typo fixes
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
7    <ian@cygnus.com>.
8    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
9    <mark@codesourcery.com>
10    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
11    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
12
13    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
14
15    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16    it under the terms of the GNU General Public License as published by
17    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
18    (at your option) any later version.
19
20    This program is distributed in the hope that it will be useful,
21    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
23    GNU General Public License for more details.
24
25    You should have received a copy of the GNU General Public License
26    along with this program; if not, write to the Free Software
27    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
28    MA 02110-1301, USA.  */
29
30
31 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
32
33 #include "sysdep.h"
34 #include "bfd.h"
35 #include "libbfd.h"
36 #include "libiberty.h"
37 #include "elf-bfd.h"
38 #include "elfxx-mips.h"
39 #include "elf/mips.h"
40 #include "elf-vxworks.h"
41
42 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
43 #include "coff/sym.h"
44 #include "coff/symconst.h"
45 #include "coff/ecoff.h"
46 #include "coff/mips.h"
47
48 #include "hashtab.h"
49
50 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
51    There are three types of entry:
52
53       (1) absolute addresses
54             (abfd == NULL)
55       (2) SYMBOL + OFFSET addresses, where SYMBOL is local to an input bfd
56             (abfd != NULL, symndx >= 0)
57       (3) SYMBOL addresses, where SYMBOL is not local to an input bfd
58             (abfd != NULL, symndx == -1)
59
60    Type (3) entries are treated differently for different types of GOT.
61    In the "master" GOT -- i.e.  the one that describes every GOT
62    reference needed in the link -- the mips_got_entry is keyed on both
63    the symbol and the input bfd that references it.  If it turns out
64    that we need multiple GOTs, we can then use this information to
65    create separate GOTs for each input bfd.
66
67    However, we want each of these separate GOTs to have at most one
68    entry for a given symbol, so their type (3) entries are keyed only
69    on the symbol.  The input bfd given by the "abfd" field is somewhat
70    arbitrary in this case.
71
72    This means that when there are multiple GOTs, each GOT has a unique
73    mips_got_entry for every symbol within it.  We can therefore use the
74    mips_got_entry fields (tls_type and gotidx) to track the symbol's
75    GOT index.
76
77    However, if it turns out that we need only a single GOT, we continue
78    to use the master GOT to describe it.  There may therefore be several
79    mips_got_entries for the same symbol, each with a different input bfd.
80    We want to make sure that each symbol gets a unique GOT entry, so when
81    there's a single GOT, we use the symbol's hash entry, not the
82    mips_got_entry fields, to track a symbol's GOT index.  */
83 struct mips_got_entry
84 {
85   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
86   bfd *abfd;
87   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
88      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
89   long symndx;
90   union
91   {
92     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
93     bfd_vma address;
94     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
95        that should be added to the symbol value.  */
96     bfd_vma addend;
97     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
98        corresponding to symbol in the GOT.  The symbol's entry
99        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
100        otherwise it is in the global area.  */
101     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
102   } d;
103
104   /* The TLS types included in this GOT entry (specifically, GD and
105      IE).  The GD and IE flags can be added as we encounter new
106      relocations.  LDM can also be set; it will always be alone, not
107      combined with any GD or IE flags.  An LDM GOT entry will be
108      a local symbol entry with r_symndx == 0.  */
109   unsigned char tls_type;
110
111   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
112      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
113      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
114   long gotidx;
115 };
116
117 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
118    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
119    MIN_ADDEND.  */
120 struct mips_got_page_range
121 {
122   struct mips_got_page_range *next;
123   bfd_signed_vma min_addend;
124   bfd_signed_vma max_addend;
125 };
126
127 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
128    relocations against a given symbol.  */
129 struct mips_got_page_entry
130 {
131   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
132   bfd *abfd;
133   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info.  */
134   long symndx;
135   /* The ranges for this page entry.  */
136   struct mips_got_page_range *ranges;
137   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
138   bfd_vma num_pages;
139 };
140
141 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
142
143 struct mips_got_info
144 {
145   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
146      symbol table.  */
147   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
148   /* The number of global .got entries.  */
149   unsigned int global_gotno;
150   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
151   unsigned int reloc_only_gotno;
152   /* The number of .got slots used for TLS.  */
153   unsigned int tls_gotno;
154   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
155      mips_elf_initialize_tls_index.  */
156   unsigned int tls_assigned_gotno;
157   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
158   unsigned int local_gotno;
159   /* The maximum number of page entries needed.  */
160   unsigned int page_gotno;
161   /* The number of local .got entries we have used.  */
162   unsigned int assigned_gotno;
163   /* A hash table holding members of the got.  */
164   struct htab *got_entries;
165   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
166   struct htab *got_page_entries;
167   /* A hash table mapping input bfds to other mips_got_info.  NULL
168      unless multi-got was necessary.  */
169   struct htab *bfd2got;
170   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
171      of the time, it points to the previous got).  */
172   struct mips_got_info *next;
173   /* This is the GOT index of the TLS LDM entry for the GOT, MINUS_ONE
174      for none, or MINUS_TWO for not yet assigned.  This is needed
175      because a single-GOT link may have multiple hash table entries
176      for the LDM.  It does not get initialized in multi-GOT mode.  */
177   bfd_vma tls_ldm_offset;
178 };
179
180 /* Map an input bfd to a got in a multi-got link.  */
181
182 struct mips_elf_bfd2got_hash
183 {
184   bfd *bfd;
185   struct mips_got_info *g;
186 };
187
188 /* Structure passed when traversing the bfd2got hash table, used to
189    create and merge bfd's gots.  */
190
191 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
192 {
193   /* A hashtable that maps bfds to gots.  */
194   htab_t bfd2got;
195   /* The output bfd.  */
196   bfd *obfd;
197   /* The link information.  */
198   struct bfd_link_info *info;
199   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
200      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
201      DT_MIPS_GOTSYM.  */
202   struct mips_got_info *primary;
203   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
204      gots.  */
205   struct mips_got_info *current;
206   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
207      16-bit offset.  */
208   unsigned int max_count;
209   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
210   unsigned int max_pages;
211   /* The total number of global entries which will live in the
212      primary got and be automatically relocated.  This includes
213      those not referenced by the primary GOT but included in
214      the "master" GOT.  */
215   unsigned int global_count;
216 };
217
218 /* Another structure used to pass arguments for got entries traversal.  */
219
220 struct mips_elf_set_global_got_offset_arg
221 {
222   struct mips_got_info *g;
223   int value;
224   unsigned int needed_relocs;
225   struct bfd_link_info *info;
226 };
227
228 /* A structure used to count TLS relocations or GOT entries, for GOT
229    entry or ELF symbol table traversal.  */
230
231 struct mips_elf_count_tls_arg
232 {
233   struct bfd_link_info *info;
234   unsigned int needed;
235 };
236
237 struct _mips_elf_section_data
238 {
239   struct bfd_elf_section_data elf;
240   union
241   {
242     bfd_byte *tdata;
243   } u;
244 };
245
246 #define mips_elf_section_data(sec) \
247   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
248
249 #define is_mips_elf(bfd)                                \
250   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
251    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
252    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
253
254 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
255    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
256    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
257    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
258    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
259    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
260
261    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
262    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
263    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
264    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
265    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
266    relocations only.
267
268    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
269    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
270    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
271 #define GGA_NORMAL 0
272 #define GGA_RELOC_ONLY 1
273 #define GGA_NONE 2
274
275 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
276    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
277
278         lui     $25,%hi(func)
279         addiu   $25,$25,%lo(func)
280
281    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
282
283         lui     $25,%hi(func)
284         j       func
285         addiu   $25,$25,%lo(func)
286
287    to a separate trampoline section.
288
289    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
290    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
291    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
292 struct mips_elf_la25_stub {
293   /* The generated section that contains this stub.  */
294   asection *stub_section;
295
296   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
297   bfd_vma offset;
298
299   /* One symbol for the original function.  Its location is available
300      in H->root.root.u.def.  */
301   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
302 };
303
304 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
305
306 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
307 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
308 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
309 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
310   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
311 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
312   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
313 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
314   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
315
316 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
317    the dynamic symbols.  */
318
319 struct mips_elf_hash_sort_data
320 {
321   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
322      index.  */
323   struct elf_link_hash_entry *low;
324   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
325      symbol with a GOT entry.  */
326   long min_got_dynindx;
327   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
328      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
329      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
330   long max_unref_got_dynindx;
331   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
332      symbol without a GOT entry.  */
333   long max_non_got_dynindx;
334 };
335
336 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
337    the global hash table.  */
338
339 struct mips_elf_link_hash_entry
340 {
341   struct elf_link_hash_entry root;
342
343   /* External symbol information.  */
344   EXTR esym;
345
346   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
347   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
348
349   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
350      this symbol.  */
351   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
352
353   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
354      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
355   asection *fn_stub;
356
357   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
358      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
359   asection *call_stub;
360
361   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
362      being called returns a floating point value.  */
363   asection *call_fp_stub;
364
365 #define GOT_NORMAL      0
366 #define GOT_TLS_GD      1
367 #define GOT_TLS_LDM     2
368 #define GOT_TLS_IE      4
369 #define GOT_TLS_OFFSET_DONE    0x40
370 #define GOT_TLS_DONE    0x80
371   unsigned char tls_type;
372
373   /* This is only used in single-GOT mode; in multi-GOT mode there
374      is one mips_got_entry per GOT entry, so the offset is stored
375      there.  In single-GOT mode there may be many mips_got_entry
376      structures all referring to the same GOT slot.  It might be
377      possible to use root.got.offset instead, but that field is
378      overloaded already.  */
379   bfd_vma tls_got_offset;
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
418 /* MIPS ELF linker hash table.  */
419
420 struct mips_elf_link_hash_table
421 {
422   struct elf_link_hash_table root;
423 #if 0
424   /* We no longer use this.  */
425   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
426   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
427 #endif
428
429   /* The number of .rtproc entries.  */
430   bfd_size_type procedure_count;
431
432   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
433   bfd_size_type compact_rel_size;
434
435   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
436      entry is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5.  */
437   bfd_boolean use_rld_obj_head;
438
439   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
440   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
441
442   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
443   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
444
445   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
446   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
447
448   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
449   bfd_boolean is_vxworks;
450
451   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
452   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
453
454   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
455      being used.  */
456   asection *srelbss;
457   asection *sdynbss;
458   asection *srelplt;
459   asection *srelplt2;
460   asection *sgotplt;
461   asection *splt;
462   asection *sstubs;
463   asection *sgot;
464
465   /* The master GOT information.  */
466   struct mips_got_info *got_info;
467
468   /* The size of the PLT header in bytes.  */
469   bfd_vma plt_header_size;
470
471   /* The size of a PLT entry in bytes.  */
472   bfd_vma plt_entry_size;
473
474   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
475   bfd_vma lazy_stub_count;
476
477   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
478   bfd_vma function_stub_size;
479
480   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
481   unsigned int reserved_gotno;
482
483   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
484      See the comment above that structure for details.  */
485   asection *strampoline;
486
487   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
488      pairs.  */
489   htab_t la25_stubs;
490
491   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
492      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
493      the new section should go immediately before it, otherwise it
494      should go at the (current) beginning of OS.
495
496      The function returns the new section on success, otherwise it
497      returns null.  */
498   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
499 };
500
501 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
502
503 #define mips_elf_hash_table(p) \
504   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
505   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
506
507 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
508 struct mips_htab_traverse_info
509 {
510   /* The usual link-wide information.  */
511   struct bfd_link_info *info;
512   bfd *output_bfd;
513
514   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
515   bfd_boolean error;
516 };
517
518 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
519   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
520    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
521    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
522    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
523    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
524    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
525    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
526    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
527    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
528    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
529    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
530    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
531    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
532    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
533    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
534    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
535    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
536    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
537    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
538    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
539    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
540    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
541    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
542    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
543    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
544    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
545    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
546
547 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
548
549 struct extsym_info
550 {
551   bfd *abfd;
552   struct bfd_link_info *info;
553   struct ecoff_debug_info *debug;
554   const struct ecoff_debug_swap *swap;
555   bfd_boolean failed;
556 };
557
558 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
559
560 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
561 {
562   "_procedure_table",
563   "_procedure_string_table",
564   "_procedure_table_size",
565   NULL
566 };
567
568 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
569    IRIX5.  */
570
571 typedef struct
572 {
573   unsigned long id1;            /* Always one?  */
574   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
575   unsigned long id2;            /* Always two?  */
576   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
577   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
578   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
579 } Elf32_compact_rel;
580
581 typedef struct
582 {
583   bfd_byte id1[4];
584   bfd_byte num[4];
585   bfd_byte id2[4];
586   bfd_byte offset[4];
587   bfd_byte reserved0[4];
588   bfd_byte reserved1[4];
589 } Elf32_External_compact_rel;
590
591 typedef struct
592 {
593   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
594   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
595   unsigned int dist2to : 8;
596   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
597   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
598   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
599 } Elf32_crinfo;
600
601 typedef struct
602 {
603   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
604   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
605   unsigned int dist2to : 8;
606   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
607   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
608 } Elf32_crinfo2;
609
610 typedef struct
611 {
612   bfd_byte info[4];
613   bfd_byte konst[4];
614   bfd_byte vaddr[4];
615 } Elf32_External_crinfo;
616
617 typedef struct
618 {
619   bfd_byte info[4];
620   bfd_byte konst[4];
621 } Elf32_External_crinfo2;
622
623 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
624
625 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
626 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
627 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
628 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
629 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
630 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
631 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
632 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
633
634 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
635    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
636    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
637 #define CRF_MIPS_LONG                   1
638 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
639
640 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
641    has different meaning for each type:
642
643    (type)               (konst)
644    CT_MIPS_REL32        Address in data
645    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
646    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
647    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
648    */
649
650 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
651 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
652 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
653 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
654
655 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
656 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
657 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
658 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
659 \f
660 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
661    loader for use by the static exception system.  */
662
663 typedef struct runtime_pdr {
664         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
665         long    regmask;        /* Save register mask.  */
666         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
667         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
668         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
669         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
670         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
671         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
672         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
673         long    reserved;
674         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
675 } RPDR, *pRPDR;
676 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
677 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
678 \f
679 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
680   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
681    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
682 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
683   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
684 static bfd_vma mips_elf_high
685   (bfd_vma);
686 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
687   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
688    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
689    bfd_vma *, asection *);
690 static hashval_t mips_elf_got_entry_hash
691   (const void *);
692 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
693   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
694 static struct mips_got_info *mips_elf_got_for_ibfd
695   (struct mips_got_info *, bfd *);
696
697 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
698 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
699
700 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
701    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
702 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
703   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
704    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
705
706 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
707    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
708    for RM9000 for now.  */
709 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
710   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
711
712 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
713    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
714    all CPUs.  */
715 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
716
717 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
718    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
719    all CPUs.  */
720 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
721
722 /* True if ABFD is a PIC object.  */
723 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
724   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
725
726 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
727 #define ABI_N32_P(abfd) \
728   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
729
730 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
731 #define ABI_64_P(abfd) \
732   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
733
734 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
735 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
736
737 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
738 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
739   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
740
741 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
742 #define SGI_COMPAT(abfd) \
743   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
744
745 /* The name of the options section.  */
746 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
747   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
748
749 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
750    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
751 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
752   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
753
754 /* Whether the section is readonly.  */
755 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
756   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
757    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
758
759 /* The name of the stub section.  */
760 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
761
762 /* The size of an external REL relocation.  */
763 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
764   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
765
766 /* The size of an external RELA relocation.  */
767 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
768   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
769
770 /* The size of an external dynamic table entry.  */
771 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
772   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
773
774 /* The size of a GOT entry.  */
775 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
776   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
777
778 /* The size of the .rld_map section. */
779 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
780   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
781
782 /* The size of a symbol-table entry.  */
783 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
784   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
785
786 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
787 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
788   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
789
790 /* Get word-sized data.  */
791 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
792   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
793
794 /* Put out word-sized data.  */
795 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
796   (ABI_64_P (abfd)                              \
797    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
798    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
799
800 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
801 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
802   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
803
804 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
805 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
806   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
807
808 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
809   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
810
811 /* The name of the dynamic relocation section.  */
812 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
813   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
814
815 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
816    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
817 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
818 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
819
820 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
821    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
822    module pointer.  */
823 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
824   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
825
826 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
827 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
828   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
829
830 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
831    offsets from $gp.  */
832 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
833
834 /* Instructions which appear in a stub.  */
835 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
836   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
837     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
838     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
839 #define STUB_MOVE(abfd)                                                 \
840    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
841      ? 0x03e0782d                               /* daddu t7,ra */       \
842      : 0x03e07821))                             /* addu t7,ra */
843 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
844 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
845 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
846 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
847 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
848    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
849     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
850     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
851
852 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
853 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
854
855 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
856    section.  */
857
858 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
859    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
860     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
861     : "/usr/lib/libc.so.1")
862
863 #ifdef BFD64
864 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
865   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
866 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
867   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
868 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
869   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
870 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
871   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
872 #else
873 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
874 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
875   (ELF32_R_SYM (i))
876 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
877   (ELF32_R_TYPE (i))
878 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
879   (ELF32_R_INFO (s, t))
880 #endif
881 \f
882   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
883      floating point arguments.
884
885      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
886      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
887      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
888      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
889      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
890      consider any reference to the function, not just a call, because
891      if the address of the function is taken we will need the stub,
892      since the address might be passed to a 32 bit function.
893
894      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
895      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
896      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
897      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
898      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
899      stub should be discarded.
900
901      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
902      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
903      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
904      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
905      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
906      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
907      16 bit functions always return floating point values in both
908      $f0/$f1 and $2/$3.)
909
910      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
911      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
912      information will indicate which symbol the section is for.
913
914      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
915
916 #define FN_STUB ".mips16.fn."
917 #define CALL_STUB ".mips16.call."
918 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
919
920 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
921 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
922 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
923 \f
924 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
925 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
926 {
927   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
928   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
929   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
930   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
931   0x03e07821,   /* move $15, $31        # 32-bit move (addu)            */
932   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
933   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
934   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
935 };
936
937 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
938    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
939 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
940 {
941   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
942   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
943   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
944   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
945   0x03e07821,   /* move $15, $31        # 32-bit move (addu)            */
946   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
947   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
948   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
949 };
950
951 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
952    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
953 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
954 {
955   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
956   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
957   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
958   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
959   0x03e0782d,   /* move $15, $31        # 64-bit move (daddu)           */
960   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
961   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
962   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
963 };
964
965 /* The format of subsequent PLT entries.  */
966 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
967 {
968   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
969   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
970   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
971   0x03200008    /* jr $25                                       */
972 };
973
974 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
975 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
976 {
977   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
978   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
979   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
980   0x00000000,   /* nop                                          */
981   0x03200008,   /* jr t9                                        */
982   0x00000000    /* nop                                          */
983 };
984
985 /* The format of subsequent PLT entries.  */
986 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
987 {
988   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
989   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
990   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
991   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
992   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
993   0x00000000,   /* nop                                  */
994   0x03200008,   /* jr t9                                */
995   0x00000000    /* nop                                  */
996 };
997
998 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
999 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1000 {
1001   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1002   0x00000000,   /* nop                  */
1003   0x03200008,   /* jr t9                */
1004   0x00000000,   /* nop                  */
1005   0x00000000,   /* nop                  */
1006   0x00000000    /* nop                  */
1007 };
1008
1009 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1010 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1011 {
1012   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1013   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1014 };
1015 \f
1016 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1017
1018 static void
1019 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1020 {
1021   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1022   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1023 }
1024
1025 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1026
1027 static bfd_vma
1028 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1029 {
1030   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1031 }
1032 \f
1033 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1034
1035 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1036   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1037    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1038                          (copy), (follow)))
1039
1040 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1041
1042 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1043   (elf_link_hash_traverse                                               \
1044    (&(table)->root,                                                     \
1045     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1046     (info)))
1047
1048 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1049    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1050
1051 #define TP_OFFSET 0x7000
1052 #define DTP_OFFSET 0x8000
1053
1054 static bfd_vma
1055 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1056 {
1057   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1058   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1059     return 0;
1060   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1061 }
1062
1063 static bfd_vma
1064 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1065 {
1066   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1067   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1068     return 0;
1069   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1070 }
1071
1072 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1073
1074 static struct bfd_hash_entry *
1075 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1076                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1077 {
1078   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1079     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1080
1081   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1082      subclass.  */
1083   if (ret == NULL)
1084     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1085   if (ret == NULL)
1086     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1087
1088   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1089   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1090          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1091                                      table, string));
1092   if (ret != NULL)
1093     {
1094       /* Set local fields.  */
1095       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1096       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1097          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1098       ret->esym.ifd = -2;
1099       ret->la25_stub = 0;
1100       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1101       ret->fn_stub = NULL;
1102       ret->call_stub = NULL;
1103       ret->call_fp_stub = NULL;
1104       ret->tls_type = GOT_NORMAL;
1105       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1106       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1107       ret->readonly_reloc = FALSE;
1108       ret->has_static_relocs = FALSE;
1109       ret->no_fn_stub = FALSE;
1110       ret->need_fn_stub = FALSE;
1111       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1112       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1113     }
1114
1115   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1116 }
1117
1118 bfd_boolean
1119 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1120 {
1121   if (!sec->used_by_bfd)
1122     {
1123       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1124       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1125
1126       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1127       if (sdata == NULL)
1128         return FALSE;
1129       sec->used_by_bfd = sdata;
1130     }
1131
1132   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1133 }
1134 \f
1135 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1136    ecoff_debug_info structure.  */
1137
1138 bfd_boolean
1139 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1140                                struct ecoff_debug_info *debug)
1141 {
1142   HDRR *symhdr;
1143   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1144   char *ext_hdr;
1145
1146   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1147   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1148
1149   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1150   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1151     goto error_return;
1152
1153   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1154                                   swap->external_hdr_size))
1155     goto error_return;
1156
1157   symhdr = &debug->symbolic_header;
1158   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1159
1160   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1161      read.  */
1162 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1163   if (symhdr->count == 0)                                               \
1164     debug->ptr = NULL;                                                  \
1165   else                                                                  \
1166     {                                                                   \
1167       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1168       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1169       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1170         goto error_return;                                              \
1171       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1172           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1173         goto error_return;                                              \
1174     }
1175
1176   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1177   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1178   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1179   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1180   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1181   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1182         union aux_ext *);
1183   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1184   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1185   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1186   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1187   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1188 #undef READ
1189
1190   debug->fdr = NULL;
1191
1192   return TRUE;
1193
1194  error_return:
1195   if (ext_hdr != NULL)
1196     free (ext_hdr);
1197   if (debug->line != NULL)
1198     free (debug->line);
1199   if (debug->external_dnr != NULL)
1200     free (debug->external_dnr);
1201   if (debug->external_pdr != NULL)
1202     free (debug->external_pdr);
1203   if (debug->external_sym != NULL)
1204     free (debug->external_sym);
1205   if (debug->external_opt != NULL)
1206     free (debug->external_opt);
1207   if (debug->external_aux != NULL)
1208     free (debug->external_aux);
1209   if (debug->ss != NULL)
1210     free (debug->ss);
1211   if (debug->ssext != NULL)
1212     free (debug->ssext);
1213   if (debug->external_fdr != NULL)
1214     free (debug->external_fdr);
1215   if (debug->external_rfd != NULL)
1216     free (debug->external_rfd);
1217   if (debug->external_ext != NULL)
1218     free (debug->external_ext);
1219   return FALSE;
1220 }
1221 \f
1222 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1223
1224 static void
1225 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1226 {
1227   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1228   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1229   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1230   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1231   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1232   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1233
1234   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1235   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1236
1237   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1238 }
1239
1240 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1241
1242 static bfd_boolean
1243 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1244                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1245                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1246 {
1247   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1248   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1249   RPDR *rpdr, *rp;
1250   struct rpdr_ext *erp;
1251   void *rtproc;
1252   struct pdr_ext *epdr;
1253   struct sym_ext *esym;
1254   char *ss, **sv;
1255   char *str;
1256   bfd_size_type size;
1257   bfd_size_type count;
1258   unsigned long sindex;
1259   unsigned long i;
1260   PDR pdr;
1261   SYMR sym;
1262   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1263
1264   epdr = NULL;
1265   rpdr = NULL;
1266   esym = NULL;
1267   ss = NULL;
1268   sv = NULL;
1269
1270   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1271
1272   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1273   count = hdr->ipdMax;
1274   if (count > 0)
1275     {
1276       size = swap->external_pdr_size;
1277
1278       epdr = bfd_malloc (size * count);
1279       if (epdr == NULL)
1280         goto error_return;
1281
1282       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1283         goto error_return;
1284
1285       size = sizeof (RPDR);
1286       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1287       if (rpdr == NULL)
1288         goto error_return;
1289
1290       size = sizeof (char *);
1291       sv = bfd_malloc (size * count);
1292       if (sv == NULL)
1293         goto error_return;
1294
1295       count = hdr->isymMax;
1296       size = swap->external_sym_size;
1297       esym = bfd_malloc (size * count);
1298       if (esym == NULL)
1299         goto error_return;
1300
1301       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1302         goto error_return;
1303
1304       count = hdr->issMax;
1305       ss = bfd_malloc (count);
1306       if (ss == NULL)
1307         goto error_return;
1308       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1309         goto error_return;
1310
1311       count = hdr->ipdMax;
1312       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1313         {
1314           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1315           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1316           rp->adr = sym.value;
1317           rp->regmask = pdr.regmask;
1318           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1319           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1320           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1321           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1322           rp->framereg = pdr.framereg;
1323           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1324           rp->irpss = sindex;
1325           sv[i] = ss + sym.iss;
1326           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1327         }
1328     }
1329
1330   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1331   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1332   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1333   if (rtproc == NULL)
1334     {
1335       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1336       goto error_return;
1337     }
1338
1339   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1340
1341   erp = rtproc;
1342   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1343   erp++;
1344   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1345   strcpy (str, no_name_func);
1346   str += strlen (no_name_func) + 1;
1347   for (i = 0; i < count; i++)
1348     {
1349       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1350       strcpy (str, sv[i]);
1351       str += strlen (sv[i]) + 1;
1352     }
1353   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1354
1355   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1356   s->size = size;
1357   s->contents = rtproc;
1358
1359   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1360      matters, but someday it might).  */
1361   s->map_head.link_order = NULL;
1362
1363   if (epdr != NULL)
1364     free (epdr);
1365   if (rpdr != NULL)
1366     free (rpdr);
1367   if (esym != NULL)
1368     free (esym);
1369   if (ss != NULL)
1370     free (ss);
1371   if (sv != NULL)
1372     free (sv);
1373
1374   return TRUE;
1375
1376  error_return:
1377   if (epdr != NULL)
1378     free (epdr);
1379   if (rpdr != NULL)
1380     free (rpdr);
1381   if (esym != NULL)
1382     free (esym);
1383   if (ss != NULL)
1384     free (ss);
1385   if (sv != NULL)
1386     free (sv);
1387   return FALSE;
1388 }
1389 \f
1390 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1391    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1392
1393 static bfd_boolean
1394 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1395                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1396                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1397                              bfd_vma size)
1398 {
1399   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1400   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1401   const char *name;
1402
1403   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
1404     value |= 1;
1405
1406   /* Create a new symbol.  */
1407   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1408   bh = NULL;
1409   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1410                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1411                                          TRUE, FALSE, &bh))
1412     return FALSE;
1413
1414   /* Make it a local function.  */
1415   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1416   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1417   elfh->size = size;
1418   elfh->forced_local = 1;
1419   return TRUE;
1420 }
1421
1422 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1423    current value and size, to help make the disassembly easier
1424    to read.  */
1425
1426 static bfd_boolean
1427 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1428                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1429                                const char *prefix)
1430 {
1431   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1432   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1433   const char *name;
1434   asection *s;
1435   bfd_vma value;
1436
1437   /* Read the symbol's value.  */
1438   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1439               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1440   s = h->root.root.u.def.section;
1441   value = h->root.root.u.def.value;
1442
1443   /* Create a new symbol.  */
1444   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1445   bh = NULL;
1446   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1447                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1448                                          TRUE, FALSE, &bh))
1449     return FALSE;
1450
1451   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1452   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1453   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1454   elfh->other = h->root.other;
1455   elfh->size = h->root.size;
1456   elfh->forced_local = 1;
1457   return TRUE;
1458 }
1459
1460 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1461    function rather than to a hard-float stub.  */
1462
1463 static bfd_boolean
1464 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1465 {
1466   const char *name;
1467
1468   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1469   return (FN_STUB_P (name)
1470           || CALL_STUB_P (name)
1471           || CALL_FP_STUB_P (name)
1472           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1473 }
1474
1475 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1476    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1477    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1478
1479 static unsigned long
1480 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1481                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1482                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1483                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1484 {
1485   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1486   const Elf_Internal_Rela *rel;
1487
1488   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1489      one in a compound relocation.  */
1490   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1491     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1492       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1493
1494   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1495      the traditional behavior.  */
1496   if (relocs < relend)
1497     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1498
1499   return 0;
1500 }
1501
1502 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1503    discard them.  */
1504
1505 static void
1506 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1507                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1508 {
1509   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1510      objects try to call them.  */
1511   if (h->fn_stub != NULL
1512       && h->root.dynindx != -1)
1513     {
1514       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1515       h->need_fn_stub = TRUE;
1516     }
1517
1518   if (h->fn_stub != NULL
1519       && ! h->need_fn_stub)
1520     {
1521       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1522          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1523          being included in the link.  */
1524       h->fn_stub->size = 0;
1525       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1526       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1527       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1528     }
1529
1530   if (h->call_stub != NULL
1531       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1532     {
1533       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1534          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1535          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1536       h->call_stub->size = 0;
1537       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1538       h->call_stub->reloc_count = 0;
1539       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1540     }
1541
1542   if (h->call_fp_stub != NULL
1543       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1544     {
1545       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1546          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1547          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1548       h->call_fp_stub->size = 0;
1549       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1550       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1551       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1552     }
1553 }
1554
1555 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1556
1557 static hashval_t
1558 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1559 {
1560   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1561
1562   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1563   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1564     + entry->h->root.root.u.def.value;
1565 }
1566
1567 static int
1568 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1569 {
1570   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1571
1572   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1573   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1574   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1575            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1576           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1577               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1578 }
1579
1580 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1581    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1582    success.  */
1583
1584 bfd_boolean
1585 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1586                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1587                                            asection *))
1588 {
1589   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1590
1591   htab = mips_elf_hash_table (info);
1592   if (htab == NULL)
1593     return FALSE;
1594
1595   htab->add_stub_section = fn;
1596   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1597                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1598   if (htab->la25_stubs == NULL)
1599     return FALSE;
1600
1601   return TRUE;
1602 }
1603
1604 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1605    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1606    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1607    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1608    entry points are of interest here.  */
1609
1610 static bfd_boolean
1611 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1612 {
1613   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1614            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1615           && h->root.def_regular
1616           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1617           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1618               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1619           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1620               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1621 }
1622
1623 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1624    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1625
1626 static bfd_vma
1627 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1628                           asection **sec)
1629 {
1630   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1631     {
1632       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1633       *sec = stub->h->fn_stub;
1634       return 0;
1635     }
1636   else
1637     {
1638       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1639       return stub->h->root.root.u.def.value;
1640     }
1641 }
1642
1643 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1644    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1645    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1646
1647 static bfd_boolean
1648 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1649                          struct bfd_link_info *info)
1650 {
1651   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1652   char *name;
1653   asection *s, *input_section;
1654   unsigned int align;
1655
1656   htab = mips_elf_hash_table (info);
1657   if (htab == NULL)
1658     return FALSE;
1659
1660   /* Create a unique name for the new section.  */
1661   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1662   if (name == NULL)
1663     return FALSE;
1664   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1665
1666   /* Create the section.  */
1667   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1668   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1669                               input_section->output_section);
1670   if (s == NULL)
1671     return FALSE;
1672
1673   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1674   align = input_section->alignment_power;
1675   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1676     return FALSE;
1677   if (align > 3)
1678     s->size = (1 << align) - 8;
1679
1680   /* Create a symbol for the stub.  */
1681   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1682   stub->stub_section = s;
1683   stub->offset = s->size;
1684
1685   /* Allocate room for it.  */
1686   s->size += 8;
1687   return TRUE;
1688 }
1689
1690 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1691    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1692    the function symbol to it.  */
1693
1694 static bfd_boolean
1695 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1696                               struct bfd_link_info *info)
1697 {
1698   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1699   asection *s;
1700
1701   htab = mips_elf_hash_table (info);
1702   if (htab == NULL)
1703     return FALSE;
1704
1705   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1706   s = htab->strampoline;
1707   if (s == NULL)
1708     {
1709       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1710       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1711                                   input_section->output_section);
1712       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1713         return FALSE;
1714       htab->strampoline = s;
1715     }
1716
1717   /* Create a symbol for the stub.  */
1718   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1719   stub->stub_section = s;
1720   stub->offset = s->size;
1721
1722   /* Allocate room for it.  */
1723   s->size += 16;
1724   return TRUE;
1725 }
1726
1727 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1728    appropriate stub exists and point H at it.  */
1729
1730 static bfd_boolean
1731 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1732                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1733 {
1734   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1735   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1736   bfd_boolean use_trampoline_p;
1737   asection *s;
1738   bfd_vma value;
1739   void **slot;
1740
1741   /* Describe the stub we want.  */
1742   search.stub_section = NULL;
1743   search.offset = 0;
1744   search.h = h;
1745
1746   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1747   htab = mips_elf_hash_table (info);
1748   if (htab == NULL)
1749     return FALSE;
1750
1751   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1752   if (slot == NULL)
1753     return FALSE;
1754
1755   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1756   if (stub != NULL)
1757     {
1758       /* We can reuse the existing stub.  */
1759       h->la25_stub = stub;
1760       return TRUE;
1761     }
1762
1763   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1764   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1765   if (stub == NULL)
1766     return FALSE;
1767   *stub = search;
1768   *slot = stub;
1769
1770   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1771      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1772   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1773   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1774
1775   h->la25_stub = stub;
1776   return (use_trampoline_p
1777           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1778           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1779 }
1780
1781 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1782    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1783
1784 static bfd_boolean
1785 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1786 {
1787   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1788
1789   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1790   if (!hti->info->relocatable)
1791     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1792
1793   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1794     {
1795       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1796          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1797       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1798         return TRUE;
1799
1800       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1801          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1802          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
1803          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
1804          stub.  */
1805       if (hti->info->relocatable)
1806         {
1807           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
1808             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
1809         }
1810       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
1811         {
1812           hti->error = TRUE;
1813           return FALSE;
1814         }
1815     }
1816   return TRUE;
1817 }
1818 \f
1819 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
1820    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
1821    are 32 bits.
