R_MIPS_TLS_LDM:
8724         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8725         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8726           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8727             {
8728               r_symndx = STN_UNDEF;
8729               h = NULL;
8730             }
8731           /* Fall through */
8732
8733         case R_MIPS_TLS_GD:
8734         case R_MIPS16_TLS_GD:
8735         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8736           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8737              for TLS GD relocations.  */
8738           if (h != NULL)
8739             {
8740               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8741                                                       FALSE, r_type))
8742                 return FALSE;
8743             }
8744           else
8745             {
8746               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8747                                                      rel->r_addend,
8748                                                      info, r_type))
8749                 return FALSE;
8750             }
8751           break;
8752
8753         case R_MIPS_32:
8754         case R_MIPS_REL32:
8755         case R_MIPS_64:
8756           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8757              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8758              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8759           if (can_make_dynamic_p)
8760             {
8761               if (sreloc == NULL)
8762                 {
8763                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8764                   if (sreloc == NULL)
8765                     return FALSE;
8766                 }
8767               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8768                 {
8769                   /* When creating a shared object, we must copy these
8770                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8771                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8772                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8773                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8774                     /* We tell the dynamic linker that there are
8775                        relocations against the text segment.  */
8776                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8777                 }
8778               else
8779                 {
8780                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8781
8782                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8783                      unless the symbol turns out to be undefined and
8784                      weak with non-default visibility, in which case
8785                      it will be left as zero.
8786
8787                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8788                      in shared libraries, but do not yet do so.
8789
8790                      For an executable, we only need to copy this
8791                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8792                      object.  */
8793                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8794                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8795                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8796                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8797                        are relocations against the text segment.  */
8798                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8799                 }
8800             }
8801
8802           if (SGI_COMPAT (abfd))
8803             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8804               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8805           break;
8806
8807         case R_MIPS_26:
8808         case R_MIPS_GPREL16:
8809         case R_MIPS_LITERAL:
8810         case R_MIPS_GPREL32:
8811         case R_MICROMIPS_26_S1:
8812         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8813         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8814         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8815           if (SGI_COMPAT (abfd))
8816             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8817               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8818           break;
8819
8820           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8821              Reconstruct it for later use during GC.  */
8822         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8823           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8824             return FALSE;
8825           break;
8826
8827           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8828              used.  Record for later use during GC.  */
8829         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8830           BFD_ASSERT (h != NULL);
8831           if (h != NULL
8832               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8833             return FALSE;
8834           break;
8835
8836         default:
8837           break;
8838         }
8839
8840       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8841          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8842          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8843          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8844          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8845          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8846          locally.  */
8847       if (h != NULL
8848           && (branch_reloc_p (r_type)
8849               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
8850               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
8851           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8852         {
8853           if (h->plt.plist == NULL)
8854             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8855           if (h->plt.plist == NULL)
8856             return FALSE;
8857
8858           if (branch_reloc_p (r_type))
8859             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8860           else
8861             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8862         }
8863
8864       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8865          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8866          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8867          when processing the stub's relocations.  */
8868       if (h != NULL
8869           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8870           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8871         {
8872           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8873
8874           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8875           mh->need_fn_stub = TRUE;
8876         }
8877
8878       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8879          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8880          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8881          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8882          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8883       if (bfd_link_pic (info))
8884         {
8885           switch (r_type)
8886             {
8887             case R_MIPS16_HI16:
8888             case R_MIPS_HI16:
8889             case R_MIPS_HIGHER:
8890             case R_MIPS_HIGHEST:
8891             case R_MICROMIPS_HI16:
8892             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8893             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8894               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8895                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8896               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8897                 break;
8898
8899               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8900                  and has a special meaning.  */
8901               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8902                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8903                 break;
8904
8905               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8906               if (is_gott_symbol (info, h))
8907                 break;
8908
8909               /* FALLTHROUGH */
8910
8911             case R_MIPS16_26:
8912             case R_MIPS_26:
8913             case R_MICROMIPS_26_S1:
8914               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8915               _bfd_error_handler
8916                 /* xgettext:c-format */
8917                 (_("%pB: relocation %s against `%s' can not be used"
8918                    " when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8919                  abfd, howto->name,
8920                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8921               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8922               return FALSE;
8923             default:
8924               break;
8925             }
8926         }
8927     }
8928
8929   return TRUE;
8930 }
8931 \f
8932 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8933
8934 static bfd_boolean
8935 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8936 {
8937   struct bfd_link_info *info = inf;
8938   bfd *dynobj;
8939   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8940   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8941
8942   htab = mips_elf_hash_table (info);
8943   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8944
8945   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8946   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8947
8948   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8949      allocate relocations in shared objects.  */
8950   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8951     return TRUE;
8952
8953   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8954      will be redirected to the target symbol.  */
8955   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8956     return TRUE;
8957
8958   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8959      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8960      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8961   if (! bfd_link_relocatable (info)
8962       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8963       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8964           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8965           || bfd_link_pic (info)))
8966     {
8967       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8968
8969       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8970         {
8971           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols that
8972              we are not going to export.  */
8973           if (UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
8974             do_copy = FALSE;
8975
8976           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8977              symbol in PIEs.  */
8978           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8979             {
8980               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8981                 return FALSE;
8982             }
8983         }
8984
8985       if (do_copy)
8986         {
8987           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8988              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8989              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8990              relocations against it.
8991
8992              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8993              and the symbol table, so the same requirement does not
8994              apply there.  */
8995           if (!htab->is_vxworks)
8996             {
8997               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8998                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8999               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
9000             }
9001
9002           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
9003             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
9004           if (hmips->readonly_reloc)
9005             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
9006                against the text segment.  */
9007             info->flags |= DF_TEXTREL;
9008         }
9009     }
9010
9011   return TRUE;
9012 }
9013
9014 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
9015    regular object.  The current definition is in some section of the
9016    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
9017    change the definition to something the rest of the link can
9018    understand.  */
9019
9020 bfd_boolean
9021 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
9022                                      struct elf_link_hash_entry *h)
9023 {
9024   bfd *dynobj;
9025   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9026   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9027   asection *s, *srel;
9028
9029   htab = mips_elf_hash_table (info);
9030   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9031
9032   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9033   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9034
9035   /* Make sure we know what is going on here.  */
9036   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
9037               && (h->needs_plt
9038                   || h->is_weakalias
9039                   || (h->def_dynamic
9040                       && h->ref_regular
9041                       && !h->def_regular)));
9042
9043   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9044
9045   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9046      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9047      only do this if all references to the function are through call
9048      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9049      are much more efficient than PLT entries.
9050
9051      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9052      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9053   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9054     {
9055       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9056         return TRUE;
9057
9058       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9059          the symbol to the stub location.  This is required to make
9060          function pointers compare as equal between the normal
9061          executable and the shared library.  */
9062       if (!h->def_regular
9063           && !bfd_is_abs_section (htab->sstubs->output_section))
9064         {
9065           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9066           htab->lazy_stub_count++;
9067           return TRUE;
9068         }
9069     }
9070   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9071      functions that are only accessed through call relocations.
9072
9073      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9074      are static-only relocations against an externally-defined function.
9075      This can technically occur for shared libraries if there are
9076      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9077      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9078      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9079      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9080   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9081             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9082            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9083            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9084            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9085                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9086     {
9087       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9088       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9089
9090       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9091          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9092          for PLT offset calculations.  */
9093       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9094         {
9095           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9096           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9097
9098           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9099              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9100              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9101              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9102           if (!htab->is_vxworks
9103               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.splt, 5))
9104             return FALSE;
9105
9106           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9107              for the same reason as above.  */
9108           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.sgotplt,
9109                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9110             return FALSE;
9111
9112           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9113              are reserved.  */
9114           if (!htab->is_vxworks)
9115             htab->plt_got_index
9116               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9117                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9118
9119           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9120              .rela.plt.unloaded entries.  */
9121           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9122             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9123
9124           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9125           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9126             htab->plt_mips_entry_size
9127               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9128           else if (htab->is_vxworks)
9129             htab->plt_mips_entry_size
9130               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9131           else if (newabi_p)
9132             htab->plt_mips_entry_size
9133               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9134           else if (!micromips_p)
9135             {
9136               htab->plt_mips_entry_size
9137                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9138               htab->plt_comp_entry_size
9139                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9140             }
9141           else if (htab->insn32)
9142             {
9143               htab->plt_mips_entry_size
9144                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9145               htab->plt_comp_entry_size
9146                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9147             }
9148           else
9149             {
9150               htab->plt_mips_entry_size
9151                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9152               htab->plt_comp_entry_size
9153                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9154             }
9155         }
9156
9157       if (h->plt.plist == NULL)
9158         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9159       if (h->plt.plist == NULL)
9160         return FALSE;
9161
9162       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9163          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9164
9165          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9166          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9167          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9168          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9169          instruction.  */
9170       if (newabi_p
9171           || htab->is_vxworks
9172           || hmips->call_stub
9173           || hmips->call_fp_stub)
9174         {
9175           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9176           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9177         }
9178
9179       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9180          have a free choice of whether to use standard or compressed
9181          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9182          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9183          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9184          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9185       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9186         {
9187           if (micromips_p)
9188             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9189           else
9190             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9191         }
9192
9193       if (h->plt.plist->need_mips)
9194         {
9195           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9196           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9197         }
9198       if (h->plt.plist->need_comp)
9199         {
9200           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9201           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9202         }
9203
9204       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9205       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9206
9207       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9208          symbol's value to the address of the stub.  */
9209       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9210         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9211
9212       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9213       htab->root.srelplt->size += (htab->is_vxworks
9214                                    ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9215                                    : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9216
9217       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9218       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9219         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9220
9221       /* All relocations against this symbol that could have been made
9222          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9223       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9224
9225       return TRUE;
9226     }
9227
9228   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9229      processor independent code will have arranged for us to see the
9230      real definition first, and we can just use the same value.  */
9231   if (h->is_weakalias)
9232     {
9233       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
9234       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
9235       h->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
9236       h->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
9237       return TRUE;
9238     }
9239
9240   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9241      in regular objects.  */
9242   if (h->def_regular)
9243     return TRUE;
9244
9245   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9246      against this symbol into dynamic relocations.  */
9247   if (!hmips->has_static_relocs)
9248     return TRUE;
9249
9250   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9251      some that we can't convert.  */
9252   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9253     {
9254       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9255                             "dynamic symbol %s"),
9256                           h->root.root.string);
9257       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9258       return FALSE;
9259     }
9260
9261   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9262      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9263      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9264      object will contain position independent code, so all references
9265      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9266      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9267      determine the address it must put in the global offset table, so
9268      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9269      same memory location for the variable.  */
9270
9271   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9272     {
9273       s = htab->root.sdynrelro;
9274       srel = htab->root.sreldynrelro;
9275     }
9276   else
9277     {
9278       s = htab->root.sdynbss;
9279       srel = htab->root.srelbss;
9280     }
9281   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9282     {
9283       if (htab->is_vxworks)
9284         srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9285       else
9286         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9287       h->needs_copy = 1;
9288     }
9289
9290   /* All relocations against this symbol that could have been made
9291      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9292   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9293
9294   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
9295 }
9296 \f
9297 /* This function is called after all the input files have been read,
9298    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9299    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9300
9301 bfd_boolean
9302 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9303                                     struct bfd_link_info *info)
9304 {
9305   asection *sect;
9306   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9307   struct mips_htab_traverse_info hti;
9308
9309   htab = mips_elf_hash_table (info);
9310   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9311
9312   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9313   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9314   if (sect != NULL)
9315     {
9316       bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9317       sect->flags |= SEC_FIXED_SIZE | SEC_HAS_CONTENTS;
9318     }
9319
9320   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9321   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9322   if (sect != NULL)
9323     {
9324       bfd_set_section_size (output_bfd, sect,
9325                             sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9326       sect->flags |= SEC_FIXED_SIZE | SEC_HAS_CONTENTS;
9327     }
9328
9329   hti.info = info;
9330   hti.output_bfd = output_bfd;
9331   hti.error = FALSE;
9332   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9333                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9334   if (hti.error)
9335     return FALSE;
9336
9337   return TRUE;
9338 }
9339
9340 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9341
9342 static bfd_boolean
9343 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9344 {
9345   bfd *dynobj;
9346   asection *s;
9347   struct mips_got_info *g;
9348   bfd_size_type loadable_size = 0;
9349   bfd_size_type page_gotno;
9350   bfd *ibfd;
9351   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9352   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9353
9354   htab = mips_elf_hash_table (info);
9355   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9356
9357   s = htab->root.sgot;
9358   if (s == NULL)
9359     return TRUE;
9360
9361   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9362   g = htab->got_info;
9363
9364   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9365      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9366   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9367   if (htab->is_vxworks)
9368     htab->reserved_gotno = 3;
9369   else
9370     htab->reserved_gotno = 2;
9371   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9372   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9373
9374   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9375      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9376   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9377
9378   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9379     return FALSE;
9380
9381   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9382      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9383      required.  */
9384   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9385     {
9386       asection *subsection;
9387
9388       for (subsection = ibfd->sections;
9389            subsection;
9390            subsection = subsection->next)
9391         {
9392           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9393             continue;
9394           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9395                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9396         }
9397     }
9398
9399   if (htab->is_vxworks)
9400     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9401        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9402        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9403     page_gotno = 0;
9404   else
9405     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9406        sections.  Is 5 enough?  */
9407     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9408
9409   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9410      conservative.  */
9411   if (page_gotno > g->page_gotno)
9412     page_gotno = g->page_gotno;
9413
9414   g->local_gotno += page_gotno;
9415   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9416
9417   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9418   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9419   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9420
9421   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9422      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9423      dynamic loader.  */
9424   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9425     {
9426       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9427         return FALSE;
9428     }
9429   else
9430     {
9431       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9432          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9433       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9434         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9435           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9436       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9437
9438       /* Set up TLS entries.  */
9439       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9440       tga.info = info;
9441       tga.g = g;
9442       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9443       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9444       if (!tga.g)
9445         return FALSE;
9446       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9447                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9448
9449       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9450       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9451         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9452
9453       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9454       if (g->relocs)
9455         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9456     }
9457
9458   return TRUE;
9459 }
9460
9461 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9462
9463 static void
9464 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9465 {
9466   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9467   bfd_size_type dynsymcount;
9468
9469   htab = mips_elf_hash_table (info);
9470   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9471
9472   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9473     return;
9474
9475   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9476      section, so add a dummy entry to the end.  */
9477   htab->lazy_stub_count++;
9478
9479   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9480      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9481      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9482      be needed.  */
9483   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9484                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9485
9486   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9487      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9488      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9489      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9490      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9491   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9492     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9493                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9494                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9495   else if (htab->insn32)
9496     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9497                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9498                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9499   else
9500     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9501                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9502                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9503
9504   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9505 }
9506
9507 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9508    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9509    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9510
9511 static bfd_boolean
9512 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9513 {
9514   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9515   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9516   struct bfd_link_info *info;
9517   bfd *output_bfd;
9518
9519   info = hti->info;
9520   output_bfd = hti->output_bfd;
9521   htab = mips_elf_hash_table (info);
9522   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9523
9524   if (h->needs_lazy_stub)
9525     {
9526       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9527       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9528       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9529
9530       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9531       if (h->root.plt.plist == NULL)
9532         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9533       if (h->root.plt.plist == NULL)
9534         {
9535           hti->error = TRUE;
9536           return FALSE;
9537         }
9538       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9539       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9540       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9541       h->root.other = other;
9542       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9543     }
9544   return TRUE;
9545 }
9546
9547 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9548    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9549
9550 static bfd_boolean
9551 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9552 {
9553   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9554   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9555   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9556   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9557   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9558   struct mips_htab_traverse_info hti;
9559   struct elf_link_hash_entry *h;
9560   bfd *dynobj;
9561
9562   htab = mips_elf_hash_table (info);
9563   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9564
9565   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9566     return TRUE;
9567
9568   htab->sstubs->size = 0;
9569   hti.info = info;
9570   hti.output_bfd = output_bfd;
9571   hti.error = FALSE;
9572   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9573   if (hti.error)
9574     return FALSE;
9575   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9576   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9577               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9578
9579   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9580   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9581   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9582   if (h == NULL)
9583     return FALSE;
9584   h->root.u.def.value = isa_bit;
9585   h->other = other;
9586   h->type = STT_FUNC;
9587
9588   return TRUE;
9589 }
9590
9591 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9592    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9593    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9594    a standard MIPS PLT entry.  */
9595
9596 static bfd_boolean
9597 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9598 {
9599   struct bfd_link_info *info = data;
9600   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9601   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9602   unsigned int other;
9603   bfd_vma isa_bit;
9604   bfd_vma val;
9605
9606   htab = mips_elf_hash_table (info);
9607   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9608
9609   if (h->use_plt_entry)
9610     {
9611       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9612       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9613                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9614
9615       val = htab->plt_header_size;
9616       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9617         {
9618           isa_bit = 0;
9619           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9620           other = 0;
9621         }
9622       else
9623         {
9624           isa_bit = 1;
9625           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9626           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9627         }
9628       val += isa_bit;
9629       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9630          resolution stub; this stub will become the canonical function
9631          address.  */
9632       if (htab->is_vxworks)
9633         val += 8;
9634
9635       h->root.root.u.def.section = htab->root.splt;
9636       h->root.root.u.def.value = val;
9637       h->root.other = other;
9638     }
9639
9640   return TRUE;
9641 }
9642
9643 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9644
9645 bfd_boolean
9646 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9647                                      struct bfd_link_info *info)
9648 {
9649   bfd *dynobj;
9650   asection *s, *sreldyn;
9651   bfd_boolean reltext;
9652   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9653
9654   htab = mips_elf_hash_table (info);
9655   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9656   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9657   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9658
9659   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9660     {
9661       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9662       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9663         {
9664           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9665           BFD_ASSERT (s != NULL);
9666           s->size
9667             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9668           s->contents
9669             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9670         }
9671
9672       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9673          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9674          a standard header whenever any standard entries are present
9675          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9676          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9677          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9678
9679          Set symbol table entry values for symbols that use the
9680          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9681
9682          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9683          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9684       if (htab->root.splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9685         {
9686           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9687                                      && !htab->plt_mips_offset);
9688           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9689           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9690           struct elf_link_hash_entry *h;
9691           bfd_vma size;
9692
9693           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9694           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9695           BFD_ASSERT (htab->root.splt->size == 0);
9696
9697           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9698             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9699           else if (htab->is_vxworks)
9700             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9701           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9702             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9703           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9704             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9705           else if (!micromips_p)
9706             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9707           else if (htab->insn32)
9708             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9709           else
9710             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9711
9712           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9713           htab->plt_header_size = size;
9714           htab->root.splt->size = (size
9715                                    + htab->plt_mips_offset
9716                                    + htab->plt_comp_offset);
9717           htab->root.sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9718                                       * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9719
9720           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9721
9722           if (htab->root.hplt == NULL)
9723             {
9724               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->root.splt,
9725                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9726               htab->root.hplt = h;
9727               if (h == NULL)
9728                 return FALSE;
9729             }
9730
9731           h = htab->root.hplt;
9732           h->root.u.def.value = isa_bit;
9733           h->other = other;