1822
1823    The format of these instructions is:
1824
1825    +--------------+--------------------------------+
1826    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
1827    +--------------+--------------------------------+
1828    |                Immediate  15:0                |
1829    +-----------------------------------------------+
1830
1831    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
1832    Note that the immediate value in the first word is swapped.
1833
1834    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
1835    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
1836    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
1837    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
1838    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
1839    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
1840    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
1841    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
1842    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
1843    This is so that a disassembler can recognize the jal
1844    instruction.
1845
1846    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
1847    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
1848    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
1849    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
1850    immediate value as shown above, and don't forget to store the
1851    value as two 16-bit values.
1852
1853    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
1854    defined as
1855
1856    big-endian:
1857    +--------+----------------------+
1858    |        |                      |
1859    |        |    targ26-16         |
1860    |31    26|25                   0|
1861    +--------+----------------------+
1862
1863    little-endian:
1864    +----------+------+-------------+
1865    |          |      |             |
1866    |  sub1    |      |     sub2    |
1867    |0        9|10  15|16         31|
1868    +----------+--------------------+
1869    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
1870    ((sub1 << 16) | sub2)).
1871
1872    When producing a relocatable object file, the calculation is
1873    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1874    When producing a fully linked file, the calculation is
1875    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1876    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
1877
1878    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
1879    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
1880    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
1881    immediate fields:
1882
1883         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
1884         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
1885         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
1886         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
1887         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
1888
1889    A typical instruction will have a format like this:
1890
1891    +--------------+--------------------------------+
1892    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
1893    +--------------+--------------------------------+
1894    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
1895    +--------------+--------------------------------+
1896
1897    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
1898    opcode.
1899
1900    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
1901    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
1902    little-endian system.  */
1903
1904 static inline bfd_boolean
1905 mips16_reloc_p (int r_type)
1906 {
1907   switch (r_type)
1908     {
1909     case R_MIPS16_26:
1910     case R_MIPS16_GPREL:
1911     case R_MIPS16_GOT16:
1912     case R_MIPS16_CALL16:
1913     case R_MIPS16_HI16:
1914     case R_MIPS16_LO16:
1915     case R_MIPS16_TLS_GD:
1916     case R_MIPS16_TLS_LDM:
1917     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
1918     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
1919     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
1920     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
1921     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
1922       return TRUE;
1923
1924     default:
1925       return FALSE;
1926     }
1927 }
1928
1929 /* Check if a microMIPS reloc.  */
1930
1931 static inline bfd_boolean
1932 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
1933 {
1934   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
1935 }
1936
1937 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
1938    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
1939    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
1940
1941 static inline bfd_boolean
1942 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
1943 {
1944   return (micromips_reloc_p (r_type)
1945           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
1946           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
1947 }
1948
1949 static inline bfd_boolean
1950 got16_reloc_p (int r_type)
1951 {
1952   return (r_type == R_MIPS_GOT16
1953           || r_type == R_MIPS16_GOT16
1954           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
1955 }
1956
1957 static inline bfd_boolean
1958 call16_reloc_p (int r_type)
1959 {
1960   return (r_type == R_MIPS_CALL16
1961           || r_type == R_MIPS16_CALL16
1962           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
1963 }
1964
1965 static inline bfd_boolean
1966 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
1967 {
1968   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
1969 }
1970
1971 static inline bfd_boolean
1972 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
1973 {
1974   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
1975 }
1976
1977 static inline bfd_boolean
1978 got_ofst_reloc_p (unsigned int r_type)
1979 {
1980   return r_type == R_MIPS_GOT_OFST || r_type == R_MICROMIPS_GOT_OFST;
1981 }
1982
1983 static inline bfd_boolean
1984 got_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
1985 {
1986   return r_type == R_MIPS_GOT_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_HI16;
1987 }
1988
1989 static inline bfd_boolean
1990 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
1991 {
1992   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
1993 }
1994
1995 static inline bfd_boolean
1996 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
1997 {
1998   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
1999 }
2000
2001 static inline bfd_boolean
2002 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2003 {
2004   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2005 }
2006
2007 static inline bfd_boolean
2008 hi16_reloc_p (int r_type)
2009 {
2010   return (r_type == R_MIPS_HI16
2011           || r_type == R_MIPS16_HI16
2012           || r_type == R_MICROMIPS_HI16);
2013 }
2014
2015 static inline bfd_boolean
2016 lo16_reloc_p (int r_type)
2017 {
2018   return (r_type == R_MIPS_LO16
2019           || r_type == R_MIPS16_LO16
2020           || r_type == R_MICROMIPS_LO16);
2021 }
2022
2023 static inline bfd_boolean
2024 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2025 {
2026   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2027 }
2028
2029 static inline bfd_boolean
2030 jal_reloc_p (int r_type)
2031 {
2032   return (r_type == R_MIPS_26
2033           || r_type == R_MIPS16_26
2034           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2035 }
2036
2037 static inline bfd_boolean
2038 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2039 {
2040   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2041           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2042           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2043           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2044 }
2045
2046 static inline bfd_boolean
2047 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2048 {
2049   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2050           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2051           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2052 }
2053
2054 static inline bfd_boolean
2055 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2056 {
2057   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2058           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2059           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2060 }
2061
2062 static inline bfd_boolean
2063 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2064 {
2065   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2066           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2067           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2068 }
2069
2070 void
2071 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2072                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2073 {
2074   bfd_vma first, second, val;
2075
2076   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2077     return;
2078
2079   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2080   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2081   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2082   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2083     val = first << 16 | second;
2084   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2085     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2086            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2087   else
2088     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2089            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2090   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2091 }
2092
2093 void
2094 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2095                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2096 {
2097   bfd_vma first, second, val;
2098
2099   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2100     return;
2101
2102   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2103   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2104     {
2105       second = val & 0xffff;
2106       first = val >> 16;
2107     }
2108   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2109     {
2110       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2111       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2112     }
2113   else
2114     {
2115       second = val & 0xffff;
2116       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2117                | ((val >> 21) & 0x1f);
2118     }
2119   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2120   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2121 }
2122
2123 bfd_reloc_status_type
2124 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2125                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2126                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2127 {
2128   bfd_vma relocation;
2129   bfd_signed_vma val;
2130   bfd_reloc_status_type status;
2131
2132   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2133     relocation = 0;
2134   else
2135     relocation = symbol->value;
2136
2137   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2138   relocation += symbol->section->output_offset;
2139
2140   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2141     return bfd_reloc_outofrange;
2142
2143   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2144   val = reloc_entry->addend;
2145
2146   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2147
2148   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2149      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2150      an external symbol.  */
2151   if (! relocatable
2152       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2153     val += relocation - gp;
2154
2155   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2156     {
2157       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2158                                        (bfd_byte *) data
2159                                        + reloc_entry->address);
2160       if (status != bfd_reloc_ok)
2161         return status;
2162     }
2163   else
2164     reloc_entry->addend = val;
2165
2166   if (relocatable)
2167     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2168
2169   return bfd_reloc_ok;
2170 }
2171
2172 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2173    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2174    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2175    INPUT_SECTION.  */
2176
2177 struct mips_hi16
2178 {
2179   struct mips_hi16 *next;
2180   bfd_byte *data;
2181   asection *input_section;
2182   arelent rel;
2183 };
2184
2185 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2186
2187 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2188
2189 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2190    calculate the correct value once we've seen the partnering
2191    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2192
2193    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2194    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2195    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2196    simplies the relocation handling in gcc.  */
2197
2198 bfd_reloc_status_type
2199 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2200                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2201                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2202                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2203 {
2204   struct mips_hi16 *n;
2205
2206   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2207     return bfd_reloc_outofrange;
2208
2209   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2210   if (n == NULL)
2211     return bfd_reloc_outofrange;
2212
2213   n->next = mips_hi16_list;
2214   n->data = data;
2215   n->input_section = input_section;
2216   n->rel = *reloc_entry;
2217   mips_hi16_list = n;
2218
2219   if (output_bfd != NULL)
2220     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2221
2222   return bfd_reloc_ok;
2223 }
2224
2225 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2226    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2227    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2228
2229 bfd_reloc_status_type
2230 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2231                            void *data, asection *input_section,
2232                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2233 {
2234   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2235       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2236       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2237     /* The relocation is against a global symbol.  */
2238     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2239                                         input_section, output_bfd,
2240                                         error_message);
2241
2242   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2243                                    input_section, output_bfd, error_message);
2244 }
2245
2246 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2247    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2248    any partnering high-part relocations as well.  */
2249
2250 bfd_reloc_status_type
2251 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2252                           void *data, asection *input_section,
2253                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2254 {
2255   bfd_vma vallo;
2256   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2257
2258   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2259     return bfd_reloc_outofrange;
2260
2261   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2262                                  location);
2263   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2264   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2265                                location);
2266
2267   while (mips_hi16_list != NULL)
2268     {
2269       bfd_reloc_status_type ret;
2270       struct mips_hi16 *hi;
2271
2272       hi = mips_hi16_list;
2273
2274       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2275          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2276          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2277          relocations can also be used with global symbols, their howto
2278          has a rightshift of 0.  */
2279       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2280         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2281       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2282         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2283       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2284         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2285
2286       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2287          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2288       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2289
2290       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2291                                          hi->input_section, output_bfd,
2292                                          error_message);
2293       if (ret != bfd_reloc_ok)
2294         return ret;
2295
2296       mips_hi16_list = hi->next;
2297       free (hi);
2298     }
2299
2300   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2301                                       input_section, output_bfd,
2302                                       error_message);
2303 }
2304
2305 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2306    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2307    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2308
2309 bfd_reloc_status_type
2310 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2311                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2312                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2313                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2314 {
2315   bfd_signed_vma val;
2316   bfd_reloc_status_type status;
2317   bfd_boolean relocatable;
2318
2319   relocatable = (output_bfd != NULL);
2320
2321   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2322     return bfd_reloc_outofrange;
2323
2324   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2325   val = 0;
2326   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2327     {
2328       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2329          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2330          offset or address.  */
2331       val += symbol->section->output_section->vma;
2332       val += symbol->section->output_offset;
2333     }
2334
2335   if (!relocatable)
2336     {
2337       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2338          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2339       val += symbol->value;
2340       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2341         {
2342           val -= input_section->output_section->vma;
2343           val -= input_section->output_offset;
2344           val -= reloc_entry->address;
2345         }
2346     }
2347
2348   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2349      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2350      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2351      VAL to the relocation field itself.  */
2352   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2353     reloc_entry->addend += val;
2354   else
2355     {
2356       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2357
2358       /* Add in the separate addend, if any.  */
2359       val += reloc_entry->addend;
2360
2361       /* Add VAL to the relocation field.  */
2362       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2363                                      location);
2364       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2365                                        location);
2366       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2367                                    location);
2368
2369       if (status != bfd_reloc_ok)
2370         return status;
2371     }
2372
2373   if (relocatable)
2374     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2375
2376   return bfd_reloc_ok;
2377 }
2378 \f
2379 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2380    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2381
2382 static void
2383 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2384                               Elf32_gptab *in)
2385 {
2386   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2387   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2388 }
2389
2390 static void
2391 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2392                                Elf32_External_gptab *ex)
2393 {
2394   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2395   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2396 }
2397
2398 static void
2399 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2400                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2401 {
2402   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2403   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2404   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2405   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2406   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2407   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2408 }
2409
2410 static void
2411 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2412                            Elf32_External_crinfo *ex)
2413 {
2414   unsigned long l;
2415
2416   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2417        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2418        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2419        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2420   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2421   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2422   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2423 }
2424 \f
2425 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2426    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2427    BFD, so they are globally visible.  */
2428
2429 void
2430 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2431                                 Elf32_RegInfo *in)
2432 {
2433   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2434   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2435   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2436   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2437   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2438   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2439 }
2440
2441 void
2442 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2443                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2444 {
2445   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2446   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2447   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2448   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2449   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2450   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2451 }
2452
2453 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2454    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2455    them in and out.  They are globally visible because they are used
2456    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2457    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2458
2459 void
2460 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2461                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2462 {
2463   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2464   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2465   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2466   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2467   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2468   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2469   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2470 }
2471
2472 void
2473 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2474                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2475 {
2476   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2477   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2478   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2479   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2480   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2481   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2482   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2483 }
2484
2485 /* Swap in an options header.  */
2486
2487 void
2488 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2489                               Elf_Internal_Options *in)
2490 {
2491   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2492   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2493   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2494   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2495 }
2496
2497 /* Swap out an options header.  */
2498
2499 void
2500 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2501                                Elf_External_Options *ex)
2502 {
2503   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2504   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2505   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2506   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2507 }
2508 \f
2509 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2510    entries by increasing r_symndx value.  */
2511
2512 static int
2513 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2514 {
2515   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2516   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2517   int diff;
2518
2519   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2520   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2521
2522   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2523   if (diff != 0)
2524     return diff;
2525
2526   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2527     return -1;
2528   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2529     return 1;
2530   return 0;
2531 }
2532
2533 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2534
2535 static int
2536 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2537                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2538 {
2539 #ifdef BFD64
2540   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2541   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2542
2543   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2544     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2545   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2546     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2547
2548   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2549     return -1;
2550   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2551     return 1;
2552
2553   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2554     return -1;
2555   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2556     return 1;
2557   return 0;
2558 #else
2559   abort ();
2560 #endif
2561 }
2562
2563
2564 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2565    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2566    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2567    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2568    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2569    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2570    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2571    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2572    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2573    required by relocation until we relocate the sections.
2574    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2575    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2576    when generating a final executable.  */
2577
2578 static bfd_boolean
2579 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2580 {
2581   struct extsym_info *einfo = data;
2582   bfd_boolean strip;
2583   asection *sec, *output_section;
2584
2585   if (h->root.indx == -2)
2586     strip = FALSE;
2587   else if ((h->root.def_dynamic
2588             || h->root.ref_dynamic
2589             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2590            && !h->root.def_regular
2591            && !h->root.ref_regular)
2592     strip = TRUE;
2593   else if (einfo->info->strip == strip_all
2594            || (einfo->info->strip == strip_some
2595                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2596                                    h->root.root.root.string,
2597                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2598     strip = TRUE;
2599   else
2600     strip = FALSE;
2601
2602   if (strip)
2603     return TRUE;
2604
2605   if (h->esym.ifd == -2)
2606     {
2607       h->esym.jmptbl = 0;
2608       h->esym.cobol_main = 0;
2609       h->esym.weakext = 0;
2610       h->esym.reserved = 0;
2611       h->esym.ifd = ifdNil;
2612       h->esym.asym.value = 0;
2613       h->esym.asym.st = stGlobal;
2614
2615       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2616           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2617         {
2618           const char *name;
2619
2620           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2621              special symbols.  */
2622           name = h->root.root.root.string;
2623           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2624               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2625             {
2626               h->esym.asym.sc = scData;
2627               h->esym.asym.st = stLabel;
2628               h->esym.asym.value = 0;
2629             }
2630           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2631             {
2632               h->esym.asym.sc = scAbs;
2633               h->esym.asym.st = stLabel;
2634               h->esym.asym.value =
2635                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2636             }
2637           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2638             {
2639               h->esym.asym.sc = scAbs;
2640               h->esym.asym.st = stLabel;
2641               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2642             }
2643           else
2644             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2645         }
2646       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2647           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2648         h->esym.asym.sc = scAbs;
2649       else
2650         {
2651           const char *name;
2652
2653           sec = h->root.root.u.def.section;
2654           output_section = sec->output_section;
2655
2656           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2657              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2658           if (output_section == NULL)
2659             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2660           else
2661             {
2662               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2663
2664               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2665                 h->esym.asym.sc = scText;
2666               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2667                 h->esym.asym.sc = scData;
2668               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2669                 h->esym.asym.sc = scSData;
2670               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2671                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2672                 h->esym.asym.sc = scRData;
2673               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2674                 h->esym.asym.sc = scBss;
2675               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2676                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2677               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2678                 h->esym.asym.sc = scInit;
2679               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2680                 h->esym.asym.sc = scFini;
2681               else
2682                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2683             }
2684         }
2685
2686       h->esym.asym.reserved = 0;
2687       h->esym.asym.index = indexNil;
2688     }
2689
2690   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2691     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2692   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2693            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2694     {
2695       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2696         h->esym.asym.sc = scBss;
2697       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2698         h->esym.asym.sc = scSBss;
2699
2700       sec = h->root.root.u.def.section;
2701       output_section = sec->output_section;
2702       if (output_section != NULL)
2703         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2704                               + sec->output_offset
2705                               + output_section->vma);
2706       else
2707         h->esym.asym.value = 0;
2708     }
2709   else
2710     {
2711       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2712
2713       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2714         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2715
2716       if (hd->needs_lazy_stub)
2717         {
2718           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2719           h->esym.asym.st = stProc;
2720           sec = hd->root.root.u.def.section;
2721           if (sec == NULL)
2722             h->esym.asym.value = 0;
2723           else
2724             {
2725               output_section = sec->output_section;
2726               if (output_section != NULL)
2727                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
2728                                       + sec->output_offset
2729                                       + output_section->vma);
2730               else
2731                 h->esym.asym.value = 0;
2732             }
2733         }
2734     }
2735
2736   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
2737                                       h->root.root.root.string,
2738                                       &h->esym))
2739     {
2740       einfo->failed = TRUE;
2741       return FALSE;
2742     }
2743
2744   return TRUE;
2745 }
2746
2747 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
2748
2749 static int
2750 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
2751 {
2752   const Elf32_gptab *a1 = p1;
2753   const Elf32_gptab *a2 = p2;
2754
2755   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
2756 }
2757 \f
2758 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
2759
2760 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
2761    hash number.  */
2762
2763 static INLINE hashval_t
2764 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
2765 {
2766 #ifdef BFD64
2767   return addr + (addr >> 32);
2768 #else
2769   return addr;
2770 #endif
2771 }
2772
2773 /* got_entries only match if they're identical, except for gotidx, so
2774    use all fields to compute the hash, and compare the appropriate
2775    union members.  */
2776
2777 static hashval_t
2778 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
2779 {
2780   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2781
2782   return entry->symndx
2783     + ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM) << 17)
2784     + (! entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2785        : entry->abfd->id
2786          + (entry->symndx >= 0 ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)
2787             : entry->d.h->root.root.root.hash));
2788 }
2789
2790 static int
2791 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2792 {
2793   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2794   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2795
2796   /* An LDM entry can only match another LDM entry.  */
2797   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2798     return 0;
2799
2800   return e1->abfd == e2->abfd && e1->symndx == e2->symndx
2801     && (! e1->abfd ? e1->d.address == e2->d.address
2802         : e1->symndx >= 0 ? e1->d.addend == e2->d.addend
2803         : e1->d.h == e2->d.h);
2804 }
2805
2806 /* multi_got_entries are still a match in the case of global objects,
2807    even if the input bfd in which they're referenced differs, so the
2808    hash computation and compare functions are adjusted
2809    accordingly.  */
2810
2811 static hashval_t
2812 mips_elf_multi_got_entry_hash (const void *entry_)
2813 {
2814   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2815
2816   return entry->symndx
2817     + (! entry->abfd
2818        ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2819        : entry->symndx >= 0
2820        ? ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2821           ? (GOT_TLS_LDM << 17)
2822           : (entry->abfd->id
2823              + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)))
2824        : entry->d.h->root.root.root.hash);
2825 }
2826
2827 static int
2828 mips_elf_multi_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2829 {
2830   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2831   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2832
2833   /* Any two LDM entries match.  */
2834   if (e1->tls_type & e2->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2835     return 1;
2836
2837   /* Nothing else matches an LDM entry.  */
2838   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2839     return 0;
2840
2841   return e1->symndx == e2->symndx
2842     && (e1->symndx >= 0 ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.addend == e2->d.addend
2843         : e1->abfd == NULL || e2->abfd == NULL
2844         ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
2845         : e1->d.h == e2->d.h);
2846 }
2847
2848 static hashval_t
2849 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
2850 {
2851   const struct mips_got_page_entry *entry;
2852
2853   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
2854   return entry->abfd->id + entry->symndx;
2855 }
2856
2857 static int
2858 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
2859 {
2860   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
2861
2862   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
2863   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
2864   return entry1->abfd == entry2->abfd && entry1->symndx == entry2->symndx;
2865 }
2866 \f
2867 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
2868    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
2869    if creation fails.  */
2870
2871 static asection *
2872 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
2873 {
2874   const char *dname;
2875   asection *sreloc;
2876   bfd *dynobj;
2877
2878   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
2879   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2880   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
2881   if (sreloc == NULL && create_p)
2882     {
2883       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
2884                                                    (SEC_ALLOC
2885                                                     | SEC_LOAD
2886                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
2887                                                     | SEC_IN_MEMORY
2888                                                     | SEC_LINKER_CREATED
2889                                                     | SEC_READONLY));
2890       if (sreloc == NULL
2891           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
2892                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
2893         return NULL;
2894     }
2895   return sreloc;
2896 }
2897
2898 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
2899    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
2900    is NULL).  */
2901
2902 static int
2903 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
2904                      struct elf_link_hash_entry *h)
2905 {
2906   int indx = 0;
2907   int ret = 0;
2908   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2909   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2910
2911   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2912       && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
2913     indx = h->dynindx;
2914
2915   if ((info->shared || indx != 0)
2916       && (h == NULL
2917           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2918           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2919     need_relocs = TRUE;
2920
2921   if (!need_relocs)
2922     return FALSE;
2923
2924   if (tls_type & GOT_TLS_GD)
2925     {
2926       ret++;
2927       if (indx != 0)
2928         ret++;
2929     }
2930
2931   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
2932     ret++;
2933
2934   if ((tls_type & GOT_TLS_LDM) && info->shared)
2935     ret++;
2936
2937   return ret;
2938 }
2939
2940 /* Count the number of TLS relocations required for the GOT entry in
2941    ARG1, if it describes a local symbol.  */
2942
2943 static int
2944 mips_elf_count_local_tls_relocs (void **arg1, void *arg2)
2945 {
2946   struct mips_got_entry *entry = * (struct mips_got_entry **) arg1;
2947   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2948
2949   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx != -1)
2950     arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type, NULL);
2951
2952   return 1;
2953 }
2954
2955 /* Count the number of TLS GOT entries required for the global (or
2956    forced-local) symbol in ARG1.  */
2957
2958 static int
2959 mips_elf_count_global_tls_entries (void *arg1, void *arg2)
2960 {
2961   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2962     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2963   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2964
2965   if (hm->tls_type & GOT_TLS_GD)
2966     arg->needed += 2;
2967   if (hm->tls_type & GOT_TLS_IE)
2968     arg->needed += 1;
2969
2970   return 1;
2971 }
2972
2973 /* Count the number of TLS relocations required for the global (or
2974    forced-local) symbol in ARG1.  */
2975
2976 static int
2977 mips_elf_count_global_tls_relocs (void *arg1, void *arg2)
2978 {
2979   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2980     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2981   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2982
2983   arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, hm->tls_type, &hm->root);
2984
2985   return 1;
2986 }
2987
2988 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
2989
2990 static void
2991 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
2992                                     asection *sreloc,
2993                                     unsigned long reloc_index,
2994                                     unsigned long indx,
2995                                     int r_type,
2996                                     bfd_vma offset)
2997 {
2998   Elf_Internal_Rela rel[3];
2999
3000   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3001
3002   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3003   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3004
3005   if (ABI_64_P (output_bfd))
3006     {
3007       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3008         (output_bfd, &rel[0],
3009          (sreloc->contents
3010           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3011     }
3012   else
3013     bfd_elf32_swap_reloc_out
3014       (output_bfd, &rel[0],
3015        (sreloc->contents
3016         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3017 }
3018
3019 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3020
3021 static void
3022 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, bfd_vma got_offset,
3023                                unsigned char *tls_type_p,
3024                                struct bfd_link_info *info,
3025                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3026                                bfd_vma value)
3027 {
3028   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3029   int indx;
3030   asection *sreloc, *sgot;
3031   bfd_vma offset, offset2;
3032   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3033
3034   htab = mips_elf_hash_table (info);
3035   if (htab == NULL)
3036     return;
3037
3038   sgot = htab->sgot;
3039
3040   indx = 0;
3041   if (h != NULL)
3042     {
3043       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3044
3045       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &h->root)
3046           && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3047         indx = h->root.dynindx;
3048     }
3049
3050   if (*tls_type_p & GOT_TLS_DONE)
3051     return;
3052
3053   if ((info->shared || indx != 0)
3054       && (h == NULL
3055           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3056           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3057     need_relocs = TRUE;
3058
3059   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3060      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3061      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3062   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3063               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3064
3065   /* Emit necessary relocations.  */
3066   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3067
3068   /* General Dynamic.  */
3069   if (*tls_type_p & GOT_TLS_GD)
3070     {
3071       offset = got_offset;
3072       offset2 = offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3073
3074       if (need_relocs)
3075         {
3076           mips_elf_output_dynamic_relocation
3077             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3078              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3079              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
3080
3081           if (indx)
3082             mips_elf_output_dynamic_relocation
3083               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3084                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3085                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset2);
3086           else
3087             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3088                                sgot->contents + offset2);
3089         }
3090       else
3091         {
3092           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3093                              sgot->contents + offset);
3094           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3095                              sgot->contents + offset2);
3096         }
3097
3098       got_offset += 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3099     }
3100
3101   /* Initial Exec model.  */
3102   if (*tls_type_p & GOT_TLS_IE)
3103     {
3104       offset = got_offset;
3105
3106       if (need_relocs)
3107         {
3108           if (indx == 0)
3109             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3110                                sgot->contents + offset);
3111           else
3112             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3113                                sgot->contents + offset);
3114
3115           mips_elf_output_dynamic_relocation
3116             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3117              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3118              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
3119         }
3120       else
3121         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3122                            sgot->contents + offset);
3123     }
3124
3125   if (*tls_type_p & GOT_TLS_LDM)
3126     {
3127       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3128          bias by DTP_OFFSET.  */
3129       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3130                          sgot->contents + got_offset
3131                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3132
3133       if (!info->shared)
3134         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3135                            sgot->contents + got_offset);
3136       else
3137         mips_elf_output_dynamic_relocation
3138           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3139            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3140            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3141     }
3142
3143   *tls_type_p |= GOT_TLS_DONE;
3144 }
3145
3146 /* Return the GOT index to use for a relocation of type R_TYPE against
3147    a symbol accessed using TLS_TYPE models.  The GOT entries for this
3148    symbol in this GOT start at GOT_INDEX.  This function initializes the
3149    GOT entries and corresponding relocations.  */
3150
3151 static bfd_vma
3152 mips_tls_got_index (bfd *abfd, bfd_vma got_index, unsigned char *tls_type,
3153                     int r_type, struct bfd_link_info *info,
3154                     struct mips_elf_link_hash_entry *h, bfd_vma symbol)
3155 {
3156   BFD_ASSERT (tls_gottprel_reloc_p (r_type)
3157               || tls_gd_reloc_p (r_type)
3158               || tls_ldm_reloc_p (r_type));
3159
3160   mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, got_index, tls_type, info, h, symbol);
3161
3162   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3163     {
3164       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_IE);
3165       if (*tls_type & GOT_TLS_GD)
3166         return got_index + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3167       else
3168         return got_index;
3169     }
3170
3171   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3172     {
3173       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_GD);
3174       return got_index;
3175     }
3176
3177   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3178     {
3179       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_LDM);
3180       return got_index;
3181     }
3182
3183   return got_index;
3184 }
3185
3186 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3187    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3188    will be negative.  */
3189
3190 static bfd_vma
3191 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3192                        struct elf_link_hash_entry *h)
3193 {
3194   bfd_vma plt_index, got_address, got_value;
3195   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3196
3197   htab = mips_elf_hash_table (info);
3198   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3199
3200   BFD_ASSERT (h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
3201
3202   /* This function only works for VxWorks, because a non-VxWorks .got.plt
3203      section starts with reserved entries.  */
3204   BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
3205
3206   /* Calculate the index of the symbol's PLT entry.  */
3207   plt_index = (h->plt.offset - htab->plt_header_size) / htab->plt_entry_size;
3208
3209   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3210   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
3211                  + htab->sgotplt->output_offset
3212                  + plt_index * 4);
3213
3214   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3215   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3216                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3217                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3218
3219   return got_address - got_value;
3220 }
3221
3222 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3223    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3224    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3225    offset can be found.  */
3226
3227 static bfd_vma
3228 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3229                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3230                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3231 {
3232   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3233   struct mips_got_entry *entry;
3234
3235   htab = mips_elf_hash_table (info);
3236   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3237
3238   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3239                                            r_symndx, h, r_type);
3240   if (!entry)
3241     return MINUS_ONE;
3242
3243   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3244     {
3245       if (entry->symndx == -1 && htab->got_info->next == NULL)
3246         /* A type (3) entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
3247            hash table entry to track the index.  */
3248         return mips_tls_got_index (abfd, h->tls_got_offset, &h->tls_type,
3249                                    r_type, info, h, value);
3250       else
3251         return mips_tls_got_index (abfd, entry->gotidx, &entry->tls_type,
3252                                    r_type, info, h, value);
3253     }
3254   else
3255     return entry->gotidx;
3256 }
3257
3258 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
3259
3260 static bfd_vma
3261 mips_elf_global_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct elf_link_hash_entry *h,
3262                            int r_type, struct bfd_link_info *info)
3263 {
3264   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3265   bfd_vma got_index;
3266   struct mips_got_info *g, *gg;
3267   long global_got_dynindx = 0;
3268
3269   htab = mips_elf_hash_table (info);
3270   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3271
3272   gg = g = htab->got_info;
3273   if (g->bfd2got && ibfd)
3274     {
3275       struct mips_got_entry e, *p;
3276
3277       BFD_ASSERT (h->dynindx >= 0);
3278
3279       g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
3280       if (g->next != gg || TLS_RELOC_P (r_type))
3281         {
3282           e.abfd = ibfd;
3283           e.symndx = -1;
3284           e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
3285           e.tls_type = 0;
3286
3287           p = htab_find (g->got_entries, &e);
3288
3289           BFD_ASSERT (p->gotidx > 0);
3290
3291           if (TLS_RELOC_P (r_type))
3292             {
3293               bfd_vma value = MINUS_ONE;
3294               if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3295                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3296                   && h->root.u.def.section->output_section)
3297                 value = (h->root.u.def.value
3298                          + h->root.u.def.section->output_offset
3299                          + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3300
3301               return mips_tls_got_index (abfd, p->gotidx, &p->tls_type, r_type,
3302                                          info, e.d.h, value);
3303             }
3304           else
3305             return p->gotidx;
3306         }
3307     }
3308
3309   if (gg->global_gotsym != NULL)
3310     global_got_dynindx = gg->global_gotsym->dynindx;
3311
3312   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3313     {
3314       struct mips_elf_link_hash_entry *hm
3315         = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3316       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3317
3318       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3319            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3320           && h->root.u.def.section->output_section)
3321         value = (h->root.u.def.value
3322                  + h->root.u.def.section->output_offset
3323                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3324
3325       got_index = mips_tls_got_index (abfd, hm->tls_got_offset, &hm->tls_type,
3326                                       r_type, info, hm, value);
3327     }
3328   else
3329     {
3330       /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3331          symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3332          indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
3333          offset.  */
3334       BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3335       got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3336                    * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3337     }
3338   BFD_ASSERT (got_index < htab->sgot->size);
3339
3340   return got_index;
3341 }
3342
3343 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3344    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3345    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3346    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3347    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3348
3349 static bfd_vma
3350 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3351                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3352 {
3353   bfd_vma page, got_index;
3354   struct mips_got_entry *entry;
3355
3356   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3357   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3358                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3359
3360   if (!entry)
3361     return MINUS_ONE;
3362
3363   got_index = entry->gotidx;
3364
3365   if (offsetp)
3366     *offsetp = value - entry->d.address;
3367
3368   return got_index;
3369 }
3370
3371 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3372    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3373    symbol that binds locally.  */
3374
3375 static bfd_vma
3376 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3377                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3378 {
3379   struct mips_got_entry *entry;
3380
3381   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3382      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3383      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3384      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3385   if (! external)
3386     value = mips_elf_high (value) << 16;
3387
3388   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3389      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3390      same in all cases.  */
3391   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3392                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3393   if (entry)
3394     return entry->gotidx;
3395   else
3396     return MINUS_ONE;
3397 }
3398
3399 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3400    in the GOT.  */
3401
3402 static bfd_vma
3403 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3404                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3405 {
3406   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3407   asection *sgot;
3408   bfd_vma gp;
3409
3410   htab = mips_elf_hash_table (info);
3411   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3412
3413   sgot = htab->sgot;
3414   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3415     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3416
3417   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3418 }
3419
3420 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3421    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3422    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3423    instead.  */
3424
3425 static struct mips_got_entry *
3426 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3427                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3428                                  unsigned long r_symndx,
3429                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3430                                  int r_type)
3431 {
3432   struct mips_got_entry entry, **loc;
3433   struct mips_got_info *g;
3434   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3435
3436   htab = mips_elf_hash_table (info);
3437   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3438
3439   entry.abfd = NULL;
3440   entry.symndx = -1;
3441   entry.d.address = value;
3442   entry.tls_type = 0;
3443
3444   g = mips_elf_got_for_ibfd (htab->got_info, ibfd);
3445   if (g == NULL)
3446     {
3447       g = mips_elf_got_for_ibfd (htab->got_info, abfd);
3448       BFD_ASSERT (g != NULL);
3449     }
3450
3451   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3452      area of the GOT.  */
3453   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3454   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3455     {
3456       struct mips_got_entry *p;
3457
3458       entry.abfd = ibfd;
3459       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3460         {
3461           entry.tls_type = GOT_TLS_LDM;
3462           entry.symndx = 0;
3463           entry.d.addend = 0;
3464         }
3465       else if (h == NULL)
3466         {
3467           entry.symndx = r_symndx;
3468           entry.d.addend = 0;
3469         }
3470       else
3471         entry.d.h = h;
3472
3473       p = (struct mips_got_entry *)
3474         htab_find (g->got_entries, &entry);
3475
3476       BFD_ASSERT (p);
3477       return p;
3478     }
3479
3480   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
3481                                                    INSERT);
3482   if (*loc)
3483     return *loc;
3484
3485   entry.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
3486   entry.tls_type = 0;
3487
3488   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3489
3490   if (! *loc)
3491     return NULL;
3492
3493   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3494
3495   if (g->assigned_gotno > g->local_gotno)
3496     {
3497       (*loc)->gotidx = -1;
3498       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3499       (*_bfd_error_handler)
3500         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3501       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3502       return NULL;
3503     }
3504
3505   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
3506                      (htab->sgot->contents + entry.gotidx));
3507
3508   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3509   if (htab->is_vxworks)
3510     {
3511       Elf_Internal_Rela outrel;
3512       asection *s;
3513       bfd_byte *rloc;
3514       bfd_vma got_address;
3515
3516       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3517       got_address = (htab->sgot->output_section->vma
3518                      + htab->sgot->output_offset
3519                      + entry.gotidx);
3520
3521       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3522       outrel.r_offset = got_address;
3523       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3524       outrel.r_addend = value;
3525       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3526     }
3527
3528   return *loc;
3529 }
3530
3531 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3532    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3533    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3534    the current linking stage.  */
3535
3536 static bfd_size_type
3537 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3538 {
3539   bfd_size_type count;
3540
3541   count = 0;
3542   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3543     {
3544       asection *p;
3545       const struct elf_backend_data *bed;
3546
3547       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3548       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3549         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3550             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3551             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3552           ++count;
3553     }
3554   return count;
3555 }
3556
3557 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3558    appear towards the end.  */
3559
3560 static bfd_boolean
3561 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3562 {
3563   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3564   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3565   struct mips_got_info *g;
3566
3567   if (elf_hash_table (info)->dynsymcount == 0)
3568     return TRUE;
3569
3570   htab = mips_elf_hash_table (info);
3571   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3572
3573   g = htab->got_info;
3574   if (g == NULL)
3575     return TRUE;
3576
3577   hsd.low = NULL;
3578   hsd.max_unref_got_dynindx
3579     = hsd.min_got_dynindx
3580     = (elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3581   hsd.max_non_got_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3582   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
3583                                 elf_hash_table (info)),
3584                                mips_elf_sort_hash_table_f,
3585                                &hsd);
3586
3587   /* There should have been enough room in the symbol table to
3588      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3589   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3590   BFD_ASSERT ((unsigned long) hsd.max_unref_got_dynindx
3591               == elf_hash_table (info)->dynsymcount);
3592   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->dynsymcount - hsd.min_got_dynindx
3593               == g->global_gotno);
3594
3595   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3596      table index in the GOT.  */
3597   g->global_gotsym = hsd.low;
3598
3599   return TRUE;
3600 }
3601
3602 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3603    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3604    index.  */
3605
3606 static bfd_boolean
3607 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3608 {
3609   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3610
3611   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3612      at all.  */
3613   if (h->root.dynindx == -1)
3614     return TRUE;
3615
3616   switch (h->global_got_area)
3617     {
3618     case GGA_NONE:
3619       h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3620       break;
3621
3622     case GGA_NORMAL:
3623       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
3624
3625       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3626       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3627       break;
3628
3629     case GGA_RELOC_ONLY:
3630       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
3631
3632       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3633         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3634       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3635       break;
3636     }
3637
3638   return TRUE;
3639 }
3640
3641 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
3642    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
3643    posterity.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3644    using the GOT entry for calls.  */
3645
3646 static bfd_boolean
3647 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3648                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3649                                    bfd_boolean for_call,
3650                                    unsigned char tls_flag)
3651 {
3652   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3653   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3654   struct mips_got_entry entry, **loc;
3655   struct mips_got_info *g;
3656
3657   htab = mips_elf_hash_table (info);
3658   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3659
3660   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3661   if (!for_call)
3662     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3663
3664   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3665      table.  */
3666   if (h->dynindx == -1)
3667     {
3668       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3669         {
3670         case STV_INTERNAL:
3671         case STV_HIDDEN:
3672           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3673           break;
3674         }
3675       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3676         return FALSE;
3677     }
3678
3679   /* Make sure we have a GOT to put this entry into.  */
3680   g = htab->got_info;
3681   BFD_ASSERT (g != NULL);
3682
3683   entry.abfd = abfd;
3684   entry.symndx = -1;
3685   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3686   entry.tls_type = 0;
3687
3688   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
3689                                                    INSERT);
3690
3691   /* If we've already marked this entry as needing GOT space, we don't
3692      need to do it again.  */
3693   if (*loc)
3694     {
3695       (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3696       return TRUE;
3697     }
3698
3699   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3700
3701   if (! *loc)
3702     return FALSE;
3703
3704   entry.gotidx = -1;
3705   entry.tls_type = tls_flag;
3706
3707   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3708
3709   if (tls_flag == 0)
3710     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3711
3712   return TRUE;
3713 }
3714
3715 /* Reserve space in G for a GOT entry containing the value of symbol
3716    SYMNDX in input bfd ABDF, plus ADDEND.  */
3717
3718 static bfd_boolean
3719 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
3720                                   struct bfd_link_info *info,
3721                                   unsigned char tls_flag)
3722 {
3723   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3724   struct mips_got_info *g;
3725   struct mips_got_entry entry, **loc;
3726
3727   htab = mips_elf_hash_table (info);
3728   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3729
3730   g = htab->got_info;
3731   BFD_ASSERT (g != NULL);
3732
3733   entry.abfd = abfd;
3734   entry.symndx = symndx;
3735   entry.d.addend = addend;
3736   entry.tls_type = tls_flag;
3737   loc = (struct mips_got_entry **)
3738     htab_find_slot (g->got_entries, &entry, INSERT);
3739
3740   if (*loc)
3741     {
3742       if (tls_flag == GOT_TLS_GD && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_GD))
3743         {
3744           g->tls_gotno += 2;
3745           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3746         }
3747       else if (tls_flag == GOT_TLS_IE && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_IE))
3748         {
3749           g->tls_gotno += 1;
3750           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3751         }
3752       return TRUE;
3753     }
3754
3755   if (tls_flag != 0)
3756     {
3757       entry.gotidx = -1;
3758       entry.tls_type = tls_flag;
3759       if (tls_flag == GOT_TLS_IE)
3760         g->tls_gotno += 1;
3761       else if (tls_flag == GOT_TLS_GD)
3762         g->tls_gotno += 2;
3763       else if (g->tls_ldm_offset == MINUS_ONE)
3764         {
3765           g->tls_ldm_offset = MINUS_TWO;
3766           g->tls_gotno += 2;
3767         }
3768     }
3769   else
3770     {
3771       entry.gotidx = g->local_gotno++;
3772       entry.tls_type = 0;
3773     }
3774
3775   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3776
3777   if (! *loc)
3778     return FALSE;
3779
3780   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3781
3782   return TRUE;
3783 }
3784
3785 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
3786
3787 static bfd_vma
3788 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
3789 {
3790   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
3791 }
3792
3793 /* Record that ABFD has a page relocation against symbol SYMNDX and
3794    that ADDEND is the addend for that relocation.