9734           h->type = STT_FUNC;
9735         }
9736     }
9737
9738   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9739   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9740
9741   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9742
9743   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9744     return FALSE;
9745
9746   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9747
9748   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9749      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9750      memory for them.  */
9751   reltext = FALSE;
9752   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9753     {
9754       const char *name;
9755
9756       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9757          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9758       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9759
9760       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9761         continue;
9762
9763       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9764         {
9765           if (s->size != 0)
9766             {
9767               const char *outname;
9768               asection *target;
9769
9770               /* If this relocation section applies to a read only
9771                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9772                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9773                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9774                  there exists a relocation to a read only section or
9775                  not.  */
9776               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9777                                               s->output_section);
9778               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9779               if ((target != NULL
9780                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9781                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9782                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9783                 reltext = TRUE;
9784
9785               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9786                  to copy relocs into the output file.  */
9787               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9788                 s->reloc_count = 0;
9789
9790               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9791                  sort relocations, but in a different way than we do,
9792                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9793                  will move them around between input sections'
9794                  relocation's contents, so our sorting would be
9795                  broken, so don't let it run.  */
9796               info->combreloc = 0;
9797             }
9798         }
9799       else if (bfd_link_executable (info)
9800                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9801                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9802         {
9803           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9804              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9805           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9806         }
9807       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9808                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9809         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9810       else if (s == htab->root.splt)
9811         {
9812           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9813              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9814              for CPUs without load interlocking.  */
9815           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9816               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9817             s->size += 4;
9818         }
9819       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9820                && s != htab->root.sgot
9821                && s != htab->root.sgotplt
9822                && s != htab->sstubs
9823                && s != htab->root.sdynbss
9824                && s != htab->root.sdynrelro)
9825         {
9826           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9827           continue;
9828         }
9829
9830       if (s->size == 0)
9831         {
9832           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9833           continue;
9834         }
9835
9836       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9837         continue;
9838
9839       /* Allocate memory for the section contents.  */
9840       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9841       if (s->contents == NULL)
9842         {
9843           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9844           return FALSE;
9845         }
9846     }
9847
9848   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9849     {
9850       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9851          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9852          must add the entries now so that we get the correct size for
9853          the .dynamic section.  */
9854
9855       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9856          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9857          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9858          may only look at the first one they see.  */
9859       if (!bfd_link_pic (info)
9860           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9861         return FALSE;
9862
9863       if (bfd_link_executable (info)
9864           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9865         return FALSE;
9866
9867       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9868          used by the debugger.  */
9869       if (bfd_link_executable (info)
9870           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9871           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9872         return FALSE;
9873
9874       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9875         info->flags |= DF_TEXTREL;
9876
9877       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9878         {
9879           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9880             return FALSE;
9881
9882           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9883              write out an actual text relocation; we may not, because
9884              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9885              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9886           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9887         }
9888
9889       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9890         return FALSE;
9891
9892       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9893       if (htab->is_vxworks)
9894         {
9895           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9896              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9897           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9898             {
9899               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9900                 return FALSE;
9901
9902               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9903                 return FALSE;
9904
9905               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9906                 return FALSE;
9907             }
9908         }
9909       else
9910         {
9911           if (sreldyn && sreldyn->size > 0
9912               && !bfd_is_abs_section (sreldyn->output_section))
9913             {
9914               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9915                 return FALSE;
9916
9917               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9918                 return FALSE;
9919
9920               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9921                 return FALSE;
9922             }
9923
9924           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9925             return FALSE;
9926
9927           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9928             return FALSE;
9929
9930           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9931             return FALSE;
9932
9933           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9934             return FALSE;
9935
9936           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9937             return FALSE;
9938
9939           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9940             return FALSE;
9941
9942           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9943             return FALSE;
9944
9945           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9946               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9947             return FALSE;
9948
9949           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9950               && (bfd_get_section_by_name
9951                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9952               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9953             return FALSE;
9954         }
9955       if (htab->root.splt->size > 0)
9956         {
9957           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9958             return FALSE;
9959
9960           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9961             return FALSE;
9962
9963           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9964             return FALSE;
9965
9966           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9967             return FALSE;
9968         }
9969       if (htab->is_vxworks
9970           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9971         return FALSE;
9972     }
9973
9974   return TRUE;
9975 }
9976 \f
9977 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9978    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9979    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9980    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9981
9982 static void
9983 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9984                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9985                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9986 {
9987   unsigned int r_type, r_symndx;
9988   Elf_Internal_Sym *sym;
9989   asection *sec;
9990
9991   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9992     {
9993       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9994       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9995           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9996           || literal_reloc_p (r_type))
9997         {
9998           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9999           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
10000         }
10001
10002       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
10003       sym = local_syms + r_symndx;
10004
10005       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
10006       if (!bfd_link_relocatable (info))
10007         {
10008           sec = local_sections[r_symndx];
10009           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
10010         }
10011
10012       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
10013       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
10014         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
10015     }
10016 }
10017
10018 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
10019    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
10020    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
10021    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
10022    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
10023    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
10024    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
10025    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
10026    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
10027    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
10028    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
10029
10030    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
10031    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
10032    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
10033
10034 static void
10035 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
10036                                       struct bfd_link_info *info,
10037                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
10038                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10039                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10040                                       bfd_boolean rel_reloc,
10041                                       reloc_howto_type *howto,
10042                                       bfd_byte *contents)
10043 {
10044   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10045   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10046   unsigned int r_type;
10047   int i;
10048
10049   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10050     {
10051       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10052       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10053         {
10054           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10055           break;
10056         }
10057     }
10058   do
10059     {
10060        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10061                                         (*rel), count, (*relend),
10062                                         howto, i, contents);
10063     }
10064   while (0);
10065 }
10066
10067 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10068
10069 bfd_boolean
10070 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10071                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10072                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10073                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10074                                 asection **local_sections)
10075 {
10076   Elf_Internal_Rela *rel;
10077   const Elf_Internal_Rela *relend;
10078   bfd_vma addend = 0;
10079   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10080
10081   relend = relocs + input_section->reloc_count;
10082   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10083     {
10084       const char *name;
10085       bfd_vma value = 0;
10086       reloc_howto_type *howto;
10087       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10088       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10089          REL relocation.  */
10090       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10091       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10092       const char *msg;
10093       unsigned long r_symndx;
10094       asection *sec;
10095       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10096       struct elf_link_hash_entry *h;
10097       bfd_boolean rel_reloc;
10098
10099       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10100                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10101                                                  relocs, rel));
10102       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10103       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10104
10105       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10106       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10107       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10108         {
10109           sec = local_sections[r_symndx];
10110           h = NULL;
10111         }
10112       else
10113         {
10114           unsigned long extsymoff;
10115
10116           extsymoff = 0;
10117           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10118             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10119           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10120           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10121                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10122             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10123
10124           sec = NULL;
10125           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10126               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10127             sec = h->root.u.def.section;
10128         }
10129
10130       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10131         {
10132           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10133                                                 input_section, &rel, &relend,
10134                                                 rel_reloc, howto, contents);
10135           continue;
10136         }
10137
10138       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10139         {
10140           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10141              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10142              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10143              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10144              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10145              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10146           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10147
10148           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10149              of the reloc.  */
10150           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10151             rel->r_offset += 4;
10152         }
10153
10154       if (!use_saved_addend_p)
10155         {
10156           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10157              we must pull the addend out of the field that will be
10158              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10159              RELA relocation.  */
10160           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10161                                          relocs, rel))
10162             {
10163               rela_relocation_p = FALSE;
10164               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10165                                                  howto, contents);
10166               if (hi16_reloc_p (r_type)
10167                   || (got16_reloc_p (r_type)
10168                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10169                                                       local_sections)))
10170                 {
10171                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10172                                                      contents, &addend))
10173                     {
10174                       if (h)
10175                         name = h->root.root.string;
10176                       else
10177                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10178                                                  local_syms + r_symndx,
10179                                                  sec);
10180                       _bfd_error_handler
10181                         /* xgettext:c-format */
10182                         (_("%pB: can't find matching LO16 reloc against `%s'"
10183                            " for %s at %#" PRIx64 " in section `%pA'"),
10184                          input_bfd, name,
10185                          howto->name, (uint64_t) rel->r_offset, input_section);
10186                     }
10187                 }
10188               else
10189                 addend <<= howto->rightshift;
10190             }
10191           else
10192             addend = rel->r_addend;
10193           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10194                                   local_syms, local_sections, rel);
10195         }
10196
10197       if (bfd_link_relocatable (info))
10198         {
10199           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10200               && bfd_big_endian (input_bfd))
10201             rel->r_offset -= 4;
10202
10203           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10204             {
10205               addend += rel->r_addend;
10206               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10207                 addend = mips_elf_high (addend);
10208               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10209                 addend = mips_elf_higher (addend);
10210               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10211                 addend = mips_elf_highest (addend);
10212               else
10213                 addend >>= howto->rightshift;
10214
10215               /* We use the source mask, rather than the destination
10216                  mask because the place to which we are writing will be
10217                  source of the addend in the final link.  */
10218               addend &= howto->src_mask;
10219
10220               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10221                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10222                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10223                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10224                    but for endianness.  */
10225                 {
10226                   bfd_vma sign_bits;
10227                   bfd_vma low_bits;
10228                   bfd_vma high_bits;
10229
10230                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10231 #ifdef BFD64
10232                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10233 #else
10234                     sign_bits = -1;
10235 #endif
10236                   else
10237                     sign_bits = 0;
10238
10239                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10240                      do two separate stores.  */
10241                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10242                     {
10243                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10244                          first.  */
10245                       low_bits = sign_bits;
10246                       high_bits = addend;
10247                     }
10248                   else
10249                     {
10250                       low_bits = addend;
10251                       high_bits = sign_bits;
10252                     }
10253                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10254                               contents + rel->r_offset);
10255                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10256                               contents + rel->r_offset + 4);
10257                   continue;
10258                 }
10259
10260               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10261                                                  input_bfd, input_section,
10262                                                  contents, FALSE))
10263                 return FALSE;
10264             }
10265
10266           /* Go on to the next relocation.  */
10267           continue;
10268         }
10269
10270       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10271          relocations for the same offset.  In that case we are
10272          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10273          for the next.  */
10274       if (rel + 1 < relend
10275           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10276           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10277         use_saved_addend_p = TRUE;
10278       else
10279         use_saved_addend_p = FALSE;
10280
10281       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10282       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10283                                              input_section, info, rel,
10284                                              addend, howto, local_syms,
10285                                              local_sections, &value,
10286                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10287                                              use_saved_addend_p))
10288         {
10289         case bfd_reloc_continue:
10290           /* There's nothing to do.  */
10291           continue;
10292
10293         case bfd_reloc_undefined:
10294           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10295              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10296              trying to perform the relocation at this point, so we
10297              just skip ahead to the next relocation.  */
10298           continue;
10299
10300         case bfd_reloc_notsupported:
10301           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10302           info->callbacks->warning
10303             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10304           return FALSE;
10305
10306         case bfd_reloc_overflow:
10307           if (use_saved_addend_p)
10308             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10309                a given location.  */
10310             ;
10311           else
10312             {
10313               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10314
10315               htab = mips_elf_hash_table (info);
10316               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10317               BFD_ASSERT (name != NULL);
10318               if (!htab->small_data_overflow_reported
10319                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10320                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10321                 {
10322                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10323                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10324
10325                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10326                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10327                 }
10328               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10329                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10330                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10331             }
10332           break;
10333
10334         case bfd_reloc_ok:
10335           break;
10336
10337         case bfd_reloc_outofrange:
10338           msg = NULL;
10339           if (jal_reloc_p (howto->type))
10340             msg = (cross_mode_jump_p
10341                    ? _("cannot convert a jump to JALX "
10342                        "for a non-word-aligned address")
10343                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10344                       ? _("jump to a non-word-aligned address")
10345                       : _("jump to a non-instruction-aligned address")));
10346           else if (b_reloc_p (howto->type))
10347             msg = (cross_mode_jump_p
10348                    ? _("cannot convert a branch to JALX "
10349                        "for a non-word-aligned address")
10350                    : _("branch to a non-instruction-aligned address"));
10351           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10352             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10353           if (msg)
10354             {
10355               info->callbacks->einfo
10356                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10357               break;
10358             }
10359           /* Fall through.  */
10360
10361         default:
10362           abort ();
10363           break;
10364         }
10365
10366       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10367          until we reach the last one.  */
10368       if (use_saved_addend_p)
10369         {
10370           addend = value;
10371           continue;
10372         }
10373
10374       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10375         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10376            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10377            that calculated the right value.  Now, however, we
10378            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10379            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10380            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10381            only a 32-bit VMA.  */
10382         {
10383           bfd_vma sign_bits;
10384           bfd_vma low_bits;
10385           bfd_vma high_bits;
10386
10387           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10388 #ifdef BFD64
10389             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10390 #else
10391             sign_bits = -1;
10392 #endif
10393           else
10394             sign_bits = 0;
10395
10396           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10397              do two separate stores.  */
10398           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10399             {
10400               /* Undo what we did above.  */
10401               rel->r_offset -= 4;
10402               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10403                  first.  */
10404               low_bits = sign_bits;
10405               high_bits = value;
10406             }
10407           else
10408             {
10409               low_bits = value;
10410               high_bits = sign_bits;
10411             }
10412           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10413                       contents + rel->r_offset);
10414           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10415                       contents + rel->r_offset + 4);
10416           continue;
10417         }
10418
10419       /* Actually perform the relocation.  */
10420       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10421                                          input_bfd, input_section,
10422                                          contents, cross_mode_jump_p))
10423         return FALSE;
10424     }
10425
10426   return TRUE;
10427 }
10428 \f
10429 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10430    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10431
10432 static int
10433 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10434 {
10435   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10436   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10437   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10438   asection *s;
10439   bfd_byte *loc;
10440   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10441
10442   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10443   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10444   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10445   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10446
10447   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10448   s = stub->stub_section;
10449   loc = s->contents;
10450   if (loc == NULL)
10451     {
10452       loc = bfd_malloc (s->size);
10453       if (loc == NULL)
10454         {
10455           hti->error = TRUE;
10456           return FALSE;
10457         }
10458       s->contents = loc;
10459     }
10460
10461   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10462   offset = stub->offset;
10463
10464   /* Work out the target address.  */
10465   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10466   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10467
10468   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10469   target_low = (target & 0xffff);
10470
10471   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10472     {
10473       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10474          of the section and write the two instructions at the end.  */
10475       memset (loc, 0, offset);
10476       loc += offset;
10477       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10478         {
10479           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10480                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10481                                 loc);
10482           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10483                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10484                                 loc + 4);
10485         }
10486       else
10487         {
10488           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10489           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10490         }
10491     }
10492   else
10493     {
10494       /* This is trampoline.  */
10495       loc += offset;
10496       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10497         {
10498           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10499                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10500           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10501                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10502           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10503                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10504           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10505         }
10506       else
10507         {
10508           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10509           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10510           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10511           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10512         }
10513     }
10514   return TRUE;
10515 }
10516
10517 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10518    adjust it appropriately now.  */
10519
10520 static void
10521 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10522                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10523 {
10524   /* The linker script takes care of providing names and values for
10525      these, but we must place them into the right sections.  */
10526   static const char* const text_section_symbols[] = {
10527     "_ftext",
10528     "_etext",
10529     "__dso_displacement",
10530     "__elf_header",
10531     "__program_header_table",
10532     NULL
10533   };
10534
10535   static const char* const data_section_symbols[] = {
10536     "_fdata",
10537     "_edata",
10538     "_end",
10539     "_fbss",
10540     NULL
10541   };
10542
10543   const char* const *p;
10544   int i;
10545
10546   for (i = 0; i < 2; ++i)
10547     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10548          *p;
10549          ++p)
10550       if (strcmp (*p, name) == 0)
10551         {
10552           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10553              IRIX6 linker.  */
10554           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10555           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10556
10557           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10558           if (i == 0)
10559             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10560           else
10561             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10562
10563           break;
10564         }
10565 }
10566
10567 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10568    dynamic sections here.  */
10569
10570 bfd_boolean
10571 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10572                                      struct bfd_link_info *info,
10573                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10574                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10575 {
10576   bfd *dynobj;
10577   asection *sgot;
10578   struct mips_got_info *g, *gg;
10579   const char *name;
10580   int idx;
10581   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10582   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10583
10584   htab = mips_elf_hash_table (info);
10585   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10586   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10587   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10588
10589   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10590
10591   if (h->plt.plist != NULL
10592       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10593           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10594     {
10595       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10596       bfd_byte *loc;
10597       bfd_vma header_address, got_address;
10598       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10599       bfd_vma got_index;
10600       bfd_vma isa_bit;
10601
10602       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10603
10604       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10605       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10606       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
10607       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10608       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10609
10610       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10611       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10612       header_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10613                         + htab->root.splt->output_offset + isa_bit);
10614
10615       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10616       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
10617                      + htab->root.sgotplt->output_offset
10618                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10619
10620       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10621       got_address_low = got_address & 0xffff;
10622
10623       /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt entry's address
10624          cannot be loaded in two instructions.  */
10625       if (ABI_64_P (output_bfd)
10626           && ((got_address + 0x80008000) & ~(bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
10627         {
10628           _bfd_error_handler
10629             /* xgettext:c-format */
10630             (_("%pB: `%pA' entry VMA of %#" PRIx64 " outside the 32-bit range "
10631                "supported; consider using `-Ttext-segment=...'"),
10632              output_bfd,
10633              htab->root.sgotplt->output_section,
10634              (int64_t) got_address);
10635           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10636           return FALSE;
10637         }
10638
10639       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10640       loc = (htab->root.sgotplt->contents
10641              + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10642       if (ABI_64_P (output_bfd))
10643         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10644       else
10645         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10646
10647       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10648          does not matter, we just have to pick one).  */
10649       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10650         {
10651           const bfd_vma *plt_entry;
10652           bfd_vma plt_offset;
10653
10654           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10655
10656           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10657
10658           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10659           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10660
10661           /* Pick the load opcode.  */
10662           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10663
10664           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10665
10666           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10667             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10668           else
10669             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10670           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10671           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10672                       loc + 4);
10673
10674           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10675             {
10676               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10677               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10678             }
10679           else
10680             {
10681               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10682               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10683                           loc + 12);
10684             }
10685         }
10686
10687       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10688       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10689         {
10690           bfd_vma plt_offset;
10691
10692           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10693                         + h->plt.plist->comp_offset);
10694
10695           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10696
10697           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10698           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10699
10700           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10701           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10702             {
10703               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10704
10705               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10706               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10707               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10708               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10709               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10710               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10711               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10712             }
10713           else if (htab->insn32)
10714             {
10715               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10716
10717               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10718               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10719               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10720               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10721               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10722               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10723               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10724               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10725             }