3795
3796    This function creates an upper bound on the number of GOT slots
3797    required; no attempt is made to combine references to non-overridable
3798    global symbols across multiple input files.  */
3799
3800 static bfd_boolean
3801 mips_elf_record_got_page_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3802                                 long symndx, bfd_signed_vma addend)
3803 {
3804   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3805   struct mips_got_info *g;
3806   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
3807   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
3808   bfd_vma old_pages, new_pages;
3809   void **loc;
3810
3811   htab = mips_elf_hash_table (info);
3812   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3813
3814   g = htab->got_info;
3815   BFD_ASSERT (g != NULL);
3816
3817   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this symbol.  */
3818   lookup.abfd = abfd;
3819   lookup.symndx = symndx;
3820   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
3821   if (loc == NULL)
3822     return FALSE;
3823
3824   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
3825      seen the symbol.  */
3826   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
3827   if (!entry)
3828     {
3829       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3830       if (!entry)
3831         return FALSE;
3832
3833       entry->abfd = abfd;
3834       entry->symndx = symndx;
3835       entry->ranges = NULL;
3836       entry->num_pages = 0;
3837       *loc = entry;
3838     }
3839
3840   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
3841      with ADDEND.  */
3842   range_ptr = &entry->ranges;
3843   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
3844     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
3845
3846   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
3847      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
3848      a new singleton range.  */
3849   range = *range_ptr;
3850   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
3851     {
3852       range = bfd_alloc (abfd, sizeof (*range));
3853       if (!range)
3854         return FALSE;
3855
3856       range->next = *range_ptr;
3857       range->min_addend = addend;
3858       range->max_addend = addend;
3859
3860       *range_ptr = range;
3861       entry->num_pages++;
3862       g->page_gotno++;
3863       return TRUE;
3864     }
3865
3866   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
3867   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
3868
3869   /* Update the ranges.  */
3870   if (addend < range->min_addend)
3871     range->min_addend = addend;
3872   else if (addend > range->max_addend)
3873     {
3874       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
3875         {
3876           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
3877           range->max_addend = range->next->max_addend;
3878           range->next = range->next->next;
3879         }
3880       else
3881         range->max_addend = addend;
3882     }
3883
3884   /* Record any change in the total estimate.  */
3885   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
3886   if (old_pages != new_pages)
3887     {
3888       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
3889       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
3890     }
3891
3892   return TRUE;
3893 }
3894
3895 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
3896
3897 static void
3898 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3899                                        unsigned int n)
3900 {
3901   asection *s;
3902   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3903
3904   htab = mips_elf_hash_table (info);
3905   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3906
3907   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3908   BFD_ASSERT (s != NULL);
3909
3910   if (htab->is_vxworks)
3911     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
3912   else
3913     {
3914       if (s->size == 0)
3915         {
3916           /* Make room for a null element.  */
3917           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
3918           ++s->reloc_count;
3919         }
3920       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
3921     }
3922 }
3923 \f
3924 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Set boolean *DATA to true
3925    if the GOT entry is for an indirect or warning symbol.  */
3926
3927 static int
3928 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
3929 {
3930   struct mips_got_entry *entry;
3931   bfd_boolean *must_recreate;
3932
3933   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
3934   must_recreate = (bfd_boolean *) data;
3935   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3936     {
3937       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3938
3939       h = entry->d.h;
3940       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3941           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3942         {
3943           *must_recreate = TRUE;
3944           return 0;
3945         }
3946     }
3947   return 1;
3948 }
3949
3950 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add all entries to
3951    hash table *DATA, converting entries for indirect and warning
3952    symbols into entries for the target symbol.  Set *DATA to null
3953    on error.  */
3954
3955 static int
3956 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
3957 {
3958   htab_t *new_got;
3959   struct mips_got_entry *entry;
3960   void **slot;
3961
3962   new_got = (htab_t *) data;
3963   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
3964   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3965     {
3966       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3967
3968       h = entry->d.h;
3969       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3970              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3971         {
3972           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
3973           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3974         }
3975       entry->d.h = h;
3976     }
3977   slot = htab_find_slot (*new_got, entry, INSERT);
3978   if (slot == NULL)
3979     {
3980       *new_got = NULL;
3981       return 0;
3982     }
3983   if (*slot == NULL)
3984     *slot = entry;
3985   else
3986     free (entry);
3987   return 1;
3988 }
3989
3990 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
3991    replace them with entries for the target symbol.  */
3992
3993 static bfd_boolean
3994 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct mips_got_info *g)
3995 {
3996   bfd_boolean must_recreate;
3997   htab_t new_got;
3998
3999   must_recreate = FALSE;
4000   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &must_recreate);
4001   if (must_recreate)
4002     {
4003       new_got = htab_create (htab_size (g->got_entries),
4004                              mips_elf_got_entry_hash,
4005                              mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4006       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_recreate_got, &new_got);
4007       if (new_got == NULL)
4008         return FALSE;
4009
4010       /* Each entry in g->got_entries has either been copied to new_got
4011          or freed.  Now delete the hash table itself.  */
4012       htab_delete (g->got_entries);
4013       g->got_entries = new_got;
4014     }
4015   return TRUE;
4016 }
4017
4018 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points
4019    to the link_info structure.  Count the number of type (3) entries
4020    in the master GOT.  */
4021
4022 static int
4023 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4024 {
4025   struct bfd_link_info *info;
4026   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4027   struct mips_got_info *g;
4028
4029   info = (struct bfd_link_info *) data;
4030   htab = mips_elf_hash_table (info);
4031   g = htab->got_info;
4032   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4033     {
4034       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4035          local or global GOT.  Symbols that bind locally can (and in the
4036          case of forced-local symbols, must) live in the local GOT.
4037          Those that are aren't in the dynamic symbol table must also
4038          live in the local GOT.
4039
4040          Note that the former condition does not always imply the
4041          latter: symbols do not bind locally if they are completely
4042          undefined.  We'll report undefined symbols later if appropriate.  */
4043       if (h->root.dynindx == -1
4044           || (h->got_only_for_calls
4045               ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4046               : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
4047         {
4048           /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4049              entry if it was only used for relocations; those relocations
4050              will be against the null or section symbol instead of H.  */
4051           if (h->global_got_area != GGA_RELOC_ONLY)
4052             g->local_gotno++;
4053           h->global_got_area = GGA_NONE;
4054         }
4055       else if (htab->is_vxworks
4056                && h->got_only_for_calls
4057                && h->root.plt.offset != MINUS_ONE)
4058         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4059            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4060            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4061         h->global_got_area = GGA_NONE;
4062       else
4063         {
4064           g->global_gotno++;
4065           if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4066             g->reloc_only_gotno++;
4067         }
4068     }
4069   return 1;
4070 }
4071 \f
4072 /* Compute the hash value of the bfd in a bfd2got hash entry.  */
4073
4074 static hashval_t
4075 mips_elf_bfd2got_entry_hash (const void *entry_)
4076 {
4077   const struct mips_elf_bfd2got_hash *entry
4078     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry_;
4079
4080   return entry->bfd->id;
4081 }
4082
4083 /* Check whether two hash entries have the same bfd.  */
4084
4085 static int
4086 mips_elf_bfd2got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
4087 {
4088   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e1
4089     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry1;
4090   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e2
4091     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry2;
4092
4093   return e1->bfd == e2->bfd;
4094 }
4095
4096 /* In a multi-got link, determine the GOT to be used for IBFD.  G must
4097    be the master GOT data.  */
4098
4099 static struct mips_got_info *
4100 mips_elf_got_for_ibfd (struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4101 {
4102   struct mips_elf_bfd2got_hash e, *p;
4103
4104   if (! g->bfd2got)
4105     return g;
4106
4107   e.bfd = ibfd;
4108   p = htab_find (g->bfd2got, &e);
4109   return p ? p->g : NULL;
4110 }
4111
4112 /* Use BFD2GOT to find ABFD's got entry, creating one if none exists.
4113    Return NULL if an error occured.  */
4114
4115 static struct mips_got_info *
4116 mips_elf_get_got_for_bfd (struct htab *bfd2got, bfd *output_bfd,
4117                           bfd *input_bfd)
4118 {
4119   struct mips_elf_bfd2got_hash bfdgot_entry, *bfdgot;
4120   struct mips_got_info *g;
4121   void **bfdgotp;
4122
4123   bfdgot_entry.bfd = input_bfd;
4124   bfdgotp = htab_find_slot (bfd2got, &bfdgot_entry, INSERT);
4125   bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *) *bfdgotp;
4126
4127   if (bfdgot == NULL)
4128     {
4129       bfdgot = ((struct mips_elf_bfd2got_hash *)
4130                 bfd_alloc (output_bfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash)));
4131       if (bfdgot == NULL)
4132         return NULL;
4133
4134       *bfdgotp = bfdgot;
4135
4136       g = ((struct mips_got_info *)
4137            bfd_alloc (output_bfd, sizeof (struct mips_got_info)));
4138       if (g == NULL)
4139         return NULL;
4140
4141       bfdgot->bfd = input_bfd;
4142       bfdgot->g = g;
4143
4144       g->global_gotsym = NULL;
4145       g->global_gotno = 0;
4146       g->reloc_only_gotno = 0;
4147       g->local_gotno = 0;
4148       g->page_gotno = 0;
4149       g->assigned_gotno = -1;
4150       g->tls_gotno = 0;
4151       g->tls_assigned_gotno = 0;
4152       g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4153       g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
4154                                         mips_elf_multi_got_entry_eq, NULL);
4155       if (g->got_entries == NULL)
4156         return NULL;
4157
4158       g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4159                                              mips_got_page_entry_eq, NULL);
4160       if (g->got_page_entries == NULL)
4161         return NULL;
4162
4163       g->bfd2got = NULL;
4164       g->next = NULL;
4165     }
4166
4167   return bfdgot->g;
4168 }
4169
4170 /* A htab_traverse callback for the entries in the master got.
4171    Create one separate got for each bfd that has entries in the global
4172    got, such that we can tell how many local and global entries each
4173    bfd requires.  */
4174
4175 static int
4176 mips_elf_make_got_per_bfd (void **entryp, void *p)
4177 {
4178   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4179   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
4180   struct mips_got_info *g;
4181
4182   g = mips_elf_get_got_for_bfd (arg->bfd2got, arg->obfd, entry->abfd);
4183   if (g == NULL)
4184     {
4185       arg->obfd = NULL;
4186       return 0;
4187     }
4188
4189   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
4190   entryp = htab_find_slot (g->got_entries, entry, INSERT);
4191   if (*entryp != NULL)
4192     return 1;
4193
4194   *entryp = entry;
4195
4196   if (entry->tls_type)
4197     {
4198       if (entry->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
4199         g->tls_gotno += 2;
4200       if (entry->tls_type & GOT_TLS_IE)
4201         g->tls_gotno += 1;
4202     }
4203   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
4204     ++g->local_gotno;
4205   else
4206     ++g->global_gotno;
4207
4208   return 1;
4209 }
4210
4211 /* A htab_traverse callback for the page entries in the master got.
4212    Associate each page entry with the bfd's got.  */
4213
4214 static int
4215 mips_elf_make_got_pages_per_bfd (void **entryp, void *p)
4216 {
4217   struct mips_got_page_entry *entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4218   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *) p;
4219   struct mips_got_info *g;
4220
4221   g = mips_elf_get_got_for_bfd (arg->bfd2got, arg->obfd, entry->abfd);
4222   if (g == NULL)
4223     {
4224       arg->obfd = NULL;
4225       return 0;
4226     }
4227
4228   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
4229   entryp = htab_find_slot (g->got_page_entries, entry, INSERT);
4230   if (*entryp != NULL)
4231     return 1;
4232
4233   *entryp = entry;
4234   g->page_gotno += entry->num_pages;
4235   return 1;
4236 }
4237
4238 /* Consider merging the got described by BFD2GOT with TO, using the
4239    information given by ARG.  Return -1 if this would lead to overflow,
4240    1 if they were merged successfully, and 0 if a merge failed due to
4241    lack of memory.  (These values are chosen so that nonnegative return
4242    values can be returned by a htab_traverse callback.)  */
4243
4244 static int
4245 mips_elf_merge_got_with (struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got,
4246                          struct mips_got_info *to,
4247                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4248 {
4249   struct mips_got_info *from = bfd2got->g;
4250   unsigned int estimate;
4251
4252   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4253   estimate = arg->max_pages;
4254   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4255     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4256
4257   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4258      would be needed.  */
4259   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4260   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4261
4262   /* If we're merging with the primary got, we will always have
4263      the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4264      conservatively as well.  */
4265   if (to == arg->primary)
4266     estimate += arg->global_count;
4267   else
4268     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4269
4270   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4271   if (estimate > arg->max_count)
4272     return -1;
4273
4274   /* Commit to the merge.  Record that TO is now the bfd for this got.  */
4275   bfd2got->g = to;
4276
4277   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4278   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, arg);
4279   if (arg->obfd == NULL)
4280     return 0;
4281
4282   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_make_got_pages_per_bfd, arg);
4283   if (arg->obfd == NULL)
4284     return 0;
4285
4286   /* We don't have to worry about releasing memory of the actual
4287      got entries, since they're all in the master got_entries hash
4288      table anyway.  */
4289   htab_delete (from->got_entries);
4290   htab_delete (from->got_page_entries);
4291   return 1;
4292 }
4293
4294 /* Attempt to merge gots of different input bfds.  Try to use as much
4295    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4296    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4297    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4298    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4299    and then make make the new got current.  */
4300
4301 static int
4302 mips_elf_merge_gots (void **bfd2got_, void *p)
4303 {
4304   struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got
4305     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfd2got_;
4306   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
4307   struct mips_got_info *g;
4308   unsigned int estimate;
4309   int result;
4310
4311   g = bfd2got->g;
4312
4313   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4314   estimate = arg->max_pages;
4315   if (estimate > g->page_gotno)
4316     estimate = g->page_gotno;
4317   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4318
4319   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4320      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4321      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4322      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4323   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4324
4325   if (estimate <= arg->max_count)
4326     {
4327       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4328          a starting point for the primary GOT.  */
4329       if (!arg->primary)
4330         {
4331           arg->primary = bfd2got->g;
4332           return 1;
4333         }
4334
4335       /* Try merging with the primary GOT.  */
4336       result = mips_elf_merge_got_with (bfd2got, arg->primary, arg);
4337       if (result >= 0)
4338         return result;
4339     }
4340
4341   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4342   if (arg->current)
4343     {
4344       result = mips_elf_merge_got_with (bfd2got, arg->current, arg);
4345       if (result >= 0)
4346         return result;
4347     }
4348
4349   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4350      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4351      overflows anyway.  */
4352   g->next = arg->current;
4353   arg->current = g;
4354
4355   return 1;
4356 }
4357
4358 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  ENTRYP's NEXT field
4359    is null iff there is just a single GOT.  */
4360
4361 static int
4362 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *p)
4363 {
4364   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4365   struct mips_got_info *g = p;
4366   bfd_vma next_index;
4367   unsigned char tls_type;
4368
4369   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4370   if (entry->tls_type == 0)
4371     return 1;
4372
4373   next_index = MIPS_ELF_GOT_SIZE (entry->abfd) * (long) g->tls_assigned_gotno;
4374
4375   if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
4376     {
4377       /* A type (3) got entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
4378          hash table entry to track its index.  */
4379       if (entry->d.h->tls_type & GOT_TLS_OFFSET_DONE)
4380         return 1;
4381       entry->d.h->tls_type |= GOT_TLS_OFFSET_DONE;
4382       entry->d.h->tls_got_offset = next_index;
4383       tls_type = entry->d.h->tls_type;
4384     }
4385   else
4386     {
4387       if (entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
4388         {
4389           /* There are separate mips_got_entry objects for each input bfd
4390              that requires an LDM entry.  Make sure that all LDM entries in
4391              a GOT resolve to the same index.  */
4392           if (g->tls_ldm_offset != MINUS_TWO && g->tls_ldm_offset != MINUS_ONE)
4393             {
4394               entry->gotidx = g->tls_ldm_offset;
4395               return 1;
4396             }
4397           g->tls_ldm_offset = next_index;
4398         }
4399       entry->gotidx = next_index;
4400       tls_type = entry->tls_type;
4401     }
4402
4403   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4404   if (tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
4405     g->tls_assigned_gotno += 2;
4406   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
4407     g->tls_assigned_gotno += 1;
4408
4409   return 1;
4410 }
4411
4412 /* If passed a NULL mips_got_info in the argument, set the marker used
4413    to tell whether a global symbol needs a got entry (in the primary
4414    got) to the given VALUE.
4415
4416    If passed a pointer G to a mips_got_info in the argument (it must
4417    not be the primary GOT), compute the offset from the beginning of
4418    the (primary) GOT section to the entry in G corresponding to the
4419    global symbol.  G's assigned_gotno must contain the index of the
4420    first available global GOT entry in G.  VALUE must contain the size
4421    of a GOT entry in bytes.  For each global GOT entry that requires a
4422    dynamic relocation, NEEDED_RELOCS is incremented, and the symbol is
4423    marked as not eligible for lazy resolution through a function
4424    stub.  */
4425 static int
4426 mips_elf_set_global_got_offset (void **entryp, void *p)
4427 {
4428   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4429   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *arg
4430     = (struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *)p;
4431   struct mips_got_info *g = arg->g;
4432
4433   if (g && entry->tls_type != GOT_NORMAL)
4434     arg->needed_relocs +=
4435       mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type,
4436                            entry->symndx == -1 ? &entry->d.h->root : NULL);
4437
4438   if (entry->abfd != NULL
4439       && entry->symndx == -1
4440       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4441     {
4442       if (g)
4443         {
4444           BFD_ASSERT (g->global_gotsym == NULL);
4445
4446           entry->gotidx = arg->value * (long) g->assigned_gotno++;
4447           if (arg->info->shared
4448               || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4449                   && entry->d.h->root.def_dynamic
4450                   && !entry->d.h->root.def_regular))
4451             ++arg->needed_relocs;
4452         }
4453       else
4454         entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4455     }
4456
4457   return 1;
4458 }
4459
4460 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4461    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4462    lazy-binding stubs.  */
4463
4464 static int
4465 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4466 {
4467   struct bfd_link_info *info;
4468   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4469   struct mips_got_entry *entry;
4470
4471   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4472   info = (struct bfd_link_info *) data;
4473   htab = mips_elf_hash_table (info);
4474   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4475
4476   if (entry->abfd != NULL
4477       && entry->symndx == -1
4478       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4479     {
4480       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4481       htab->lazy_stub_count--;
4482     }
4483
4484   return 1;
4485 }
4486
4487 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4488    the primary GOT.  */
4489 static bfd_vma
4490 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4491 {
4492   if (g->bfd2got == NULL)
4493     return 0;
4494
4495   g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
4496   if (! g)
4497     return 0;
4498
4499   BFD_ASSERT (g->next);
4500
4501   g = g->next;
4502
4503   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4504     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4505 }
4506
4507 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4508    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4509
4510 static bfd_boolean
4511 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4512                     asection *got, bfd_size_type pages)
4513 {
4514   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4515   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4516   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
4517   struct mips_got_info *g, *gg;
4518   unsigned int assign, needed_relocs;
4519   bfd *dynobj;
4520
4521   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4522   htab = mips_elf_hash_table (info);
4523   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4524
4525   g = htab->got_info;
4526   g->bfd2got = htab_try_create (1, mips_elf_bfd2got_entry_hash,
4527                                 mips_elf_bfd2got_entry_eq, NULL);
4528   if (g->bfd2got == NULL)
4529     return FALSE;
4530
4531   got_per_bfd_arg.bfd2got = g->bfd2got;
4532   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4533   got_per_bfd_arg.info = info;
4534
4535   /* Count how many GOT entries each input bfd requires, creating a
4536      map from bfd to got info while at that.  */
4537   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, &got_per_bfd_arg);
4538   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4539     return FALSE;
4540
4541   /* Also count how many page entries each input bfd requires.  */
4542   htab_traverse (g->got_page_entries, mips_elf_make_got_pages_per_bfd,
4543                  &got_per_bfd_arg);
4544   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4545     return FALSE;
4546
4547   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4548   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4549   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4550                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4551                                - htab->reserved_gotno);
4552   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4553   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4554      See the calls to mips_elf_set_global_got_offset below for more
4555      information.  */
4556   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4557
4558   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4559      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4560      to be the primary GOT.  */
4561   htab_traverse (g->bfd2got, mips_elf_merge_gots, &got_per_bfd_arg);
4562   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4563     return FALSE;
4564
4565   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4566   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4567     {
4568       g->next = (struct mips_got_info *)
4569         bfd_alloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
4570       if (g->next == NULL)
4571         return FALSE;
4572
4573       g->next->global_gotsym = NULL;
4574       g->next->global_gotno = 0;
4575       g->next->reloc_only_gotno = 0;
4576       g->next->local_gotno = 0;
4577       g->next->page_gotno = 0;
4578       g->next->tls_gotno = 0;
4579       g->next->assigned_gotno = 0;
4580       g->next->tls_assigned_gotno = 0;
4581       g->next->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4582       g->next->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
4583                                               mips_elf_multi_got_entry_eq,
4584                                               NULL);
4585       if (g->next->got_entries == NULL)
4586         return FALSE;
4587       g->next->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4588                                                    mips_got_page_entry_eq,
4589                                                    NULL);
4590       if (g->next->got_page_entries == NULL)
4591         return FALSE;
4592       g->next->bfd2got = NULL;
4593     }
4594   else
4595     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4596   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4597
4598   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4599   gg = g;
4600   g = g->next;
4601
4602   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4603      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4604      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4605      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4606      list.  */
4607   {
4608     struct mips_elf_bfd2got_hash *bfdgot;
4609     void **bfdgotp;
4610
4611     bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
4612       (abfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
4613
4614     if (bfdgot == NULL)
4615       return FALSE;
4616
4617     bfdgot->bfd = abfd;
4618     bfdgot->g = g;
4619     bfdgotp = htab_find_slot (gg->bfd2got, bfdgot, INSERT);
4620
4621     BFD_ASSERT (*bfdgotp == NULL);
4622     *bfdgotp = bfdgot;
4623   }
4624
4625   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4626      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4627      those that are actually referenced.  */
4628   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4629   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4630
4631   set_got_offset_arg.g = NULL;
4632   set_got_offset_arg.value = GGA_RELOC_ONLY;
4633   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
4634                  &set_got_offset_arg);
4635   set_got_offset_arg.value = GGA_NORMAL;
4636   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
4637                  &set_got_offset_arg);
4638
4639   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4640      [assigned_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4641      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4642      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4643      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4644      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4645      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4646      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4647      we arrange for the main got struct to have the right number of
4648      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4649      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4650      will become the last item in the circular linked list, so it
4651      points back to the master GOT.  */
4652   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4653   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4654   gg->tls_gotno = 0;
4655   assign = 0;
4656   gg->next = gg;
4657
4658   do
4659     {
4660       struct mips_got_info *gn;
4661
4662       assign += htab->reserved_gotno;
4663       g->assigned_gotno = assign;
4664       g->local_gotno += assign;
4665       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4666       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4667
4668       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4669          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4670          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4671       gn = g->next;
4672       g->next = gg->next;
4673       gg->next = g;
4674
4675       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4676          all non-TLS entries.  */
4677       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4678       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
4679
4680       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4681       g = gn;
4682
4683       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4684          lazy-binding stubs.  */
4685       if (g)
4686         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4687     }
4688   while (g);
4689
4690   got->size = (gg->next->local_gotno
4691                + gg->next->global_gotno
4692                + gg->next->tls_gotno) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4693
4694   needed_relocs = 0;
4695   set_got_offset_arg.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4696   set_got_offset_arg.info = info;
4697   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4698     {
4699       unsigned int save_assign;
4700
4701       /* Assign offsets to global GOT entries.  */
4702       save_assign = g->assigned_gotno;
4703       g->assigned_gotno = g->local_gotno;
4704       set_got_offset_arg.g = g;
4705       set_got_offset_arg.needed_relocs = 0;
4706       htab_traverse (g->got_entries,
4707                      mips_elf_set_global_got_offset,
4708                      &set_got_offset_arg);
4709       needed_relocs += set_got_offset_arg.needed_relocs;
4710       BFD_ASSERT (g->assigned_gotno - g->local_gotno <= g->global_gotno);
4711
4712       g->assigned_gotno = save_assign;
4713       if (info->shared)
4714         {
4715           needed_relocs += g->local_gotno - g->assigned_gotno;
4716           BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == g->next->local_gotno
4717                       + g->next->global_gotno
4718                       + g->next->tls_gotno
4719                       + htab->reserved_gotno);
4720         }
4721     }
4722
4723   if (needed_relocs)
4724     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4725                                            needed_relocs);
4726
4727   return TRUE;
4728 }
4729
4730 \f
4731 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4732    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4733
4734 static const Elf_Internal_Rela *
4735 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4736                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4737                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4738 {
4739   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4740
4741   while (relocation < relend)
4742     {
4743       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4744           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4745         return relocation;
4746
4747       ++relocation;
4748     }
4749
4750   /* We didn't find it.  */
4751   return NULL;
4752 }
4753
4754 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
4755
4756 static bfd_boolean
4757 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
4758                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4759                              asection **local_sections)
4760 {
4761   unsigned long r_symndx;
4762   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4763   size_t extsymoff;
4764
4765   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
4766   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4767   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
4768
4769   if (r_symndx < extsymoff)
4770     return TRUE;
4771   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
4772     return TRUE;
4773
4774   return FALSE;
4775 }
4776 \f
4777 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
4778
4779 bfd_vma
4780 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
4781 {
4782   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
4783     /* VALUE is negative.  */
4784     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
4785
4786   return value;
4787 }
4788
4789 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
4790    range expressible by a signed number with the indicated number of
4791    BITS.  */
4792
4793 static bfd_boolean
4794 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
4795 {
4796   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
4797
4798   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
4799     /* The value is too big.  */
4800     return TRUE;
4801   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
4802     /* The value is too small.  */
4803     return TRUE;
4804
4805   /* All is well.  */
4806   return FALSE;
4807 }
4808
4809 /* Calculate the %high function.  */
4810
4811 static bfd_vma
4812 mips_elf_high (bfd_vma value)
4813 {
4814   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
4815 }
4816
4817 /* Calculate the %higher function.  */
4818
4819 static bfd_vma
4820 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
4821 {
4822 #ifdef BFD64
4823   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
4824 #else
4825   abort ();
4826   return MINUS_ONE;
4827 #endif
4828 }
4829
4830 /* Calculate the %highest function.  */
4831
4832 static bfd_vma
4833 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
4834 {
4835 #ifdef BFD64
4836   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
4837 #else
4838   abort ();
4839   return MINUS_ONE;
4840 #endif
4841 }
4842 \f
4843 /* Create the .compact_rel section.  */
4844
4845 static bfd_boolean
4846 mips_elf_create_compact_rel_section
4847   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
4848 {
4849   flagword flags;
4850   register asection *s;
4851
4852   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
4853     {
4854       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
4855                | SEC_READONLY);
4856
4857       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
4858       if (s == NULL
4859           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
4860                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
4861         return FALSE;
4862
4863       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
4864     }
4865
4866   return TRUE;
4867 }
4868
4869 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
4870
4871 static bfd_boolean
4872 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4873 {
4874   flagword flags;
4875   register asection *s;
4876   struct elf_link_hash_entry *h;
4877   struct bfd_link_hash_entry *bh;
4878   struct mips_got_info *g;
4879   bfd_size_type amt;
4880   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4881
4882   htab = mips_elf_hash_table (info);
4883   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4884
4885   /* This function may be called more than once.  */
4886   if (htab->sgot)
4887     return TRUE;
4888
4889   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
4890            | SEC_LINKER_CREATED);
4891
4892   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
4893      in the function stub generation and in the linker script.  */
4894   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
4895   if (s == NULL
4896       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
4897     return FALSE;
4898   htab->sgot = s;
4899
4900   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
4901      linker script because we don't want to define the symbol if we
4902      are not creating a global offset table.  */
4903   bh = NULL;
4904   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4905          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
4906           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
4907     return FALSE;
4908
4909   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
4910   h->non_elf = 0;
4911   h->def_regular = 1;
4912   h->type = STT_OBJECT;
4913   elf_hash_table (info)->hgot = h;
4914
4915   if (info->shared
4916       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4917     return FALSE;
4918
4919   amt = sizeof (struct mips_got_info);
4920   g = bfd_alloc (abfd, amt);
4921   if (g == NULL)
4922     return FALSE;
4923   g->global_gotsym = NULL;
4924   g->global_gotno = 0;
4925   g->reloc_only_gotno = 0;
4926   g->tls_gotno = 0;
4927   g->local_gotno = 0;
4928   g->page_gotno = 0;
4929   g->assigned_gotno = 0;
4930   g->bfd2got = NULL;
4931   g->next = NULL;
4932   g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4933   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
4934                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4935   if (g->got_entries == NULL)
4936     return FALSE;
4937   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4938                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4939   if (g->got_page_entries == NULL)
4940     return FALSE;
4941   htab->got_info = g;
4942   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
4943     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
4944
4945   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
4946   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
4947                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
4948                                           | SEC_HAS_CONTENTS
4949                                           | SEC_IN_MEMORY
4950                                           | SEC_LINKER_CREATED);
4951   if (s == NULL)
4952     return FALSE;
4953   htab->sgotplt = s;
4954
4955   return TRUE;
4956 }
4957 \f
4958 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
4959    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
4960    shared objects; they are not used in executables.  */
4961
4962 static bfd_boolean
4963 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
4964 {
4965   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
4966           && info->shared
4967           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
4968               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
4969 }
4970
4971 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
4972    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
4973    which determines whether the destination function ever requires a
4974    stub.  */
4975
4976 static bfd_boolean
4977 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
4978                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
4979 {
4980   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
4981      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
4982      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
4983      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
4984      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
4985   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
4986     return FALSE;
4987
4988   switch (r_type)
4989     {
4990     case R_MIPS_26:
4991     case R_MIPS_PC16:
4992     case R_MICROMIPS_26_S1:
4993     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
4994     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
4995     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
4996     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
4997       return TRUE;
4998
4999     case R_MIPS16_26:
5000       return !target_is_16_bit_code_p;
5001
5002     default:
5003       return FALSE;
5004     }
5005 }
5006 \f
5007 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5008    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5009    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5010
5011    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5012    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5013    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5014
5015    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5016    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5017    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5018    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5019
5020 static bfd_reloc_status_type
5021 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5022                                asection *input_section,
5023                                struct bfd_link_info *info,
5024                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5025                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5026                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5027                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5028                                const char **namep,
5029                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5030                                bfd_boolean save_addend)
5031 {
5032   /* The eventual value we will return.  */
5033   bfd_vma value;
5034   /* The address of the symbol against which the relocation is
5035      occurring.  */
5036   bfd_vma symbol = 0;
5037   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5038      shared object file being produced.  */
5039   bfd_vma gp;
5040   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5041      relocated.  */
5042   bfd_vma p;
5043   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5044   bfd_vma gp0;
5045   /* The offset into the global offset table at which the address of
5046      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5047      during execution.  */
5048   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5049   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5050      located.  */
5051   asection *sec = NULL;
5052   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5053   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5054      symbol.  */
5055   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5056   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5057   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5058   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5059      "__gnu_local_gp".  */
5060   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5061   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5062   size_t extsymoff;
5063   unsigned long r_symndx;
5064   int r_type;
5065   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5066      relocation value.  */
5067   bfd_boolean overflowed_p;
5068   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5069   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5070   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5071   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5072   bfd *dynobj;
5073
5074   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5075   htab = mips_elf_hash_table (info);
5076   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5077
5078   /* Parse the relocation.  */
5079   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5080   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5081   p = (input_section->output_section->vma
5082        + input_section->output_offset
5083        + relocation->r_offset);
5084
5085   /* Assume that there will be no overflow.  */
5086   overflowed_p = FALSE;
5087
5088   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5089      used in the array of hash table entries.  */
5090   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5091   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5092                                          local_sections);
5093   was_local_p = local_p;
5094   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5095     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5096   else
5097     {
5098       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5099          must come before globals.  */
5100       extsymoff = 0;
5101     }
5102
5103   /* Figure out the value of the symbol.  */
5104   if (local_p)
5105     {
5106       Elf_Internal_Sym *sym;
5107
5108       sym = local_syms + r_symndx;
5109       sec = local_sections[r_symndx];
5110
5111       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5112       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
5113           || (sec->flags & SEC_MERGE))
5114         symbol += sym->st_value;
5115       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
5116           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
5117         {
5118           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5119           addend -= symbol;
5120           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5121         }
5122
5123       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5124       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5125         ++symbol;
5126
5127       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5128       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5129                                                 symtab_hdr->sh_link,
5130                                                 sym->st_name);
5131       if (*namep == '\0')
5132         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5133
5134       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5135       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5136     }
5137   else
5138     {
5139       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5140
5141       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5142       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5143            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5144       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5145       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5146              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5147         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5148
5149       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5150       *namep = h->root.root.root.string;
5151
5152       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5153          symbol must always be a global symbol.  */
5154       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5155           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5156         {
5157           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5158              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5159           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5160             return bfd_reloc_notsupported;
5161
5162           gp_disp_p = TRUE;
5163         }
5164       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5165          symbol must always be a global symbol.  */
5166       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5167         gnu_local_gp_p = TRUE;
5168
5169
5170       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5171          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5172          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5173          its defined.  */
5174       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5175                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5176                && h->root.root.u.def.section)
5177         {
5178           sec = h->root.root.u.def.section;
5179           if (sec->output_section)
5180             symbol = (h->root.root.u.def.value
5181                       + sec->output_section->vma
5182                       + sec->output_offset);
5183           else
5184             symbol = h->root.root.u.def.value;
5185         }
5186       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5187         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5188            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5189            and check to see if they exist by looking at their
5190            addresses.  */
5191         symbol = 0;
5192       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5193                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5194         symbol = 0;
5195       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5196                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5197         {
5198           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5199              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5200              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5201              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5202              FIXME: It should probably get into the symbol table
5203              somehow as well.  */
5204           BFD_ASSERT (! info->shared);
5205           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5206           symbol = 0;
5207         }
5208       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5209         {
5210           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5211              ELF spec.  Ignore it for now.
5212              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5213              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5214              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5215              which is available from here:
5216              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5217           symbol = 0;
5218         }
5219       else if ((*info->callbacks->undefined_symbol)
5220                (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5221                 input_section, relocation->r_offset,
5222                 (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5223                  || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))
5224         {
5225           return bfd_reloc_undefined;
5226         }
5227       else
5228         {
5229           return bfd_reloc_notsupported;
5230         }
5231
5232       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5233       /* If the output section is the PLT section,
5234          then the target is not microMIPS.  */
5235       target_is_micromips_code_p = (htab->splt != sec
5236                                     && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other));
5237     }
5238
5239   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5240      to redirect the relocation to the stub unless:
5241
5242      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5243
5244      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5245          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5246
5247      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5248   if (r_type != R_MIPS16_26
5249       && !info->relocatable
5250       && ((h != NULL
5251            && h->fn_stub != NULL
5252            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5253           || (local_p
5254               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5255               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5256       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5257     {
5258       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5259          have already noticed that we were going to need the
5260          stub.  */
5261       if (local_p)
5262         {
5263           sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5264           value = 0;
5265         }
5266       else
5267         {
5268           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5269           if (h->la25_stub)
5270             {
5271               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5272                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5273               sec = h->la25_stub->stub_section;
5274               value = h->la25_stub->offset;
5275             }
5276           else
5277             {
5278               sec = h->fn_stub;
5279               value = 0;
5280             }
5281         }
5282
5283       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5284       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5285       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5286     }
5287   /* If this is a 16-bit call to a 32- or 64-bit function with a stub, we
5288      need to redirect the call to the stub.  Note that we specifically
5289      exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior; indirect calls should
5290      use an indirect stub instead.  */
5291   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocatable
5292            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5293                || (local_p
5294                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5295                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5296            && !target_is_16_bit_code_p)
5297     {
5298       if (local_p)
5299         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5300       else
5301         {
5302           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5303              out which one to use by checking which one appears in the input
5304              file.  */
5305           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5306             {
5307               asection *o;
5308               
5309               sec = NULL;
5310               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5311                 {
5312                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5313                     {
5314                       sec = h->call_fp_stub;
5315                       break;
5316                     }
5317                 }
5318               if (sec == NULL)
5319                 sec = h->call_stub;
5320             }
5321           else if (h->call_stub != NULL)
5322             sec = h->call_stub;
5323           else
5324             sec = h->call_fp_stub;
5325         }
5326
5327       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5328       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5329     }
5330   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5331      non-PIC stub.  */
5332   else if (h != NULL && h->la25_stub
5333            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5334                                                    target_is_16_bit_code_p))
5335     symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5336               + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5337               + h->la25_stub->offset);
5338
5339   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5340   if ((r_type == R_MIPS16_26 && target_is_micromips_code_p)
5341       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5342    {
5343       (*_bfd_error_handler)
5344         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5345       return bfd_reloc_notsupported;
5346    }
5347
5348   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5349      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5350      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5351      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5352      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5353      acceptable.  */
5354   *cross_mode_jump_p = (!info->relocatable
5355                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5356                         && ((r_type == R_MIPS16_26 && !target_is_16_bit_code_p)
5357                             || (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
5358                                 && !target_is_micromips_code_p)
5359                             || ((r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS_JALR)
5360                                 && (target_is_16_bit_code_p
5361                                     || target_is_micromips_code_p))));
5362
5363   local_p = (h == NULL
5364              || (h->got_only_for_calls
5365                  ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
5366                  : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)));
5367
5368   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5369   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5370   if (htab->got_info)
5371     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5372
5373   if (gnu_local_gp_p)
5374     symbol = gp;
5375
5376   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5377      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5378      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5379   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5380     {
5381       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5382                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5383       addend = 0;
5384     }
5385
5386   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5387      to need it, get it now.  */
5388   switch (r_type)
5389     {
5390     case R_MIPS16_CALL16:
5391     case R_MIPS16_GOT16:
5392     case R_MIPS_CALL16:
5393     case R_MIPS_GOT16:
5394     case R_MIPS_GOT_DISP:
5395     case R_MIPS_GOT_HI16:
5396     case R_MIPS_CALL_HI16:
5397     case R_MIPS_GOT_LO16:
5398     case R_MIPS_CALL_LO16:
5399     case R_MICROMIPS_CALL16:
5400     case R_MICROMIPS_GOT16:
5401     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5402     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5403     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5404     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5405     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5406     case R_MIPS_TLS_GD:
5407     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5408     case R_MIPS_TLS_LDM:
5409     case R_MIPS16_TLS_GD:
5410     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5411     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5412     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5413     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5414     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5415       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5416       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5417         {
5418           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5419                                         0, 0, NULL, r_type);
5420           if (g == MINUS_ONE)
5421             return bfd_reloc_outofrange;
5422         }
5423       else if (!local_p)
5424         {
5425           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5426              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5427           if (htab->is_vxworks
5428               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5429                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5430                   || call16_reloc_p (r_type)))
5431             {
5432               BFD_ASSERT (addend == 0);
5433               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5434               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5435             }
5436           else
5437             {
5438               BFD_ASSERT (addend == 0);
5439               g = mips_elf_global_got_index (dynobj, input_bfd,
5440                                              &h->root, r_type, info);
5441               if (h->tls_type == GOT_NORMAL
5442                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5443                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5444                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->sgot->contents + g);
5445             }
5446         }
5447       else if (!htab->is_vxworks
5448                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5449         /* The calculation below does not involve "g".  */
5450         break;
5451       else
5452         {
5453           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5454                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5455           if (g == MINUS_ONE)
5456             return bfd_reloc_outofrange;
5457         }
5458
5459       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5460       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5461       break;
5462     }
5463
5464   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5465      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5466   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5467     {
5468       Elf_Internal_Rela outrel;
5469       bfd_byte *loc;
5470       asection *s;
5471
5472       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5473       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5474
5475       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5476                          + input_section->output_offset
5477                          + relocation->r_offset);
5478       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5479       outrel.r_addend = addend;
5480       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5481
5482       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5483          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5484          DT_TEXTREL tag.  */
5485       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5486         info->flags |= DF_TEXTREL;
5487
5488       *valuep = 0;
5489       return bfd_reloc_ok;
5490     }
5491
5492   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5493   switch (r_type)
5494     {
5495     case R_MIPS_NONE:
5496       return bfd_reloc_continue;
5497
5498     case R_MIPS_16:
5499       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5500       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5501       break;
5502
5503     case R_MIPS_32:
5504     case R_MIPS_REL32:
5505     case R_MIPS_64:
5506       if ((info->shared
5507            || (htab->root.dynamic_sections_created
5508                && h != NULL
5509                && h->root.def_dynamic
5510                && !h->root.def_regular
5511                && !h->has_static_relocs))
5512           && r_symndx != STN_UNDEF
5513           && (h == NULL
5514               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5515               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5516           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5517         {
5518           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5519              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5520              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5521              linker.  We must do the same for executable references to
5522              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5523              relocs or PLTs instead.  */
5524           value = addend;
5525           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5526                                                    info,
5527                                                    relocation,
5528                                                    h,
5529                                                    sec,
5530                                                    symbol,
5531                                                    &value,
5532                                                    input_section))
5533             return bfd_reloc_undefined;
5534         }
5535       else
5536         {
5537           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5538             value = symbol + addend;
5539           else
5540             value = addend;
5541         }
5542       value &= howto->dst_mask;
5543       break;
5544
5545     case R_MIPS_PC32:
5546       value = symbol + addend - p;
5547       value &= howto->dst_mask;
5548       break;
5549
5550     case R_MIPS16_26:
5551       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5552          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5553          the output file that's different.  That's handled in
5554          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5555          R_MIPS_26 case here.  */
5556     case R_MIPS_26:
5557     case R_MICROMIPS_26_S1:
5558       {
5559         unsigned int shift;
5560
5561         /* Make sure the target of JALX is word-aligned.  Bit 0 must be
5562            the correct ISA mode selector and bit 1 must be 0.  */
5563         if (*cross_mode_jump_p && (symbol & 3) != (r_type == R_MIPS_26))
5564           return bfd_reloc_outofrange;
5565
5566         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5567         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5568
5569         if (was_local_p)
5570           value = addend | ((p + 4) & (0xfc000000 << shift));
5571         else
5572           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5573         value = (value + symbol) >> shift;
5574         if (!was_local_p && h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5575           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5576         value &= howto->dst_mask;
5577       }
5578       break;
5579
5580     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5581     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5582     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5583       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5584                & howto->dst_mask);
5585       break;
5586
5587     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5588     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5589     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5590     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5591     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5592       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5593       break;
5594
5595     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5596     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5597     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5598       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5599                & howto->dst_mask);
5600       break;
5601
5602     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5603     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5604     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5605     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5606     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5607       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5608       break;
5609
5610     case R_MIPS_HI16:
5611     case R_MIPS16_HI16:
5612     case R_MICROMIPS_HI16:
5613       if (!gp_disp_p)
5614         {
5615           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5616           value &= howto->dst_mask;
5617         }
5618       else
5619         {
5620           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5621                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5622                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5623                 8: sll     $v0,16
5624                12: addu    $v0,$v1
5625                14: move    $gp,$v0
5626              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5627              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5628              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5629              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5630           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5631             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5632           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5633              instructions as the traditional psABI version, but the
5634              incoming $t9 has the low bit set.  */
5635           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5636             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5637           else
5638             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5639           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5640         }
5641       break;
5642
5643     case R_MIPS_LO16:
5644     case R_MIPS16_LO16:
5645     case R_MICROMIPS_LO16:
5646     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5647       if (!gp_disp_p)
5648         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5649       else
5650         {
5651           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5652              for this conditional.  */
5653           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5654             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5655           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5656                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5657             value = addend + gp - p + 3;
5658           else
5659             value = addend + gp - p + 4;
5660           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5661              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5662              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5663              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5664              this:
5665
5666                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5667                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5668                addu   $gp,$gp,$t9
5669
5670              Here $t9 holds the address of the function being called,
5671              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5672              relocation can easily overflow in this situation, but the
5673              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5674              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5675              not check for overflow here.  */
5676         }
5677       break;
5678
5679     case R_MIPS_LITERAL:
5680     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5681       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5682          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5683          shared literals, and then we will need to additional work
5684          here.  */
5685
5686       /* Fall through.  */
5687
5688     case R_MIPS16_GPREL:
5689       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5690          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5691          order.  We don't need to do anything special here; the
5692          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5693     case R_MIPS_GPREL16:
5694     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5695     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5696       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5697          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5698          otherwise we may lose significant bits.  */
5699       if (howto->partial_inplace)
5700         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5701       value = symbol + addend - gp;
5702       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5703          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5704          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5705          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5706          to them before.  */
5707       if (was_local_p)
5708         value += gp0;
5709       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5710       break;
5711
5712     case R_MIPS16_GOT16:
5713     case R_MIPS16_CALL16:
5714     case R_MIPS_GOT16:
5715     case R_MIPS_CALL16:
5716     case R_MICROMIPS_GOT16:
5717     case R_MICROMIPS_CALL16:
5718       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
5719          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
5720       if (!htab->is_vxworks && local_p)
5721         {
5722           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
5723                                         symbol + addend, !was_local_p);
5724           if (value == MINUS_ONE)
5725             return bfd_reloc_outofrange;
5726           value
5727             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5728           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5729           break;
5730         }
5731
5732       /* Fall through.  */
5733
5734     case R_MIPS_TLS_GD:
5735     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5736     case R_MIPS_TLS_LDM:
5737     case R_MIPS_GOT_DISP:
5738     case R_MIPS16_TLS_GD:
5739     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5740     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5741     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5742     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5743     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5744     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5745       value = g;
5746       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5747       break;
5748
5749     case R_MIPS_GPREL32:
5750       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
5751       if (!save_addend)
5752         value &= howto->dst_mask;
5753       break;
5754
5755     case R_MIPS_PC16:
5756     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
5757       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18) - p;
5758       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
5759       value >>= howto->rightshift;
5760       value &= howto->dst_mask;
5761       break;
5762
5763     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5764       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8) - p;
5765       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
5766       value >>= howto->rightshift;
5767       value &= howto->dst_mask;
5768       break;
5769
5770     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5771       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11) - p;
5772       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
5773       value >>= howto->rightshift;
5774       value &= howto->dst_mask;
5775       break;
5776
5777     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5778       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17) - p;
5779       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
5780       value >>= howto->rightshift;
5781       value &= howto->dst_mask;
5782       break;
5783
5784     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5785       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25) - ((p | 3) ^ 3);
5786       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
5787       value >>= howto->rightshift;
5788       value &= howto->dst_mask;
5789       break;
5790
5791     case R_MIPS_GOT_HI16:
5792     case R_MIPS_CALL_HI16:
5793     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5794     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5795       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
5796          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
5797          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
5798       value = g;
5799       value = mips_elf_high (value);
5800       value &= howto->dst_mask;
5801       break;
5802
5803     case R_MIPS_GOT_LO16:
5804     case R_MIPS_CALL_LO16:
5805     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5806     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5807       value = g & howto->dst_mask;
5808       break;
5809
5810     case R_MIPS_GOT_PAGE:
5811     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
5812       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
5813       if (value == MINUS_ONE)
5814         return bfd_reloc_outofrange;
5815       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5816       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5817       break;
5818
5819     case R_MIPS_GOT_OFST:
5820     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
5821       if (local_p)
5822         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
5823       else
5824         value = addend;
5825       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5826       break;
5827
5828     case R_MIPS_SUB:
5829     case R_MICROMIPS_SUB:
5830       value = symbol - addend;
5831       value &= howto->dst_mask;
5832       break;
5833
5834     case R_MIPS_HIGHER:
5835     case R_MICROMIPS_HIGHER:
5836       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
5837       value &= howto->dst_mask;
5838       break;
5839
5840     case R_MIPS_HIGHEST:
5841     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
5842       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
5843       value &= howto->dst_mask;
5844       break;
5845
5846     case R_MIPS_SCN_DISP:
5847     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
5848       value = symbol + addend - sec->output_offset;
5849       value &= howto->dst_mask;
5850       break;
5851
5852     case R_MIPS_JALR:
5853     case R_MICROMIPS_JALR:
5854       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
5855          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
5856          when the symbol does not resolve locally.  */
5857       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
5858         return bfd_reloc_continue;
5859       value = symbol + addend;
5860       break;
5861
5862     case R_MIPS_PJUMP:
5863     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
5864     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
5865       /* We don't do anything with these at present.  */
5866       return bfd_reloc_continue;
5867
5868     default:
5869       /* An unrecognized relocation type.  */
5870       return bfd_reloc_notsupported;
5871     }
5872
5873   /* Store the VALUE for our caller.  */
5874   *valuep = value;
5875   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
5876 }
5877
5878 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
5879
5880 static bfd_vma
5881 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
5882                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
5883                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
5884 {
5885   bfd_vma x;
5886   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5887
5888   /* Obtain the bytes.  */
5889   x = bfd_get ((8 * bfd_get_reloc_size (howto)), input_bfd, location);
5890
5891   return x;
5892 }
5893
5894 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
5895    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
5896    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
5897    relocation applies.  
5898    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
5899    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5900
5901    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
5902
5903 static bfd_boolean
5904 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
5905                              reloc_howto_type *howto,
5906                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5907                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
5908                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
5909                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
5910 {
5911   bfd_vma x;
5912   bfd_byte *location;
5913   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5914
5915   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
5916   location = contents + relocation->r_offset;
5917
5918   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
5919
5920   /* Obtain the current value.  */
5921   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
5922
5923   /* Clear the field we are setting.  */
5924   x &= ~howto->dst_mask;
5925
5926   /* Set the field.  */
5927   x |= (value & howto->dst_mask);
5928
5929   /* If required, turn JAL into JALX.  */
5930   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
5931     {
5932       bfd_boolean ok;
5933       bfd_vma opcode = x >> 26;
5934       bfd_vma jalx_opcode;
5935
5936       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
5937       if (r_type == R_MIPS16_26)
5938         {
5939           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
5940           jalx_opcode = 0x7;
5941         }
5942       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
5943         {
5944           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
5945           jalx_opcode = 0x3c;
5946         }
5947       else
5948         {
5949           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
5950           jalx_opcode = 0x1d;
5951         }
5952
5953       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
5954          convert J or JALS to JALX.  */
5955       if (!ok)
5956         {
5957           (*_bfd_error_handler)
5958             (_("%B: %A+0x%lx: Unsupported jump between ISA modes; consider recompiling with interlinking enabled."),
5959              input_bfd,
5960              input_section,
5961              (unsigned long) relocation->r_offset);
5962           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5963           return FALSE;
5964         }
5965
5966       /* Make this the JALX opcode.  */
5967       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
5968     }
5969
5970   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
5971      range.  */
5972   if (!info->relocatable
5973       && !cross_mode_jump_p
5974       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
5975            && r_type == R_MIPS_26
5976            && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
5977           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
5978               && r_type == R_MIPS_JALR
5979               && x == 0x0320f809)       /* jalr t9 */
5980           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
5981               && r_type == R_MIPS_JALR
5982               && x == 0x03200008)))     /* jr t9 */
5983     {
5984       bfd_vma addr;
5985       bfd_vma dest;
5986       bfd_signed_vma off;
5987
5988       addr = (input_section->output_section->vma
5989               + input_section->output_offset
5990               + relocation->r_offset
5991               + 4);
5992       if (r_type == R_MIPS_26)
5993         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
5994       else
5995         dest = value;
5996       off = dest - addr;
5997       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
5998         {
5999           if (x == 0x03200008)  /* jr t9 */
6000             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6001           else
6002             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6003         }
6004     }
6005
6006   /* Put the value into the output.  */
6007   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
6008
6009   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !info->relocatable,
6010                                location);
6011
6012   return TRUE;
6013 }
6014 \f
6015 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6016    is the original relocation, which is now being transformed into a
6017    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6018    caller should store the result in place of the original addend.  */
6019
6020 static bfd_boolean
6021 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6022                                     struct bfd_link_info *info,
6023                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6024                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6025                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6026                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6027 {
6028   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6029   asection *sreloc;
6030   bfd *dynobj;
6031   int r_type;
6032   long indx;
6033   bfd_boolean defined_p;
6034   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6035
6036   htab = mips_elf_hash_table (info);
6037   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6038
6039   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6040   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6041   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6042   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6043   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6044   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6045               < sreloc->size);
6046
6047   outrel[0].r_offset =
6048     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6049   if (ABI_64_P (output_bfd))
6050     {
6051       outrel[1].r_offset =
6052         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6053       outrel[2].r_offset =
6054         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6055     }
6056
6057   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6058     /* The relocation field has been deleted.  */
6059     return TRUE;
6060
6061   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6062     {
6063       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6064          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6065          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6066       *addendp += symbol;
6067       return TRUE;
6068     }
6069
6070   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6071      in the relocation.  */
6072   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6073     {
6074       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6075       indx = h->root.dynindx;
6076       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6077         defined_p = h->root.def_regular;
6078       else
6079         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6080            relocation field.  It therefore treats relocs against
6081            defined symbols in the same way as relocs against
6082            undefined symbols.  */
6083         defined_p = FALSE;
6084     }
6085   else
6086     {
6087       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6088         indx = 0;
6089       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6090         {
6091           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6092           return FALSE;
6093         }
6094       else
6095         {
6096           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6097           if (indx == 0)
6098             {
6099               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6100               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6101             }
6102           if (indx == 0)
6103             abort ();
6104         }
6105
6106       /* Instead of generating a relocation using the section
6107          symbol, we may as well make it a fully relative
6108          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6109          local symbols because we used to generate them
6110          incorrectly, without adding the original symbol value,
6111          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6112          order to give dynamic loaders and applications time to
6113          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6114          section-relative relocations.  It's not like they're
6115          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6116          as well.  */
6117       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6118          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6119          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6120          against STN_UNDEF have no effect.  */
6121       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6122         indx = 0;
6123       defined_p = TRUE;
6124     }
6125
6126   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6127      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6128      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6129      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6130   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6131     *addendp += symbol;
6132
6133   if (htab->is_vxworks)
6134     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6135     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6136   else
6137     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6138        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6139     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6140                                    R_MIPS_REL32);
6141
6142   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6143      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6144      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6145      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6146      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6147      loaders seems to care, we don't waste space with these
6148      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6149      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6150      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6151      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6152      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6153      NULL symbol before this relocation record.  */
6154   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6155                                  ABI_64_P (output_bfd)
6156                                  ? R_MIPS_64
6157                                  : R_MIPS_NONE);
6158   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6159
6160   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6161      correct location in the output file.  */
6162   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6163                          + input_section->output_offset);
6164   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6165                          + input_section->output_offset);
6166   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6167                          + input_section->output_offset);
6168
6169   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6170      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6171      relocation format is non-standard.  */
6172   if (ABI_64_P (output_bfd))
6173     {
6174       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6175         (output_bfd, &outrel[0],
6176          (sreloc->contents
6177           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6178     }
6179   else if (htab->is_vxworks)
6180     {
6181       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6182       outrel[0].r_addend = *addendp;
6183       bfd_elf32_swap_reloca_out
6184         (output_bfd, &outrel[0],
6185          (sreloc->contents
6186           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6187     }
6188   else
6189     bfd_elf32_swap_reloc_out
6190       (output_bfd, &outrel[0],
6191        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6192
6193   /* We've now added another relocation.  */
6194   ++sreloc->reloc_count;
6195
6196   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6197      will be writing to it.  */
6198   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6199     |= SHF_WRITE;
6200
6201   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6202   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6203     {
6204       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6205       bfd_byte *cr;
6206
6207       if (scpt)
6208         {
6209           Elf32_crinfo cptrel;
6210
6211           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6212           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6213                           + input_section->output_section->vma
6214                           + input_section->output_offset);
6215           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6216             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6217           else
6218             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6219           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6220           cptrel.konst = *addendp;
6221
6222           cr = (scpt->contents
6223                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6224           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6225           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6226                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6227                                       + scpt->reloc_count));
6228           ++scpt->reloc_count;
6229         }
6230     }
6231
6232   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6233      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6234      DT_TEXTREL tag.  */
6235   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6236     info->flags |= DF_TEXTREL;
6237
6238   return TRUE;
6239 }
6240 \f
6241 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6242
6243 unsigned long
6244 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6245 {
6246   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6247     {
6248     case E_MIPS_MACH_3900:
6249       return bfd_mach_mips3900;
6250
6251     case E_MIPS_MACH_4010:
6252       return bfd_mach_mips4010;
6253
6254     case E_MIPS_MACH_4100:
6255       return bfd_mach_mips4100;
6256
6257     case E_MIPS_MACH_4111:
6258       return bfd_mach_mips4111;
6259
6260     case E_MIPS_MACH_4120:
6261       return bfd_mach_mips4120;
6262
6263     case E_MIPS_MACH_4650:
6264       return bfd_mach_mips4650;
6265
6266     case E_MIPS_MACH_5400:
6267       return bfd_mach_mips5400;
6268
6269     case E_MIPS_MACH_5500:
6270       return bfd_mach_mips5500;
6271
6272     case E_MIPS_MACH_9000:
6273       return bfd_mach_mips9000;
6274
6275     case E_MIPS_MACH_SB1:
6276       return bfd_mach_mips_sb1;
6277
6278     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6279       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6280
6281     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6282       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6283
6284     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6285       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6286
6287     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6288       return bfd_mach_mips_octeon2;
6289
6290     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6291       return bfd_mach_mips_octeon;
6292
6293     case E_MIPS_MACH_XLR:
6294       return bfd_mach_mips_xlr;
6295
6296     default:
6297       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6298         {
6299         default:
6300         case E_MIPS_ARCH_1:
6301           return bfd_mach_mips3000;
6302
6303         case E_MIPS_ARCH_2:
6304           return bfd_mach_mips6000;
6305
6306         case E_MIPS_ARCH_3:
6307           return bfd_mach_mips4000;
6308
6309         case E_MIPS_ARCH_4:
6310           return bfd_mach_mips8000;
6311
6312         case E_MIPS_ARCH_5:
6313           return bfd_mach_mips5;
6314
6315         case E_MIPS_ARCH_32:
6316           return bfd_mach_mipsisa32;
6317
6318         case E_MIPS_ARCH_64:
6319           return bfd_mach_mipsisa64;
6320
6321         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6322           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6323
6324         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6325           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6326         }
6327     }
6328
6329   return 0;
6330 }
6331
6332 /* Return printable name for ABI.  */
6333
6334 static INLINE char *
6335 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6336 {
6337   flagword flags;
6338
6339   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6340   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6341     {
6342     case 0:
6343       if (ABI_N32_P (abfd))
6344         return "N32";
6345       else if (ABI_64_P (abfd))
6346         return "64";
6347       else
6348         return "none";
6349     case E_MIPS_ABI_O32:
6350       return "O32";
6351     case E_MIPS_ABI_O64:
6352       return "O64";
6353     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6354       return "EABI32";
6355     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6356       return "EABI64";
6357     default:
6358       return "unknown abi";
6359     }
6360 }
6361 \f
6362 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6363    other is for small objects.  All the small objects are kept
6364    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6365    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6366    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6367 static asection mips_elf_scom_section;
6368 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6369 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6370
6371 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6372    allocated common symbol which may be overridden by a
6373    definition in a shared library.  */
6374 static asection mips_elf_acom_section;
6375 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6376 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6377
6378 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6379
6380 void
6381 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6382 {
6383   elf_symbol_type *elfsym;
6384
6385   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6386   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6387   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6388     {
6389     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6390       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6391          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6392          either resolve these symbols to something in a shared
6393          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6394          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6395       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6396         {
6397           /* Initialize the acommon section.  */
6398           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6399           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6400           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6401           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6402           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6403           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6404           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6405           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6406           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6407         }
6408       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6409       break;
6410
6411     case SHN_COMMON:
6412       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6413          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6414       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6415           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6416           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6417         break;
6418       /* Fall through.  */
6419     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6420       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6421         {
6422           /* Initialize the small common section.  */
6423           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6424           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6425           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6426           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6427           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6428           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6429           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6430           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6431           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6432         }
6433       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6434       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6435       break;
6436
6437     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6438       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6439       break;
6440
6441     case SHN_MIPS_TEXT:
6442       {
6443         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6444
6445         if (section != NULL)
6446           {
6447             asym->section = section;
6448             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6449                to the base of the .text section.  So substract the section
6450                base address to make it an offset.  */
6451             asym->value -= section->vma;
6452           }
6453       }
6454       break;
6455
6456     case SHN_MIPS_DATA:
6457       {
6458         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6459
6460         if (section != NULL)
6461           {
6462             asym->section = section;
6463             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6464                to the base of the .data section.  So substract the section
6465                base address to make it an offset.  */
6466             asym->value -= section->vma;
6467           }
6468       }
6469       break;
6470     }
6471
6472   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6473      or microMIPS one.  */
6474   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6475       && (asym->value & 1) != 0)
6476     {
6477       asym->value--;
6478       if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
6479         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6480           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6481       else
6482         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6483           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6484     }
6485 }
6486 \f
6487 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6488    the default in the way it handles EABI64.
6489
6490    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6491    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6492    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6493    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
6494    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
6495
6496    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
6497    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
6498    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
6499    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
6500
6501    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
6502    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
6503    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
6504    We therefore take the following approach:
6505
6506       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
6507         determine the pointer size.
6508
6509       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
6510         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
6511
6512       - Otherwise punt.
6513
6514    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
6515    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
6516    the first relocation will be associated with either a CIE personality
6517    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
6518    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
6519
6520    Checking the relocation type should also be safe because there is no
6521    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
6522    did so.  */
6523
6524 unsigned int
6525 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
6526 {
6527   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
6528     return 8;
6529   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
6530     {
6531       bfd_boolean long32_p, long64_p;
6532
6533       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
6534       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
6535       if (long32_p && long64_p)
6536         return 0;
6537       if (long32_p)
6538         return 4;
6539       if (long64_p)
6540         return 8;
6541
6542       if (sec->reloc_count > 0
6543           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
6544           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
6545               == R_MIPS_64))
6546         return 8;
6547
6548       return 0;
6549     }
6550   return 4;
6551 }
6552 \f
6553 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
6554    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
6555    same address.  For example, if we have code like:
6556
6557         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
6558         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
6559         jalr    $25
6560
6561    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
6562    will jump there rather than to .text.