10726           else
10727             {
10728               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10729               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10730               bfd_vma loc_address;
10731
10732               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10733
10734               loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10735                              + htab->root.splt->output_offset + plt_offset);
10736               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10737
10738               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10739               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10740                 {
10741                   _bfd_error_handler
10742                     /* xgettext:c-format */
10743                     (_("%pB: `%pA' offset of %" PRId64 " from `%pA' "
10744                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10745                      output_bfd,
10746                      htab->root.sgotplt->output_section,
10747                      (int64_t) gotpc_offset,
10748                      htab->root.splt->output_section);
10749                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10750                   return FALSE;
10751                 }
10752               bfd_put_16 (output_bfd,
10753                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10754               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10755               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10756               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10757               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10758               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10759             }
10760         }
10761
10762       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10763       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->root.srelplt,
10764                                           got_index - 2, h->dynindx,
10765                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10766
10767       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10768          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10769          flag and leave the value if there are any relocations in the
10770          binary where pointer equality matters.  */
10771       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10772       if (h->pointer_equality_needed)
10773         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10774       else
10775         {
10776           sym->st_value = 0;
10777           sym->st_other = 0;
10778         }
10779     }
10780
10781   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10782     {
10783       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10784       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10785       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10786       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10787       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10788       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10789       bfd_vma stub_big_size;
10790
10791       if (!micromips_p)
10792         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10793       else if (htab->insn32)
10794         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10795       else
10796         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10797
10798       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10799
10800       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10801
10802       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10803
10804       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10805          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10806          index value.  */
10807       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10808         return FALSE;
10809
10810       /* Fill the stub.  */
10811       if (micromips_p)
10812         {
10813           idx = 0;
10814           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10815                                 stub + idx);
10816           idx += 4;
10817           if (htab->insn32)
10818             {
10819               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10820                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10821               idx += 4;
10822             }
10823           else
10824             {
10825               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10826               idx += 2;
10827             }
10828           if (stub_size == stub_big_size)
10829             {
10830               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10831
10832               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10833                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10834                                     stub + idx);
10835               idx += 4;
10836             }
10837           if (htab->insn32)
10838             {
10839               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10840                                     stub + idx);
10841               idx += 4;
10842             }
10843           else
10844             {
10845               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10846               idx += 2;
10847             }
10848
10849           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10850              problem, then use legacy code in the stub.  */
10851           if (stub_size == stub_big_size)
10852             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10853                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10854                                   stub + idx);
10855           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10856             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10857                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10858                                   stub + idx);
10859           else
10860             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10861                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10862                                                         h->dynindx),
10863                                   stub + idx);
10864         }
10865       else
10866         {
10867           idx = 0;
10868           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10869           idx += 4;
10870           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10871           idx += 4;
10872           if (stub_size == stub_big_size)
10873             {
10874               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10875                           stub + idx);
10876               idx += 4;
10877             }
10878           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10879           idx += 4;
10880
10881           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10882              problem, then use legacy code in the stub.  */
10883           if (stub_size == stub_big_size)
10884             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10885                         stub + idx);
10886           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10887             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10888                         stub + idx);
10889           else
10890             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10891                         stub + idx);
10892         }
10893
10894       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10895       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10896               stub, stub_size);
10897
10898       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10899          only for the referenced symbol.  */
10900       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10901
10902       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10903          to reset the global offset table entry for this external
10904          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10905       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10906                        + htab->sstubs->output_offset
10907                        + h->plt.plist->stub_offset
10908                        + isa_bit);
10909       sym->st_other = other;
10910     }
10911
10912   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10913      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10914      conventions.  */
10915   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10916     {
10917       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10918       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10919                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10920       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10921       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10922     }
10923
10924   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10925               || h->forced_local);
10926
10927   sgot = htab->root.sgot;
10928   g = htab->got_info;
10929   BFD_ASSERT (g != NULL);
10930
10931   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10932      the symbols that need them.  */
10933   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10934     {
10935       bfd_vma offset;
10936       bfd_vma value;
10937
10938       value = sym->st_value;
10939       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
10940       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10941     }
10942
10943   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
10944     {
10945       struct mips_got_entry e, *p;
10946       bfd_vma entry;
10947       bfd_vma offset;
10948
10949       gg = g;
10950
10951       e.abfd = output_bfd;
10952       e.symndx = -1;
10953       e.d.h = hmips;
10954       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
10955
10956       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10957         {
10958           if (g->got_entries
10959               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10960                                                            &e)))
10961             {
10962               offset = p->gotidx;
10963               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->root.sgot->size);
10964               if (bfd_link_pic (info)
10965                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10966                       && p->d.h != NULL
10967                       && p->d.h->root.def_dynamic
10968                       && !p->d.h->root.def_regular))
10969                 {
10970                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10971                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10972                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10973                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10974                      appropriate addend.  */
10975                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10976
10977                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10978                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10979                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10980                   else
10981                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10982                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10983
10984                   entry = 0;
10985                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10986                          (output_bfd, info, rel,
10987                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10988                     return FALSE;
10989                 }
10990               else
10991                 entry = sym->st_value;
10992               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10993             }
10994         }
10995     }
10996
10997   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10998   name = h->root.root.string;
10999   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
11000       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
11001     sym->st_shndx = SHN_ABS;
11002   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
11003            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
11004     {
11005       sym->st_shndx = SHN_ABS;
11006       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11007       sym->st_value = 1;
11008     }
11009   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11010     {
11011       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
11012           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
11013         {
11014           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11015           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11016           sym->st_value = 0;
11017           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11018         }
11019       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
11020         {
11021           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11022           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11023           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
11024           sym->st_shndx = SHN_ABS;
11025         }
11026       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
11027         {
11028           if (h->type == STT_FUNC)
11029             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
11030           else if (h->type == STT_OBJECT)
11031             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11032         }
11033     }
11034
11035   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11036   if (h->needs_copy)
11037     {
11038       asection *s;
11039       bfd_vma symval;
11040
11041       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11042       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11043
11044       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11045       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11046                 + h->root.u.def.section->output_offset
11047                 + h->root.u.def.value);
11048       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
11049                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11050     }
11051
11052   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11053   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11054     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11055
11056   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11057      to treat compressed symbols like any other.  */
11058   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11059     {
11060       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11061       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11062     }
11063   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11064     {
11065       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11066       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11067     }
11068
11069   return TRUE;
11070 }
11071
11072 /* Likewise, for VxWorks.  */
11073
11074 bfd_boolean
11075 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11076                                          struct bfd_link_info *info,
11077                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11078                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11079 {
11080   bfd *dynobj;
11081   asection *sgot;
11082   struct mips_got_info *g;
11083   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11084   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11085
11086   htab = mips_elf_hash_table (info);
11087   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11088   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11089   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11090
11091   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11092     {
11093       bfd_byte *loc;
11094       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11095       Elf_Internal_Rela rel;
11096       static const bfd_vma *plt_entry;
11097       bfd_vma gotplt_index;
11098       bfd_vma plt_offset;
11099
11100       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11101       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11102
11103       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11104       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
11105       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11106       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
11107
11108       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11109       plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11110                      + htab->root.splt->output_offset
11111                      + plt_offset);
11112
11113       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11114       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11115                      + htab->root.sgotplt->output_offset
11116                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11117
11118       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11119          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11120       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11121
11122       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11123          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11124       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11125
11126       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11127       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11128                   (htab->root.sgotplt->contents
11129                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11130
11131       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11132       loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
11133
11134       if (bfd_link_pic (info))
11135         {
11136           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11137           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11138           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11139         }
11140       else
11141         {
11142           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11143
11144           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11145           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11146           got_address_low = got_address & 0xffff;
11147
11148           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11149           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11150           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11151           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11152           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11153           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11154           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11155           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11156
11157           loc = (htab->srelplt2->contents
11158                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11159
11160           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11161           rel.r_offset = got_address;
11162           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11163           rel.r_addend = plt_offset;
11164           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11165
11166           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11167           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11168           rel.r_offset = plt_address + 8;
11169           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11170           rel.r_addend = got_offset;
11171           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11172
11173           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11174           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11175           rel.r_offset += 4;
11176           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11177           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11178         }
11179
11180       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11181       loc = (htab->root.srelplt->contents
11182              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11183       rel.r_offset = got_address;
11184       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11185       rel.r_addend = 0;
11186       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11187
11188       if (!h->def_regular)
11189         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11190     }
11191
11192   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11193
11194   sgot = htab->root.sgot;
11195   g = htab->got_info;
11196   BFD_ASSERT (g != NULL);
11197
11198   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11199   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11200     {
11201       bfd_vma offset;
11202       Elf_Internal_Rela outrel;
11203       bfd_byte *loc;
11204       asection *s;
11205
11206       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11207       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11208       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11209
11210       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11211       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11212       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11213       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11214                          + sgot->output_offset
11215                          + offset);
11216       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11217       outrel.r_addend = 0;
11218       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11219     }
11220
11221   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11222   if (h->needs_copy)
11223     {
11224       Elf_Internal_Rela rel;
11225       asection *srel;
11226       bfd_byte *loc;
11227
11228       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11229
11230       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11231                       + h->root.u.def.section->output_offset
11232                       + h->root.u.def.value);
11233       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11234       rel.r_addend = 0;
11235       if (h->root.u.def.section == htab->root.sdynrelro)
11236         srel = htab->root.sreldynrelro;
11237       else
11238         srel = htab->root.srelbss;
11239       loc = srel->contents + srel->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
11240       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11241       ++srel->reloc_count;
11242     }
11243
11244   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11245   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11246     sym->st_value &= ~1;
11247
11248   return TRUE;
11249 }
11250
11251 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11252
11253 static bfd_boolean
11254 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11255 {
11256   bfd_byte *loc;
11257   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11258   static const bfd_vma *plt_entry;
11259   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11260
11261   htab = mips_elf_hash_table (info);
11262   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11263
11264   if (ABI_64_P (output_bfd))
11265     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11266   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11267     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11268   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11269     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11270   else if (htab->insn32)
11271     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11272   else
11273     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11274
11275   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11276   gotplt_value = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11277                   + htab->root.sgotplt->output_offset);
11278   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11279   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11280
11281   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11282      not be loaded in two instructions.  */
11283   if (ABI_64_P (output_bfd)
11284       && ((gotplt_value + 0x80008000) & ~(bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
11285     {
11286       _bfd_error_handler
11287         /* xgettext:c-format */
11288         (_("%pB: `%pA' start VMA of %#" PRIx64 " outside the 32-bit range "
11289            "supported; consider using `-Ttext-segment=...'"),
11290          output_bfd,
11291          htab->root.sgotplt->output_section,
11292          (int64_t) gotplt_value);
11293       bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11294       return FALSE;
11295     }
11296
11297   /* Install the PLT header.  */
11298   loc = htab->root.splt->contents;
11299   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11300     {
11301       bfd_vma gotpc_offset;
11302       bfd_vma loc_address;
11303       size_t i;
11304
11305       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11306
11307       loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11308                      + htab->root.splt->output_offset);
11309       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11310
11311       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11312       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11313         {
11314           _bfd_error_handler
11315             /* xgettext:c-format */
11316             (_("%pB: `%pA' offset of %" PRId64 " from `%pA' "
11317                "beyond the range of ADDIUPC"),
11318              output_bfd,
11319              htab->root.sgotplt->output_section,
11320              (int64_t) gotpc_offset,
11321              htab->root.splt->output_section);
11322           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11323           return FALSE;
11324         }
11325       bfd_put_16 (output_bfd,
11326                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11327       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11328       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11329         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11330     }
11331   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11332     {
11333       size_t i;
11334
11335       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11336       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11337       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11338       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11339       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11340       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11341       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11342         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11343     }
11344   else
11345     {
11346       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11347       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11348       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11349       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11350       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11351       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11352       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11353       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11354     }
11355
11356   return TRUE;
11357 }
11358
11359 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11360    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11361
11362 static void
11363 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11364 {
11365   Elf_Internal_Rela rela;
11366   bfd_byte *loc;
11367   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11368   static const bfd_vma *plt_entry;
11369   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11370
11371   htab = mips_elf_hash_table (info);
11372   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11373
11374   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11375
11376   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11377   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11378                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11379                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11380
11381   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11382   got_value_low = got_value & 0xffff;
11383
11384   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11385   plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11386                  + htab->root.splt->output_offset);
11387
11388   /* Install the PLT header.  */
11389   loc = htab->root.splt->contents;
11390   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11391   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11392   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11393   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11394   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11395   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11396
11397   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11398   loc = htab->srelplt2->contents;
11399   rela.r_offset = plt_address;
11400   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11401   rela.r_addend = 0;
11402   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11403   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11404
11405   /* Output the relocation for the following addiu of
11406      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11407   rela.r_offset += 4;
11408   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11409   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11410   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11411
11412   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11413      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11414      in which symbols were output.  */
11415   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11416     {
11417       Elf_Internal_Rela rel;
11418
11419       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11420       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11421       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11422       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11423
11424       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11425       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11426       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11427       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11428
11429       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11430       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11431       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11432       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11433     }
11434 }
11435
11436 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11437
11438 static void
11439 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11440 {
11441   unsigned int i;
11442   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11443
11444   htab = mips_elf_hash_table (info);
11445   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11446
11447   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11448   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11449     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11450                 htab->root.splt->contents + i * 4);
11451 }
11452
11453 /* Finish up the dynamic sections.  */
11454
11455 bfd_boolean
11456 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11457                                        struct bfd_link_info *info)
11458 {
11459   bfd *dynobj;
11460   asection *sdyn;
11461   asection *sgot;
11462   struct mips_got_info *gg, *g;
11463   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11464
11465   htab = mips_elf_hash_table (info);
11466   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11467
11468   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11469
11470   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11471
11472   sgot = htab->root.sgot;
11473   gg = htab->got_info;
11474
11475   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11476     {
11477       bfd_byte *b;
11478       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11479
11480       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11481       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11482
11483       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11484       BFD_ASSERT (g != NULL);
11485
11486       for (b = sdyn->contents;
11487            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11488            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11489         {
11490           Elf_Internal_Dyn dyn;
11491           const char *name;
11492           size_t elemsize;
11493           asection *s;
11494           bfd_boolean swap_out_p;
11495
11496           /* Read in the current dynamic entry.  */
11497           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11498
11499           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11500           swap_out_p = TRUE;
11501
11502           switch (dyn.d_tag)
11503             {
11504             case DT_RELENT:
11505               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11506               break;
11507
11508             case DT_RELAENT:
11509               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11510               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11511               break;
11512
11513             case DT_STRSZ:
11514               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11515               dyn.d_un.d_val =
11516                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11517               break;
11518
11519             case DT_PLTGOT:
11520               s = htab->root.sgot;
11521               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11522               break;
11523
11524             case DT_MIPS_PLTGOT:
11525               s = htab->root.sgotplt;
11526               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11527               break;
11528
11529             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11530               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11531               break;
11532
11533             case DT_MIPS_FLAGS:
11534               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11535               break;
11536
11537             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11538               {
11539                 time_t t;
11540                 time (&t);
11541                 dyn.d_un.d_val = t;
11542               }
11543               break;
11544
11545             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11546               /* XXX FIXME: */
11547               swap_out_p = FALSE;
11548               break;
11549
11550             case DT_MIPS_IVERSION:
11551               /* XXX FIXME: */
11552               swap_out_p = FALSE;
11553               break;
11554
11555             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11556               s = output_bfd->sections;
11557               BFD_ASSERT (s != NULL);
11558               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11559               break;
11560
11561             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11562               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11563               break;
11564
11565             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11566               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11567                  entry of the first external symbol that is not
11568                  referenced within the same object.  */
11569               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11570               break;
11571
11572             case DT_MIPS_GOTSYM:
11573               if (htab->global_gotsym)
11574                 {
11575                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11576                   break;
11577                 }
11578               /* In case if we don't have global got symbols we default
11579                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11580                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11581               /* Fall through.  */
11582
11583             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11584               name = ".dynsym";
11585               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11586               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11587
11588               if (s != NULL)
11589                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11590               else
11591                 dyn.d_un.d_val = 0;
11592               break;
11593
11594             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11595               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11596               break;
11597
11598             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11599               {
11600                 struct elf_link_hash_entry *h;
11601                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11602                 if (!h)
11603                   {
11604                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11605                     swap_out_p = FALSE;
11606                     break;
11607                   }
11608                 s = h->root.u.def.section;
11609
11610                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11611                    debug pointer.  */
11612                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11613                                   + h->root.u.def.value);
11614               }
11615               break;
11616
11617             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11618               {
11619                 struct elf_link_hash_entry *h;
11620                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11621                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11622                 if (!h)
11623                   {
11624                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11625                     swap_out_p = FALSE;
11626                     break;
11627                   }
11628                 s = h->root.u.def.section;
11629
11630                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11631                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11632                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11633                            + (b - sdyn->contents));
11634                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11635                             + h->root.u.def.value);
11636                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11637               }
11638               break;
11639
11640             case DT_MIPS_OPTIONS:
11641               s = (bfd_get_section_by_name
11642                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11643               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11644               break;
11645
11646             case DT_PLTREL:
11647               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11648               if (htab->is_vxworks)
11649                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11650               else
11651                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11652               break;
11653
11654             case DT_PLTRELSZ:
11655               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11656               dyn.d_un.d_val = htab->root.srelplt->size;
11657               break;
11658
11659             case DT_JMPREL:
11660               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11661               dyn.d_un.d_ptr = (htab->root.srelplt->output_section->vma
11662                                 + htab->root.srelplt->output_offset);
11663               break;
11664
11665             case DT_TEXTREL:
11666               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11667                  the dynamic tag.  */
11668               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11669                 {
11670                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11671                   swap_out_p = FALSE;
11672                 }
11673               break;
11674
11675             case DT_FLAGS:
11676               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11677                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11678               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11679                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11680               else
11681                 swap_out_p = FALSE;
11682               break;
11683
11684             default:
11685               swap_out_p = FALSE;
11686               if (htab->is_vxworks
11687                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11688                 swap_out_p = TRUE;
11689               break;
11690             }
11691
11692           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11693             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11694               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11695
11696           if (dyn_to_skip)
11697             {
11698               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11699               dyn_to_skip = 0;
11700             }
11701         }
11702
11703       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11704       if (dyn_skipped > 0)
11705         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11706     }
11707
11708   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11709       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11710     {
11711       if (htab->is_vxworks)
11712         {
11713           /* The first entry of the global offset table points to the
11714              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11715              loader and contains the shared library identifier.
11716              The third is also initialized by the loader and points
11717              to the lazy resolution stub.  */
11718           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11719                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11720                              sgot->contents);
11721           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11722                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11723           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11724                              sgot->contents
11725                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11726         }
11727       else
11728         {
11729           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11730              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11731              This isn't the case of IRIX rld.  */
11732           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11733           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11734                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11735         }
11736
11737       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11738          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11739     }
11740
11741   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11742   if (gg != NULL && gg->next)
11743     {
11744       Elf_Internal_Rela rel[3];
11745       bfd_vma addend = 0;
11746
11747       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11748       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11749
11750       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11751         {
11752           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11753             + g->next->tls_gotno;
11754
11755           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11756                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11757           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11758                              sgot->contents
11759                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11760
11761           if (! bfd_link_pic (info))
11762             continue;
11763
11764           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11765             {
11766               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11767                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11768                 continue;
11769
11770               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11771                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11772               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11773                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11774                      bfd_abs_section_ptr,
11775                      0, &addend, sgot)))
11776                 return FALSE;
11777               BFD_ASSERT (addend == 0);
11778             }
11779         }
11780     }
11781
11782   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11783      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11784      here.  */
11785
11786   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11787     {
11788       bfd_byte *b;
11789       bfd_boolean swap_out_p;
11790
11791       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11792
11793       for (b = sdyn->contents;
11794            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11795            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11796         {
11797           Elf_Internal_Dyn dyn;
11798           asection *s;
11799
11800           /* Read in the current dynamic entry.  */
11801           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11802
11803           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11804           swap_out_p = TRUE;
11805
11806           switch (dyn.d_tag)
11807             {
11808             case DT_RELSZ:
11809               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11810                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11811                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11812                  are trailing null entries.  */
11813               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11814               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11815                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11816                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11817                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11818               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11819                  can reasonably expect the values to the same.  */
11820               BFD_ASSERT (!bfd_is_abs_section (s->output_section));
11821               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11822                 = dyn.d_un.d_val;
11823               break;
11824
11825             default:
11826               swap_out_p = FALSE;
11827               break;
11828             }
11829
11830           if (swap_out_p)
11831             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11832               (dynobj, &dyn, b);
11833         }
11834     }
11835
11836   {
11837     asection *s;
11838     Elf32_compact_rel cpt;
11839
11840     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11841       {
11842         /* Write .compact_rel section out.  */
11843         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11844         if (s != NULL)
11845           {
11846             cpt.id1 = 1;
11847             cpt.num = s->reloc_count;
11848             cpt.id2 = 2;
11849             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11850                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11851             cpt.reserved0 = 0;
11852             cpt.reserved1 = 0;
11853             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11854                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11855                                              s->contents));
11856
11857             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11858             if (htab->sstubs != NULL)
11859               {
11860                 file_ptr dummy_offset;
11861
11862                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11863                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11864                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11865                         htab->function_stub_size);
11866               }
11867           }
11868       }
11869
11870     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11871        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11872        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11873        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11874     if (!htab->is_vxworks)
11875       {
11876         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11877         if (s != NULL
11878             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11879           {
11880             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11881
11882             if (ABI_64_P (output_bfd))
11883               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11884                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11885                      sort_dynamic_relocs_64);
11886             else
11887               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11888                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11889                      sort_dynamic_relocs);
11890           }
11891       }
11892   }
11893
11894   if (htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
11895     {
11896       if (htab->is_vxworks)
11897         {
11898           if (bfd_link_pic (info))
11899             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11900           else
11901             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11902         }
11903       else
11904         {
11905           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11906           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11907             return FALSE;
11908         }
11909     }
11910   return TRUE;
11911 }
11912
11913
11914 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11915
11916 static void
11917 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11918 {
11919   flagword val;
11920
11921   switch (bfd_get_mach (abfd))
11922     {
11923     default:
11924     case bfd_mach_mips3000:
11925       val = E_MIPS_ARCH_1;
11926       break;
11927
11928     case bfd_mach_mips3900:
11929       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
11930       break;
11931
11932     case bfd_mach_mips6000:
11933       val = E_MIPS_ARCH_2;
11934       break;
11935
11936     case bfd_mach_mips4010:
11937       val = E_MIPS_ARCH_2 | E_MIPS_MACH_4010;
11938       break;
11939
11940     case bfd_mach_mips4000:
11941     case bfd_mach_mips4300:
11942     case bfd_mach_mips4400:
11943     case bfd_mach_mips4600:
11944       val = E_MIPS_ARCH_3;
11945       break;
11946
11947     case bfd_mach_mips4100:
11948       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11949       break;
11950
11951     case bfd_mach_mips4111:
11952       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11953       break;
11954
11955     case bfd_mach_mips4120:
11956       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11957       break;
11958
11959     case bfd_mach_mips4650:
11960       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11961       break;
11962
11963     case bfd_mach_mips5400:
11964       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11965       break;
11966
11967     case bfd_mach_mips5500:
11968       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11969       break;
11970
11971     case bfd_mach_mips5900:
11972       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11973       break;
11974
11975     case bfd_mach_mips9000:
11976       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11977       break;
11978
11979     case bfd_mach_mips5000:
11980     case bfd_mach_mips7000:
11981     case bfd_mach_mips8000:
11982     case bfd_mach_mips10000:
11983     case bfd_mach_mips12000:
11984     case bfd_mach_mips14000:
11985     case bfd_mach_mips16000:
11986       val = E_MIPS_ARCH_4;
11987       break;
11988
11989     case bfd_mach_mips5:
11990       val = E_MIPS_ARCH_5;
11991       break;
11992
11993     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11994       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11995       break;
11996
11997     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11998       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11999       break;
12000
12001     case bfd_mach_mips_sb1:
12002       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
12003       break;
12004
12005     case bfd_mach_mips_gs464:
12006       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS464;
12007       break;
12008
12009     case bfd_mach_mips_gs464e:
12010       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS464E;
12011       break;
12012
12013     case bfd_mach_mips_gs264e:
12014       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS264E;
12015       break;
12016
12017     case bfd_mach_mips_octeon:
12018     case bfd_mach_mips_octeonp:
12019       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
12020       break;
12021
12022     case bfd_mach_mips_octeon3:
12023       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
12024       break;
12025
12026     case bfd_mach_mips_xlr:
12027       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
12028       break;
12029
12030     case bfd_mach_mips_octeon2:
12031       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
12032       break;
12033
12034     case bfd_mach_mipsisa32:
12035       val = E_MIPS_ARCH_32;
12036       break;
12037
12038     case bfd_mach_mipsisa64:
12039       val = E_MIPS_ARCH_64;
12040       break;
12041
12042     case bfd_mach_mipsisa32r2:
12043     case bfd_mach_mipsisa32r3:
12044     case bfd_mach_mipsisa32r5:
12045       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
12046       break;
12047
12048     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
12049       val = E_MIPS_ARCH_32R2 | E_MIPS_MACH_IAMR2;
12050       break;
12051
12052     case bfd_mach_mipsisa64r2:
12053     case bfd_mach_mipsisa64r3:
12054     case bfd_mach_mipsisa64r5:
12055       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
12056       break;
12057
12058     case bfd_mach_mipsisa32r6:
12059       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
12060       break;
12061
12062     case bfd_mach_mipsisa64r6:
12063       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
12064       break;
12065     }
12066   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12067   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
12068
12069 }
12070
12071
12072 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12073    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12074    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12075    relocs to be sorted.  */
12076
12077 bfd_boolean
12078 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12079 {
12080   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12081 }
12082
12083
12084 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12085    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12086    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12087
12088 void
12089 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12090                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12091 {
12092   unsigned int i;
12093   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12094   const char *name;
12095   asection *sec;
12096
12097   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12098      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12099      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12100   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12101     mips_set_isa_flags (abfd);
12102
12103   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12104      info for each special section.  */
12105   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12106        i < elf_numsections (abfd);
12107        i++, hdrpp++)
12108     {
12109       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12110         {
12111         case SHT_MIPS_MSYM:
12112         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12113           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12114           if (sec != NULL)
12115             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12116           break;
12117
12118         case SHT_MIPS_GPTAB:
12119           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12120           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12121           BFD_ASSERT (name != NULL
12122                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12123           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12124           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12125           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12126           break;
12127
12128         case SHT_MIPS_CONTENT:
12129           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12130           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12131           BFD_ASSERT (name != NULL
12132                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12133           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12134                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12135           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12136           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12137           break;
12138
12139         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12140           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12141           if (sec != NULL)
12142             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12143           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12144           if (sec != NULL)
12145             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12146           break;
12147
12148         case SHT_MIPS_EVENTS:
12149           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12150           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12151           BFD_ASSERT (name != NULL);
12152           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12153             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12154                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12155           else
12156             {
12157               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12158               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12159                                              (name
12160                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12161             }
12162           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12163           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12164           break;
12165
12166         }
12167     }
12168 }
12169 \f
12170 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12171    segments.  */
12172
12173 int
12174 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12175                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12176 {
12177   asection *s;
12178   int ret = 0;
12179
12180   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12181   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12182   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12183     ++ret;
12184
12185   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12186   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12187     ++ret;
12188
12189   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12190   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12191       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12192                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12193     ++ret;
12194
12195   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12196   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12197       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12198       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12199     ++ret;
12200
12201   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12202      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12203   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12204       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12205     ++ret;
12206
12207   return ret;
12208 }
12209
12210 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12211
12212 bfd_boolean
12213 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12214                                   struct bfd_link_info *info)
12215 {
12216   asection *s;
12217   struct elf_segment_map *m, **pm;
12218   bfd_size_type amt;
12219
12220   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12221      segment.  */
12222   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12223   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12224     {
12225       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12226         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12227           break;
12228       if (m == NULL)
12229         {
12230           amt = sizeof *m;
12231           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12232           if (m == NULL)
12233             return FALSE;
12234
12235           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12236           m->count = 1;
12237           m->sections[0] = s;
12238
12239           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12240           pm = &elf_seg_map (abfd);
12241           while (*pm != NULL
12242                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12243                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12244             pm = &(*pm)->next;
12245
12246           m->next = *pm;
12247           *pm = m;
12248         }
12249     }
12250
12251   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12252      segment.  */
12253   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12254   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12255     {
12256       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12257         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12258           break;
12259       if (m == NULL)
12260         {
12261           amt = sizeof *m;
12262           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12263           if (m == NULL)
12264             return FALSE;
12265
12266           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12267           m->count = 1;
12268           m->sections[0] = s;
12269
12270           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12271           pm = &elf_seg_map (abfd);
12272           while (*pm != NULL
12273                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12274                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12275             pm = &(*pm)->next;
12276
12277           m->next = *pm;
12278           *pm = m;
12279         }
12280     }
12281
12282   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12283      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12284      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12285      table.  */
12286   if (NEWABI_P (abfd)
12287       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12288          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12289          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12290          now.  */
12291       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12292     {
12293       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12294         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12295           break;
12296
12297       if (s)
12298         {
12299           struct elf_segment_map *options_segment;
12300
12301           pm = &elf_seg_map (abfd);
12302           while (*pm != NULL
12303                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12304                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12305             pm = &(*pm)->next;
12306
12307           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12308             {
12309               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12310               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12311               options_segment->next = *pm;
12312               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12313               options_segment->p_flags = PF_R;
12314               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12315               options_segment->count = 1;
12316               options_segment->sections[0] = s;
12317               *pm = options_segment;
12318             }
12319         }
12320     }
12321   else
12322     {
12323       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12324         {
12325           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12326              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12327           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12328               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12329               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12330             {
12331               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12332                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12333                   break;
12334               if (m == NULL)
12335                 {
12336                   amt = sizeof *m;
12337                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12338                   if (m == NULL)
12339                     return FALSE;
12340
12341                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12342
12343                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12344                   if (s == NULL)
12345                     {
12346                       m->count = 0;
12347                       m->p_flags = 0;
12348                       m->p_flags_valid = 1;
12349                     }
12350                   else
12351                     {
12352                       m->count = 1;
12353                       m->sections[0] = s;
12354                     }
12355
12356                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12357                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12358                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12359                     pm = &(*pm)->next;
12360                   if (*pm != NULL)
12361                     pm = &(*pm)->next;
12362
12363                   m->next = *pm;
12364                   *pm = m;
12365                 }
12366             }
12367         }
12368       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12369          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12370          between.  */
12371       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12372            pm = &(*pm)->next)
12373         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12374           break;
12375       m = *pm;
12376       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12377          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12378          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12379          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12380          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12381          other sections can also make life hard for the prelinker,
12382          which might move one of the other sections to a different
12383          PT_LOAD segment.  */
12384       if (SGI_COMPAT (abfd)
12385           && m != NULL
12386           && m->count == 1
12387           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12388         {
12389           static const char *sec_names[] =
12390           {
12391             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12392           };
12393           bfd_vma low, high;
12394           unsigned int i, c;
12395           struct elf_segment_map *n;
12396
12397           low = ~(bfd_vma) 0;
12398           high = 0;
12399           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12400             {
12401               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12402               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12403                 {
12404                   bfd_size_type sz;
12405
12406                   if (low > s->vma)
12407                     low = s->vma;
12408                   sz = s->size;
12409                   if (high < s->vma + sz)
12410                     high = s->vma + sz;
12411                 }
12412             }
12413
12414           c = 0;
12415           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12416             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12417                 && s->vma >= low
12418                 && s->vma + s->size <= high)
12419               ++c;
12420
12421           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12422           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12423           if (n == NULL)
12424             return FALSE;
12425           *n = *m;
12426           n->count = c;
12427
12428           i = 0;
12429           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12430             {
12431               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12432                   && s->vma >= low
12433                   && s->vma + s->size <= high)
12434                 {
12435                   n->sections[i] = s;
12436                   ++i;
12437                 }
12438             }
12439
12440           *pm = n;
12441         }
12442     }
12443
12444   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12445      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12446
12447      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12448      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12449      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12450      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12451      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12452
12453      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12454      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12455      header instead, and avoid the need to move any sections.
12456      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12457      so allocating a spare program header seems like a natural
12458      extension.