6563
6564    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
6565    This is also what the MIPSpro tools do.  */
6566
6567 bfd_boolean
6568 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
6569 {
6570   return SGI_COMPAT (abfd);
6571 }
6572 \f
6573 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
6574    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
6575    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
6576    a better way.  */
6577
6578 bfd_boolean
6579 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
6580 {
6581   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
6582       && hdr->sh_size > 0)
6583     {
6584       bfd_byte buf[4];
6585
6586       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
6587       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
6588
6589       if (bfd_seek (abfd,
6590                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
6591                     SEEK_SET) != 0)
6592         return FALSE;
6593       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6594       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6595         return FALSE;
6596     }
6597
6598   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
6599       && hdr->bfd_section != NULL
6600       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
6601       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
6602     {
6603       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6604
6605       /* We stored the section contents in the tdata field in the
6606          set_section_contents routine.  We save the section contents
6607          so that we don't have to read them again.
6608          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
6609          through the section contents to see if there is an
6610          ODK_REGINFO structure.  */
6611
6612       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
6613       l = contents;
6614       lend = contents + hdr->sh_size;
6615       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6616         {
6617           Elf_Internal_Options intopt;
6618
6619           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6620                                         &intopt);
6621           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6622             {
6623               (*_bfd_error_handler)
6624                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6625                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6626               break;
6627             }
6628           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6629             {
6630               bfd_byte buf[8];
6631
6632               if (bfd_seek (abfd,
6633                             (hdr->sh_offset
6634                              + (l - contents)
6635                              + sizeof (Elf_External_Options)
6636                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
6637                              SEEK_SET) != 0)
6638                 return FALSE;
6639               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6640               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
6641                 return FALSE;
6642             }
6643           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6644             {
6645               bfd_byte buf[4];
6646
6647               if (bfd_seek (abfd,
6648                             (hdr->sh_offset
6649                              + (l - contents)
6650                              + sizeof (Elf_External_Options)
6651                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
6652                             SEEK_SET) != 0)
6653                 return FALSE;
6654               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6655               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6656                 return FALSE;
6657             }
6658           l += intopt.size;
6659         }
6660     }
6661
6662   if (hdr->bfd_section != NULL)
6663     {
6664       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
6665
6666       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
6667          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
6668          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
6669          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
6670          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
6671          input file, and without special handling here the flags set
6672          on it in an input file will be followed.  */
6673       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
6674           || strcmp (name, ".lit8") == 0
6675           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
6676         {
6677           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
6678           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6679         }
6680       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
6681         {
6682           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
6683           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6684         }
6685       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
6686         {
6687           hdr->sh_flags = 0;
6688           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6689         }
6690       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
6691         {
6692           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
6693             {
6694               unsigned int adjust;
6695
6696               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
6697               if (adjust != 0)
6698                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
6699             }
6700         }
6701     }
6702
6703   return TRUE;
6704 }
6705
6706 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
6707    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
6708    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
6709
6710    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
6711    how to.  */
6712
6713 bfd_boolean
6714 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
6715                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
6716                                  const char *name,
6717                                  int shindex)
6718 {
6719   flagword flags = 0;
6720
6721   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
6722      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
6723      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
6724      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
6725      probably get away with this.  */
6726   switch (hdr->sh_type)
6727     {
6728     case SHT_MIPS_LIBLIST:
6729       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
6730         return FALSE;
6731       break;
6732     case SHT_MIPS_MSYM:
6733       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
6734         return FALSE;
6735       break;
6736     case SHT_MIPS_CONFLICT:
6737       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
6738         return FALSE;
6739       break;
6740     case SHT_MIPS_GPTAB:
6741       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
6742         return FALSE;
6743       break;
6744     case SHT_MIPS_UCODE:
6745       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
6746         return FALSE;
6747       break;
6748     case SHT_MIPS_DEBUG:
6749       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
6750         return FALSE;
6751       flags = SEC_DEBUGGING;
6752       break;
6753     case SHT_MIPS_REGINFO:
6754       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
6755           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
6756         return FALSE;
6757       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
6758       break;
6759     case SHT_MIPS_IFACE:
6760       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
6761         return FALSE;
6762       break;
6763     case SHT_MIPS_CONTENT:
6764       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
6765         return FALSE;
6766       break;
6767     case SHT_MIPS_OPTIONS:
6768       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
6769         return FALSE;
6770       break;
6771     case SHT_MIPS_DWARF:
6772       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
6773           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
6774         return FALSE;
6775       break;
6776     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
6777       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
6778         return FALSE;
6779       break;
6780     case SHT_MIPS_EVENTS:
6781       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
6782           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
6783         return FALSE;
6784       break;
6785     default:
6786       break;
6787     }
6788
6789   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
6790     return FALSE;
6791
6792   if (flags)
6793     {
6794       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
6795                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
6796                                                            hdr->bfd_section)
6797                                     | flags)))
6798         return FALSE;
6799     }
6800
6801   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
6802
6803   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
6804      from the contents of this section.  We need the gp value while
6805      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
6806      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
6807   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
6808     {
6809       Elf32_External_RegInfo ext;
6810       Elf32_RegInfo s;
6811
6812       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
6813                                       &ext, 0, sizeof ext))
6814         return FALSE;
6815       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
6816       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
6817     }
6818
6819   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
6820      set the gp value based on what we find.  We may see both
6821      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
6822      they should agree.  */
6823   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
6824     {
6825       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6826
6827       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
6828       if (contents == NULL)
6829         return FALSE;
6830       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
6831                                       0, hdr->sh_size))
6832         {
6833           free (contents);
6834           return FALSE;
6835         }
6836       l = contents;
6837       lend = contents + hdr->sh_size;
6838       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6839         {
6840           Elf_Internal_Options intopt;
6841
6842           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6843                                         &intopt);
6844           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6845             {
6846               (*_bfd_error_handler)
6847                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6848                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6849               break;
6850             }
6851           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6852             {
6853               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
6854
6855               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
6856                 (abfd,
6857                  ((Elf64_External_RegInfo *)
6858                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
6859                  &intreg);
6860               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
6861             }
6862           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6863             {
6864               Elf32_RegInfo intreg;
6865
6866               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
6867                 (abfd,
6868                  ((Elf32_External_RegInfo *)
6869                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
6870                  &intreg);
6871               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
6872             }
6873           l += intopt.size;
6874         }
6875       free (contents);
6876     }
6877
6878   return TRUE;
6879 }
6880
6881 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
6882    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
6883    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6884
6885 bfd_boolean
6886 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
6887 {
6888   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
6889
6890   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
6891     {
6892       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
6893       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
6894       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
6895     }
6896   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
6897     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
6898   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
6899     {
6900       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
6901       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
6902       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
6903     }
6904   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
6905     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
6906   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
6907     {
6908       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
6909       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
6910          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
6911       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6912         hdr->sh_entsize = 0;
6913       else
6914         hdr->sh_entsize = 1;
6915     }
6916   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
6917     {
6918       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
6919       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
6920          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
6921       if (SGI_COMPAT (abfd))
6922         {
6923           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6924             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
6925           else
6926             hdr->sh_entsize = 1;
6927         }
6928       else
6929         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
6930     }
6931   else if (SGI_COMPAT (abfd)
6932            && (strcmp (name, ".hash") == 0
6933                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
6934                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
6935     {
6936       if (SGI_COMPAT (abfd))
6937         hdr->sh_entsize = 0;
6938 #if 0
6939       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
6940       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
6941 #endif
6942     }
6943   else if (strcmp (name, ".got") == 0
6944            || strcmp (name, ".srdata") == 0
6945            || strcmp (name, ".sdata") == 0
6946            || strcmp (name, ".sbss") == 0
6947            || strcmp (name, ".lit4") == 0
6948            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
6949     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
6950   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
6951     {
6952       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
6953       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6954     }
6955   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
6956     {
6957       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
6958       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6959       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
6960     }
6961   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
6962     {
6963       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
6964       hdr->sh_entsize = 1;
6965       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6966     }
6967   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
6968            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
6969     {
6970       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
6971
6972       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
6973          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
6974          doesn't merge sections with different flags so ...  */
6975       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
6976         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6977     }
6978   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
6979     {
6980       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
6981       /* The sh_link and sh_info fields are set in
6982          final_write_processing.  */
6983     }
6984   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
6985            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
6986     {
6987       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
6988       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6989       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
6990     }
6991   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
6992     {
6993       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
6994       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
6995       hdr->sh_entsize = 8;
6996     }
6997
6998   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
6999    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7000    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7001    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7002    Thus we create those header only on demand now.  */
7003
7004   return TRUE;
7005 }
7006
7007 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7008    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7009    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7010    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7011    the .scommon section.  */
7012
7013 bfd_boolean
7014 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7015                                         asection *sec, int *retval)
7016 {
7017   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7018     {
7019       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7020       return TRUE;
7021     }
7022   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7023     {
7024       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7025       return TRUE;
7026     }
7027   return FALSE;
7028 }
7029 \f
7030 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7031    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7032
7033 bfd_boolean
7034 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7035                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7036                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7037                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7038 {
7039   if (SGI_COMPAT (abfd)
7040       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7041       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7042     {
7043       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7044       *namep = NULL;
7045       return TRUE;
7046     }
7047
7048   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7049      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7050      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7051      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7052      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7053      is not done for them. */
7054   if (!NEWABI_P(abfd)
7055       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7056       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7057     {
7058       *namep = NULL;
7059       return TRUE;
7060     }
7061
7062   switch (sym->st_shndx)
7063     {
7064     case SHN_COMMON:
7065       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7066          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7067       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7068           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7069           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7070         break;
7071       /* Fall through.  */
7072     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7073       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7074       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7075       *valp = sym->st_size;
7076       break;
7077
7078     case SHN_MIPS_TEXT:
7079       /* This section is used in a shared object.  */
7080       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7081         {
7082           asymbol *elf_text_symbol;
7083           asection *elf_text_section;
7084           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7085
7086           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7087           if (elf_text_section == NULL)
7088             return FALSE;
7089
7090           amt = sizeof (asymbol);
7091           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7092           if (elf_text_symbol == NULL)
7093             return FALSE;
7094
7095           /* Initialize the section.  */
7096
7097           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7098           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7099
7100           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7101           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7102
7103           elf_text_section->name = ".text";
7104           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7105           elf_text_section->output_section = NULL;
7106           elf_text_section->owner = abfd;
7107           elf_text_symbol->name = ".text";
7108           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7109           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7110         }
7111       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7112          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
7113          so I took it out.  */
7114       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7115       break;
7116
7117     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7118       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7119     case SHN_MIPS_DATA:
7120       /* This section is used in a shared object.  */
7121       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7122         {
7123           asymbol *elf_data_symbol;
7124           asection *elf_data_section;
7125           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7126
7127           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7128           if (elf_data_section == NULL)
7129             return FALSE;
7130
7131           amt = sizeof (asymbol);
7132           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7133           if (elf_data_symbol == NULL)
7134             return FALSE;
7135
7136           /* Initialize the section.  */
7137
7138           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7139           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7140
7141           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7142           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7143
7144           elf_data_section->name = ".data";
7145           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7146           elf_data_section->output_section = NULL;
7147           elf_data_section->owner = abfd;
7148           elf_data_symbol->name = ".data";
7149           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7150           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7151         }
7152       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7153          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
7154          so I took it out.  */
7155       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7156       break;
7157
7158     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7159       *secp = bfd_und_section_ptr;
7160       break;
7161     }
7162
7163   if (SGI_COMPAT (abfd)
7164       && ! info->shared
7165       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7166       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7167     {
7168       struct elf_link_hash_entry *h;
7169       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7170
7171       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7172       bh = NULL;
7173       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7174              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7175               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7176         return FALSE;
7177
7178       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7179       h->non_elf = 0;
7180       h->def_regular = 1;
7181       h->type = STT_OBJECT;
7182
7183       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7184         return FALSE;
7185
7186       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7187       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7188     }
7189
7190   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7191      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7192      the right value when it is loaded into the PC.  */
7193   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7194     ++*valp;
7195
7196   return TRUE;
7197 }
7198
7199 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7200    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7201    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7202
7203 int
7204 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7205   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7206    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7207    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7208 {
7209   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7210      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7211      common in the output file.  */
7212   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7213       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7214     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7215
7216   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7217     sym->st_value &= ~1;
7218
7219   return 1;
7220 }
7221 \f
7222 /* Functions for the dynamic linker.  */
7223
7224 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7225
7226 bfd_boolean
7227 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7228 {
7229   struct elf_link_hash_entry *h;
7230   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7231   flagword flags;
7232   register asection *s;
7233   const char * const *namep;
7234   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7235
7236   htab = mips_elf_hash_table (info);
7237   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7238
7239   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7240            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7241
7242   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7243      EABI doesn't.  */
7244   if (!htab->is_vxworks)
7245     {
7246       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7247       if (s != NULL)
7248         {
7249           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7250             return FALSE;
7251         }
7252     }
7253
7254   /* We need to create .got section.  */
7255   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7256     return FALSE;
7257
7258   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7259     return FALSE;
7260
7261   /* Create .stub section.  */
7262   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7263                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7264                                           flags | SEC_CODE);
7265   if (s == NULL
7266       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7267                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7268     return FALSE;
7269   htab->sstubs = s;
7270
7271   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
7272       && !info->shared
7273       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7274     {
7275       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7276                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7277       if (s == NULL
7278           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7279                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7280         return FALSE;
7281     }
7282
7283   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7284      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7285      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7286      the linker takes such action.  */
7287   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7288     {
7289       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7290         {
7291           bh = NULL;
7292           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7293                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7294                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7295             return FALSE;
7296
7297           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7298           h->non_elf = 0;
7299           h->def_regular = 1;
7300           h->type = STT_SECTION;
7301
7302           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7303             return FALSE;
7304         }
7305
7306       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7307       if (SGI_COMPAT (abfd))
7308         {
7309           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7310             return FALSE;
7311         }
7312
7313       /* Change alignments of some sections.  */
7314       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7315       if (s != NULL)
7316         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7317       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7318       if (s != NULL)
7319         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7320       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7321       if (s != NULL)
7322         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7323       /* ??? */
7324       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7325       if (s != NULL)
7326         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7327       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7328       if (s != NULL)
7329         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7330     }
7331
7332   if (!info->shared)
7333     {
7334       const char *name;
7335
7336       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7337       bh = NULL;
7338       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7339             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7340              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7341         return FALSE;
7342
7343       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7344       h->non_elf = 0;
7345       h->def_regular = 1;
7346       h->type = STT_SECTION;
7347
7348       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7349         return FALSE;
7350
7351       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7352         {
7353           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7354              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7355              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7356              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7357           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7358           BFD_ASSERT (s != NULL);
7359
7360           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7361           bh = NULL;
7362           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7363                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7364                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7365             return FALSE;
7366
7367           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7368           h->non_elf = 0;
7369           h->def_regular = 1;
7370           h->type = STT_OBJECT;
7371
7372           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7373             return FALSE;
7374           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7375         }
7376     }
7377
7378   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7379      Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE symbol.  */
7380   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7381     return FALSE;
7382
7383   /* Cache the sections created above.  */
7384   htab->splt = bfd_get_linker_section (abfd, ".plt");
7385   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynbss");
7386   if (htab->is_vxworks)
7387     {
7388       htab->srelbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.bss");
7389       htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.plt");
7390     }
7391   else
7392     htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rel.plt");
7393   if (!htab->sdynbss
7394       || (htab->is_vxworks && !htab->srelbss && !info->shared)
7395       || !htab->srelplt
7396       || !htab->splt)
7397     abort ();
7398
7399   if (htab->is_vxworks)
7400     {
7401       /* Do the usual VxWorks handling.  */
7402       if (!elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7403         return FALSE;
7404
7405       /* Work out the PLT sizes.  */
7406       if (info->shared)
7407         {
7408           htab->plt_header_size
7409             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
7410           htab->plt_entry_size
7411             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
7412         }
7413       else
7414         {
7415           htab->plt_header_size
7416             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
7417           htab->plt_entry_size
7418             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
7419         }
7420     }
7421   else if (!info->shared)
7422     {
7423       /* All variants of the plt0 entry are the same size.  */
7424       htab->plt_header_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
7425       htab->plt_entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
7426     }
7427
7428   return TRUE;
7429 }
7430 \f
7431 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7432    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7433    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7434
7435 static bfd_boolean
7436 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7437                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7438                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7439 {
7440   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7441   const struct elf_backend_data *bed;
7442
7443   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7444      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7445   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7446   if (rel_hdr == NULL)
7447     return FALSE;
7448   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7449   return ((size_t) (rel - relocs)
7450           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7451 }
7452
7453 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7454    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7455    of the section that REL is against.  */
7456
7457 static bfd_vma
7458 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7459                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7460 {
7461   bfd_byte *location;
7462   unsigned int r_type;
7463   bfd_vma addend;
7464
7465   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7466   location = contents + rel->r_offset;
7467
7468   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7469   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7470   addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7471   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7472
7473   return addend & howto->src_mask;
7474 }
7475
7476 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7477    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7478    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7479    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7480    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7481
7482 static bfd_boolean
7483 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7484                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7485                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7486                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7487 {
7488   unsigned int r_type, lo16_type;
7489   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7490   reloc_howto_type *lo16_howto;
7491   bfd_vma l;
7492
7493   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7494   if (mips16_reloc_p (r_type))
7495     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7496   else if (micromips_reloc_p (r_type))
7497     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
7498   else
7499     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7500
7501   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
7502      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
7503      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
7504      LO16 value.)
7505
7506      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
7507
7508      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
7509      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
7510      relocation may be a composed relocation consisting of several
7511      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
7512      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
7513      extension in general, as that is useful for GCC.
7514
7515      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
7516      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
7517      the ABI but not immediately harmful.  */
7518   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
7519   if (lo16_relocation == NULL)
7520     return FALSE;
7521
7522   /* Obtain the addend kept there.  */
7523   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
7524   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
7525
7526   l <<= lo16_howto->rightshift;
7527   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
7528
7529   *addend <<= 16;
7530   *addend += l;
7531   return TRUE;
7532 }
7533
7534 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
7535    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
7536    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
7537
7538 static bfd_boolean
7539 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
7540 {
7541   if (*contents)
7542     return TRUE;
7543
7544   /* Get cached copy if it exists.  */
7545   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
7546     {
7547       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
7548       return TRUE;
7549     }
7550
7551   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
7552 }
7553
7554 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
7555    allocate space in the global offset table.  */
7556
7557 bfd_boolean
7558 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7559                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
7560 {
7561   const char *name;
7562   bfd *dynobj;
7563   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7564   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7565   size_t extsymoff;
7566   const Elf_Internal_Rela *rel;
7567   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
7568   asection *sreloc;
7569   const struct elf_backend_data *bed;
7570   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7571   bfd_byte *contents;
7572   bfd_vma addend;
7573   reloc_howto_type *howto;
7574
7575   if (info->relocatable)
7576     return TRUE;
7577
7578   htab = mips_elf_hash_table (info);
7579   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7580
7581   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7582   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7583   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7584   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7585
7586   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7587   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7588
7589   /* Check for the mips16 stub sections.  */
7590
7591   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7592   if (FN_STUB_P (name))
7593     {
7594       unsigned long r_symndx;
7595
7596       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7597          this is for.  */
7598
7599       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
7600       if (r_symndx == 0)
7601         {
7602           (*_bfd_error_handler)
7603             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7604                " stub section `%s'"),
7605              abfd, name);
7606           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7607           return FALSE;
7608         }
7609
7610       if (r_symndx < extsymoff
7611           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7612         {
7613           asection *o;
7614
7615           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7616              needed if there is some relocation in this BFD, other
7617              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
7618           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7619             {
7620               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7621               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7622
7623               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7624               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7625                   || o->reloc_count == 0
7626                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7627                 continue;
7628
7629               sec_relocs
7630                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7631                                              info->keep_memory);
7632               if (sec_relocs == NULL)
7633                 return FALSE;
7634
7635               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7636               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7637                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7638                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
7639                   break;
7640
7641               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7642                 free (sec_relocs);
7643
7644               if (r < rend)
7645                 break;
7646             }
7647
7648           if (o == NULL)
7649             {
7650               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7651                  not need it.  Since this function is called before
7652                  the linker maps input sections to output sections, we
7653                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7654                  flag.  */
7655               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7656               return TRUE;
7657             }
7658
7659           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
7660              this BFD.  */
7661           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
7662             {
7663               unsigned long symcount;
7664               asection **n;
7665               bfd_size_type amt;
7666
7667               if (elf_bad_symtab (abfd))
7668                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
7669               else
7670                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
7671               amt = symcount * sizeof (asection *);
7672               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
7673               if (n == NULL)
7674                 return FALSE;
7675               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
7676             }
7677
7678           sec->flags |= SEC_KEEP;
7679           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
7680
7681           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
7682              That flag is used to see whether we need to look through
7683              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
7684              it here, because we just have a local stub.  */
7685         }
7686       else
7687         {
7688           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7689
7690           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7691                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7692
7693           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
7694                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
7695             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
7696
7697           /* H is the symbol this stub is for.  */
7698
7699           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
7700              don't need another one, so we can discard this one.  Since
7701              this function is called before the linker maps input sections
7702              to output sections, we can easily discard it by setting the
7703              SEC_EXCLUDE flag.  */
7704           if (h->fn_stub != NULL)
7705             {
7706               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7707               return TRUE;
7708             }
7709
7710           sec->flags |= SEC_KEEP;
7711           h->fn_stub = sec;
7712           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
7713         }
7714     }
7715   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
7716     {
7717       unsigned long r_symndx;
7718       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7719       asection **loc;
7720
7721       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7722          this is for.  */
7723
7724       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
7725       if (r_symndx == 0)
7726         {
7727           (*_bfd_error_handler)
7728             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7729                " stub section `%s'"),
7730              abfd, name);
7731           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7732           return FALSE;
7733         }
7734
7735       if (r_symndx < extsymoff
7736           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7737         {
7738           asection *o;
7739
7740           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7741              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
7742              that refers to this symbol.  */
7743           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7744             {
7745               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7746               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7747
7748               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7749               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7750                   || o->reloc_count == 0
7751                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7752                 continue;
7753
7754               sec_relocs
7755                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7756                                              info->keep_memory);
7757               if (sec_relocs == NULL)
7758                 return FALSE;
7759
7760               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7761               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7762                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7763                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
7764                     break;
7765
7766               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7767                 free (sec_relocs);
7768
7769               if (r < rend)
7770                 break;
7771             }
7772
7773           if (o == NULL)
7774             {
7775               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7776                  not need it.  Since this function is called before
7777                  the linker maps input sections to output sections, we
7778                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7779                  flag.  */
7780               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7781               return TRUE;
7782             }
7783
7784           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
7785              this BFD.  */
7786           if (elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
7787             {
7788               unsigned long symcount;
7789               asection **n;
7790               bfd_size_type amt;
7791
7792               if (elf_bad_symtab (abfd))
7793                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
7794               else
7795                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
7796               amt = symcount * sizeof (asection *);
7797               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
7798               if (n == NULL)
7799                 return FALSE;
7800               elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
7801             }
7802
7803           sec->flags |= SEC_KEEP;
7804           elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
7805
7806           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
7807              That flag is used to see whether we need to look through
7808              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
7809              it here, because we just have a local stub.  */
7810         }
7811       else
7812         {
7813           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7814                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7815           
7816           /* H is the symbol this stub is for.  */
7817           
7818           if (CALL_FP_STUB_P (name))
7819             loc = &h->call_fp_stub;
7820           else
7821             loc = &h->call_stub;
7822           
7823           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
7824              don't need another one, so we can discard this one.  Since
7825              this function is called before the linker maps input sections
7826              to output sections, we can easily discard it by setting the
7827              SEC_EXCLUDE flag.  */
7828           if (*loc != NULL)
7829             {
7830               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7831               return TRUE;
7832             }
7833
7834           sec->flags |= SEC_KEEP;
7835           *loc = sec;
7836           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
7837         }
7838     }
7839
7840   sreloc = NULL;
7841   contents = NULL;
7842   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
7843     {
7844       unsigned long r_symndx;
7845       unsigned int r_type;
7846       struct elf_link_hash_entry *h;
7847       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
7848
7849       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
7850       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7851
7852       if (r_symndx < extsymoff)
7853         h = NULL;
7854       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
7855         {
7856           (*_bfd_error_handler)
7857             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
7858              abfd, name);
7859           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7860           return FALSE;
7861         }
7862       else
7863         {
7864           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
7865           while (h != NULL
7866                  && (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7867                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning))
7868             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7869         }
7870
7871       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
7872          relocation into a dynamic one.  */
7873       can_make_dynamic_p = FALSE;
7874       switch (r_type)
7875         {
7876         case R_MIPS_GOT16:
7877         case R_MIPS_CALL16:
7878         case R_MIPS_CALL_HI16:
7879         case R_MIPS_CALL_LO16:
7880         case R_MIPS_GOT_HI16:
7881         case R_MIPS_GOT_LO16:
7882         case R_MIPS_GOT_PAGE:
7883         case R_MIPS_GOT_OFST:
7884         case R_MIPS_GOT_DISP:
7885         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
7886         case R_MIPS_TLS_GD:
7887         case R_MIPS_TLS_LDM:
7888         case R_MIPS16_GOT16:
7889         case R_MIPS16_CALL16:
7890         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
7891         case R_MIPS16_TLS_GD:
7892         case R_MIPS16_TLS_LDM:
7893         case R_MICROMIPS_GOT16:
7894         case R_MICROMIPS_CALL16:
7895         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
7896         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
7897         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
7898         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
7899         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
7900         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
7901         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
7902         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
7903         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
7904         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
7905           if (dynobj == NULL)
7906             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7907           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
7908             return FALSE;
7909           if (htab->is_vxworks && !info->shared)
7910             {
7911               (*_bfd_error_handler)
7912                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
7913                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
7914               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7915               return FALSE;
7916             }
7917           break;
7918
7919           /* This is just a hint; it can safely be ignored.  Don't set
7920              has_static_relocs for the corresponding symbol.  */
7921         case R_MIPS_JALR:
7922         case R_MICROMIPS_JALR:
7923           break;
7924
7925         case R_MIPS_32:
7926         case R_MIPS_REL32:
7927         case R_MIPS_64:
7928           /* In VxWorks executables, references to external symbols
7929              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
7930              possible to convert this relocation into a dynamic one.
7931
7932              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
7933              choice between converting the relocation into a dynamic
7934              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
7935              usually better to do the former, unless the relocation is
7936              against a read-only section.  */
7937           if ((info->shared
7938                || (h != NULL
7939                    && !htab->is_vxworks
7940                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
7941                    && !(!info->nocopyreloc
7942                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
7943                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
7944               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7945             {
7946               can_make_dynamic_p = TRUE;
7947               if (dynobj == NULL)
7948                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7949               break;
7950             }
7951           /* For sections that are not SEC_ALLOC a copy reloc would be
7952              output if possible (implying questionable semantics for
7953              read-only data objects) or otherwise the final link would
7954              fail as ld.so will not process them and could not therefore
7955              handle any outstanding dynamic relocations.
7956
7957              For such sections that are also SEC_DEBUGGING, we can avoid
7958              these problems by simply ignoring any relocs as these
7959              sections have a predefined use and we know it is safe to do
7960              so.
7961
7962              This is needed in cases such as a global symbol definition
7963              in a shared library causing a common symbol from an object
7964              file to be converted to an undefined reference.  If that
7965              happens, then all the relocations against this symbol from
7966              SEC_DEBUGGING sections in the object file will resolve to
7967              nil.  */
7968           if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
7969             break;
7970           /* Fall through.  */
7971
7972         default:
7973           /* Most static relocations require pointer equality, except
7974              for branches.  */
7975           if (h)
7976             h->pointer_equality_needed = TRUE;
7977           /* Fall through.  */
7978
7979         case R_MIPS_26:
7980         case R_MIPS_PC16:
7981         case R_MIPS16_26:
7982         case R_MICROMIPS_26_S1:
7983         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
7984         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
7985         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
7986         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
7987           if (h)
7988             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = TRUE;
7989           break;
7990         }
7991
7992       if (h)
7993         {
7994           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
7995              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
7996              room for them in .rela.dyn.  */
7997           if (is_gott_symbol (info, h))
7998             {
7999               if (sreloc == NULL)
8000                 {
8001                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8002                   if (sreloc == NULL)
8003                     return FALSE;
8004                 }
8005               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8006               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8007                 /* We tell the dynamic linker that there are
8008                    relocations against the text segment.  */
8009                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8010             }
8011         }
8012       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8013                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8014                || got_disp_reloc_p (r_type)
8015                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8016         {
8017           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8018              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8019              maximum number of pages needed by looking at the size of
8020              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8021              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8022              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8023              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8024              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8025           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8026                                                  rel->r_addend, info, 0))
8027             return FALSE;
8028         }
8029
8030       if (h != NULL
8031           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8032                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8033         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8034
8035       switch (r_type)
8036         {
8037         case R_MIPS_CALL16:
8038         case R_MIPS16_CALL16:
8039         case R_MICROMIPS_CALL16:
8040           if (h == NULL)
8041             {
8042               (*_bfd_error_handler)
8043                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
8044                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8045               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8046               return FALSE;
8047             }
8048           /* Fall through.  */
8049
8050         case R_MIPS_CALL_HI16:
8051         case R_MIPS_CALL_LO16:
8052         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8053         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8054           if (h != NULL)
8055             {
8056               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8057                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8058                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8059               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE, 0))
8060                 return FALSE;
8061
8062               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8063                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8064                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8065               h->needs_plt = 1;
8066               h->type = STT_FUNC;
8067             }
8068           break;
8069
8070         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8071         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8072           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8073              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8074           if (h)
8075             {
8076               struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8077                 (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8078
8079               /* This symbol is definitely not overridable.  */
8080               if (hmips->root.def_regular
8081                   && ! (info->shared && ! info->symbolic
8082                         && ! hmips->root.forced_local))
8083                 h = NULL;
8084             }
8085           /* Fall through.  */
8086
8087         case R_MIPS16_GOT16:
8088         case R_MIPS_GOT16:
8089         case R_MIPS_GOT_HI16:
8090         case R_MIPS_GOT_LO16:
8091         case R_MICROMIPS_GOT16:
8092         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8093         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8094           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8095             {
8096               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8097                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8098                  know for sure until we know whether the symbol is
8099                  preemptible.  */
8100               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8101                 {
8102                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8103                     return FALSE;
8104                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8105                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8106                                                      howto, contents);
8107                   if (got16_reloc_p (r_type))
8108                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8109                                                   contents, &addend);
8110                   else
8111                     addend <<= howto->rightshift;
8112                 }
8113               else
8114                 addend = rel->r_addend;
8115               if (!mips_elf_record_got_page_entry (info, abfd, r_symndx,
8116                                                    addend))
8117                 return FALSE;
8118             }
8119           /* Fall through.  */
8120
8121         case R_MIPS_GOT_DISP:
8122         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8123           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8124                                                        FALSE, 0))
8125             return FALSE;
8126           break;
8127
8128         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8129         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8130         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8131           if (info->shared)
8132             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8133           /* Fall through */
8134
8135         case R_MIPS_TLS_LDM:
8136         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8137         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8138           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8139             {
8140               r_symndx = STN_UNDEF;
8141               h = NULL;
8142             }
8143           /* Fall through */
8144
8145         case R_MIPS_TLS_GD:
8146         case R_MIPS16_TLS_GD:
8147         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8148           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8149              for TLS GD relocations.  */
8150           {
8151             unsigned char flag;
8152
8153             flag = (tls_gd_reloc_p (r_type)
8154                     ? GOT_TLS_GD
8155                     : tls_ldm_reloc_p (r_type) ? GOT_TLS_LDM : GOT_TLS_IE);
8156             if (h != NULL)
8157               {
8158                 struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8159                   (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8160                 hmips->tls_type |= flag;
8161
8162                 if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8163                                                              FALSE, flag))
8164                   return FALSE;
8165               }
8166             else
8167               {
8168                 BFD_ASSERT (flag == GOT_TLS_LDM || r_symndx != STN_UNDEF);
8169
8170                 if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8171                                                        rel->r_addend,
8172                                                        info, flag))
8173                   return FALSE;
8174               }
8175           }
8176           break;
8177
8178         case R_MIPS_32:
8179         case R_MIPS_REL32:
8180         case R_MIPS_64:
8181           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8182              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8183              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8184           if (can_make_dynamic_p)
8185             {
8186               if (sreloc == NULL)
8187                 {
8188                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8189                   if (sreloc == NULL)
8190                     return FALSE;
8191                 }
8192               if (info->shared && h == NULL)
8193                 {
8194                   /* When creating a shared object, we must copy these
8195                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8196                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8197                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8198                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8199                     /* We tell the dynamic linker that there are
8200                        relocations against the text segment.  */
8201                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8202                 }
8203               else
8204                 {
8205                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8206
8207                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8208                      unless the symbol turns out to be undefined and
8209                      weak with non-default visibility, in which case
8210                      it will be left as zero.
8211
8212                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8213                      in shared libraries, but do not yet do so.
8214
8215                      For an executable, we only need to copy this
8216                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8217                      object.  */
8218                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8219                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8220                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8221                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8222                        are relocations against the text segment.  */
8223                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8224                 }
8225             }
8226
8227           if (SGI_COMPAT (abfd))
8228             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8229               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8230           break;
8231
8232         case R_MIPS_26:
8233         case R_MIPS_GPREL16:
8234         case R_MIPS_LITERAL:
8235         case R_MIPS_GPREL32:
8236         case R_MICROMIPS_26_S1:
8237         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8238         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8239         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8240           if (SGI_COMPAT (abfd))
8241             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8242               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8243           break;
8244
8245           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8246              Reconstruct it for later use during GC.  */
8247         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8248           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8249             return FALSE;
8250           break;
8251
8252           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8253              used.  Record for later use during GC.  */
8254         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8255           BFD_ASSERT (h != NULL);
8256           if (h != NULL
8257               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8258             return FALSE;
8259           break;
8260
8261         default:
8262           break;
8263         }
8264
8265       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
8266          related to taking the function's address.  This doesn't apply to
8267          VxWorks, where CALL relocs refer to a .got.plt entry instead of
8268          a normal .got entry.  */
8269       if (!htab->is_vxworks && h != NULL)
8270         switch (r_type)
8271           {
8272           default:
8273             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8274             break;
8275           case R_MIPS16_CALL16:
8276           case R_MIPS_CALL16:
8277           case R_MIPS_CALL_HI16:
8278           case R_MIPS_CALL_LO16:
8279           case R_MIPS_JALR:
8280           case R_MICROMIPS_CALL16:
8281           case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8282           case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8283           case R_MICROMIPS_JALR:
8284             break;
8285           }
8286
8287       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8288          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8289          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8290          when processing the stub's relocations.  */
8291       if (h != NULL
8292           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8293           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8294         {
8295           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8296
8297           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8298           mh->need_fn_stub = TRUE;
8299         }
8300
8301       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8302          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8303          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8304          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8305          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8306       if (info->shared)
8307         {
8308           switch (r_type)
8309             {
8310             case R_MIPS16_HI16:
8311             case R_MIPS_HI16:
8312             case R_MIPS_HIGHER:
8313             case R_MIPS_HIGHEST:
8314             case R_MICROMIPS_HI16:
8315             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8316             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8317               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8318                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8319               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8320                 break;
8321
8322               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8323                  and has a special meaning.  */
8324               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8325                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8326                 break;
8327
8328               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8329               if (is_gott_symbol (info, h))
8330                 break;
8331
8332               /* FALLTHROUGH */
8333
8334             case R_MIPS16_26:
8335             case R_MIPS_26:
8336             case R_MICROMIPS_26_S1:
8337               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8338               (*_bfd_error_handler)
8339                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8340                  abfd, howto->name,
8341                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8342               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8343               return FALSE;
8344             default:
8345               break;
8346             }
8347         }
8348     }
8349
8350   return TRUE;
8351 }
8352 \f
8353 bfd_boolean
8354 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
8355                          struct bfd_link_info *link_info,
8356                          bfd_boolean *again)
8357 {
8358   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8359   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
8360   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8361   bfd_byte *contents = NULL;
8362   size_t extsymoff;
8363   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
8364   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8365   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
8366
8367   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
8368   *again = FALSE;
8369
8370   if (link_info->relocatable)
8371     return TRUE;
8372
8373   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
8374                                                link_info->keep_memory);
8375   if (internal_relocs == NULL)
8376     return TRUE;
8377
8378   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
8379     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
8380   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8381   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8382
8383   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
8384     {
8385       bfd_vma symval;
8386       bfd_signed_vma sym_offset;
8387       unsigned int r_type;
8388       unsigned long r_symndx;
8389       asection *sym_sec;
8390       unsigned long instruction;
8391
8392       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
8393          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
8394          This saves some pipeline bubbles.  */
8395       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
8396       if (r_type != R_MIPS_JALR)
8397         continue;
8398
8399       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
8400       /* Compute the address of the jump target.  */
8401       if (r_symndx >= extsymoff)
8402         {
8403           struct mips_elf_link_hash_entry *h
8404             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8405                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
8406
8407           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8408                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8409             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8410
8411           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
8412              skip it.  */
8413           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
8414                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
8415                  && h->root.root.u.def.section)
8416               || (link_info->shared && ! link_info->symbolic
8417                   && !h->root.forced_local))
8418             continue;
8419
8420           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
8421           if (sym_sec->output_section)
8422             symval = (h->root.root.u.def.value
8423                       + sym_sec->output_section->vma
8424                       + sym_sec->output_offset);
8425           else
8426             symval = h->root.root.u.def.value;
8427         }
8428       else
8429         {
8430           Elf_Internal_Sym *isym;
8431
8432           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
8433           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
8434             {
8435               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8436               if (isymbuf == NULL)
8437                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
8438                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
8439                                                 NULL, NULL, NULL);
8440               if (isymbuf == NULL)
8441                 goto relax_return;
8442             }
8443
8444           isym = isymbuf + r_symndx;
8445           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8446             continue;
8447           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8448             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
8449           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8450             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
8451           else
8452             sym_sec
8453               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
8454           symval = isym->st_value
8455             + sym_sec->output_section->vma
8456             + sym_sec->output_offset;
8457         }
8458
8459       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
8460          branch target.  */
8461       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
8462         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
8463
8464       /* Branch offset must be properly aligned.  */
8465       if ((sym_offset & 3) != 0)
8466         continue;
8467
8468       sym_offset >>= 2;
8469
8470       /* Check that it's in range.  */
8471       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
8472         continue;
8473
8474       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
8475       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8476         goto relax_return;
8477
8478       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
8479
8480       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
8481       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
8482         instruction = 0x04110000;
8483       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
8484       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
8485         instruction = 0x10000000;
8486       else
8487         continue;
8488
8489       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
8490       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
8491       changed_contents = TRUE;
8492     }
8493
8494   if (contents != NULL
8495       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8496     {
8497       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
8498         free (contents);
8499       else
8500         {
8501           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
8502           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
8503         }
8504     }
8505   return TRUE;
8506
8507  relax_return:
8508   if (contents != NULL
8509       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8510     free (contents);
8511   return FALSE;
8512 }
8513 \f
8514 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8515
8516 static bfd_boolean
8517 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8518 {
8519   struct bfd_link_info *info = inf;
8520   bfd *dynobj;
8521   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8522   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8523
8524   htab = mips_elf_hash_table (info);
8525   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8526
8527   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8528   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8529
8530   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8531      allocate relocations in shared objects.  */
8532   if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8533     return TRUE;
8534
8535   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8536      will be redirected to the target symbol.  */
8537   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8538     return TRUE;
8539
8540   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8541      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8542      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8543   if (! info->relocatable
8544       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8545       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8546           || !h->def_regular
8547           || info->shared))
8548     {
8549       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8550
8551       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8552         {
8553           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8554              non-default visibility.  */
8555           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
8556             do_copy = FALSE;
8557
8558           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8559              symbol in PIEs.  */
8560           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8561             {
8562               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8563                 return FALSE;
8564             }
8565         }
8566
8567       if (do_copy)
8568         {
8569           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8570              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8571              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8572              relocations against it.
8573
8574              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8575              and the symbol table, so the same requirement does not
8576              apply there.  */
8577           if (!htab->is_vxworks)
8578             {
8579               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8580                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8581               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8582             }
8583
8584           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8585             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8586           if (hmips->readonly_reloc)
8587             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8588                against the text segment.  */
8589             info->flags |= DF_TEXTREL;
8590         }
8591     }
8592
8593   return TRUE;
8594 }
8595
8596 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8597    regular object.  The current definition is in some section of the
8598    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8599    change the definition to something the rest of the link can
8600    understand.  */
8601
8602 bfd_boolean
8603 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
8604                                      struct elf_link_hash_entry *h)
8605 {
8606   bfd *dynobj;
8607   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8608   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8609
8610   htab = mips_elf_hash_table (info);
8611   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8612
8613   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8614   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8615
8616   /* Make sure we know what is going on here.  */
8617   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8618               && (h->needs_plt
8619                   || h->u.weakdef != NULL
8620                   || (h->def_dynamic
8621                       && h->ref_regular
8622                       && !h->def_regular)));
8623
8624   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8625
8626   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
8627      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
8628      only do this if all references to the function are through call
8629      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
8630      are much more efficient than PLT entries.
8631
8632      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
8633      VxWorks always uses PLTs instead.  */
8634   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8635     {
8636       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8637         return TRUE;
8638
8639       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
8640          the symbol to the stub location.  This is required to make
8641          function pointers compare as equal between the normal
8642          executable and the shared library.  */
8643       if (!h->def_regular)
8644         {
8645           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
8646           htab->lazy_stub_count++;
8647           return TRUE;
8648         }
8649     }
8650   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
8651      functions that are only accessed through call relocations.
8652
8653      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
8654      are static-only relocations against an externally-defined function.
8655      This can technically occur for shared libraries if there are
8656      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
8657      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
8658      for any relative or absolute relocation in executables; in that
8659      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
8660   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8661             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
8662            && htab->use_plts_and_copy_relocs
8663            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
8664            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
8665                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
8666     {
8667       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, allocate room
8668          for the header.  */
8669       if (htab->splt->size == 0)
8670         {
8671           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
8672
8673           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
8674              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
8675              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
8676              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
8677           if (!htab->is_vxworks
8678               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->splt, 5))
8679             return FALSE;
8680
8681           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
8682              for the same reason as above.  */
8683           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotplt,
8684                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
8685             return FALSE;
8686
8687           htab->splt->size += htab->plt_header_size;
8688
8689           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
8690              are reserved.  */
8691           if (!htab->is_vxworks)
8692             htab->sgotplt->size
8693               += get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size;
8694
8695           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
8696              .rela.plt.unloaded entries.  */
8697           if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8698             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8699         }
8700
8701       /* Assign the next .plt entry to this symbol.  */
8702       h->plt.offset = htab->splt->size;
8703       htab->splt->size += htab->plt_entry_size;
8704
8705       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
8706          symbol's value to the address of the stub.  */
8707       if (!info->shared && !h->def_regular)
8708         {
8709           h->root.u.def.section = htab->splt;
8710           h->root.u.def.value = h->plt.offset;
8711           /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the
8712              lazy resolution stub; this stub will become the canonical
8713              function address.  */
8714           if (htab->is_vxworks)
8715             h->root.u.def.value += 8;
8716         }
8717
8718       /* Make room for the .got.plt entry and the R_MIPS_JUMP_SLOT
8719          relocation.  */
8720       htab->sgotplt->size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8721       htab->srelplt->size += (htab->is_vxworks
8722                               ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
8723                               : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
8724
8725       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
8726       if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8727         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8728
8729       /* All relocations against this symbol that could have been made
8730          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
8731       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
8732
8733       return TRUE;
8734     }
8735
8736   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
8737      processor independent code will have arranged for us to see the
8738      real definition first, and we can just use the same value.  */
8739   if (h->u.weakdef != NULL)
8740     {
8741       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
8742                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8743       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
8744       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
8745       return TRUE;
8746     }
8747
8748   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
8749      in regular objects.  */
8750   if (h->def_regular)
8751     return TRUE;
8752
8753   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
8754      against this symbol into dynamic relocations.  */
8755   if (!hmips->has_static_relocs)
8756     return TRUE;
8757
8758   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
8759      some that we can't convert.  */
8760   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || info->shared)
8761     {
8762       (*_bfd_error_handler) (_("non-dynamic relocations refer to "
8763                                "dynamic symbol %s"),
8764                              h->root.root.string);
8765       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8766       return FALSE;
8767     }
8768
8769   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
8770      become part of the .bss section of the executable.  There will be
8771      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
8772      object will contain position independent code, so all references
8773      from the dynamic object to this symbol will go through the global
8774      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
8775      determine the address it must put in the global offset table, so
8776      both the dynamic object and the regular object will refer to the
8777      same memory location for the variable.  */
8778
8779   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8780     {
8781       if (htab->is_vxworks)
8782         htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
8783       else
8784         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8785       h->needs_copy = 1;
8786     }
8787
8788   /* All relocations against this symbol that could have been made
8789      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
8790   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
8791
8792   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, htab->sdynbss);
8793 }
8794 \f
8795 /* This function is called after all the input files have been read,
8796    and the input sections have been assigned to output sections.  We
8797    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
8798
8799 bfd_boolean
8800 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
8801                                     struct bfd_link_info *info)
8802 {
8803   asection *ri;
8804   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8805   struct mips_htab_traverse_info hti;
8806
8807   htab = mips_elf_hash_table (info);
8808   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8809
8810   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
8811   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
8812   if (ri != NULL)
8813     bfd_set_section_size (output_bfd, ri, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
8814
8815   hti.info = info;
8816   hti.output_bfd = output_bfd;
8817   hti.error = FALSE;
8818   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
8819                                mips_elf_check_symbols, &hti);
8820   if (hti.error)
8821     return FALSE;
8822
8823   return TRUE;
8824 }
8825
8826 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
8827
8828 static bfd_boolean
8829 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8830 {
8831   bfd *dynobj;
8832   asection *s;
8833   struct mips_got_info *g;
8834   bfd_size_type loadable_size = 0;
8835   bfd_size_type page_gotno;
8836   bfd *sub;
8837   struct mips_elf_count_tls_arg count_tls_arg;
8838   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8839
8840   htab = mips_elf_hash_table (info);
8841   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8842
8843   s = htab->sgot;
8844   if (s == NULL)
8845     return TRUE;
8846
8847   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8848   g = htab->got_info;
8849
8850   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
8851      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
8852   BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == 0);
8853   if (htab->is_vxworks)
8854     htab->reserved_gotno = 3;
8855   else
8856     htab->reserved_gotno = 2;
8857   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
8858   g->assigned_gotno = htab->reserved_gotno;
8859
8860   /* Replace entries for indirect and warning symbols with entries for
8861      the target symbol.  */
8862   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (g))
8863     return FALSE;
8864
8865   /* Count the number of GOT symbols.  */
8866   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
8867
8868   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
8869      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
8870      required.  */
8871   for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
8872     {
8873       asection *subsection;
8874
8875       for (subsection = sub->sections;
8876            subsection;
8877            subsection = subsection->next)
8878         {
8879           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
8880             continue;
8881           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
8882                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
8883         }
8884     }
8885
8886   if (htab->is_vxworks)
8887     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
8888        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
8889        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
8890     page_gotno = 0;
8891   else
8892     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
8893        sections.  Is 5 enough?  */
8894     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
8895
8896   /* Choose the smaller of the two estimates; both are intended to be
8897      conservative.  */
8898   if (page_gotno > g->page_gotno)
8899     page_gotno = g->page_gotno;
8900
8901   g->local_gotno += page_gotno;
8902   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8903   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8904
8905   /* We need to calculate tls_gotno for global symbols at this point
8906      instead of building it up earlier, to avoid doublecounting
8907      entries for one global symbol from multiple input files.  */
8908   count_tls_arg.info = info;
8909   count_tls_arg.needed = 0;
8910   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8911                           mips_elf_count_global_tls_entries,
8912                           &count_tls_arg);
8913   g->tls_gotno += count_tls_arg.needed;
8914   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8915
8916   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
8917      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
8918      dynamic loader.  */
8919   if (htab->is_vxworks)
8920     {
8921       /* VxWorks executables do not need a GOT.  */
8922       if (info->shared)
8923         {
8924           /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
8925           unsigned int count;
8926
8927           count = g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
8928           if (count)
8929             mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, count);
8930         }
8931     }
8932   else if (s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
8933     {
8934       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
8935         return FALSE;
8936     }
8937   else
8938     {
8939       struct mips_elf_count_tls_arg arg;
8940
8941       /* Set up TLS entries.  */
8942       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
8943       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
8944
8945       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
8946       arg.info = info;
8947       arg.needed = 0;
8948       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_count_local_tls_relocs, &arg);
8949       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8950                               mips_elf_count_global_tls_relocs,
8951                               &arg);
8952       if (arg.needed)
8953         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, arg.needed);
8954     }
8955
8956   return TRUE;
8957 }
8958
8959 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
8960
8961 static void
8962 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8963 {
8964   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8965   bfd_size_type dynsymcount;
8966
8967   htab = mips_elf_hash_table (info);
8968   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8969
8970   if (htab->lazy_stub_count == 0)
8971     return;
8972
8973   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
8974      section, so add a dummy entry to the end.  */
8975   htab->lazy_stub_count++;
8976
8977   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
8978      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
8979      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
8980      be needed.  */
8981   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
8982                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
8983
8984   /* Determine the size of one stub entry.  */
8985   htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
8986                               ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
8987                               : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
8988
8989   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
8990 }
8991
8992 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
8993    MIPS hash table.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding stub,
8994    allocate an entry in the stubs section.  */
8995
8996 static bfd_boolean
8997 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void **data)
8998 {
8999   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9000
9001   htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) data;
9002   if (h->needs_lazy_stub)
9003     {
9004       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9005       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size;
9006       h->root.plt.offset = htab->sstubs->size;
9007       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9008     }
9009   return TRUE;
9010 }
9011
9012 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9013    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9014
9015 static void
9016 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9017 {
9018   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9019
9020   htab = mips_elf_hash_table (info);
9021   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9022
9023   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9024     return;
9025
9026   htab->sstubs->size = 0;
9027   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, htab);
9028   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9029   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9030               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9031 }
9032
9033 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9034
9035 bfd_boolean
9036 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9037                                      struct bfd_link_info *info)
9038 {
9039   bfd *dynobj;
9040   asection *s, *sreldyn;
9041   bfd_boolean reltext;
9042   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9043
9044   htab = mips_elf_hash_table (info);
9045   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9046   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9047   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9048
9049   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9050     {
9051       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9052       if (info->executable)
9053         {
9054           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9055           BFD_ASSERT (s != NULL);
9056           s->size
9057             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9058           s->contents
9059             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9060         }
9061
9062       /* Create a symbol for the PLT, if we know that we are using it.  */
9063       if (htab->splt && htab->splt->size > 0 && htab->root.hplt == NULL)
9064         {
9065           struct elf_link_hash_entry *h;
9066
9067           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9068
9069           h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->splt,
9070                                            "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9071           htab->root.hplt = h;
9072           if (h == NULL)
9073             return FALSE;
9074           h->type = STT_FUNC;
9075         }
9076     }
9077
9078   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9079   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9080
9081   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9082
9083   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9084     return FALSE;
9085
9086   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9087
9088   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9089      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9090      memory for them.  */
9091   reltext = FALSE;
9092   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9093     {
9094       const char *name;
9095
9096       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9097          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9098       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9099
9100       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9101         continue;
9102
9103       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9104         {
9105           if (s->size != 0)
9106             {
9107               const char *outname;
9108               asection *target;
9109
9110               /* If this relocation section applies to a read only
9111                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9112                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9113                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9114                  there exists a relocation to a read only section or
9115                  not.  */
9116               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9117                                               s->output_section);
9118               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9119               if ((target != NULL
9120                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9121                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9122                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9123                 reltext = TRUE;
9124
9125               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9126                  to copy relocs into the output file.  */
9127               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9128                 s->reloc_count = 0;
9129
9130               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9131                  sort relocations, but in a different way than we do,
9132                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9133                  will move them around between input sections'
9134                  relocation's contents, so our sorting would be
9135                  broken, so don't let it run.  */
9136               info->combreloc = 0;
9137             }
9138         }
9139       else if (! info->shared
9140                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9141                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9142         {
9143           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9144              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9145           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9146         }
9147       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9148                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9149         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9150       else if (s == htab->splt)
9151         {
9152           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9153              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9154              for CPUs without load interlocking.  */
9155           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9156               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9157             s->size += 4;
9158         }
9159       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9160                && s != htab->sgot
9161                && s != htab->sgotplt
9162                && s != htab->sstubs
9163                && s != htab->sdynbss)
9164         {
9165           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9166           continue;
9167         }
9168
9169       if (s->size == 0)
9170         {
9171           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9172           continue;
9173         }
9174
9175       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9176         continue;
9177
9178       /* Allocate memory for the section contents.  */
9179       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9180       if (s->contents == NULL)
9181         {
9182           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9183           return FALSE;
9184         }
9185     }
9186
9187   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9188     {
9189       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9190          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9191          must add the entries now so that we get the correct size for
9192          the .dynamic section.  */
9193
9194       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9195          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9196          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9197          may only look at the first one they see.  */
9198       if (!info->shared
9199           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9200         return FALSE;
9201
9202       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9203          used by the debugger.  */
9204       if (info->executable
9205           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9206           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9207         return FALSE;
9208
9209       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9210         info->flags |= DF_TEXTREL;
9211
9212       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9213         {
9214           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9215             return FALSE;
9216
9217           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9218              write out an actual text relocation; we may not, because
9219              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9220              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9221           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9222         }
9223
9224       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9225         return FALSE;
9226
9227       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9228       if (htab->is_vxworks)
9229         {
9230           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9231              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9232           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9233             {
9234               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9235                 return FALSE;
9236
9237               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9238                 return FALSE;
9239
9240               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9241                 return FALSE;
9242             }
9243         }
9244       else
9245         {
9246           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9247             {
9248               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9249                 return FALSE;
9250
9251               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9252                 return FALSE;
9253
9254               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9255                 return FALSE;
9256             }
9257
9258           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9259             return FALSE;
9260
9261           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9262             return FALSE;
9263
9264           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9265             return FALSE;
9266
9267           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9268             return FALSE;
9269
9270           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9271             return FALSE;
9272
9273           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9274             return FALSE;
9275
9276           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9277             return FALSE;
9278
9279           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9280               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9281             return FALSE;
9282
9283           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9284               && (bfd_get_section_by_name
9285                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9286               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9287             return FALSE;
9288         }
9289       if (htab->splt->size > 0)
9290         {
9291           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9292             return FALSE;
9293
9294           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9295             return FALSE;
9296
9297           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9298             return FALSE;
9299
9300           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9301             return FALSE;
9302         }
9303       if (htab->is_vxworks
9304           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9305         return FALSE;
9306     }
9307
9308   return TRUE;
9309 }
9310 \f
9311 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9312    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9313    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9314    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9315
9316 static void
9317 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9318                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9319                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9320 {
9321   unsigned int r_type, r_symndx;
9322   Elf_Internal_Sym *sym;
9323   asection *sec;
9324
9325   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9326     {
9327       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9328       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9329           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9330           || literal_reloc_p (r_type))
9331         {
9332           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9333           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9334         }
9335
9336       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9337       sym = local_syms + r_symndx;
9338
9339       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9340       if (!info->relocatable)
9341         {
9342           sec = local_sections[r_symndx];
9343           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9344         }
9345
9346       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9347       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9348         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
9349     }
9350 }
9351
9352 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
9353    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
9354    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
9355    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
9356    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
9357    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
9358    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
9359    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
9360    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
9361    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
9362    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
9363
9364    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
9365    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
9366    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
9367
9368 static void
9369 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
9370                                       struct bfd_link_info *info,
9371                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
9372                                       Elf_Internal_Rela **rel,
9373                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
9374                                       bfd_boolean rel_reloc,
9375                                       reloc_howto_type *howto,
9376                                       bfd_byte *contents)
9377 {
9378   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9379   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9380   unsigned int r_type;
9381   int i;
9382
9383   for (i = count - 1; i > 0; i--)
9384     {
9385       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
9386       if (r_type != R_MIPS_NONE)
9387         {
9388           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
9389           break;
9390         }
9391     }
9392   do
9393     {
9394        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
9395                                         (*rel), count, (*relend),
9396                                         howto, i, contents);
9397     }
9398   while (0);
9399 }
9400
9401 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
9402
9403 bfd_boolean
9404 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9405                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
9406                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
9407                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
9408                                 asection **local_sections)
9409 {
9410   Elf_Internal_Rela *rel;
9411   const Elf_Internal_Rela *relend;
9412   bfd_vma addend = 0;
9413   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
9414   const struct elf_backend_data *bed;
9415
9416   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9417   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9418   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
9419     {
9420       const char *name;
9421       bfd_vma value = 0;
9422       reloc_howto_type *howto;
9423       bfd_boolean cross_mode_jump_p;
9424       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
9425          REL relocation.  */
9426       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
9427       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9428       const char *msg;
9429       unsigned long r_symndx;
9430       asection *sec;
9431       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9432       struct elf_link_hash_entry *h;
9433       bfd_boolean rel_reloc;
9434
9435       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
9436                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
9437                                                  relocs, rel));
9438       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
9439       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
9440
9441       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
9442       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9443       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9444         {
9445           sec = local_sections[r_symndx];
9446           h = NULL;
9447         }
9448       else
9449         {
9450           unsigned long extsymoff;
9451
9452           extsymoff = 0;
9453           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
9454             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9455           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
9456           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9457                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9458             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9459
9460           sec = NULL;
9461           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9462               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9463             sec = h->root.u.def.section;
9464         }
9465
9466       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
9467         {
9468           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
9469                                                 input_section, &rel, &relend,
9470                                                 rel_reloc, howto, contents);
9471           continue;
9472         }
9473
9474       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
9475         {
9476           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
9477              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
9478              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
9479              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
9480              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
9481              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
9482           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
9483
9484           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
9485              of the reloc.  */
9486           if (bfd_big_endian (input_bfd))
9487             rel->r_offset += 4;
9488         }
9489
9490       if (!use_saved_addend_p)
9491         {
9492           /* If these relocations were originally of the REL variety,
9493              we must pull the addend out of the field that will be
9494              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
9495              RELA relocation.  */
9496           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
9497                                          relocs, rel))
9498             {
9499               rela_relocation_p = FALSE;
9500               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
9501                                                  howto, contents);
9502               if (hi16_reloc_p (r_type)
9503                   || (got16_reloc_p (r_type)
9504                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
9505                                                       local_sections)))
9506                 {
9507                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
9508                                                      contents, &addend))
9509                     {
9510                       if (h)
9511                         name = h->root.root.string;
9512                       else
9513                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9514                                                  local_syms + r_symndx,
9515                                                  sec);
9516                       (*_bfd_error_handler)
9517                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
9518                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
9519                          rel->r_offset);
9520                     }
9521                 }
9522               else
9523                 addend <<= howto->rightshift;
9524             }
9525           else
9526             addend = rel->r_addend;
9527           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
9528                                   local_syms, local_sections, rel);
9529         }
9530
9531       if (info->relocatable)
9532         {
9533           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
9534               && bfd_big_endian (input_bfd))
9535             rel->r_offset -= 4;
9536
9537           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
9538             {
9539               addend += rel->r_addend;
9540               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
9541                 addend = mips_elf_high (addend);
9542               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
9543                 addend = mips_elf_higher (addend);
9544               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
9545                 addend = mips_elf_highest (addend);
9546               else
9547                 addend >>= howto->rightshift;
9548
9549               /* We use the source mask, rather than the destination
9550                  mask because the place to which we are writing will be
9551                  source of the addend in the final link.  */
9552               addend &= howto->src_mask;
9553
9554               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
9555                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
9556                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
9557                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
9558                    but for endianness.  */
9559                 {
9560                   bfd_vma sign_bits;
9561                   bfd_vma low_bits;
9562                   bfd_vma high_bits;
9563
9564                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
9565 #ifdef BFD64
9566                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
9567 #else
9568                     sign_bits = -1;
9569 #endif
9570                   else
9571                     sign_bits = 0;
9572
9573                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
9574                      do two separate stores.  */
9575                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
9576                     {
9577                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
9578                          first.  */
9579                       low_bits = sign_bits;
9580                       high_bits = addend;
9581                     }
9582                   else
9583                     {
9584                       low_bits = addend;
9585                       high_bits = sign_bits;
9586                     }
9587                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
9588                               contents + rel->r_offset);
9589                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
9590                               contents + rel->r_offset + 4);
9591                   continue;
9592                 }
9593
9594               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
9595                                                  input_bfd, input_section,
9596                                                  contents, FALSE))
9597                 return FALSE;
9598             }
9599
9600           /* Go on to the next relocation.  */
9601           continue;
9602         }
9603
9604       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
9605          relocations for the same offset.  In that case we are
9606          supposed to treat the output of each relocation as the addend
9607          for the next.  */
9608       if (rel + 1 < relend
9609           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
9610           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
9611         use_saved_addend_p = TRUE;
9612       else
9613         use_saved_addend_p = FALSE;
9614
9615       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
9616       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
9617                                              input_section, info, rel,
9618                                              addend, howto, local_syms,
9619                                              local_sections, &value,
9620                                              &name, &cross_mode_jump_p,
9621                                              use_saved_addend_p))
9622         {
9623         case bfd_reloc_continue:
9624           /* There's nothing to do.  */
9625           continue;
9626
9627         case bfd_reloc_undefined:
9628           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
9629              undefined_symbol callback.  There's no real point in
9630              trying to perform the relocation at this point, so we
9631              just skip ahead to the next relocation.  */
9632           continue;
9633
9634         case bfd_reloc_notsupported:
9635           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
9636           info->callbacks->warning
9637             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
9638           return FALSE;
9639
9640         case bfd_reloc_overflow:
9641           if (use_saved_addend_p)
9642             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
9643                a given location.  */
9644             ;
9645           else
9646             {
9647               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9648
9649               htab = mips_elf_hash_table (info);
9650               BFD_ASSERT (htab != NULL);
9651               BFD_ASSERT (name != NULL);
9652               if (!htab->small_data_overflow_reported
9653                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
9654                       || literal_reloc_p (howto->type)))
9655                 {
9656                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
9657                           " lower small-data size limit (see option -G)");
9658
9659                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
9660                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
9661                 }
9662               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9663                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
9664                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
9665                 return FALSE;
9666             }
9667           break;
9668
9669         case bfd_reloc_ok:
9670           break;
9671
9672         case bfd_reloc_outofrange:
9673           if (jal_reloc_p (howto->type))
9674             {
9675               msg = _("JALX to a non-word-aligned address");
9676               info->callbacks->warning
9677                 (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
9678               return FALSE;
9679             }
9680           /* Fall through.  */
9681
9682         default:
9683           abort ();
9684           break;
9685         }
9686
9687       /* If we've got another relocation for the address, keep going
9688          until we reach the last one.  */
9689       if (use_saved_addend_p)
9690         {
9691           addend = value;
9692           continue;
9693         }
9694
9695       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
9696         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
9697            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
9698            that calculated the right value.  Now, however, we
9699            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
9700            64-bit value.  We are especially generous here in that we
9701            go to extreme lengths to support this usage on systems with
9702            only a 32-bit VMA.  */
9703         {
9704           bfd_vma sign_bits;
9705           bfd_vma low_bits;
9706           bfd_vma high_bits;
9707
9708           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
9709 #ifdef BFD64
9710             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
9711 #else
9712             sign_bits = -1;
9713 #endif
9714           else
9715             sign_bits = 0;
9716
9717           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
9718              do two separate stores.  */
9719           if (bfd_big_endian (input_bfd))
9720             {
9721               /* Undo what we did above.  */
9722               rel->r_offset -= 4;
9723               /* Store the sign-bits (which are most significant)
9724                  first.  */
9725               low_bits = sign_bits;
9726               high_bits = value;
9727             }
9728           else
9729             {
9730               low_bits = value;
9731               high_bits = sign_bits;
9732             }
9733           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
9734                       contents + rel->r_offset);
9735           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
9736                       contents + rel->r_offset + 4);
9737           continue;
9738         }
9739
9740       /* Actually perform the relocation.  */
9741       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
9742                                          input_bfd, input_section,
9743                                          contents, cross_mode_jump_p))
9744         return FALSE;
9745     }
9746
9747   return TRUE;
9748 }
9749 \f
9750 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
9751    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
9752
9753 static int
9754 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
9755 {
9756   struct mips_htab_traverse_info *hti;
9757   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9758   struct mips_elf_la25_stub *stub;
9759   asection *s;
9760   bfd_byte *loc;
9761   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
9762
9763   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
9764   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
9765   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
9766   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9767
9768   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
9769   s = stub->stub_section;
9770   loc = s->contents;
9771   if (loc == NULL)
9772     {
9773       loc = bfd_malloc (s->size);
9774       if (loc == NULL)
9775         {
9776           hti->error = TRUE;
9777           return FALSE;
9778         }
9779       s->contents = loc;
9780     }
9781
9782   /* Work out where in the section this stub should go.  */
9783   offset = stub->offset;
9784
9785   /* Work out the target address.  */
9786   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
9787   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
9788
9789   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9790   target_low = (target & 0xffff);
9791
9792   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
9793     {
9794       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
9795          of the section and write the two instructions at the end.  */
9796       memset (loc, 0, offset);
9797       loc += offset;
9798       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
9799         {
9800           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
9801                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
9802                                 loc);
9803           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
9804                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
9805                                 loc + 4);
9806         }
9807       else
9808         {
9809           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
9810           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
9811         }
9812     }
9813   else
9814     {
9815       /* This is trampoline.  */
9816       loc += offset;
9817       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
9818         {
9819           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
9820                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
9821           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
9822                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
9823           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
9824                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
9825           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
9826         }
9827       else
9828         {
9829           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
9830           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
9831           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
9832           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
9833         }
9834     }
9835   return TRUE;
9836 }
9837
9838 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
9839    adjust it appropriately now.  */
9840
9841 static void
9842 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
9843                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
9844 {
9845   /* The linker script takes care of providing names and values for
9846      these, but we must place them into the right sections.  */
9847   static const char* const text_section_symbols[] = {
9848     "_ftext",
9849     "_etext",
9850     "__dso_displacement",
9851     "__elf_header",
9852     "__program_header_table",
9853     NULL
9854   };
9855
9856   static const char* const data_section_symbols[] = {
9857     "_fdata",
9858     "_edata",
9859     "_end",
9860     "_fbss",
9861     NULL
9862   };
9863
9864   const char* const *p;
9865   int i;
9866
9867   for (i = 0; i < 2; ++i)
9868     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
9869          *p;
9870          ++p)
9871       if (strcmp (*p, name) == 0)
9872         {
9873           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
9874              IRIX6 linker.  */
9875           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9876           sym->st_other = STO_PROTECTED;
9877
9878           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
9879           if (i == 0)
9880             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
9881           else
9882             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9883
9884           break;
9885         }
9886 }
9887
9888 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
9889    dynamic sections here.  */
9890
9891 bfd_boolean
9892 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
9893                                      struct bfd_link_info *info,
9894                                      struct elf_link_hash_entry *h,
9895                                      Elf_Internal_Sym *sym)
9896 {
9897   bfd *dynobj;
9898   asection *sgot;
9899   struct mips_got_info *g, *gg;
9900   const char *name;
9901   int idx;
9902   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9903   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9904
9905   htab = mips_elf_hash_table (info);
9906   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9907   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9908   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9909
9910   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
9911
9912   if (h->plt.offset != MINUS_ONE && hmips->no_fn_stub)
9913     {
9914       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
9915       bfd_byte *loc;
9916       bfd_vma header_address, plt_index, got_address;
9917       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
9918       const bfd_vma *plt_entry;
9919
9920       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9921       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9922       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
9923       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
9924       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
9925
9926       /* Calculate the address of the PLT header.  */
9927       header_address = (htab->splt->output_section->vma
9928                         + htab->splt->output_offset);
9929
9930       /* Calculate the index of the entry.  */
9931       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
9932                    / htab->plt_entry_size);
9933
9934       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
9935       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
9936                      + htab->sgotplt->output_offset
9937                      + (2 + plt_index) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9938       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9939       got_address_low = got_address & 0xffff;
9940
9941       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
9942       loc = (htab->sgotplt->contents
9943              + (2 + plt_index) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9944       if (ABI_64_P (output_bfd))
9945         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
9946       else
9947         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
9948
9949       /* Find out where the .plt entry should go.  */
9950       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
9951
9952       /* Pick the load opcode.  */
9953       load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
9954
9955       /* Fill in the PLT entry itself.  */
9956       plt_entry = mips_exec_plt_entry;
9957       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
9958       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load, loc + 4);
9959
9960       if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
9961         {
9962           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
9963           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
9964         }
9965       else
9966         {
9967           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
9968           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 12);
9969         }
9970
9971       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
9972       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->srelplt,
9973                                           plt_index, h->dynindx,
9974                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
9975
9976       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