12459
12460      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12461      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12462   if (info != NULL
12463       && !SGI_COMPAT (abfd)
12464       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12465     {
12466       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12467         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12468           break;
12469       if (*pm == NULL)
12470         {
12471           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12472           if (m == NULL)
12473             return FALSE;
12474
12475           m->p_type = PT_NULL;
12476           *pm = m;
12477         }
12478     }
12479
12480   return TRUE;
12481 }
12482 \f
12483 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12484    relocation.  */
12485
12486 asection *
12487 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12488                             struct bfd_link_info *info,
12489                             Elf_Internal_Rela *rel,
12490                             struct elf_link_hash_entry *h,
12491                             Elf_Internal_Sym *sym)
12492 {
12493   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12494
12495   if (h != NULL)
12496     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12497       {
12498       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12499       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12500         return NULL;
12501       }
12502
12503   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12504 }
12505
12506 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12507
12508 bfd_boolean
12509 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12510                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12511 {
12512   bfd *sub;
12513
12514   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12515
12516   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12517     {
12518       asection *o;
12519
12520       if (! is_mips_elf (sub))
12521         continue;
12522
12523       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12524         if (!o->gc_mark
12525             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12526                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12527           {
12528             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12529               return FALSE;
12530           }
12531     }
12532
12533   return TRUE;
12534 }
12535 \f
12536 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12537    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12538    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12539    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12540
12541 void
12542 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12543                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12544                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12545 {
12546   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12547
12548   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12549
12550   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12551   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12552   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12553      definition will be against the target symbol.  */
12554   if (indmips->has_static_relocs)
12555     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12556
12557   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12558     return;
12559
12560   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12561   if (indmips->readonly_reloc)
12562     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12563   if (indmips->no_fn_stub)
12564     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12565   if (indmips->fn_stub)
12566     {
12567       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12568       indmips->fn_stub = NULL;
12569     }
12570   if (indmips->need_fn_stub)
12571     {
12572       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12573       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12574     }
12575   if (indmips->call_stub)
12576     {
12577       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12578       indmips->call_stub = NULL;
12579     }
12580   if (indmips->call_fp_stub)
12581     {
12582       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12583       indmips->call_fp_stub = NULL;
12584     }
12585   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12586     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12587   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12588     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12589   if (indmips->has_nonpic_branches)
12590     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12591 }
12592 \f
12593 #define PDR_SIZE 32
12594
12595 bfd_boolean
12596 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12597                             struct bfd_link_info *info)
12598 {
12599   asection *o;
12600   bfd_boolean ret = FALSE;
12601   unsigned char *tdata;
12602   size_t i, skip;
12603
12604   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12605   if (! o)
12606     return FALSE;
12607   if (o->size == 0)
12608     return FALSE;
12609   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12610     return FALSE;
12611   if (o->output_section != NULL
12612       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12613     return FALSE;
12614
12615   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12616   if (! tdata)
12617     return FALSE;
12618
12619   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12620                                             info->keep_memory);
12621   if (!cookie->rels)
12622     {
12623       free (tdata);
12624       return FALSE;
12625     }
12626
12627   cookie->rel = cookie->rels;
12628   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12629
12630   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12631     {
12632       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12633         {
12634           tdata[i] = 1;
12635           skip ++;
12636         }
12637     }
12638
12639   if (skip != 0)
12640     {
12641       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12642       if (o->rawsize == 0)
12643         o->rawsize = o->size;
12644       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12645       ret = TRUE;
12646     }
12647   else
12648     free (tdata);
12649
12650   if (! info->keep_memory)
12651     free (cookie->rels);
12652
12653   return ret;
12654 }
12655
12656 bfd_boolean
12657 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12658 {
12659   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12660     return TRUE;
12661   return FALSE;
12662 }
12663
12664 bfd_boolean
12665 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12666                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12667                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12668 {
12669   bfd_byte *to, *from, *end;
12670   int i;
12671
12672   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12673     return FALSE;
12674
12675   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12676     return FALSE;
12677
12678   to = contents;
12679   end = contents + sec->size;
12680   for (from = contents, i = 0;
12681        from < end;
12682        from += PDR_SIZE, i++)
12683     {
12684       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12685         continue;
12686       if (to != from)
12687         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12688       to += PDR_SIZE;
12689     }
12690   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12691                             sec->output_offset, sec->size);
12692   return TRUE;
12693 }
12694 \f
12695 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12696    from output by default for clarity.  */
12697
12698 bfd_boolean
12699 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12700 {
12701   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12702 }
12703
12704 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12705    handle the ECOFF debugging information.  */
12706
12707 struct mips_elf_find_line
12708 {
12709   struct ecoff_debug_info d;
12710   struct ecoff_find_line i;
12711 };
12712
12713 bfd_boolean
12714 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12715                                  asection *section, bfd_vma offset,
12716                                  const char **filename_ptr,
12717                                  const char **functionname_ptr,
12718                                  unsigned int *line_ptr,
12719                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12720 {
12721   asection *msec;
12722
12723   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12724                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12725                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12726                                      dwarf_debug_sections,
12727                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12728                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info)
12729       || _bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12730                                         filename_ptr, functionname_ptr,
12731                                         line_ptr))
12732     {
12733       /* PR 22789: If the function name or filename was not found through
12734          the debug information, then try an ordinary lookup instead.  */
12735       if ((functionname_ptr != NULL && *functionname_ptr == NULL)
12736           || (filename_ptr != NULL && *filename_ptr == NULL))
12737         {
12738           /* Do not override already discovered names.  */
12739           if (functionname_ptr != NULL && *functionname_ptr != NULL)
12740             functionname_ptr = NULL;
12741
12742           if (filename_ptr != NULL && *filename_ptr != NULL)
12743             filename_ptr = NULL;
12744
12745           _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
12746                                   filename_ptr, functionname_ptr);
12747         }
12748
12749       return TRUE;
12750     }
12751
12752   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12753   if (msec != NULL)
12754     {
12755       flagword origflags;
12756       struct mips_elf_find_line *fi;
12757       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12758         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12759
12760       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12761          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12762          if appropriate (which it normally will be).  */
12763       origflags = msec->flags;
12764       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12765         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12766
12767       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12768       if (fi == NULL)
12769         {
12770           bfd_size_type external_fdr_size;
12771           char *fraw_src;
12772           char *fraw_end;
12773           struct fdr *fdr_ptr;
12774           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12775
12776           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12777           if (fi == NULL)
12778             {
12779               msec->flags = origflags;
12780               return FALSE;
12781             }
12782
12783           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12784             {
12785               msec->flags = origflags;
12786               return FALSE;
12787             }
12788
12789           /* Swap in the FDR information.  */
12790           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12791           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12792           if (fi->d.fdr == NULL)
12793             {
12794               msec->flags = origflags;
12795               return FALSE;
12796             }
12797           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12798           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12799           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12800           fraw_end = (fraw_src
12801                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12802           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12803             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12804
12805           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12806
12807           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12808              find_nearest_line is either called all the time, as in
12809              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12810              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12811              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12812              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12813         }
12814
12815       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12816                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12817                                   line_ptr))
12818         {
12819           msec->flags = origflags;
12820           return TRUE;
12821         }
12822
12823       msec->flags = origflags;
12824     }
12825
12826   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12827
12828   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12829                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12830                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12831 }
12832
12833 bfd_boolean
12834 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12835                                  const char **filename_ptr,
12836                                  const char **functionname_ptr,
12837                                  unsigned int *line_ptr)
12838 {
12839   bfd_boolean found;
12840   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12841                                          functionname_ptr, line_ptr,
12842                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12843   return found;
12844 }
12845
12846 \f
12847 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12848    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12849    GP value in the section_processing routine.  */
12850
12851 bfd_boolean
12852 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12853                                     const void *location,
12854                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12855 {
12856   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12857     {
12858       bfd_byte *c;
12859
12860       if (elf_section_data (section) == NULL)
12861         {
12862           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12863           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12864           if (elf_section_data (section) == NULL)
12865             return FALSE;
12866         }
12867       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12868       if (c == NULL)
12869         {
12870           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12871           if (c == NULL)
12872             return FALSE;
12873           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12874         }
12875
12876       memcpy (c + offset, location, count);
12877     }
12878
12879   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12880                                         count);
12881 }
12882
12883 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12884    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12885
12886 bfd_byte *
12887 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12888   (bfd *abfd,
12889    struct bfd_link_info *link_info,
12890    struct bfd_link_order *link_order,
12891    bfd_byte *data,
12892    bfd_boolean relocatable,
12893    asymbol **symbols)
12894 {
12895   /* Get enough memory to hold the stuff */
12896   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
12897   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
12898   bfd_size_type sz;
12899
12900   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
12901   arelent **reloc_vector = NULL;
12902   long reloc_count;
12903
12904   if (reloc_size < 0)
12905     goto error_return;
12906
12907   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
12908   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
12909     goto error_return;
12910
12911   /* read in the section */
12912   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
12913   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
12914     goto error_return;
12915
12916   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
12917                                         input_section,
12918                                         reloc_vector,
12919                                         symbols);
12920   if (reloc_count < 0)
12921     goto error_return;
12922
12923   if (reloc_count > 0)
12924     {
12925       arelent **parent;
12926       /* for mips */
12927       int gp_found;
12928       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
12929
12930       {
12931         struct bfd_hash_entry *h;
12932         struct bfd_link_hash_entry *lh;
12933         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
12934         if (abfd && input_bfd
12935             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
12936           lh = 0;
12937         else
12938           {
12939             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
12940             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
12941           }
12942       lookup:
12943         if (lh)
12944           {
12945             switch (lh->type)
12946               {
12947               case bfd_link_hash_undefined:
12948               case bfd_link_hash_undefweak:
12949               case bfd_link_hash_common:
12950                 gp_found = 0;
12951                 break;
12952               case bfd_link_hash_defined:
12953               case bfd_link_hash_defweak:
12954                 gp_found = 1;
12955                 gp = lh->u.def.value;
12956                 break;
12957               case bfd_link_hash_indirect:
12958               case bfd_link_hash_warning:
12959                 lh = lh->u.i.link;
12960                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
12961                 goto lookup;
12962               case bfd_link_hash_new:
12963               default:
12964                 abort ();
12965               }
12966           }
12967         else
12968           gp_found = 0;
12969       }
12970       /* end mips */
12971       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
12972         {
12973           char *error_message = NULL;
12974           bfd_reloc_status_type r;
12975
12976           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
12977              knowing the gp of the output bfd.  */
12978           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
12979
12980           /* If we've managed to find the gp and have a special
12981              function for the relocation then go ahead, else default
12982              to the generic handling.  */
12983           if (gp_found
12984               && (*parent)->howto->special_function
12985               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
12986             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
12987                                                input_section, relocatable,
12988                                                data, gp);
12989           else
12990             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
12991                                         input_section,
12992                                         relocatable ? abfd : NULL,
12993                                         &error_message);
12994
12995           if (relocatable)
12996             {
12997               asection *os = input_section->output_section;
12998
12999               /* A partial link, so keep the relocs */
13000               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
13001               os->reloc_count++;
13002             }
13003
13004           if (r != bfd_reloc_ok)
13005             {
13006               switch (r)
13007                 {
13008                 case bfd_reloc_undefined:
13009                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
13010                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13011                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
13012                   break;
13013                 case bfd_reloc_dangerous:
13014                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
13015                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
13016                     (link_info, error_message,
13017                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13018                   break;
13019                 case bfd_reloc_overflow:
13020                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
13021                     (link_info, NULL,
13022                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13023                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
13024                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13025                   break;
13026                 case bfd_reloc_outofrange:
13027                 default:
13028                   abort ();
13029                   break;
13030                 }
13031
13032             }
13033         }
13034     }
13035   if (reloc_vector != NULL)
13036     free (reloc_vector);
13037   return data;
13038
13039 error_return:
13040   if (reloc_vector != NULL)
13041     free (reloc_vector);
13042   return NULL;
13043 }
13044 \f
13045 static bfd_boolean
13046 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
13047                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
13048 {
13049   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13050   unsigned int sec_shndx;
13051   bfd_byte *contents;
13052   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13053   Elf_Internal_Sym *isym;
13054   Elf_Internal_Sym *isymend;
13055   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13056   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
13057   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
13058   unsigned int symcount;
13059
13060   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
13061   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13062
13063   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
13064   irelend = irel + sec->reloc_count;
13065
13066   /* Actually delete the bytes.  */
13067   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
13068            (size_t) (sec->size - addr - count));
13069   sec->size -= count;
13070
13071   /* Adjust all the relocs.  */
13072   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
13073     {
13074       /* Get the new reloc address.  */
13075       if (irel->r_offset > addr)
13076         irel->r_offset -= count;
13077     }
13078
13079   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13080   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13081
13082   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13083   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13084   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13085   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13086     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13087       isym->st_value -= count;
13088
13089   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13090   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13091               - symtab_hdr->sh_info);
13092   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13093   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13094
13095   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13096     {
13097       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13098
13099       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13100            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13101           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13102         {
13103           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13104
13105           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13106             value &= MINUS_TWO;
13107           if (value > addr)
13108             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13109         }
13110     }
13111
13112   return TRUE;
13113 }
13114
13115
13116 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13117    opcodes/micromips-opc.c.  */
13118
13119 struct opcode_descriptor {
13120   unsigned long match;
13121   unsigned long mask;
13122 };
13123
13124 /* The $ra register aka $31.  */
13125
13126 #define RA 31
13127
13128 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13129
13130 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13131 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13132
13133 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13134
13135 #define OP16_VALID_REG(r) \
13136   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13137
13138
13139 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13140
13141 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13142   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13143   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13144   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13145 };
13146
13147 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13148   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13149
13150 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13151   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13152
13153 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13154   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13155
13156 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13157   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13158
13159 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13160   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13161
13162 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13163   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13164
13165
13166 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13167
13168 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13169    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13170    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13171
13172 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13173
13174 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13175   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13176   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13177   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13178 };
13179
13180 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13181   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13182   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13183   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13184 };
13185
13186 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13187   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13188   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13189   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13190 };
13191
13192 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13193   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13194   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13195   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13196 };
13197
13198 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13199
13200 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13201 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13202
13203
13204 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13205
13206 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13207   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13208
13209 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13210   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13211
13212 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13213   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13214
13215 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13216   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13217
13218 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13219   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13220
13221 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13222
13223 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13224   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13225
13226   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13227   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13228
13229   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13230   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13231   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13232   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13233 };
13234
13235 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13236
13237 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13238   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13239
13240   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13241   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13242   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13243 };
13244
13245
13246 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13247
13248 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13249   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13250
13251 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13252   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13253
13254 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13255   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13256
13257 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13258
13259 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13260
13261 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13262   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13263
13264   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13265   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13266   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13267   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13268 };
13269
13270
13271 /* LUI instruction.  */
13272
13273 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13274  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13275
13276
13277 /* ADDIU instruction.  */
13278
13279 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13280   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13281
13282 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13283   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13284
13285 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13286   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13287
13288
13289 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13290
13291 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13292    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13293 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13294 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13295
13296 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13297 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13298
13299 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13300   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13301   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13302   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13303 };
13304
13305 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13306   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13307
13308
13309 /* NOP instructions.  */
13310
13311 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13312   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13313
13314 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13315   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13316
13317
13318 /* Instruction match support.  */
13319
13320 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13321
13322 static int
13323 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13324 {
13325   unsigned long indx;
13326
13327   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13328     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13329       return indx;
13330
13331   return -1;
13332 }
13333
13334
13335 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13336
13337 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13338    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13339    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13340    the second half of another instruction.  */
13341
13342 static int
13343 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13344 {
13345   unsigned long opcode;
13346   int bdsize;
13347
13348   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13349   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13350     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13351     bdsize = 4;
13352   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13353            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13354     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13355     bdsize = 2;
13356   else
13357     /* No delay slot.  */
13358     bdsize = 0;
13359
13360   return bdsize;
13361 }
13362
13363 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13364    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13365    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13366    the second half of another instruction.  */
13367
13368 static int
13369 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13370 {
13371   unsigned long opcode;
13372   int bdsize;
13373
13374   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13375   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13376     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13377     bdsize = 4;
13378   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13379     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13380     bdsize = 2;
13381   else
13382     /* No delay slot.  */
13383     bdsize = 0;
13384
13385   return bdsize;
13386 }
13387
13388 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13389    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13390
13391 static bfd_boolean
13392 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13393 {
13394   unsigned long opcode;
13395
13396   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13397   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13398                                                 /* B16  */
13399       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13400                                                 /* JR16  */
13401       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13402                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13403       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13404                                                 /* JALR16  */
13405           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13406     return TRUE;
13407
13408   return FALSE;
13409 }
13410
13411 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13412    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13413
13414 static bfd_boolean
13415 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13416 {
13417   unsigned long opcode;
13418
13419   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13420   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13421                                                 /* J  */
13422       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13423                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13424       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13425                                                 /* JAL, JALX  */
13426       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13427                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13428       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13429                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13430           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13431       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13432                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13433           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13434     return TRUE;
13435
13436   return FALSE;
13437 }
13438
13439 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13440    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13441    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13442
13443 static bfd_boolean
13444 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13445                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13446                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13447 {
13448   const Elf_Internal_Rela *irel;
13449   unsigned long opcode;
13450
13451   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13452   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13453     return FALSE;
13454
13455   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13456     if (irel->r_offset == offset
13457         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13458       return TRUE;
13459
13460   return FALSE;
13461 }
13462
13463 /* Bitsize checking.  */
13464 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13465   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13466     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13467
13468 \f
13469 bfd_boolean
13470 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13471                              struct bfd_link_info *link_info,
13472                              bfd_boolean *again)
13473 {
13474   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13475   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13476   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13477   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13478   bfd_byte *contents = NULL;
13479   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13480
13481   /* Assume nothing changes.  */
13482   *again = FALSE;
13483
13484   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13485      this section does not have relocs, or if this is not a
13486      code section.  */
13487
13488   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13489       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13490       || sec->reloc_count == 0
13491       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13492     return TRUE;
13493
13494   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13495
13496   /* Get a copy of the native relocations.  */
13497   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13498                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13499                       link_info->keep_memory));
13500   if (internal_relocs == NULL)
13501     goto error_return;
13502
13503   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13504   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13505   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13506     {
13507       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13508       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13509       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13510       unsigned long opcode;
13511       bfd_vma symval;
13512       bfd_vma pcrval;
13513       bfd_byte *ptr;
13514       int fndopc;
13515
13516       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13517          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13518       int delcnt = 0;
13519       int deloff = 0;
13520
13521       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13522          this reloc.  */
13523       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13524           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13525           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13526         continue;
13527
13528       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13529       if (contents == NULL)
13530         {
13531           /* Get cached copy if it exists.  */
13532           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13533             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13534           /* Go get them off disk.  */
13535           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13536             goto error_return;
13537         }
13538       ptr = contents + irel->r_offset;
13539
13540       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13541       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13542         {
13543           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13544           if (isymbuf == NULL)
13545             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13546                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13547                                             NULL, NULL, NULL);
13548           if (isymbuf == NULL)
13549             goto error_return;
13550         }
13551
13552       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13553       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13554         {
13555           /* A local symbol.  */
13556           Elf_Internal_Sym *isym;
13557           asection *sym_sec;
13558
13559           isym = isymbuf + r_symndx;
13560           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13561             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13562           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13563             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13564           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13565             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13566           else
13567             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13568           symval = (isym->st_value
13569                     + sym_sec->output_section->vma
13570                     + sym_sec->output_offset);
13571           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13572         }
13573       else
13574         {
13575           unsigned long indx;
13576           struct elf_link_hash_entry *h;
13577
13578           /* An external symbol.  */
13579           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13580           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13581           BFD_ASSERT (h != NULL);
13582
13583           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13584               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13585             /* This appears to be a reference to an undefined
13586                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13587                regular reloc processing.  */
13588             continue;
13589
13590           symval = (h->root.u.def.value
13591                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13592                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13593           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13594                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13595         }
13596
13597
13598       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13599          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13600          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13601          information.  It would be possible to instead create a table
13602          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13603          that would be more work, but would require less memory when
13604          the linker is run.  */
13605
13606       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13607       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13608         continue;
13609
13610       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13611
13612       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13613          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13614       pcrval = (symval
13615                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13616                 - irel->r_offset);
13617
13618       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13619          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13620          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13621
13622            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13623
13624          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13625          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13626          out the offset).  */
13627       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13628         {
13629           bfd_boolean bzc = FALSE;
13630           unsigned long nextopc;
13631           unsigned long reg;
13632           bfd_vma offset;
13633
13634           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13635              too.  */
13636           if (irel > internal_relocs
13637               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13638               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13639             continue;
13640
13641           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13642           if (irel + 1 >= irelend
13643               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13644               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13645             continue;
13646
13647           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13648           if (irel + 2 >= irelend
13649               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13650               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13651             continue;
13652
13653           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13654              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13655              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13656              it through if so.  */
13657           if (irel->r_offset >= 2
13658               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13659               && !(irel->r_offset >= 4
13660                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13661                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13662                                                   internal_relocs, irelend))))
13663             continue;
13664           if (irel->r_offset >= 4
13665               && !bzc
13666               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13667             continue;
13668
13669           reg = OP32_SREG (opcode);
13670
13671           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13672              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13673              must not fiddle with the register used to hold the address.