9977          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
9978          flag and leave the value if there are any relocations in the
9979          binary where pointer equality matters.  */
9980       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
9981       if (h->pointer_equality_needed)
9982         sym->st_other = STO_MIPS_PLT;
9983       else
9984         sym->st_value = 0;
9985     }
9986   else if (h->plt.offset != MINUS_ONE)
9987     {
9988       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
9989       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
9990
9991       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
9992
9993       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9994
9995       BFD_ASSERT ((htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
9996                   || (h->dynindx <= 0xffff));
9997
9998       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
9999          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10000          index value.  */
10001       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10002         return FALSE;
10003
10004       /* Fill the stub.  */
10005       idx = 0;
10006       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10007       idx += 4;
10008       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), stub + idx);
10009       idx += 4;
10010       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
10011         {
10012           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10013                       stub + idx);
10014           idx += 4;
10015         }
10016       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10017       idx += 4;
10018
10019       /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10020          problem, then use legacy code in the stub.  */
10021       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
10022         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
10023       else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10024         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
10025       else
10026         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10027                     stub + idx);
10028
10029       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->sstubs->size);
10030       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.offset,
10031               stub, htab->function_stub_size);
10032
10033       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
10034          only for the referenced symbol.  */
10035       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10036
10037       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10038          to reset the global offset table entry for this external
10039          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10040       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10041                        + htab->sstubs->output_offset
10042                        + h->plt.offset);
10043     }
10044
10045   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10046      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10047      conventions.  */
10048   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10049     {
10050       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10051       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10052                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10053       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10054       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10055     }
10056
10057   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10058               || h->forced_local);
10059
10060   sgot = htab->sgot;
10061   g = htab->got_info;
10062   BFD_ASSERT (g != NULL);
10063
10064   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10065      the symbols that need them.  */
10066   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10067     {
10068       bfd_vma offset;
10069       bfd_vma value;
10070
10071       value = sym->st_value;
10072       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
10073                                           R_MIPS_GOT16, info);
10074       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10075     }
10076
10077   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next && h->type != STT_TLS)
10078     {
10079       struct mips_got_entry e, *p;
10080       bfd_vma entry;
10081       bfd_vma offset;
10082
10083       gg = g;
10084
10085       e.abfd = output_bfd;
10086       e.symndx = -1;
10087       e.d.h = hmips;
10088       e.tls_type = 0;
10089
10090       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10091         {
10092           if (g->got_entries
10093               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10094                                                            &e)))
10095             {
10096               offset = p->gotidx;
10097               if (info->shared
10098                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10099                       && p->d.h != NULL
10100                       && p->d.h->root.def_dynamic
10101                       && !p->d.h->root.def_regular))
10102                 {
10103                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10104                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10105                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10106                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10107                      appropriate addend.  */
10108                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10109
10110                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10111                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10112                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10113                   else
10114                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10115                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10116
10117                   entry = 0;
10118                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10119                          (output_bfd, info, rel,
10120                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10121                     return FALSE;
10122                 }
10123               else
10124                 entry = sym->st_value;
10125               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10126             }
10127         }
10128     }
10129
10130   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10131   name = h->root.root.string;
10132   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
10133       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10134     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10135   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10136            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10137     {
10138       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10139       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10140       sym->st_value = 1;
10141     }
10142   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10143     {
10144       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10145       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10146       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
10147     }
10148   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10149     {
10150       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10151           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10152         {
10153           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10154           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10155           sym->st_value = 0;
10156           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10157         }
10158       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
10159         {
10160           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10161           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10162           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
10163           sym->st_shndx = SHN_ABS;
10164         }
10165       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
10166         {
10167           if (h->type == STT_FUNC)
10168             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10169           else if (h->type == STT_OBJECT)
10170             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10171         }
10172     }
10173
10174   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10175   if (h->needs_copy)
10176     {
10177       asection *s;
10178       bfd_vma symval;
10179
10180       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10181       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10182
10183       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10184       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
10185                 + h->root.u.def.section->output_offset
10186                 + h->root.u.def.value);
10187       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
10188                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
10189     }
10190
10191   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
10192   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
10193     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
10194
10195   /* Keep dynamic MIPS16 symbols odd.  This allows the dynamic linker to
10196      treat MIPS16 symbols like any other.  */
10197   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
10198     {
10199       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
10200       sym->st_other -= STO_MIPS16;
10201     }
10202
10203   return TRUE;
10204 }
10205
10206 /* Likewise, for VxWorks.  */
10207
10208 bfd_boolean
10209 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10210                                          struct bfd_link_info *info,
10211                                          struct elf_link_hash_entry *h,
10212                                          Elf_Internal_Sym *sym)
10213 {
10214   bfd *dynobj;
10215   asection *sgot;
10216   struct mips_got_info *g;
10217   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10218   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10219
10220   htab = mips_elf_hash_table (info);
10221   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10222   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10223   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10224
10225   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
10226     {
10227       bfd_byte *loc;
10228       bfd_vma plt_address, plt_index, got_address, got_offset, branch_offset;
10229       Elf_Internal_Rela rel;
10230       static const bfd_vma *plt_entry;
10231
10232       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10233       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
10234       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
10235
10236       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
10237       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
10238                      + htab->splt->output_offset
10239                      + h->plt.offset);
10240
10241       /* Calculate the index of the entry.  */
10242       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
10243                    / htab->plt_entry_size);
10244
10245       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10246       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
10247                      + htab->sgotplt->output_offset
10248                      + plt_index * 4);
10249
10250       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
10251          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
10252       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
10253
10254       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
10255          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
10256       branch_offset = -(h->plt.offset / 4 + 1) & 0xffff;
10257
10258       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
10259       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
10260                   htab->sgotplt->contents + plt_index * 4);
10261
10262       /* Find out where the .plt entry should go.  */
10263       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
10264
10265       if (info->shared)
10266         {
10267           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
10268           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
10269           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
10270         }
10271       else
10272         {
10273           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
10274
10275           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
10276           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10277           got_address_low = got_address & 0xffff;
10278
10279           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
10280           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
10281           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
10282           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
10283           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
10284           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
10285           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
10286           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
10287
10288           loc = (htab->srelplt2->contents
10289                  + (plt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
10290
10291           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
10292           rel.r_offset = got_address;
10293           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
10294           rel.r_addend = h->plt.offset;
10295           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10296
10297           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
10298           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10299           rel.r_offset = plt_address + 8;
10300           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
10301           rel.r_addend = got_offset;
10302           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10303
10304           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
10305           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10306           rel.r_offset += 4;
10307           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
10308           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10309         }
10310
10311       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10312       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
10313       rel.r_offset = got_address;
10314       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
10315       rel.r_addend = 0;
10316       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10317
10318       if (!h->def_regular)
10319         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10320     }
10321
10322   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
10323
10324   sgot = htab->sgot;
10325   g = htab->got_info;
10326   BFD_ASSERT (g != NULL);
10327
10328   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
10329   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10330     {
10331       bfd_vma offset;
10332       Elf_Internal_Rela outrel;
10333       bfd_byte *loc;
10334       asection *s;
10335
10336       /* Install the symbol value in the GOT.   */
10337       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
10338                                           R_MIPS_GOT16, info);
10339       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
10340
10341       /* Add a dynamic relocation for it.  */
10342       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10343       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
10344       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
10345                          + sgot->output_offset
10346                          + offset);
10347       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
10348       outrel.r_addend = 0;
10349       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
10350     }
10351
10352   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10353   if (h->needs_copy)
10354     {
10355       Elf_Internal_Rela rel;
10356
10357       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10358
10359       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
10360                       + h->root.u.def.section->output_offset
10361                       + h->root.u.def.value);
10362       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
10363       rel.r_addend = 0;
10364       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
10365                                  htab->srelbss->contents
10366                                  + (htab->srelbss->reloc_count
10367                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
10368       ++htab->srelbss->reloc_count;
10369     }
10370
10371   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
10372   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
10373     sym->st_value &= ~1;
10374
10375   return TRUE;
10376 }
10377
10378 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
10379
10380 static void
10381 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
10382 {
10383   bfd_byte *loc;
10384   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
10385   static const bfd_vma *plt_entry;
10386   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10387
10388   htab = mips_elf_hash_table (info);
10389   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10390
10391   if (ABI_64_P (output_bfd))
10392     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
10393   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
10394     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
10395   else
10396     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
10397
10398   /* Calculate the value of .got.plt.  */
10399   gotplt_value = (htab->sgotplt->output_section->vma
10400                   + htab->sgotplt->output_offset);
10401   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10402   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
10403
10404   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
10405      not be loaded in two instructions.  */
10406   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
10407               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
10408
10409   /* Install the PLT header.  */
10410   loc = htab->splt->contents;
10411   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
10412   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
10413   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
10414   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10415   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
10416   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
10417   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
10418   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
10419 }
10420
10421 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
10422    contents of .rela.plt.unloaded.  */
10423
10424 static void
10425 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
10426 {
10427   Elf_Internal_Rela rela;
10428   bfd_byte *loc;
10429   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
10430   static const bfd_vma *plt_entry;
10431   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10432
10433   htab = mips_elf_hash_table (info);
10434   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10435
10436   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
10437
10438   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
10439   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
10440                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
10441                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
10442
10443   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10444   got_value_low = got_value & 0xffff;
10445
10446   /* Calculate the address of the PLT header.  */
10447   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
10448
10449   /* Install the PLT header.  */
10450   loc = htab->splt->contents;
10451   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
10452   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
10453   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
10454   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10455   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
10456   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
10457
10458   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
10459   loc = htab->srelplt2->contents;
10460   rela.r_offset = plt_address;
10461   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
10462   rela.r_addend = 0;
10463   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
10464   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10465
10466   /* Output the relocation for the following addiu of
10467      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
10468   rela.r_offset += 4;
10469   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
10470   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
10471   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10472
10473   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
10474      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
10475      in which symbols were output.  */
10476   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
10477     {
10478       Elf_Internal_Rela rel;
10479
10480       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
10481       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
10482       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10483       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10484
10485       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
10486       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
10487       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10488       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10489
10490       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
10491       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
10492       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10493       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10494     }
10495 }
10496
10497 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
10498
10499 static void
10500 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
10501 {
10502   unsigned int i;
10503   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10504
10505   htab = mips_elf_hash_table (info);
10506   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10507
10508   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
10509   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
10510     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
10511                 htab->splt->contents + i * 4);
10512 }
10513
10514 /* Finish up the dynamic sections.  */
10515
10516 bfd_boolean
10517 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
10518                                        struct bfd_link_info *info)
10519 {
10520   bfd *dynobj;
10521   asection *sdyn;
10522   asection *sgot;
10523   struct mips_got_info *gg, *g;
10524   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10525
10526   htab = mips_elf_hash_table (info);
10527   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10528
10529   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10530
10531   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
10532
10533   sgot = htab->sgot;
10534   gg = htab->got_info;
10535
10536   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10537     {
10538       bfd_byte *b;
10539       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
10540
10541       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
10542       BFD_ASSERT (gg != NULL);
10543
10544       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, output_bfd);
10545       BFD_ASSERT (g != NULL);
10546
10547       for (b = sdyn->contents;
10548            b < sdyn->contents + sdyn->size;
10549            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
10550         {
10551           Elf_Internal_Dyn dyn;
10552           const char *name;
10553           size_t elemsize;
10554           asection *s;
10555           bfd_boolean swap_out_p;
10556
10557           /* Read in the current dynamic entry.  */
10558           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
10559
10560           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
10561           swap_out_p = TRUE;
10562
10563           switch (dyn.d_tag)
10564             {
10565             case DT_RELENT:
10566               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
10567               break;
10568
10569             case DT_RELAENT:
10570               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
10571               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
10572               break;
10573
10574             case DT_STRSZ:
10575               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
10576               dyn.d_un.d_val =
10577                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
10578               break;
10579
10580             case DT_PLTGOT:
10581               s = htab->sgot;
10582               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
10583               break;
10584
10585             case DT_MIPS_PLTGOT:
10586               s = htab->sgotplt;
10587               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
10588               break;
10589
10590             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
10591               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
10592               break;
10593
10594             case DT_MIPS_FLAGS:
10595               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
10596               break;
10597
10598             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
10599               {
10600                 time_t t;
10601                 time (&t);
10602                 dyn.d_un.d_val = t;
10603               }
10604               break;
10605
10606             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
10607               /* XXX FIXME: */
10608               swap_out_p = FALSE;
10609               break;
10610
10611             case DT_MIPS_IVERSION:
10612               /* XXX FIXME: */
10613               swap_out_p = FALSE;
10614               break;
10615
10616             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
10617               s = output_bfd->sections;
10618               BFD_ASSERT (s != NULL);
10619               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
10620               break;
10621
10622             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
10623               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
10624               break;
10625
10626             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
10627               /* The index into the dynamic symbol table which is the
10628                  entry of the first external symbol that is not
10629                  referenced within the same object.  */
10630               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
10631               break;
10632
10633             case DT_MIPS_GOTSYM:
10634               if (gg->global_gotsym)
10635                 {
10636                   dyn.d_un.d_val = gg->global_gotsym->dynindx;
10637                   break;
10638                 }
10639               /* In case if we don't have global got symbols we default
10640                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
10641                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
10642
10643             case DT_MIPS_SYMTABNO:
10644               name = ".dynsym";
10645               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
10646               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
10647               BFD_ASSERT (s != NULL);
10648
10649               dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
10650               break;
10651
10652             case DT_MIPS_HIPAGENO:
10653               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
10654               break;
10655
10656             case DT_MIPS_RLD_MAP:
10657               {
10658                 struct elf_link_hash_entry *h;
10659                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
10660                 if (!h)
10661                   {
10662                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
10663                     swap_out_p = FALSE;
10664                     break;
10665                   }
10666                 s = h->root.u.def.section;
10667                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
10668                                   + h->root.u.def.value);
10669               }
10670               break;
10671
10672             case DT_MIPS_OPTIONS:
10673               s = (bfd_get_section_by_name
10674                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
10675               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
10676               break;
10677
10678             case DT_RELASZ:
10679               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
10680               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
10681               if (htab->srelplt)
10682                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
10683               break;
10684
10685             case DT_PLTREL:
10686               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10687               if (htab->is_vxworks)
10688                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
10689               else
10690                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
10691               break;
10692
10693             case DT_PLTRELSZ:
10694               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10695               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
10696               break;
10697
10698             case DT_JMPREL:
10699               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10700               dyn.d_un.d_ptr = (htab->srelplt->output_section->vma
10701                                 + htab->srelplt->output_offset);
10702               break;
10703
10704             case DT_TEXTREL:
10705               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
10706                  the dynamic tag.  */
10707               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
10708                 {
10709                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
10710                   swap_out_p = FALSE;
10711                 }
10712               break;
10713
10714             case DT_FLAGS:
10715               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
10716                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
10717               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
10718                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
10719               else
10720                 swap_out_p = FALSE;
10721               break;
10722
10723             default:
10724               swap_out_p = FALSE;
10725               if (htab->is_vxworks
10726                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
10727                 swap_out_p = TRUE;
10728               break;
10729             }
10730
10731           if (swap_out_p || dyn_skipped)
10732             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
10733               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
10734
10735           if (dyn_to_skip)
10736             {
10737               dyn_skipped += dyn_to_skip;
10738               dyn_to_skip = 0;
10739             }
10740         }
10741
10742       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
10743       if (dyn_skipped > 0)
10744         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
10745     }
10746
10747   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
10748       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
10749     {
10750       if (htab->is_vxworks)
10751         {
10752           /* The first entry of the global offset table points to the
10753              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
10754              loader and contains the shared library identifier.
10755              The third is also initialized by the loader and points
10756              to the lazy resolution stub.  */
10757           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
10758                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
10759                              sgot->contents);
10760           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
10761                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10762           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
10763                              sgot->contents
10764                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10765         }
10766       else
10767         {
10768           /* The first entry of the global offset table will be filled at
10769              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
10770              This isn't the case of IRIX rld.  */
10771           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
10772           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
10773                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10774         }
10775
10776       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
10777          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
10778     }
10779
10780   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
10781   if (gg != NULL && gg->next)
10782     {
10783       Elf_Internal_Rela rel[3];
10784       bfd_vma addend = 0;
10785
10786       memset (rel, 0, sizeof (rel));
10787       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
10788
10789       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
10790         {
10791           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
10792             + g->next->tls_gotno;
10793
10794           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
10795                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10796           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
10797                              sgot->contents
10798                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10799
10800           if (! info->shared)
10801             continue;
10802
10803           while (got_index < g->assigned_gotno)
10804             {
10805               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
10806                 = got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
10807               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
10808                     (output_bfd, info, rel, NULL,
10809                      bfd_abs_section_ptr,
10810                      0, &addend, sgot)))
10811                 return FALSE;
10812               BFD_ASSERT (addend == 0);
10813             }
10814         }
10815     }
10816
10817   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
10818      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
10819      here.  */
10820
10821   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10822     {
10823       bfd_byte *b;
10824       bfd_boolean swap_out_p;
10825
10826       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
10827
10828       for (b = sdyn->contents;
10829            b < sdyn->contents + sdyn->size;
10830            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
10831         {
10832           Elf_Internal_Dyn dyn;
10833           asection *s;
10834
10835           /* Read in the current dynamic entry.  */
10836           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
10837
10838           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
10839           swap_out_p = TRUE;
10840
10841           switch (dyn.d_tag)
10842             {
10843             case DT_RELSZ:
10844               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
10845                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
10846                  which doesn't seem to apply any relocations if there
10847                  are trailing null entries.  */
10848               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10849               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
10850                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
10851                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
10852                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
10853               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
10854                  can reasonably expect the values to the same.  */
10855               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
10856                 = dyn.d_un.d_val;
10857               break;
10858
10859             default:
10860               swap_out_p = FALSE;
10861               break;
10862             }
10863
10864           if (swap_out_p)
10865             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
10866               (dynobj, &dyn, b);
10867         }
10868     }
10869
10870   {
10871     asection *s;
10872     Elf32_compact_rel cpt;
10873
10874     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10875       {
10876         /* Write .compact_rel section out.  */
10877         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
10878         if (s != NULL)
10879           {
10880             cpt.id1 = 1;
10881             cpt.num = s->reloc_count;
10882             cpt.id2 = 2;
10883             cpt.offset = (s->output_section->filepos
10884                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
10885             cpt.reserved0 = 0;
10886             cpt.reserved1 = 0;
10887             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
10888                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
10889                                              s->contents));
10890
10891             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
10892             if (htab->sstubs != NULL)
10893               {
10894                 file_ptr dummy_offset;
10895
10896                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
10897                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
10898                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
10899                         htab->function_stub_size);
10900               }
10901           }
10902       }
10903
10904     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
10905        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
10906        this, and because the code below handles REL rather than RELA
10907        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
10908     if (!htab->is_vxworks)
10909       {
10910         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10911         if (s != NULL
10912             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
10913           {
10914             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
10915
10916             if (ABI_64_P (output_bfd))
10917               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
10918                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
10919                      sort_dynamic_relocs_64);
10920             else
10921               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
10922                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
10923                      sort_dynamic_relocs);
10924           }
10925       }
10926   }
10927
10928   if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
10929     {
10930       if (htab->is_vxworks)
10931         {
10932           if (info->shared)
10933             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
10934           else
10935             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
10936         }
10937       else
10938         {
10939           BFD_ASSERT (!info->shared);
10940           mips_finish_exec_plt (output_bfd, info);
10941         }
10942     }
10943   return TRUE;
10944 }
10945
10946
10947 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
10948
10949 static void
10950 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
10951 {
10952   flagword val;
10953
10954   switch (bfd_get_mach (abfd))
10955     {
10956     default:
10957     case bfd_mach_mips3000:
10958       val = E_MIPS_ARCH_1;
10959       break;
10960
10961     case bfd_mach_mips3900:
10962       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
10963       break;
10964
10965     case bfd_mach_mips6000:
10966       val = E_MIPS_ARCH_2;
10967       break;
10968
10969     case bfd_mach_mips4000:
10970     case bfd_mach_mips4300:
10971     case bfd_mach_mips4400:
10972     case bfd_mach_mips4600:
10973       val = E_MIPS_ARCH_3;
10974       break;
10975
10976     case bfd_mach_mips4010:
10977       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
10978       break;
10979
10980     case bfd_mach_mips4100:
10981       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
10982       break;
10983
10984     case bfd_mach_mips4111:
10985       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
10986       break;
10987
10988     case bfd_mach_mips4120:
10989       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
10990       break;
10991
10992     case bfd_mach_mips4650:
10993       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
10994       break;
10995
10996     case bfd_mach_mips5400:
10997       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
10998       break;
10999
11000     case bfd_mach_mips5500:
11001       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11002       break;
11003
11004     case bfd_mach_mips9000:
11005       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11006       break;
11007
11008     case bfd_mach_mips5000:
11009     case bfd_mach_mips7000:
11010     case bfd_mach_mips8000:
11011     case bfd_mach_mips10000:
11012     case bfd_mach_mips12000:
11013     case bfd_mach_mips14000:
11014     case bfd_mach_mips16000:
11015       val = E_MIPS_ARCH_4;
11016       break;
11017
11018     case bfd_mach_mips5:
11019       val = E_MIPS_ARCH_5;
11020       break;
11021
11022     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11023       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11024       break;
11025
11026     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11027       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11028       break;
11029
11030     case bfd_mach_mips_sb1:
11031       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11032       break;
11033
11034     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
11035       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_LS3A;
11036       break;
11037
11038     case bfd_mach_mips_octeon:
11039     case bfd_mach_mips_octeonp:
11040       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
11041       break;
11042
11043     case bfd_mach_mips_xlr:
11044       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
11045       break;
11046
11047     case bfd_mach_mips_octeon2:
11048       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
11049       break;
11050
11051     case bfd_mach_mipsisa32:
11052       val = E_MIPS_ARCH_32;
11053       break;
11054
11055     case bfd_mach_mipsisa64:
11056       val = E_MIPS_ARCH_64;
11057       break;
11058
11059     case bfd_mach_mipsisa32r2:
11060       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
11061       break;
11062
11063     case bfd_mach_mipsisa64r2:
11064       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
11065       break;
11066     }
11067   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11068   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
11069
11070 }
11071
11072
11073 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
11074    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
11075    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
11076
11077 void
11078 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
11079                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
11080 {
11081   unsigned int i;
11082   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
11083   const char *name;
11084   asection *sec;
11085
11086   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
11087      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
11088      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
11089   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
11090     mips_set_isa_flags (abfd);
11091
11092   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
11093      info for each special section.  */
11094   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
11095        i < elf_numsections (abfd);
11096        i++, hdrpp++)
11097     {
11098       switch ((*hdrpp)->sh_type)
11099         {
11100         case SHT_MIPS_MSYM:
11101         case SHT_MIPS_LIBLIST:
11102           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
11103           if (sec != NULL)
11104             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11105           break;
11106
11107         case SHT_MIPS_GPTAB:
11108           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11109           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11110           BFD_ASSERT (name != NULL
11111                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
11112           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
11113           BFD_ASSERT (sec != NULL);
11114           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
11115           break;
11116
11117         case SHT_MIPS_CONTENT:
11118           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11119           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11120           BFD_ASSERT (name != NULL
11121                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
11122           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
11123                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
11124           BFD_ASSERT (sec != NULL);
11125           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11126           break;
11127
11128         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
11129           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
11130           if (sec != NULL)
11131             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11132           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
11133           if (sec != NULL)
11134             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
11135           break;
11136
11137         case SHT_MIPS_EVENTS:
11138           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11139           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11140           BFD_ASSERT (name != NULL);
11141           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
11142             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
11143                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
11144           else
11145             {
11146               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
11147               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
11148                                              (name
11149                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
11150             }
11151           BFD_ASSERT (sec != NULL);
11152           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11153           break;
11154
11155         }
11156     }
11157 }
11158 \f
11159 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
11160    segments.  */
11161
11162 int
11163 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
11164                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
11165 {
11166   asection *s;
11167   int ret = 0;
11168
11169   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
11170   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
11171   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
11172     ++ret;
11173
11174   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
11175   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
11176       && bfd_get_section_by_name (abfd,
11177                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
11178     ++ret;
11179
11180   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
11181   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
11182       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
11183       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
11184     ++ret;
11185
11186   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
11187      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
11188   if (!SGI_COMPAT (abfd)
11189       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
11190     ++ret;
11191
11192   return ret;
11193 }
11194
11195 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
11196
11197 bfd_boolean
11198 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
11199                                   struct bfd_link_info *info)
11200 {
11201   asection *s;
11202   struct elf_segment_map *m, **pm;
11203   bfd_size_type amt;
11204
11205   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
11206      segment.  */
11207   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
11208   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
11209     {
11210       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
11211         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
11212           break;
11213       if (m == NULL)
11214         {
11215           amt = sizeof *m;
11216           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
11217           if (m == NULL)
11218             return FALSE;
11219
11220           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
11221           m->count = 1;
11222           m->sections[0] = s;
11223
11224           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
11225           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
11226           while (*pm != NULL
11227                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
11228                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
11229             pm = &(*pm)->next;
11230
11231           m->next = *pm;
11232           *pm = m;
11233         }
11234     }
11235
11236   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
11237      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
11238      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
11239      table.  */
11240   if (NEWABI_P (abfd)
11241       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
11242          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
11243          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
11244          now.  */
11245       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
11246     {
11247       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
11248         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
11249           break;
11250
11251       if (s)
11252         {
11253           struct elf_segment_map *options_segment;
11254
11255           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
11256           while (*pm != NULL
11257                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
11258                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
11259             pm = &(*pm)->next;
11260
11261           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
11262             {
11263               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
11264               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
11265               options_segment->next = *pm;
11266               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
11267               options_segment->p_flags = PF_R;
11268               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
11269               options_segment->count = 1;
11270               options_segment->sections[0] = s;
11271               *pm = options_segment;
11272             }
11273         }
11274     }
11275   else
11276     {
11277       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
11278         {
11279           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
11280              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
11281           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
11282               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
11283               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
11284             {
11285               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
11286                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
11287                   break;
11288               if (m == NULL)
11289                 {
11290                   amt = sizeof *m;
11291                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
11292                   if (m == NULL)
11293                     return FALSE;
11294
11295                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
11296
11297                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
11298                   if (s == NULL)
11299                     {
11300                       m->count = 0;
11301                       m->p_flags = 0;
11302                       m->p_flags_valid = 1;
11303                     }
11304                   else
11305                     {
11306                       m->count = 1;
11307                       m->sections[0] = s;
11308                     }
11309
11310                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
11311                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
11312                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
11313                     pm = &(*pm)->next;
11314                   if (*pm != NULL)
11315                     pm = &(*pm)->next;
11316
11317                   m->next = *pm;
11318                   *pm = m;
11319                 }
11320             }
11321         }
11322       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
11323          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
11324          between.  */
11325       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
11326            pm = &(*pm)->next)
11327         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
11328           break;
11329       m = *pm;
11330       if (m != NULL && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
11331         {
11332           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
11333              segment are read, write and execute. We do that here since
11334              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
11335              sometimes for the dynamic linker.  */
11336           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
11337             {
11338               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
11339               m->p_flags_valid = 1;
11340             }
11341         }
11342       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
11343          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
11344          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
11345          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
11346          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
11347          other sections can also make life hard for the prelinker,
11348          which might move one of the other sections to a different
11349          PT_LOAD segment.  */
11350       if (SGI_COMPAT (abfd)
11351           && m != NULL
11352           && m->count == 1
11353           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
11354         {
11355           static const char *sec_names[] =
11356           {
11357             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
11358           };
11359           bfd_vma low, high;
11360           unsigned int i, c;
11361           struct elf_segment_map *n;
11362
11363           low = ~(bfd_vma) 0;
11364           high = 0;
11365           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
11366             {
11367               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
11368               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
11369                 {
11370                   bfd_size_type sz;
11371
11372                   if (low > s->vma)
11373                     low = s->vma;
11374                   sz = s->size;
11375                   if (high < s->vma + sz)
11376                     high = s->vma + sz;
11377                 }
11378             }
11379
11380           c = 0;
11381           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11382             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
11383                 && s->vma >= low
11384                 && s->vma + s->size <= high)
11385               ++c;
11386
11387           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
11388           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
11389           if (n == NULL)
11390             return FALSE;
11391           *n = *m;
11392           n->count = c;
11393
11394           i = 0;
11395           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11396             {
11397               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
11398                   && s->vma >= low
11399                   && s->vma + s->size <= high)
11400                 {
11401                   n->sections[i] = s;
11402                   ++i;
11403                 }
11404             }
11405
11406           *pm = n;
11407         }
11408     }
11409
11410   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
11411      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
11412
11413      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
11414      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
11415      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
11416      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
11417      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
11418
11419      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
11420      writable segment, it seems better to allocate a spare program
11421      header instead, and avoid the need to move any sections.
11422      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
11423      so allocating a spare program header seems like a natural
11424      extension.
11425
11426      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
11427      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
11428   if (info != NULL
11429       && !SGI_COMPAT (abfd)
11430       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
11431     {
11432       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
11433         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
11434           break;
11435       if (*pm == NULL)
11436         {
11437           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
11438           if (m == NULL)
11439             return FALSE;
11440
11441           m->p_type = PT_NULL;
11442           *pm = m;
11443         }
11444     }
11445
11446   return TRUE;
11447 }
11448 \f
11449 /* Return the section that should be marked against GC for a given
11450    relocation.  */
11451
11452 asection *
11453 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11454                             struct bfd_link_info *info,
11455                             Elf_Internal_Rela *rel,
11456                             struct elf_link_hash_entry *h,
11457                             Elf_Internal_Sym *sym)
11458 {
11459   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
11460
11461   if (h != NULL)
11462     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
11463       {
11464       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
11465       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
11466         return NULL;
11467       }
11468
11469   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
11470 }
11471
11472 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
11473
11474 bfd_boolean
11475 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
11476                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11477                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11478                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
11479 {
11480 #if 0
11481   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11482   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
11483   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
11484   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
11485   unsigned long r_symndx;
11486   struct elf_link_hash_entry *h;
11487
11488   if (info->relocatable)
11489     return TRUE;
11490
11491   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11492   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11493   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
11494
11495   relend = relocs + sec->reloc_count;
11496   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
11497     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
11498       {
11499       case R_MIPS16_GOT16:
11500       case R_MIPS16_CALL16:
11501       case R_MIPS_GOT16:
11502       case R_MIPS_CALL16:
11503       case R_MIPS_CALL_HI16:
11504       case R_MIPS_CALL_LO16:
11505       case R_MIPS_GOT_HI16:
11506       case R_MIPS_GOT_LO16:
11507       case R_MIPS_GOT_DISP:
11508       case R_MIPS_GOT_PAGE:
11509       case R_MIPS_GOT_OFST:
11510       case R_MICROMIPS_GOT16:
11511       case R_MICROMIPS_CALL16:
11512       case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
11513       case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
11514       case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
11515       case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
11516       case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
11517       case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
11518       case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
11519         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
11520            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
11521            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
11522         break;
11523
11524       default:
11525         break;
11526       }
11527 #endif
11528
11529   return TRUE;
11530 }
11531 \f
11532 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
11533    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
11534    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
11535    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
11536
11537 void
11538 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
11539                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
11540                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
11541 {
11542   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
11543
11544   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
11545
11546   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
11547   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
11548   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
11549      definition will be against the target symbol.  */
11550   if (indmips->has_static_relocs)
11551     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
11552
11553   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
11554     return;
11555
11556   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
11557   if (indmips->readonly_reloc)
11558     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
11559   if (indmips->no_fn_stub)
11560     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
11561   if (indmips->fn_stub)
11562     {
11563       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
11564       indmips->fn_stub = NULL;
11565     }
11566   if (indmips->need_fn_stub)
11567     {
11568       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
11569       indmips->need_fn_stub = FALSE;
11570     }
11571   if (indmips->call_stub)
11572     {
11573       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
11574       indmips->call_stub = NULL;
11575     }
11576   if (indmips->call_fp_stub)
11577     {
11578       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
11579       indmips->call_fp_stub = NULL;
11580     }
11581   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
11582     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
11583   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
11584     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
11585   if (indmips->has_nonpic_branches)
11586     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
11587
11588   if (dirmips->tls_type == 0)
11589     dirmips->tls_type = indmips->tls_type;
11590 }
11591 \f
11592 #define PDR_SIZE 32
11593
11594 bfd_boolean
11595 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
11596                             struct bfd_link_info *info)
11597 {
11598   asection *o;
11599   bfd_boolean ret = FALSE;
11600   unsigned char *tdata;
11601   size_t i, skip;
11602
11603   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
11604   if (! o)
11605     return FALSE;
11606   if (o->size == 0)
11607     return FALSE;
11608   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
11609     return FALSE;
11610   if (o->output_section != NULL
11611       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
11612     return FALSE;
11613
11614   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
11615   if (! tdata)
11616     return FALSE;
11617
11618   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
11619                                             info->keep_memory);
11620   if (!cookie->rels)
11621     {
11622       free (tdata);
11623       return FALSE;
11624     }
11625
11626   cookie->rel = cookie->rels;
11627   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
11628
11629   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
11630     {
11631       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
11632         {
11633           tdata[i] = 1;
11634           skip ++;
11635         }
11636     }
11637
11638   if (skip != 0)
11639     {
11640       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
11641       o->size -= skip * PDR_SIZE;
11642       ret = TRUE;
11643     }
11644   else
11645     free (tdata);
11646
11647   if (! info->keep_memory)
11648     free (cookie->rels);
11649
11650   return ret;
11651 }
11652
11653 bfd_boolean
11654 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
11655 {
11656   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
11657     return TRUE;
11658   return FALSE;
11659 }
11660
11661 bfd_boolean
11662 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
11663                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
11664                              asection *sec, bfd_byte *contents)
11665 {
11666   bfd_byte *to, *from, *end;
11667   int i;
11668
11669   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
11670     return FALSE;
11671
11672   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
11673     return FALSE;
11674
11675   to = contents;
11676   end = contents + sec->size;
11677   for (from = contents, i = 0;
11678        from < end;
11679        from += PDR_SIZE, i++)
11680     {
11681       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
11682         continue;
11683       if (to != from)
11684         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
11685       to += PDR_SIZE;
11686     }
11687   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
11688                             sec->output_offset, sec->size);
11689   return TRUE;
11690 }
11691 \f
11692 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
11693    from output by default for clarity.  */
11694
11695 bfd_boolean
11696 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
11697 {
11698   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
11699 }
11700
11701 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
11702    handle the ECOFF debugging information.  */
11703
11704 struct mips_elf_find_line
11705 {
11706   struct ecoff_debug_info d;
11707   struct ecoff_find_line i;
11708 };
11709
11710 bfd_boolean
11711 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asection *section,
11712                                  asymbol **symbols, bfd_vma offset,
11713                                  const char **filename_ptr,
11714                                  const char **functionname_ptr,
11715                                  unsigned int *line_ptr)
11716 {
11717   asection *msec;
11718
11719   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
11720                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11721                                      line_ptr))
11722     return TRUE;
11723
11724   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, dwarf_debug_sections,
11725                                      section, symbols, offset,
11726                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11727                                      line_ptr, NULL, ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
11728                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
11729     return TRUE;
11730
11731   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
11732   if (msec != NULL)
11733     {
11734       flagword origflags;
11735       struct mips_elf_find_line *fi;
11736       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
11737         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
11738
11739       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
11740          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
11741          if appropriate (which it normally will be).  */
11742       origflags = msec->flags;
11743       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
11744         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
11745
11746       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
11747       if (fi == NULL)
11748         {
11749           bfd_size_type external_fdr_size;
11750           char *fraw_src;
11751           char *fraw_end;
11752           struct fdr *fdr_ptr;
11753           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
11754
11755           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
11756           if (fi == NULL)
11757             {
11758               msec->flags = origflags;
11759               return FALSE;
11760             }
11761
11762           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
11763             {
11764               msec->flags = origflags;
11765               return FALSE;
11766             }
11767
11768           /* Swap in the FDR information.  */
11769           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
11770           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
11771           if (fi->d.fdr == NULL)
11772             {
11773               msec->flags = origflags;
11774               return FALSE;
11775             }
11776           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
11777           fdr_ptr = fi->d.fdr;
11778           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
11779           fraw_end = (fraw_src
11780                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
11781           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
11782             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
11783
11784           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
11785
11786           /* Note that we don't bother to ever free this information.