13674              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13675           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13676           switch (offset - 4)
13677             {
13678             case 0:
13679               break;
13680             case 2:
13681               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13682                 break;
13683               continue;
13684             case 4:
13685               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13686                 break;
13687               continue;
13688             default:
13689               continue;
13690             }
13691
13692           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13693
13694           /* Give up unless the same register is used with both
13695              relocations.  */
13696           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13697             continue;
13698
13699           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13700              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13701           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13702
13703           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13704           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13705             {
13706               /* Fix the relocation's type.  */
13707               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13708
13709               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13710                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13711                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13712               nextopc &= ~0x001f0000;
13713               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13714                           contents + irel[1].r_offset);
13715             }
13716
13717           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13718              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13719              the PC-relative distance.  */
13720           else if (symval % 4 == 0
13721                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13722                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13723                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13724                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13725             {
13726               /* Fix the relocation's type.  */
13727               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13728
13729               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13730               nextopc = (addiupc_insn.match
13731                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13732
13733               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13734                                     contents + irel[1].r_offset);
13735             }
13736
13737           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13738           else
13739             continue;
13740
13741           /* Fix the relocation's type.  */
13742           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13743
13744           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13745           delcnt = 4;
13746           deloff = 0;
13747         }
13748
13749       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13750          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13751          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13752          but there is no drawback in double checking it here.  */
13753       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13754                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13755                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13756                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13757                && ((!insn32
13758                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13759                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13760                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13761                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13762                                                                  ptr + 4),
13763                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13764         {
13765           unsigned long reg;
13766
13767           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13768
13769           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13770           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13771                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13772                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13773
13774           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13775
13776           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13777              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13778           deloff = 4;
13779         }
13780
13781       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13782          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13783       else if (!insn32
13784                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13785                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13786                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13787         {
13788           /* Fix the relocation's type.  */
13789           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13790
13791           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13792           bfd_put_16 (abfd,
13793                       (b_insn_16.match
13794                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13795                       ptr);
13796
13797           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13798           delcnt = 2;
13799           deloff = 2;
13800         }
13801
13802       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13803          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13804       else if (!insn32
13805                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13806                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13807                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13808                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13809                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13810                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13811         {
13812           unsigned long reg;
13813
13814           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13815
13816           /* Fix the relocation's type.  */
13817           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13818
13819           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13820           bfd_put_16 (abfd,
13821                       (bz_insns_16[fndopc].match
13822                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13823                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13824                       ptr);
13825
13826           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13827           delcnt = 2;
13828           deloff = 2;
13829         }
13830
13831       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13832       else if (!insn32
13833                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13834                && target_is_micromips_code_p
13835                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13836                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13837         {
13838           unsigned long n32opc;
13839           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13840
13841           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13842
13843           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13844             {
13845               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13846               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13847
13848               relaxed = TRUE;
13849             }
13850           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13851             {
13852               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13853               bfd_put_16 (abfd,
13854                           (move_insn_16.match
13855                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13856                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13857                           ptr + 4);
13858
13859               relaxed = TRUE;
13860             }
13861           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13862              instructions will be handled here later.  */
13863
13864           if (relaxed)
13865             {
13866               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13867                  with 16-bit delay slot.  */
13868               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13869
13870               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13871               delcnt = 2;
13872               deloff = 6;
13873             }
13874         }
13875
13876       if (delcnt != 0)
13877         {
13878           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13879           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13880           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13881           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13882
13883           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13884           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13885                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13886             goto error_return;
13887
13888           /* That will change things, so we should relax again.
13889              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13890           *again = TRUE;
13891         }
13892     }
13893
13894   if (isymbuf != NULL
13895       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13896     {
13897       if (! link_info->keep_memory)
13898         free (isymbuf);
13899       else
13900         {
13901           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
13902           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13903         }
13904     }
13905
13906   if (contents != NULL
13907       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13908     {
13909       if (! link_info->keep_memory)
13910         free (contents);
13911       else
13912         {
13913           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
13914           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13915         }
13916     }
13917
13918   if (internal_relocs != NULL
13919       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13920     free (internal_relocs);
13921
13922   return TRUE;
13923
13924  error_return:
13925   if (isymbuf != NULL
13926       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13927     free (isymbuf);
13928   if (contents != NULL
13929       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13930     free (contents);
13931   if (internal_relocs != NULL
13932       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13933     free (internal_relocs);
13934
13935   return FALSE;
13936 }
13937 \f
13938 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
13939
13940 struct bfd_link_hash_table *
13941 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13942 {
13943   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
13944   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
13945
13946   ret = bfd_zmalloc (amt);
13947   if (ret == NULL)
13948     return NULL;
13949
13950   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
13951                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
13952                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
13953                                       MIPS_ELF_DATA))
13954     {
13955       free (ret);
13956       return NULL;
13957     }
13958   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
13959   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
13960
13961   return &ret->root.root;
13962 }
13963
13964 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
13965
13966 struct bfd_link_hash_table *
13967 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13968 {
13969   struct bfd_link_hash_table *ret;
13970
13971   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
13972   if (ret)
13973     {
13974       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13975
13976       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
13977       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13978       htab->is_vxworks = TRUE;
13979     }
13980   return ret;
13981 }
13982
13983 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
13984    and copy relocs.  */
13985
13986 void
13987 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
13988 {
13989   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13990 }
13991
13992 /* A function that the linker calls to select between all or only
13993    32-bit microMIPS instructions, and between making or ignoring
13994    branch relocation checks for invalid transitions between ISA modes.  */
13995
13996 void
13997 _bfd_mips_elf_linker_flags (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean insn32,
13998                             bfd_boolean ignore_branch_isa)
13999 {
14000   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = insn32;
14001   mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa = ignore_branch_isa;
14002 }
14003 \f
14004 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
14005
14006 struct mips_mach_extension
14007 {
14008   unsigned long extension, base;
14009 };
14010
14011
14012 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
14013    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
14014
14015 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
14016 {
14017   /* MIPS64r2 extensions.  */
14018   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
14019   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
14020   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
14021   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14022   { bfd_mach_mips_gs264e, bfd_mach_mips_gs464e },
14023   { bfd_mach_mips_gs464e, bfd_mach_mips_gs464 },
14024   { bfd_mach_mips_gs464, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14025
14026   /* MIPS64 extensions.  */
14027   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
14028   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
14029   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
14030
14031   /* MIPS V extensions.  */
14032   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
14033
14034   /* R10000 extensions.  */
14035   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
14036   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
14037   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
14038
14039   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
14040      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14041      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14042      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14043      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14044   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14045   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14046
14047   /* MIPS IV extensions.  */
14048   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14049   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14050   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14051   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14052   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14053
14054   /* VR4100 extensions.  */
14055   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14056   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14057
14058   /* MIPS III extensions.  */
14059   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14060   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14061   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14062   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14063   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14064   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14065   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14066   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14067   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14068
14069   /* MIPS32r3 extensions.  */
14070   { bfd_mach_mips_interaptiv_mr2, bfd_mach_mipsisa32r3 },
14071
14072   /* MIPS32r2 extensions.  */
14073   { bfd_mach_mipsisa32r3, bfd_mach_mipsisa32r2 },
14074
14075   /* MIPS32 extensions.  */
14076   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14077
14078   /* MIPS II extensions.  */
14079   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14080   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14081   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips6000 },
14082
14083   /* MIPS I extensions.  */
14084   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14085   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14086 };
14087
14088 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14089
14090 static bfd_boolean
14091 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14092 {
14093   size_t i;
14094
14095   if (extension == base)
14096     return TRUE;
14097
14098   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14099       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14100     return TRUE;
14101
14102   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14103       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14104     return TRUE;
14105
14106   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14107     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14108       {
14109         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14110         if (extension == base)
14111           return TRUE;
14112       }
14113
14114   return FALSE;
14115 }
14116
14117 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14118
14119 static unsigned long
14120 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14121 {
14122   switch (isa_ext)
14123     {
14124     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14125     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14126     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14127     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14128     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14129     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14130     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14131     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14132     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14133     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14134     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14135     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14136     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14137     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14138     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14139     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14140     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14141     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14142     }
14143 }
14144
14145 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14146
14147 unsigned int
14148 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14149 {
14150   switch (bfd_get_mach (abfd))
14151     {
14152     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14153     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14154     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14155     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14156     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14157     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14158     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14159     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14160     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14161     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14162     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14163     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14164     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14165     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14166     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14167     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14168     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14169     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14170     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
14171       return AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2;
14172     default:                        return 0;
14173     }
14174 }
14175
14176 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14177 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14178
14179 /* Decode a single value into level and revision.  */
14180 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14181 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14182
14183 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14184
14185 static void
14186 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14187 {
14188   int new_isa = 0;
14189   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14190     {
14191     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14192     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14193     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14194     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14195     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14196     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14197     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14198     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14199     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14200     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14201     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14202     default:
14203       _bfd_error_handler
14204         /* xgettext:c-format */
14205         (_("%pB: unknown architecture %s"),
14206          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14207     }
14208
14209   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14210     {
14211       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14212       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14213     }
14214
14215   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14216   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14217                            bfd_get_mach (abfd)))
14218     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14219 }
14220
14221 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14222
14223 static bfd_boolean
14224 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14225 {
14226   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14227           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14228           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14229           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14230           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14231           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14232           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14233           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14234 }
14235
14236 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14237
14238 static void
14239 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14240 {
14241   obj_attribute *in_attr;
14242
14243   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14244   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14245
14246   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14247     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14248   else
14249     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14250
14251   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14252
14253   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14254   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14255
14256   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14257       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14258       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14259           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14260     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14261   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14262            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14263            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14264     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14265
14266   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14267
14268   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14269     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14270   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14271     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14272   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14273     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14274
14275   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14276       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14277       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14278       && abiflags->isa_level >= 32
14279       && abiflags->ases != AFL_ASE_LOONGSON_EXT)
14280     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14281 }
14282
14283 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14284    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14285    sections together, not write them all out sequentially.  */
14286
14287 bfd_boolean
14288 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14289 {
14290   asection *o;
14291   struct bfd_link_order *p;
14292   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14293   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14294   Elf32_RegInfo reginfo;
14295   struct ecoff_debug_info debug;
14296   struct mips_htab_traverse_info hti;
14297   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14298   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14299   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14300   void *mdebug_handle = NULL;
14301   asection *s;
14302   EXTR esym;
14303   unsigned int i;
14304   bfd_size_type amt;
14305   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14306
14307   static const char * const secname[] =
14308   {
14309     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14310     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14311   };
14312   static const int sc[] =
14313   {
14314     scText, scInit, scFini, scData,
14315     scRData, scSData, scSBss, scBss
14316   };
14317
14318   htab = mips_elf_hash_table (info);
14319   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14320
14321   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14322      those without.  */
14323   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14324     return FALSE;
14325
14326   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14327   hti.info = info;
14328   hti.output_bfd = abfd;
14329   hti.error = FALSE;
14330   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14331   if (hti.error)
14332     return FALSE;
14333
14334   /* Get a value for the GP register.  */
14335   if (elf_gp (abfd) == 0)
14336     {
14337       struct bfd_link_hash_entry *h;
14338
14339       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14340       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14341         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14342                          + h->u.def.section->output_section->vma
14343                          + h->u.def.section->output_offset);
14344       else if (htab->is_vxworks
14345                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14346                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14347                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14348                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14349         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14350                          + h->u.def.section->output_offset
14351                          + h->u.def.value);
14352       else if (bfd_link_relocatable (info))
14353         {
14354           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14355
14356           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14357           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14358             if (o->vma < lo
14359                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14360               lo = o->vma;
14361
14362           /* And calculate GP relative to that.  */
14363           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14364         }
14365       else
14366         {
14367           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14368              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14369              callback to warn that GP is not defined.  */
14370         }
14371     }
14372
14373   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14374      information.  */
14375   abiflags_sec = NULL;
14376   reginfo_sec = NULL;
14377   mdebug_sec = NULL;
14378   gptab_data_sec = NULL;
14379   gptab_bss_sec = NULL;
14380   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14381     {
14382       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14383         {
14384           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14385              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14386              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14387           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14388             {
14389               asection *input_section;
14390
14391               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14392                 {
14393                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14394                     continue;
14395                   abort ();
14396                 }
14397
14398               input_section = p->u.indirect.section;
14399
14400               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14401                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14402               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14403             }
14404
14405           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14406           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14407
14408           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14409              matters, but someday it might).  */
14410           o->map_head.link_order = NULL;
14411
14412           abiflags_sec = o;
14413         }
14414
14415       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14416         {
14417           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14418
14419           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14420              Look through all the link_orders comprising it and merge
14421              the information together.  */
14422           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14423             {
14424               asection *input_section;
14425               bfd *input_bfd;
14426               Elf32_External_RegInfo ext;
14427               Elf32_RegInfo sub;
14428               bfd_size_type sz;
14429
14430               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14431                 {
14432                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14433                     continue;
14434                   abort ();
14435                 }
14436
14437               input_section = p->u.indirect.section;
14438               input_bfd = input_section->owner;
14439
14440               sz = (input_section->size < sizeof (ext)
14441                     ? input_section->size : sizeof (ext));
14442               memset (&ext, 0, sizeof (ext));
14443               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14444                                               &ext, 0, sz))
14445                 return FALSE;
14446
14447               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14448
14449               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14450               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14451               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14452               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14453               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14454
14455               /* ri_gp_value is set by the function
14456                  `_bfd_mips_elf_section_processing' when the section is
14457                  finally written out.  */
14458
14459               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14460                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14461               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14462             }
14463
14464           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14465           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14466
14467           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14468              matters, but someday it might).  */
14469           o->map_head.link_order = NULL;
14470
14471           reginfo_sec = o;
14472         }
14473
14474       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14475         {
14476           struct extsym_info einfo;
14477           bfd_vma last;
14478
14479           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14480              Look through all the link_orders comprising it and merge
14481              the information together.  */
14482           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14483           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14484           symhdr->vstamp = 0;
14485           symhdr->ilineMax = 0;
14486           symhdr->cbLine = 0;
14487           symhdr->idnMax = 0;
14488           symhdr->ipdMax = 0;
14489           symhdr->isymMax = 0;
14490           symhdr->ioptMax = 0;
14491           symhdr->iauxMax = 0;
14492           symhdr->issMax = 0;
14493           symhdr->issExtMax = 0;
14494           symhdr->ifdMax = 0;
14495           symhdr->crfd = 0;
14496           symhdr->iextMax = 0;
14497
14498           /* We accumulate the debugging information itself in the
14499              debug_info structure.  */
14500           debug.line = NULL;
14501           debug.external_dnr = NULL;
14502           debug.external_pdr = NULL;
14503           debug.external_sym = NULL;
14504           debug.external_opt = NULL;
14505           debug.external_aux = NULL;
14506           debug.ss = NULL;
14507           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14508           debug.external_fdr = NULL;
14509           debug.external_rfd = NULL;
14510           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14511
14512           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14513           if (mdebug_handle == NULL)
14514             return FALSE;
14515
14516           esym.jmptbl = 0;
14517           esym.cobol_main = 0;
14518           esym.weakext = 0;
14519           esym.reserved = 0;
14520           esym.ifd = ifdNil;
14521           esym.asym.iss = issNil;
14522           esym.asym.st = stLocal;
14523           esym.asym.reserved = 0;
14524           esym.asym.index = indexNil;
14525           last = 0;
14526           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14527             {
14528               esym.asym.sc = sc[i];
14529               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14530               if (s != NULL)
14531                 {
14532                   esym.asym.value = s->vma;
14533                   last = s->vma + s->size;
14534                 }
14535               else
14536                 esym.asym.value = last;
14537               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14538                                                  secname[i], &esym))
14539                 return FALSE;
14540             }
14541
14542           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14543             {
14544               asection *input_section;
14545               bfd *input_bfd;
14546               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14547               struct ecoff_debug_info input_debug;
14548               char *eraw_src;
14549               char *eraw_end;
14550
14551               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14552                 {
14553                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14554                     continue;
14555                   abort ();
14556                 }
14557
14558               input_section = p->u.indirect.section;
14559               input_bfd = input_section->owner;
14560
14561               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14562                 {
14563                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14564                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14565                      want to deal with it.  */
14566                   continue;
14567                 }
14568
14569               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14570                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14571
14572               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14573
14574               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14575                  read in the debugging information and set up an
14576                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14577               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14578                                                    &input_debug))
14579                 return FALSE;
14580
14581               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14582                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14583                       &input_debug, input_swap, info)))
14584                 return FALSE;
14585
14586               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14587                  interesting information, try to find the symbol in
14588                  the linker global hash table and save the information
14589                  for the output external symbols.  */
14590               eraw_src = input_debug.external_ext;
14591               eraw_end = (eraw_src
14592                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14593                              * input_swap->external_ext_size));
14594               for (;
14595                    eraw_src < eraw_end;
14596                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14597                 {
14598                   EXTR ext;
14599                   const char *name;
14600                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14601
14602                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14603                   if (ext.asym.sc == scNil
14604                       || ext.asym.sc == scUndefined
14605                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14606                     continue;
14607
14608                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14609                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14610                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14611                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14612                     continue;
14613
14614                   if (ext.ifd != -1)
14615                     {
14616                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14617                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14618                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14619                     }
14620
14621                   h->esym = ext;
14622                 }
14623
14624               /* Free up the information we just read.  */
14625               free (input_debug.line);
14626               free (input_debug.external_dnr);
14627               free (input_debug.external_pdr);
14628               free (input_debug.external_sym);
14629               free (input_debug.external_opt);
14630               free (input_debug.external_aux);
14631               free (input_debug.ss);
14632               free (input_debug.ssext);
14633               free (input_debug.external_fdr);
14634               free (input_debug.external_rfd);
14635               free (input_debug.external_ext);
14636
14637               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14638                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14639               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14640             }
14641
14642           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14643             {
14644               /* Create .rtproc section.  */
14645               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14646               if (rtproc_sec == NULL)
14647                 {
14648                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14649                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14650
14651                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14652                                                                    ".rtproc",
14653                                                                    flags);
14654                   if (rtproc_sec == NULL
14655                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14656                     return FALSE;
14657                 }
14658
14659               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14660                                                      info, rtproc_sec,
14661                                                      &debug))
14662                 return FALSE;
14663             }
14664
14665           /* Build the external symbol information.  */
14666           einfo.abfd = abfd;
14667           einfo.info = info;
14668           einfo.debug = &debug;
14669           einfo.swap = swap;
14670           einfo.failed = FALSE;
14671           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14672                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14673           if (einfo.failed)
14674             return FALSE;
14675
14676           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14677           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14678
14679           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14680              matters, but someday it might).  */
14681           o->map_head.link_order = NULL;
14682
14683           mdebug_sec = o;
14684         }
14685
14686       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14687         {
14688           const char *subname;
14689           unsigned int c;
14690           Elf32_gptab *tab;
14691           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14692           unsigned int j;
14693
14694           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14695              information describing how the small data area would
14696              change depending upon the -G switch.  These sections
14697              not used in executables files.  */
14698           if (! bfd_link_relocatable (info))
14699             {
14700               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14701                 {
14702                   asection *input_section;
14703
14704                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14705                     {
14706                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14707                         continue;
14708                       abort ();
14709                     }
14710
14711                   input_section = p->u.indirect.section;
14712
14713                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14714                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14715                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14716                 }
14717
14718               /* Skip this section later on (I don't think this
14719                  currently matters, but someday it might).  */
14720               o->map_head.link_order = NULL;
14721
14722               /* Really remove the section.  */
14723               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14724               --abfd->section_count;
14725
14726               continue;
14727             }
14728
14729           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14730              uninitialized data.  */
14731           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14732             gptab_data_sec = o;
14733           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14734             gptab_bss_sec = o;
14735           else
14736             {
14737               _bfd_error_handler
14738                 /* xgettext:c-format */
14739                 (_("%pB: illegal section name `%pA'"), abfd, o);
14740               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14741               return FALSE;
14742             }
14743
14744           /* The linker script always combines .gptab.data and
14745              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14746              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14747              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14748              case we must change the name of the output section.  */
14749           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14750           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14751             {
14752               if (o == gptab_data_sec)
14753                 o->name = ".gptab.data";
14754               else
14755                 o->name = ".gptab.bss";
14756               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14757               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14758             }
14759
14760           /* Set up the first entry.  */
14761           c = 1;
14762           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14763           tab = bfd_malloc (amt);
14764           if (tab == NULL)
14765             return FALSE;
14766           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14767           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14768
14769           /* Combine the input sections.  */
14770           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14771             {
14772               asection *input_section;
14773               bfd *input_bfd;
14774               bfd_size_type size;
14775               unsigned long last;
14776               bfd_size_type gpentry;
14777
14778               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14779                 {
14780                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14781                     continue;
14782                   abort ();
14783                 }
14784
14785               input_section = p->u.indirect.section;
14786               input_bfd = input_section->owner;
14787
14788               /* Combine the gptab entries for this input section one
14789                  by one.  We know that the input gptab entries are
14790                  sorted by ascending -G value.  */
14791               size = input_section->size;
14792               last = 0;
14793               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14794                    gpentry < size;
14795                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14796                 {
14797                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14798                   Elf32_gptab int_gptab;
14799                   unsigned long val;
14800                   unsigned long add;
14801                   bfd_boolean exact;
14802                   unsigned int look;
14803
14804                   if (! (bfd_get_section_contents
14805                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14806                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14807                     {
14808                       free (tab);
14809                       return FALSE;
14810                     }
14811
14812                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14813                                                 &int_gptab);
14814                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14815                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14816
14817                   exact = FALSE;
14818                   for (look = 1; look < c; look++)
14819                     {
14820                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14821                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14822
14823                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14824                         exact = TRUE;
14825                     }
14826
14827                   if (! exact)
14828                     {
14829                       Elf32_gptab *new_tab;
14830                       unsigned int max;
14831
14832                       /* We need a new table entry.  */
14833                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14834                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14835                       if (new_tab == NULL)
14836                         {
14837                           free (tab);
14838                           return FALSE;
14839                         }
14840                       tab = new_tab;
14841                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14842                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14843
14844                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14845                          value, since that will be implied by this new
14846                          value.  */
14847                       max = 0;
14848                       for (look = 1; look < c; look++)
14849                         {
14850                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14851                               && (max == 0
14852                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14853                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14854                             max = look;
14855                         }
14856                       if (max != 0)
14857                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14858                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14859
14860                       ++c;
14861                     }
14862
14863                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14864                 }
14865
14866               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14867                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14868               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14869             }
14870
14871           /* The table must be sorted by -G value.  */
14872           if (c > 2)
14873             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14874
14875           /* Swap out the table.  */
14876           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14877           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14878           if (ext_tab == NULL)
14879             {
14880               free (tab);
14881               return FALSE;
14882             }
14883
14884           for (j = 0; j < c; j++)
14885             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14886           free (tab);
14887
14888           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14889           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14890
14891           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14892              matters, but someday it might).  */
14893           o->map_head.link_order = NULL;
14894         }
14895     }
14896
14897   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14898   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14899     return FALSE;
14900
14901   /* Now write out the computed sections.  */
14902
14903   if (abiflags_sec != NULL)
14904     {
14905       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14906       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14907
14908       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14909
14910       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14911       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14912         {
14913           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
14914           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
14915         }
14916       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
14917       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14918         return FALSE;
14919     }
14920
14921   if (reginfo_sec != NULL)
14922     {
14923       Elf32_External_RegInfo ext;
14924
14925       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
14926       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14927         return FALSE;
14928     }
14929
14930   if (mdebug_sec != NULL)
14931     {
14932       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
14933       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
14934                                                swap, info,
14935                                                mdebug_sec->filepos))
14936         return FALSE;
14937
14938       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
14939     }
14940
14941   if (gptab_data_sec != NULL)
14942     {
14943       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
14944                                       gptab_data_sec->contents,
14945                                       0, gptab_data_sec->size))
14946         return FALSE;
14947     }
14948
14949   if (gptab_bss_sec != NULL)
14950     {
14951       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
14952                                       gptab_bss_sec->contents,
14953                                       0, gptab_bss_sec->size))
14954         return FALSE;
14955     }
14956
14957   if (SGI_COMPAT (abfd))
14958     {
14959       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
14960       if (rtproc_sec != NULL)
14961         {
14962           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
14963                                           rtproc_sec->contents,
14964                                           0, rtproc_sec->size))
14965             return FALSE;
14966         }
14967     }
14968
14969   return TRUE;
14970 }
14971 \f
14972 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
14973    if there are conflicting settings.  */
14974
14975 static bfd_boolean
14976 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
14977 {
14978   bfd *obfd = info->output_bfd;
14979   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
14980   flagword old_flags;
14981   flagword new_flags;
14982   bfd_boolean ok;
14983
14984   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
14985   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
14986   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
14987
14988   /* Check flag compatibility.  */
14989
14990   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14991   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14992
14993   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
14994      doesn't seem to matter.  */
14995   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14996   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14997
14998   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
14999      just be able to ignore this.  */
15000   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15001   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15002
15003   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
15004   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
15005     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
15006
15007   if (new_flags == old_flags)
15008     return TRUE;
15009
15010   ok = TRUE;
15011
15012   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
15013       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
15014     {
15015       _bfd_error_handler
15016         (_("%pB: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
15017          ibfd);
15018       ok = TRUE;
15019     }
15020
15021   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
15022     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
15023   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
15024     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
15025
15026   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15027   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15028
15029   /* Compare the ISAs.  */
15030   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15031     {
15032       _bfd_error_handler
15033         (_("%pB: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15034          ibfd);
15035       ok = FALSE;
15036     }
15037   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15038     {
15039       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15040       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15041         {
15042           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15043              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15044              OBFD as a 32-bit binary.  */
15045           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15046           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15047           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15048             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15049
15050           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15051           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15052
15053           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15054              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15055           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15056               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15057               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15058             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15059         }
15060       else
15061         {
15062           /* The ISAs aren't compatible.  */
15063           _bfd_error_handler
15064             /* xgettext:c-format */
15065             (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15066              ibfd,
15067              bfd_printable_name (ibfd),
15068              bfd_printable_name (obfd));
15069           ok = FALSE;
15070         }
15071     }
15072
15073   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15074   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15075
15076   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15077      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15078   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15079       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15080           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15081     {
15082       /* Only error if both are set (to different values).  */
15083       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15084           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15085               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15086         {
15087           _bfd_error_handler
15088             /* xgettext:c-format */
15089             (_("%pB: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15090              ibfd,
15091              elf_mips_abi_name (ibfd),
15092              elf_mips_abi_name (obfd));
15093           ok = FALSE;
15094         }
15095       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15096       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15097     }
15098
15099   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15100      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15101   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15102     {
15103       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15104       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15105       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15106       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15107       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15108       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15109
15110       if (m16_mis || micro_mis)
15111         {
15112           _bfd_error_handler
15113             /* xgettext:c-format */
15114             (_("%pB: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15115              ibfd,
15116              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15117              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15118           ok = FALSE;
15119         }
15120
15121       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15122
15123       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15124       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15125     }
15126
15127   /* Compare NaN encodings.  */
15128   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15129     {
15130       /* xgettext:c-format */
15131       _bfd_error_handler (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15132                           ibfd,
15133                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15134                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15135                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15136                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15137       ok = FALSE;
15138       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15139       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15140     }
15141
15142   /* Compare FP64 state.  */
15143   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15144     {
15145       /* xgettext:c-format */
15146       _bfd_error_handler (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15147                           ibfd,
15148                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15149                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15150                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15151                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15152       ok = FALSE;
15153       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15154       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15155     }
15156
15157   /* Warn about any other mismatches */
15158   if (new_flags != old_flags)
15159     {
15160       /* xgettext:c-format */
15161       _bfd_error_handler
15162         (_("%pB: uses different e_flags (%#x) fields than previous modules "
15163            "(%#x)"),
15164          ibfd, new_flags, old_flags);
15165       ok = FALSE;
15166     }
15167
15168   return ok;
15169 }
15170
15171 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15172    there are conflicting attributes.  */
15173 static bfd_boolean
15174 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15175 {
15176   bfd *obfd = info->output_bfd;
15177   obj_attribute *in_attr;
15178   obj_attribute *out_attr;
15179   bfd *abi_fp_bfd;
15180   bfd *abi_msa_bfd;
15181
15182   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15183   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15184   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15185     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15186
15187   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15188   if (!abi_msa_bfd
15189       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15190     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15191
15192   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15193     {
15194       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15195       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15196
15197       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15198          initialized.  */
15199       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15200
15201       return TRUE;
15202     }
15203
15204   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15205      non-conflicting ones.  */
15206   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15207   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15208     {
15209       int out_fp, in_fp;
15210
15211       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15212       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15213       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15214       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15215         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15216       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15217                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15218                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15219                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15220         {
15221           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15222           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15223         }
15224       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15225                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15226                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15227                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15228         /* Keep the current setting.  */;
15229       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15230                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15231         {
15232           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15233           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15234         }
15235       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15236                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15237         /* Keep the current setting.  */;
15238       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15239         {
15240           const char *out_string, *in_string;
15241
15242           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15243           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15244           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15245           if (!out_string && !in_string)
15246             /* xgettext:c-format */
15247             _bfd_error_handler
15248               (_("warning: %pB uses unknown floating point ABI %d "
15249                  "(set by %pB), %pB uses unknown floating point ABI %d"),
15250                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15251           else if (!out_string)
15252             _bfd_error_handler
15253               /* xgettext:c-format */
15254               (_("warning: %pB uses unknown floating point ABI %d "
15255                  "(set by %pB), %pB uses %s"),
15256                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15257           else if (!in_string)
15258             _bfd_error_handler
15259               /* xgettext:c-format */
15260               (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), "
15261                  "%pB uses unknown floating point ABI %d"),
15262                obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15263           else
15264             {
15265               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15266                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15267                  really relevant to the error message.  */
15268               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15269                 out_string = "-mhard-float";
15270               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15271                 in_string = "-mhard-float";
15272               _bfd_error_handler
15273                 /* xgettext:c-format */
15274                 (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), %pB uses %s"),
15275                  obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15276             }
15277         }
15278     }
15279
15280   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15281      non-conflicting ones.  */
15282   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15283     {
15284       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15285       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15286         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15287       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15288         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15289           {
15290           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15291             _bfd_error_handler
15292               /* xgettext:c-format */
15293               (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), "
15294                  "%pB uses unknown MSA ABI %d"),
15295                obfd, "-mmsa", abi_msa_bfd,
15296                ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15297             break;
15298
15299           default:
15300             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15301               {
15302               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15303                 _bfd_error_handler
15304                   /* xgettext:c-format */
15305                   (_("warning: %pB uses unknown MSA ABI %d "
15306                      "(set by %pB), %pB uses %s"),
15307                      obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15308                    abi_msa_bfd, ibfd, "-mmsa");
15309                   break;
15310
15311               default:
15312                 _bfd_error_handler
15313                   /* xgettext:c-format */
15314                   (_("warning: %pB uses unknown MSA ABI %d "
15315                      "(set by %pB), %pB uses unknown MSA ABI %d"),
15316                    obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15317                    abi_msa_bfd, ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15318                 break;
15319               }
15320           }
15321     }
15322
15323   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15324   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
15325 }
15326
15327 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15328    there are conflicting settings.  */
15329
15330 static bfd_boolean
15331 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15332 {
15333   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15334   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15335   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15336
15337   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15338   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15339
15340 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15341   /* Merge abiflags.  */
15342   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15343                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15344   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15345                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15346   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15347                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15348   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15349                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15350   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15351                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15352 #undef max
15353   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15354   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15355
15356   return TRUE;
15357 }
15358
15359 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15360    object file when linking.  */
15361
15362 bfd_boolean
15363 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15364 {
15365   bfd *obfd = info->output_bfd;
15366   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15367   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15368   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15369   asection *sec;
15370   bfd_boolean ok;
15371
15372   /* Check if we have the same endianness.  */
15373   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
15374     {
15375       _bfd_error_handler
15376         (_("%pB: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15377          ibfd);
15378       return FALSE;
15379     }
15380
15381   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15382     return TRUE;
15383
15384   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15385   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15386
15387   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15388     {
15389       _bfd_error_handler
15390         (_("%pB: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15391          ibfd);
15392       return FALSE;
15393     }
15394
15395   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15396      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15397      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15398   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15399     {
15400       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15401          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15402          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15403          not affect compatibility.  */
15404       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15405           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15406           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15407           && (sec->size != 0
15408               || (strcmp (sec->name, ".text")
15409                   && strcmp (sec->name, ".data")
15410                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15411         {
15412           null_input_bfd = FALSE;
15413           break;
15414         }
15415     }
15416   if (null_input_bfd)
15417     return TRUE;
15418
15419   /* Populate abiflags using existing information.  */
15420   if (in_tdata->abiflags_valid)
15421     {
15422       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15423       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15424       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15425
15426       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15427          set.  */
15428       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15429         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15430
15431       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15432       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15433
15434       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15435          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15436       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15437         in_abiflags.isa_rev = 2;
15438
15439       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15440           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15441         _bfd_error_handler
15442           (_("%pB: warning: inconsistent ISA between e_flags and "
15443              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15444       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15445           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15446         _bfd_error_handler
15447           (_("%pB: warning: inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15448              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15449       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15450         _bfd_error_handler
15451           (_("%pB: warning: inconsistent ASEs between e_flags and "
15452              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15453       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15454          from e_flags.  */
15455       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15456                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15457         _bfd_error_handler
15458           (_("%pB: warning: inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15459              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15460       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15461         _bfd_error_handler
15462           (_("%pB: warning: unexpected flag in the flags2 field of "
15463              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15464            in_abiflags.flags2);
15465     }
15466   else
15467     {
15468       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15469       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15470     }
15471
15472   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15473     {
15474       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15475       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15476       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15477     }
15478
15479   if (! elf_flags_init (obfd))
15480     {
15481       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15482       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15483       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15484         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15485
15486       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15487           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15488               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15489                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15490         {
15491           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15492                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15493             return FALSE;
15494
15495           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15496           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15497         }
15498
15499       ok = TRUE;
15500     }
15501   else
15502     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, info);
15503
15504   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, info) && ok;
15505
15506   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15507
15508   if (!ok)
15509     {
15510       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15511       return FALSE;
15512     }
15513
15514   return TRUE;
15515 }
15516
15517 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15518
15519 bfd_boolean
15520 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15521 {
15522   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15523               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15524
15525   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15526   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15527   return TRUE;
15528 }
15529
15530 char *
15531 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15532 {
15533   switch (dtag)
15534     {
15535     default: return "";
15536     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15537       return "MIPS_RLD_VERSION";
15538     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15539       return "MIPS_TIME_STAMP";
15540     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15541       return "MIPS_ICHECKSUM";
15542     case DT_MIPS_IVERSION:
15543       return "MIPS_IVERSION";
15544     case DT_MIPS_FLAGS:
15545       return "MIPS_FLAGS";
15546     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15547       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15548     case DT_MIPS_MSYM:
15549       return "MIPS_MSYM";
15550     case DT_MIPS_CONFLICT:
15551       return "MIPS_CONFLICT";
15552     case DT_MIPS_LIBLIST:
15553       return "MIPS_LIBLIST";
15554     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15555       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15556     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15557       return "MIPS_CONFLICTNO";
15558     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15559       return "MIPS_LIBLISTNO";
15560     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15561       return "MIPS_SYMTABNO";
15562     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15563       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15564     case DT_MIPS_GOTSYM:
15565       return "MIPS_GOTSYM";
15566     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15567       return "MIPS_HIPAGENO";
15568     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15569       return "MIPS_RLD_MAP";
15570     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15571       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15572     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15573       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15574     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15575       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15576     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15577       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15578     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15579       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15580     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15581       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15582     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15583       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15584     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15585       return "MIPS_DELTA_SYM";
15586     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15587       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15588     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15589       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15590     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15591       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15592     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15593       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15594     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15595       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15596     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15597       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15598     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15599       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15600     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15601       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15602     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15603       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15604     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15605       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15606     case DT_MIPS_OPTIONS:
15607       return "MIPS_OPTIONS";
15608     case DT_MIPS_INTERFACE:
15609       return "MIPS_INTERFACE";
15610     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15611       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15612     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15613       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15614     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15615       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15616     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15617       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15618     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15619       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15620     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15621       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15622     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15623       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15624     case DT_MIPS_PLTGOT:
15625       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15626     case DT_MIPS_RWPLT:
15627       return "DT_MIPS_RWPLT";
15628     }
15629 }
15630
15631 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15632    not known.  */
15633
15634 const char *
15635 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15636 {
15637   switch (fp)
15638     {
15639       /* These strings aren't translated because they're simply
15640          option lists.  */
15641     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15642       return "-mdouble-float";
15643
15644     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15645       return "-msingle-float";
15646
15647     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15648       return "-msoft-float";
15649
15650     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15651       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15652
15653     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15654       return "-mfpxx";
15655
15656     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15657       return "-mgp32 -mfp64";
15658
15659     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15660       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15661
15662     default:
15663       return 0;
15664     }
15665 }
15666
15667 static void
15668 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15669 {
15670   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15671     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15672   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15673     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15674   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15675     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15676   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15677     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15678   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15679     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15680   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15681     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15682   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15683     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15684   if (mask & AFL_ASE_MT)
15685     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15686   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15687     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15688   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15689     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15690   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15691     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15692   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15693     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15694   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15695     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15696   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15697     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15698   if (mask & AFL_ASE_MIPS16E2)
15699     fputs ("\n\tMIPS16e2 ASE", file);
15700   if (mask & AFL_ASE_CRC)
15701     fputs ("\n\tCRC ASE", file);
15702   if (mask & AFL_ASE_GINV)
15703     fputs ("\n\tGINV ASE", file);
15704   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_MMI)
15705     fputs ("\n\tLoongson MMI ASE", file);
15706   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_CAM)
15707     fputs ("\n\tLoongson CAM ASE", file);
15708   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_EXT)
15709     fputs ("\n\tLoongson EXT ASE", file);
15710   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_EXT2)
15711     fputs ("\n\tLoongson EXT2 ASE", file);
15712   if (mask == 0)
15713     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15714   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15715     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15716 }
15717
15718 static void
15719 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15720 {
15721   switch (isa_ext)
15722     {
15723     case 0:
15724       fputs (_("None"), file);
15725       break;
15726     case AFL_EXT_XLR:
15727       fputs ("RMI XLR", file);
15728       break;
15729     case AFL_EXT_OCTEON3:
15730       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15731       break;
15732     case AFL_EXT_OCTEON2:
15733       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15734       break;
15735     case AFL_EXT_OCTEONP:
15736       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15737       break;
15738     case AFL_EXT_OCTEON:
15739       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15740       break;
15741     case AFL_EXT_5900:
15742       fputs ("Toshiba R5900", file);
15743       break;
15744     case AFL_EXT_4650:
15745       fputs ("MIPS R4650", file);
15746       break;
15747     case AFL_EXT_4010:
15748       fputs ("LSI R4010", file);
15749       break;
15750     case AFL_EXT_4100:
15751       fputs ("NEC VR4100", file);
15752       break;
15753     case AFL_EXT_3900:
15754       fputs ("Toshiba R3900", file);
15755       break;
15756     case AFL_EXT_10000:
15757       fputs ("MIPS R10000", file);
15758       break;
15759     case AFL_EXT_SB1:
15760       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15761       break;
15762     case AFL_EXT_4111:
15763       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15764       break;
15765     case AFL_EXT_4120:
15766       fputs ("NEC VR4120", file);
15767       break;
15768     case AFL_EXT_5400:
15769       fputs ("NEC VR5400", file);
15770       break;
15771     case AFL_EXT_5500:
15772       fputs ("NEC VR5500", file);
15773       break;
15774     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15775       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15776       break;
15777     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15778       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15779       break;
15780     case AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2:
15781       fputs ("Imagination interAptiv MR2", file);
15782       break;
15783     default:
15784       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15785       break;
15786     }
15787 }
15788
15789 static void
15790 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15791 {
15792   switch (val)
15793     {
15794     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15795       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15796       break;
15797     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15798       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15799       break;
15800     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15801       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15802       break;
15803     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15804       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15805       break;
15806     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15807       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15808       break;
15809     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15810       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15811       break;
15812     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15813       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15814       break;
15815     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15816       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15817       break;
15818     default:
15819       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15820       break;
15821     }
15822 }
15823
15824 static int
15825 get_mips_reg_size (int reg_size)
15826 {
15827   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15828          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15829          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15830          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15831          : -1;
15832 }
15833
15834 bfd_boolean
15835 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15836 {
15837   FILE *file = ptr;
15838
15839   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15840
15841   /* Print normal ELF private data.  */
15842   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15843
15844   /* xgettext:c-format */
15845   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15846
15847   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15848     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15849   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15850     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15851   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15852     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15853   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15854     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15855   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15856     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15857   else if (ABI_N32_P (abfd))
15858     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15859   else if (ABI_64_P (abfd))
15860     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15861   else
15862     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15863
15864   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15865     fprintf (file, " [mips1]");
15866   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15867     fprintf (file, " [mips2]");
15868   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15869     fprintf (file, " [mips3]");
15870   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15871     fprintf (file, " [mips4]");
15872   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15873     fprintf (file, " [mips5]");
15874   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15875     fprintf (file, " [mips32]");
15876   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15877     fprintf (file, " [mips64]");
15878   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15879     fprintf (file, " [mips32r2]");
15880   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15881     fprintf (file, " [mips64r2]");
15882   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15883     fprintf (file, " [mips32r6]");
15884   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15885     fprintf (file, " [mips64r6]");
15886   else
15887     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15888
15889   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15890     fprintf (file, " [mdmx]");
15891
15892   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15893     fprintf (file, " [mips16]");
15894
15895   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15896     fprintf (file, " [micromips]");
15897
15898   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15899     fprintf (file, " [nan2008]");
15900
15901   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15902     fprintf (file, " [old fp64]");
15903
15904   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15905     fprintf (file, " [32bitmode]");
15906   else
15907     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15908
15909   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15910     fprintf (file, " [noreorder]");
15911
15912   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15913     fprintf (file, " [PIC]");
15914
15915   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15916     fprintf (file, " [CPIC]");
15917
15918   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15919     fprintf (file, " [XGOT]");
15920
15921   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15922     fprintf (file, " [UCODE]");
15923
15924   fputc ('\n', file);
15925
15926   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15927     {
15928       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15929       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15930       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15931       if (abiflags->isa_rev > 1)
15932         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15933       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15934                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15935       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15936                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15937       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15938                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15939       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15940       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
15941       fputs ("ISA Extension: ", file);
15942       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
15943       fputs ("\nASEs:", file);
15944       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
15945       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
15946       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
15947       fputc ('\n', file);
15948     }
15949
15950   return TRUE;
15951 }
15952
15953 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
15954 {
15955   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15956   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15957   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
15958   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15959   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15960   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
15961   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
15962 };
15963
15964 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
15965    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
15966    definiton of the symbol.  */
15967 void
15968 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
15969                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
15970                                       bfd_boolean definition,
15971                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
15972 {
15973   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
15974     {
15975       unsigned char other;
15976
15977       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
15978       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
15979       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
15980     }
15981
15982   if (!definition
15983       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
15984     h->other |= STO_OPTIONAL;
15985 }
15986
15987 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
15988    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
15989 bfd_boolean
15990 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
15991 {
15992   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
15993 }
15994
15995 bfd_boolean
15996 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
15997 {
15998   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
15999           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
16000           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
16001 }
16002
16003 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
16004    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
16005
16006 bfd_vma
16007 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
16008                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
16009 {
16010   return (plt->vma
16011           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
16012           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
16013 }
16014
16015 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
16016    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
16017    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
16018    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
16019    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
16020    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
16021    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
16022    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
16023
16024 long
16025 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
16026                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
16027                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
16028                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
16029                                     asymbol **ret)
16030 {
16031   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
16032   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
16033   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
16034   static const char mipssuffix[] = "@plt";
16035
16036   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
16037   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
16038   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
16039   Elf_Internal_Shdr *hdr;
16040   bfd_byte *plt_data;
16041   bfd_vma plt_offset;
16042   unsigned int other;
16043   bfd_vma entry_size;
16044   bfd_vma plt0_size;
16045   asection *relplt;
16046   bfd_vma opcode;
16047   asection *plt;
16048   asymbol *send;
16049   size_t size;
16050   char *names;
16051   long counti;
16052   arelent *p;
16053   asymbol *s;
16054   char *nend;
16055   long count;
16056   long pi;
16057   long i;
16058   long n;
16059
16060   *ret = NULL;
16061
16062   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
16063     return 0;
16064
16065   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
16066   if (relplt == NULL)
16067     return 0;
16068
16069   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
16070   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
16071     return 0;
16072
16073   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
16074   if (plt == NULL)
16075     return 0;
16076
16077   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
16078   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
16079     return -1;
16080   p = relplt->relocation;
16081
16082   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16083      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16084      PLT slots per relocation.  */
16085   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16086   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16087   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16088   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16089                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16090   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16091     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16092
16093   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16094   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16095
16096   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16097     return -1;
16098
16099   if (plt->size < 16)
16100     return -1;
16101
16102   s = *ret = bfd_malloc (size);
16103   if (s == NULL)
16104     return -1;
16105   send = s + 2 * count + 1;
16106
16107   names = (char *) send;
16108   nend = (char *) s + size;
16109   n = 0;
16110
16111   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16112   if (opcode == 0x3302fffe)
16113     {
16114       if (!micromips_p)
16115         return -1;
16116       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16117       other = STO_MICROMIPS;
16118     }
16119   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16120     {
16121       if (!micromips_p)
16122         return -1;
16123       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16124       other = STO_MICROMIPS;
16125     }
16126   else
16127     {
16128       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16129       other = 0;
16130     }
16131
16132   s->the_bfd = abfd;
16133   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16134   s->section = plt;
16135   s->value = 0;
16136   s->name = names;
16137   s->udata.i = other;
16138   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16139   names += sizeof (pltname);
16140   ++s, ++n;
16141
16142   pi = 0;
16143   for (plt_offset = plt0_size;
16144        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16145        plt_offset += entry_size)
16146     {
16147       bfd_vma gotplt_addr;
16148       const char *suffix;
16149       bfd_vma gotplt_hi;
16150       bfd_vma gotplt_lo;
16151       size_t suffixlen;
16152
16153       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16154
16155       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16156       if (opcode == 0x651aeb00)
16157         {
16158           if (micromips_p)
16159             return -1;
16160           /* Truncated table???  */
16161           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16162             break;
16163           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16164           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16165           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16166           suffix = m16suffix;
16167           other = STO_MIPS16;
16168         }
16169       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16170       else if (opcode == 0xff220000)
16171         {
16172           if (!micromips_p)
16173             return -1;
16174           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16175           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16176           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16177           gotplt_lo <<= 2;
16178           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16179           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16180           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16181           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16182           suffix = microsuffix;
16183           other = STO_MICROMIPS;
16184         }
16185       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16186       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16187         {
16188           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16189           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16190           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16191           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16192           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16193           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16194           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16195           suffix = microsuffix;
16196           other = STO_MICROMIPS;
16197         }
16198       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16199       else
16200         {
16201           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16202           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16203           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16204           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16205           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16206           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16207           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16208           suffix = mipssuffix;
16209           other = 0;
16210         }
16211       /* Truncated table???  */
16212       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16213         break;
16214
16215       for (i = 0;
16216            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16217            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16218
16219       if (i < count)
16220         {
16221           size_t namelen;
16222           size_t len;
16223
16224           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16225           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16226              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16227           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16228             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16229           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16230           s->section = plt;
16231           s->value = plt_offset;
16232           s->name = names;
16233           s->udata.i = other;
16234
16235           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16236           namelen = len + suffixlen;
16237           if (names + namelen > nend)
16238             break;
16239
16240           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16241           names += len;
16242           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16243           names += suffixlen;
16244
16245           ++s, ++n;
16246           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16247         }
16248     }
16249
16250   free (plt_data);
16251
16252   return n;
16253 }
16254
16255 /* Return the ABI flags associated with ABFD if available.  */
16256
16257 Elf_Internal_ABIFlags_v0 *
16258 bfd_mips_elf_get_abiflags (bfd *abfd)
16259 {
16260   struct mips_elf_obj_tdata *tdata = mips_elf_tdata (abfd);
16261
16262   return tdata->abiflags_valid ? &tdata->abiflags : NULL;
16263 }
16264
16265 /* MIPS libc ABI versions, used with the EI_ABIVERSION ELF file header
16266    field.  Taken from `libc-abis.h' generated at GNU libc build time.
16267    Using a MIPS_ prefix as other libc targets use different values.  */
16268 enum
16269 {
16270   MIPS_LIBC_ABI_DEFAULT = 0,
16271   MIPS_LIBC_ABI_MIPS_PLT,
16272   MIPS_LIBC_ABI_UNIQUE,
16273   MIPS_LIBC_ABI_MIPS_O32_FP64,
16274   MIPS_LIBC_ABI_MAX
16275 };
16276
16277 void
16278 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16279 {
16280   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16281   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16282
16283   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16284   if (link_info)
16285     {
16286       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16287       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16288
16289       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16290         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_MIPS_PLT;
16291     }
16292
16293   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16294       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16295     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_MIPS_O32_FP64;
16296
16297   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16298 }
16299
16300 int
16301 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding
16302   (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16303 {
16304   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16305 }
16306
16307 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16308
16309 int
16310 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode
16311   (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16312 {
16313   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16314 }