11787              find_nearest_line is either called all the time, as in
11788              objdump -l, so the information should be saved, or it is
11789              rarely called, as in ld error messages, so the memory
11790              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
11791              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
11792         }
11793
11794       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
11795                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
11796                                   line_ptr))
11797         {
11798           msec->flags = origflags;
11799           return TRUE;
11800         }
11801
11802       msec->flags = origflags;
11803     }
11804
11805   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
11806
11807   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
11808                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11809                                      line_ptr);
11810 }
11811
11812 bfd_boolean
11813 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
11814                                  const char **filename_ptr,
11815                                  const char **functionname_ptr,
11816                                  unsigned int *line_ptr)
11817 {
11818   bfd_boolean found;
11819   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
11820                                          functionname_ptr, line_ptr,
11821                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
11822   return found;
11823 }
11824
11825 \f
11826 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
11827    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
11828    GP value in the section_processing routine.  */
11829
11830 bfd_boolean
11831 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
11832                                     const void *location,
11833                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
11834 {
11835   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
11836     {
11837       bfd_byte *c;
11838
11839       if (elf_section_data (section) == NULL)
11840         {
11841           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
11842           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
11843           if (elf_section_data (section) == NULL)
11844             return FALSE;
11845         }
11846       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
11847       if (c == NULL)
11848         {
11849           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
11850           if (c == NULL)
11851             return FALSE;
11852           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
11853         }
11854
11855       memcpy (c + offset, location, count);
11856     }
11857
11858   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
11859                                         count);
11860 }
11861
11862 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
11863    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
11864
11865 bfd_byte *
11866 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
11867   (bfd *abfd,
11868    struct bfd_link_info *link_info,
11869    struct bfd_link_order *link_order,
11870    bfd_byte *data,
11871    bfd_boolean relocatable,
11872    asymbol **symbols)
11873 {
11874   /* Get enough memory to hold the stuff */
11875   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
11876   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
11877   bfd_size_type sz;
11878
11879   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
11880   arelent **reloc_vector = NULL;
11881   long reloc_count;
11882
11883   if (reloc_size < 0)
11884     goto error_return;
11885
11886   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
11887   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
11888     goto error_return;
11889
11890   /* read in the section */
11891   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
11892   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
11893     goto error_return;
11894
11895   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
11896                                         input_section,
11897                                         reloc_vector,
11898                                         symbols);
11899   if (reloc_count < 0)
11900     goto error_return;
11901
11902   if (reloc_count > 0)
11903     {
11904       arelent **parent;
11905       /* for mips */
11906       int gp_found;
11907       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
11908
11909       {
11910         struct bfd_hash_entry *h;
11911         struct bfd_link_hash_entry *lh;
11912         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
11913         if (abfd && input_bfd
11914             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
11915           lh = 0;
11916         else
11917           {
11918             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
11919             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
11920           }
11921       lookup:
11922         if (lh)
11923           {
11924             switch (lh->type)
11925               {
11926               case bfd_link_hash_undefined:
11927               case bfd_link_hash_undefweak:
11928               case bfd_link_hash_common:
11929                 gp_found = 0;
11930                 break;
11931               case bfd_link_hash_defined:
11932               case bfd_link_hash_defweak:
11933                 gp_found = 1;
11934                 gp = lh->u.def.value;
11935                 break;
11936               case bfd_link_hash_indirect:
11937               case bfd_link_hash_warning:
11938                 lh = lh->u.i.link;
11939                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
11940                 goto lookup;
11941               case bfd_link_hash_new:
11942               default:
11943                 abort ();
11944               }
11945           }
11946         else
11947           gp_found = 0;
11948       }
11949       /* end mips */
11950       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
11951         {
11952           char *error_message = NULL;
11953           bfd_reloc_status_type r;
11954
11955           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
11956              knowing the gp of the output bfd.  */
11957           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
11958
11959           /* If we've managed to find the gp and have a special
11960              function for the relocation then go ahead, else default
11961              to the generic handling.  */
11962           if (gp_found
11963               && (*parent)->howto->special_function
11964               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
11965             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
11966                                                input_section, relocatable,
11967                                                data, gp);
11968           else
11969             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
11970                                         input_section,
11971                                         relocatable ? abfd : NULL,
11972                                         &error_message);
11973
11974           if (relocatable)
11975             {
11976               asection *os = input_section->output_section;
11977
11978               /* A partial link, so keep the relocs */
11979               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
11980               os->reloc_count++;
11981             }
11982
11983           if (r != bfd_reloc_ok)
11984             {
11985               switch (r)
11986                 {
11987                 case bfd_reloc_undefined:
11988                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
11989                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
11990                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
11991                     goto error_return;
11992                   break;
11993                 case bfd_reloc_dangerous:
11994                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
11995                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
11996                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
11997                          (*parent)->address)))
11998                     goto error_return;
11999                   break;
12000                 case bfd_reloc_overflow:
12001                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
12002                         (link_info, NULL,
12003                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12004                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
12005                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
12006                     goto error_return;
12007                   break;
12008                 case bfd_reloc_outofrange:
12009                 default:
12010                   abort ();
12011                   break;
12012                 }
12013
12014             }
12015         }
12016     }
12017   if (reloc_vector != NULL)
12018     free (reloc_vector);
12019   return data;
12020
12021 error_return:
12022   if (reloc_vector != NULL)
12023     free (reloc_vector);
12024   return NULL;
12025 }
12026 \f
12027 static bfd_boolean
12028 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
12029                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
12030 {
12031   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12032   unsigned int sec_shndx;
12033   bfd_byte *contents;
12034   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
12035   Elf_Internal_Sym *isym;
12036   Elf_Internal_Sym *isymend;
12037   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12038   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
12039   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
12040   unsigned int symcount;
12041
12042   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
12043   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
12044
12045   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
12046   irelend = irel + sec->reloc_count;
12047
12048   /* Actually delete the bytes.  */
12049   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
12050            (size_t) (sec->size - addr - count));
12051   sec->size -= count;
12052
12053   /* Adjust all the relocs.  */
12054   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
12055     {
12056       /* Get the new reloc address.  */
12057       if (irel->r_offset > addr)
12058         irel->r_offset -= count;
12059     }
12060
12061   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
12062   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
12063
12064   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
12065   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12066   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
12067   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
12068     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
12069       isym->st_value -= count;
12070
12071   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
12072   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
12073               - symtab_hdr->sh_info);
12074   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12075   end_hashes = sym_hashes + symcount;
12076
12077   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
12078     {
12079       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
12080
12081       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
12082            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12083           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
12084         {
12085           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
12086
12087           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
12088             value &= MINUS_TWO;
12089           if (value > addr)
12090             sym_hash->root.u.def.value -= count;
12091         }
12092     }
12093
12094   return TRUE;
12095 }
12096
12097
12098 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
12099    opcodes/micromips-opc.c.  */
12100
12101 struct opcode_descriptor {
12102   unsigned long match;
12103   unsigned long mask;
12104 };
12105
12106 /* The $ra register aka $31.  */
12107
12108 #define RA 31
12109
12110 /* 32-bit instruction format register fields.  */
12111
12112 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
12113 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
12114
12115 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
12116
12117 #define OP16_VALID_REG(r) \
12118   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
12119
12120
12121 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
12122
12123 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
12124   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
12125   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
12126   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12127 };
12128
12129 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
12130   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
12131
12132 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
12133   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
12134
12135 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
12136   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
12137
12138 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
12139   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
12140
12141 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
12142   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
12143
12144 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
12145   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
12146
12147
12148 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
12149
12150 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
12151    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
12152    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
12153
12154 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
12155
12156 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
12157   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
12158   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
12159   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12160 };
12161
12162 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
12163   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
12164   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
12165   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12166 };
12167
12168 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
12169   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
12170   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
12171   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12172 };
12173
12174 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
12175   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
12176   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
12177   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12178 };
12179
12180 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
12181
12182 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0x17) + 2)
12183 #define BZ16_REG_FIELD(r) \
12184   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 7)
12185
12186
12187 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
12188
12189 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
12190   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
12191
12192 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
12193   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
12194
12195 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
12196   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
12197
12198 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
12199   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
12200
12201 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
12202   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
12203
12204 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
12205
12206 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
12207   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
12208
12209   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
12210   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
12211
12212   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
12213   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
12214   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
12215   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12216 };
12217
12218 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
12219
12220 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
12221   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
12222
12223   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
12224   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
12225   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12226 };
12227
12228
12229 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
12230
12231 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
12232   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
12233
12234 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
12235   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
12236
12237 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
12238   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
12239
12240 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
12241
12242 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
12243
12244 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
12245   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
12246
12247   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
12248   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
12249   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
12250   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12251 };
12252
12253
12254 /* LUI instruction.  */
12255
12256 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
12257  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
12258
12259
12260 /* ADDIU instruction.  */
12261
12262 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
12263   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
12264
12265 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
12266   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
12267
12268 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
12269   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
12270
12271
12272 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
12273
12274 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
12275    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
12276 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
12277 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
12278
12279 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
12280 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
12281
12282 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
12283   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
12284   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
12285   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12286 };
12287
12288 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
12289   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
12290
12291
12292 /* NOP instructions.  */
12293
12294 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
12295   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
12296
12297 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
12298   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
12299
12300
12301 /* Instruction match support.  */
12302
12303 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
12304
12305 static int
12306 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
12307 {
12308   unsigned long indx;
12309
12310   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
12311     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
12312       return indx;
12313
12314   return -1;
12315 }
12316
12317
12318 /* Branch and delay slot decoding support.  */
12319
12320 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
12321    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
12322    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
12323    the second half of another instruction.  */
12324
12325 static int
12326 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
12327 {
12328   unsigned long opcode;
12329   int bdsize;
12330
12331   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
12332   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
12333     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
12334     bdsize = 4;
12335   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
12336            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
12337     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
12338     bdsize = 2;
12339   else
12340     /* No delay slot.  */
12341     bdsize = 0;
12342
12343   return bdsize;
12344 }
12345
12346 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
12347    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
12348    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
12349    the second half of another instruction.  */
12350
12351 static int
12352 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
12353 {
12354   unsigned long opcode;
12355   int bdsize;
12356
12357   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
12358   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
12359     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
12360     bdsize = 4;
12361   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
12362     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
12363     bdsize = 2;
12364   else
12365     /* No delay slot.  */
12366     bdsize = 0;
12367
12368   return bdsize;
12369 }
12370
12371 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
12372    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
12373
12374 static bfd_boolean
12375 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
12376 {
12377   unsigned long opcode;
12378
12379   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
12380   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
12381                                                 /* B16  */
12382       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
12383                                                 /* JR16  */
12384       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
12385                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
12386       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
12387                                                 /* JALR16  */
12388           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
12389     return TRUE;
12390
12391   return FALSE;
12392 }
12393
12394 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
12395    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
12396
12397 static bfd_boolean
12398 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
12399 {
12400   unsigned long opcode;
12401
12402   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
12403   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
12404                                                 /* J  */
12405       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
12406                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
12407       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
12408                                                 /* JAL, JALX  */
12409       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
12410                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
12411       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
12412                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
12413           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
12414       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
12415                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
12416           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
12417     return TRUE;
12418
12419   return FALSE;
12420 }
12421
12422 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
12423    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
12424    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
12425
12426 static bfd_boolean
12427 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
12428                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
12429                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
12430 {
12431   const Elf_Internal_Rela *irel;
12432   unsigned long opcode;
12433
12434   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
12435   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
12436     return FALSE;
12437
12438   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
12439     if (irel->r_offset == offset
12440         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
12441       return TRUE;
12442
12443   return FALSE;
12444 }
12445
12446 /* Bitsize checking.  */
12447 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
12448   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
12449     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
12450
12451 \f
12452 bfd_boolean
12453 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
12454                              struct bfd_link_info *link_info,
12455                              bfd_boolean *again)
12456 {
12457   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12458   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12459   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
12460   bfd_byte *contents = NULL;
12461   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
12462
12463   /* Assume nothing changes.  */
12464   *again = FALSE;
12465
12466   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
12467      this section does not have relocs, or if this is not a
12468      code section.  */
12469
12470   if (link_info->relocatable
12471       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
12472       || sec->reloc_count == 0
12473       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
12474     return TRUE;
12475
12476   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12477
12478   /* Get a copy of the native relocations.  */
12479   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
12480                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
12481                       link_info->keep_memory));
12482   if (internal_relocs == NULL)
12483     goto error_return;
12484
12485   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
12486   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
12487   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
12488     {
12489       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
12490       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
12491       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
12492       unsigned long opcode;
12493       bfd_vma symval;
12494       bfd_vma pcrval;
12495       bfd_byte *ptr;
12496       int fndopc;
12497
12498       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
12499          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
12500       int delcnt = 0;
12501       int deloff = 0;
12502
12503       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
12504          this reloc.  */
12505       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
12506           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
12507           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
12508         continue;
12509
12510       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
12511       if (contents == NULL)
12512         {
12513           /* Get cached copy if it exists.  */
12514           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
12515             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
12516           /* Go get them off disk.  */
12517           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
12518             goto error_return;
12519         }
12520       ptr = contents + irel->r_offset;
12521
12522       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
12523       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
12524         {
12525           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
12526           if (isymbuf == NULL)
12527             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
12528                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
12529                                             NULL, NULL, NULL);
12530           if (isymbuf == NULL)
12531             goto error_return;
12532         }
12533
12534       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
12535       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
12536         {
12537           /* A local symbol.  */
12538           Elf_Internal_Sym *isym;
12539           asection *sym_sec;
12540
12541           isym = isymbuf + r_symndx;
12542           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
12543             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
12544           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
12545             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
12546           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
12547             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
12548           else
12549             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
12550           symval = (isym->st_value
12551                     + sym_sec->output_section->vma
12552                     + sym_sec->output_offset);
12553           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
12554         }
12555       else
12556         {
12557           unsigned long indx;
12558           struct elf_link_hash_entry *h;
12559
12560           /* An external symbol.  */
12561           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
12562           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
12563           BFD_ASSERT (h != NULL);
12564
12565           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
12566               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
12567             /* This appears to be a reference to an undefined
12568                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
12569                regular reloc processing.  */
12570             continue;
12571
12572           symval = (h->root.u.def.value
12573                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
12574                     + h->root.u.def.section->output_offset);
12575           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
12576                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
12577         }
12578
12579
12580       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
12581          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
12582          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
12583          information.  It would be possible to instead create a table
12584          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
12585          that would be more work, but would require less memory when
12586          the linker is run.  */
12587
12588       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
12589       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
12590         continue;
12591
12592       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
12593
12594       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
12595          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
12596       pcrval = (symval
12597                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
12598                 - irel->r_offset);
12599
12600       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
12601          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
12602          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
12603
12604            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
12605
12606          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
12607          location (we make the adjustment later on, when we have figured
12608          out the offset).  */
12609       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
12610         {
12611           bfd_boolean bzc = FALSE;
12612           unsigned long nextopc;
12613           unsigned long reg;
12614           bfd_vma offset;
12615
12616           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
12617              too.  */
12618           if (irel > internal_relocs
12619               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
12620               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
12621             continue;
12622
12623           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
12624           if (irel + 1 >= irelend
12625               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
12626               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
12627             continue;
12628
12629           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
12630           if (irel + 2 >= irelend
12631               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
12632               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
12633             continue;
12634
12635           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
12636              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
12637              actually an immediate argument to a compact branch, and let
12638              it through if so.  */
12639           if (irel->r_offset >= 2
12640               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
12641               && !(irel->r_offset >= 4
12642                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
12643                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
12644                                                   internal_relocs, irelend))))
12645             continue;
12646           if (irel->r_offset >= 4
12647               && !bzc
12648               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
12649             continue;
12650
12651           reg = OP32_SREG (opcode);
12652
12653           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
12654              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
12655              must not fiddle with the register used to hold the address.
12656              Subtract 4 for the LUI itself.  */
12657           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
12658           switch (offset - 4)
12659             {
12660             case 0:
12661               break;
12662             case 2:
12663               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
12664                 break;
12665               continue;
12666             case 4:
12667               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
12668                 break;
12669               continue;
12670             default:
12671               continue;
12672             }
12673
12674           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
12675
12676           /* Give up unless the same register is used with both
12677              relocations.  */
12678           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
12679             continue;
12680
12681           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
12682              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
12683           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
12684
12685           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
12686           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
12687             {
12688               /* Fix the relocation's type.  */
12689               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
12690
12691               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
12692                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
12693                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
12694               nextopc &= ~0x001f0000;
12695               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
12696                           contents + irel[1].r_offset);
12697             }
12698
12699           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
12700              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
12701              the PC-relative distance.  */
12702           else if (symval % 4 == 0
12703                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
12704                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
12705                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
12706                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
12707             {
12708               /* Fix the relocation's type.  */
12709               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
12710
12711               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
12712               nextopc = (addiupc_insn.match
12713                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
12714
12715               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
12716                                     contents + irel[1].r_offset);
12717             }
12718
12719           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
12720           else
12721             continue;
12722
12723           /* Fix the relocation's type.  */
12724           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
12725
12726           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
12727           delcnt = 4;
12728           deloff = 0;
12729         }
12730
12731       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
12732          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
12733          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
12734          but there is no drawback in double checking it here.  */
12735       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
12736                && irel->r_offset + 5 < sec->size
12737                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
12738                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
12739                && MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4), nop_insn_16))
12740         {
12741           unsigned long reg;
12742
12743           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
12744
12745           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
12746           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
12747                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
12748                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
12749
12750           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
12751
12752           /* Delete the 16-bit delay slot NOP: two bytes from
12753              irel->offset + 4.  */
12754           delcnt = 2;
12755           deloff = 4;
12756         }
12757
12758       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
12759          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
12760       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
12761                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
12762                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
12763         {
12764           /* Fix the relocation's type.  */
12765           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
12766
12767           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
12768           bfd_put_16 (abfd,
12769                       (b_insn_16.match
12770                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
12771                       ptr);
12772
12773           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
12774           delcnt = 2;
12775           deloff = 2;
12776         }
12777
12778       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
12779          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
12780       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
12781                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
12782                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
12783                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
12784                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
12785                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
12786         {
12787           unsigned long reg;
12788
12789           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
12790
12791           /* Fix the relocation's type.  */
12792           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
12793
12794           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
12795           bfd_put_16 (abfd,
12796                       (bz_insns_16[fndopc].match
12797                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
12798                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
12799                       ptr);
12800
12801           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
12802           delcnt = 2;
12803           deloff = 2;
12804         }
12805
12806       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
12807       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
12808                && target_is_micromips_code_p
12809                && irel->r_offset + 7 < sec->size
12810                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
12811         {
12812           unsigned long n32opc;
12813           bfd_boolean relaxed = FALSE;
12814
12815           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
12816
12817           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
12818             {
12819               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
12820               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
12821
12822               relaxed = TRUE;
12823             }
12824           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
12825             {
12826               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
12827               bfd_put_16 (abfd,
12828                           (move_insn_16.match
12829                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
12830                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
12831                           ptr + 4);
12832
12833               relaxed = TRUE;
12834             }
12835           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
12836              instructions will be handled here later.  */
12837
12838           if (relaxed)
12839             {
12840               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
12841                  with 16-bit delay slot.  */
12842               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
12843
12844               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
12845               delcnt = 2;
12846               deloff = 6;
12847             }
12848         }
12849
12850       if (delcnt != 0)
12851         {
12852           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
12853           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
12854           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
12855           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
12856
12857           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
12858           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
12859                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
12860             goto error_return;
12861
12862           /* That will change things, so we should relax again.
12863              Note that this is not required, and it may be slow.  */
12864           *again = TRUE;
12865         }
12866     }
12867
12868   if (isymbuf != NULL
12869       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
12870     {
12871       if (! link_info->keep_memory)
12872         free (isymbuf);
12873       else
12874         {
12875           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
12876           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
12877         }
12878     }
12879
12880   if (contents != NULL
12881       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
12882     {
12883       if (! link_info->keep_memory)
12884         free (contents);
12885       else
12886         {
12887           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
12888           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
12889         }
12890     }
12891
12892   if (internal_relocs != NULL
12893       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
12894     free (internal_relocs);
12895
12896   return TRUE;
12897
12898  error_return:
12899   if (isymbuf != NULL
12900       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
12901     free (isymbuf);
12902   if (contents != NULL
12903       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
12904     free (contents);
12905   if (internal_relocs != NULL
12906       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
12907     free (internal_relocs);
12908
12909   return FALSE;
12910 }
12911 \f
12912 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
12913
12914 struct bfd_link_hash_table *
12915 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
12916 {
12917   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
12918   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
12919
12920   ret = bfd_malloc (amt);
12921   if (ret == NULL)
12922     return NULL;
12923
12924   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
12925                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
12926                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
12927                                       MIPS_ELF_DATA))
12928     {
12929       free (ret);
12930       return NULL;
12931     }
12932
12933 #if 0
12934   /* We no longer use this.  */
12935   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
12936     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
12937 #endif
12938   ret->procedure_count = 0;
12939   ret->compact_rel_size = 0;
12940   ret->use_rld_obj_head = FALSE;
12941   ret->rld_symbol = NULL;
12942   ret->mips16_stubs_seen = FALSE;
12943   ret->use_plts_and_copy_relocs = FALSE;
12944   ret->is_vxworks = FALSE;
12945   ret->small_data_overflow_reported = FALSE;
12946   ret->srelbss = NULL;
12947   ret->sdynbss = NULL;
12948   ret->srelplt = NULL;
12949   ret->srelplt2 = NULL;
12950   ret->sgotplt = NULL;
12951   ret->splt = NULL;
12952   ret->sstubs = NULL;
12953   ret->sgot = NULL;
12954   ret->got_info = NULL;
12955   ret->plt_header_size = 0;
12956   ret->plt_entry_size = 0;
12957   ret->lazy_stub_count = 0;
12958   ret->function_stub_size = 0;
12959   ret->strampoline = NULL;
12960   ret->la25_stubs = NULL;
12961   ret->add_stub_section = NULL;
12962
12963   return &ret->root.root;
12964 }
12965
12966 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
12967
12968 struct bfd_link_hash_table *
12969 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
12970 {
12971   struct bfd_link_hash_table *ret;
12972
12973   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
12974   if (ret)
12975     {
12976       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
12977
12978       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
12979       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
12980       htab->is_vxworks = TRUE;
12981     }
12982   return ret;
12983 }
12984
12985 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
12986    and copy relocs.  */
12987
12988 void
12989 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
12990 {
12991   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
12992 }
12993 \f
12994 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
12995    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
12996    sections together, not write them all out sequentially.  */
12997
12998 bfd_boolean
12999 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13000 {
13001   asection *o;
13002   struct bfd_link_order *p;
13003   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
13004   asection *rtproc_sec;
13005   Elf32_RegInfo reginfo;
13006   struct ecoff_debug_info debug;
13007   struct mips_htab_traverse_info hti;
13008   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13009   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
13010   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
13011   void *mdebug_handle = NULL;
13012   asection *s;
13013   EXTR esym;
13014   unsigned int i;
13015   bfd_size_type amt;
13016   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13017
13018   static const char * const secname[] =
13019   {
13020     ".text", ".init", ".fini", ".data",
13021     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
13022   };
13023   static const int sc[] =
13024   {
13025     scText, scInit, scFini, scData,
13026     scRData, scSData, scSBss, scBss
13027   };
13028
13029   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
13030      those without.  */
13031   htab = mips_elf_hash_table (info);
13032   BFD_ASSERT (htab != NULL);
13033
13034   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
13035     return FALSE;
13036
13037   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
13038   hti.info = info;
13039   hti.output_bfd = abfd;
13040   hti.error = FALSE;
13041   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
13042   if (hti.error)
13043     return FALSE;
13044
13045   /* Get a value for the GP register.  */
13046   if (elf_gp (abfd) == 0)
13047     {
13048       struct bfd_link_hash_entry *h;
13049
13050       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
13051       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
13052         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
13053                          + h->u.def.section->output_section->vma
13054                          + h->u.def.section->output_offset);
13055       else if (htab->is_vxworks
13056                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
13057                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
13058                                              FALSE, FALSE, TRUE))
13059                && h->type == bfd_link_hash_defined)
13060         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
13061                          + h->u.def.section->output_offset
13062                          + h->u.def.value);
13063       else if (info->relocatable)
13064         {
13065           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
13066
13067           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
13068           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
13069             if (o->vma < lo
13070                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
13071               lo = o->vma;
13072
13073           /* And calculate GP relative to that.  */
13074           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
13075         }
13076       else
13077         {
13078           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
13079              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
13080              callback to warn that GP is not defined.  */
13081         }
13082     }
13083
13084   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
13085      information.  */
13086   reginfo_sec = NULL;
13087   mdebug_sec = NULL;
13088   gptab_data_sec = NULL;
13089   gptab_bss_sec = NULL;
13090   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
13091     {
13092       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
13093         {
13094           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
13095
13096           /* We have found the .reginfo section in the output file.
13097              Look through all the link_orders comprising it and merge
13098              the information together.  */
13099           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
13100             {
13101               asection *input_section;
13102               bfd *input_bfd;
13103               Elf32_External_RegInfo ext;
13104               Elf32_RegInfo sub;
13105
13106               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
13107                 {
13108                   if (p->type == bfd_data_link_order)
13109                     continue;
13110                   abort ();
13111                 }
13112
13113               input_section = p->u.indirect.section;
13114               input_bfd = input_section->owner;
13115
13116               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
13117                                               &ext, 0, sizeof ext))
13118                 return FALSE;
13119
13120               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
13121
13122               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
13123               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
13124               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
13125               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
13126               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
13127
13128               /* ri_gp_value is set by the function
13129                  mips_elf32_section_processing when the section is
13130                  finally written out.  */
13131
13132               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
13133                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
13134               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
13135             }
13136
13137           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
13138           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
13139
13140           /* Skip this section later on (I don't think this currently
13141              matters, but someday it might).  */
13142           o->map_head.link_order = NULL;
13143
13144           reginfo_sec = o;
13145         }
13146
13147       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
13148         {
13149           struct extsym_info einfo;
13150           bfd_vma last;
13151
13152           /* We have found the .mdebug section in the output file.
13153              Look through all the link_orders comprising it and merge
13154              the information together.  */
13155           symhdr->magic = swap->sym_magic;
13156           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
13157           symhdr->vstamp = 0;
13158           symhdr->ilineMax = 0;
13159           symhdr->cbLine = 0;
13160           symhdr->idnMax = 0;
13161           symhdr->ipdMax = 0;
13162           symhdr->isymMax = 0;
13163           symhdr->ioptMax = 0;
13164           symhdr->iauxMax = 0;
13165           symhdr->issMax = 0;
13166           symhdr->issExtMax = 0;
13167           symhdr->ifdMax = 0;
13168           symhdr->crfd = 0;
13169           symhdr->iextMax = 0;
13170
13171           /* We accumulate the debugging information itself in the
13172              debug_info structure.  */
13173           debug.line = NULL;
13174           debug.external_dnr = NULL;
13175           debug.external_pdr = NULL;
13176           debug.external_sym = NULL;
13177           debug.external_opt = NULL;
13178           debug.external_aux = NULL;
13179           debug.ss = NULL;
13180           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
13181           debug.external_fdr = NULL;
13182           debug.external_rfd = NULL;
13183           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
13184
13185           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
13186           if (mdebug_handle == NULL)
13187             return FALSE;
13188
13189           esym.jmptbl = 0;
13190           esym.cobol_main = 0;
13191           esym.weakext = 0;
13192           esym.reserved = 0;
13193           esym.ifd = ifdNil;
13194           esym.asym.iss = issNil;
13195           esym.asym.st = stLocal;
13196           esym.asym.reserved = 0;
13197           esym.asym.index = indexNil;
13198           last = 0;
13199           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
13200             {
13201               esym.asym.sc = sc[i];
13202               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
13203               if (s != NULL)
13204                 {
13205                   esym.asym.value = s->vma;
13206                   last = s->vma + s->size;
13207                 }
13208               else
13209                 esym.asym.value = last;
13210               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
13211                                                  secname[i], &esym))
13212                 return FALSE;
13213             }
13214
13215           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
13216             {
13217               asection *input_section;
13218               bfd *input_bfd;
13219               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
13220               struct ecoff_debug_info input_debug;
13221               char *eraw_src;
13222               char *eraw_end;
13223
13224               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
13225                 {
13226                   if (p->type == bfd_data_link_order)
13227                     continue;
13228                   abort ();
13229                 }
13230
13231               input_section = p->u.indirect.section;
13232               input_bfd = input_section->owner;
13233
13234               if (!is_mips_elf (input_bfd))
13235                 {
13236                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
13237                      doing with a .mdebug section, but I don't really
13238                      want to deal with it.  */
13239                   continue;
13240                 }
13241
13242               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
13243                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
13244
13245               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
13246
13247               /* The ECOFF linking code expects that we have already
13248                  read in the debugging information and set up an
13249                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
13250               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
13251                                                    &input_debug))
13252                 return FALSE;
13253
13254               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
13255                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
13256                       &input_debug, input_swap, info)))
13257                 return FALSE;
13258
13259               /* Loop through the external symbols.  For each one with
13260                  interesting information, try to find the symbol in
13261                  the linker global hash table and save the information
13262                  for the output external symbols.  */
13263               eraw_src = input_debug.external_ext;
13264               eraw_end = (eraw_src
13265                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
13266                              * input_swap->external_ext_size));
13267               for (;
13268                    eraw_src < eraw_end;
13269                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
13270                 {
13271                   EXTR ext;
13272                   const char *name;
13273                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
13274
13275                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
13276                   if (ext.asym.sc == scNil
13277                       || ext.asym.sc == scUndefined
13278                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
13279                     continue;
13280
13281                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
13282                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
13283                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
13284                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
13285                     continue;
13286
13287                   if (ext.ifd != -1)
13288                     {
13289                       BFD_ASSERT (ext.ifd
13290                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
13291                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
13292                     }
13293
13294                   h->esym = ext;
13295                 }
13296
13297               /* Free up the information we just read.  */
13298               free (input_debug.line);
13299               free (input_debug.external_dnr);
13300               free (input_debug.external_pdr);
13301               free (input_debug.external_sym);
13302               free (input_debug.external_opt);
13303               free (input_debug.external_aux);
13304               free (input_debug.ss);
13305               free (input_debug.ssext);
13306               free (input_debug.external_fdr);
13307               free (input_debug.external_rfd);
13308               free (input_debug.external_ext);
13309
13310               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
13311                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
13312               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
13313             }
13314
13315           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
13316             {
13317               /* Create .rtproc section.  */
13318               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
13319               if (rtproc_sec == NULL)
13320                 {
13321                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
13322                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
13323
13324                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
13325                                                                    ".rtproc",
13326                                                                    flags);
13327                   if (rtproc_sec == NULL
13328                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
13329                     return FALSE;
13330                 }
13331
13332               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
13333                                                      info, rtproc_sec,
13334                                                      &debug))
13335                 return FALSE;
13336             }
13337
13338           /* Build the external symbol information.  */
13339           einfo.abfd = abfd;
13340           einfo.info = info;
13341           einfo.debug = &debug;
13342           einfo.swap = swap;
13343           einfo.failed = FALSE;
13344           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
13345                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
13346           if (einfo.failed)
13347             return FALSE;
13348
13349           /* Set the size of the .mdebug section.  */
13350           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
13351
13352           /* Skip this section later on (I don't think this currently
13353              matters, but someday it might).  */
13354           o->map_head.link_order = NULL;
13355
13356           mdebug_sec = o;
13357         }
13358
13359       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
13360         {
13361           const char *subname;
13362           unsigned int c;
13363           Elf32_gptab *tab;
13364           Elf32_External_gptab *ext_tab;
13365           unsigned int j;
13366
13367           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
13368              information describing how the small data area would
13369              change depending upon the -G switch.  These sections
13370              not used in executables files.  */
13371           if (! info->relocatable)
13372             {
13373               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
13374                 {
13375                   asection *input_section;
13376
13377                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
13378                     {
13379                       if (p->type == bfd_data_link_order)
13380                         continue;
13381                       abort ();
13382                     }
13383
13384                   input_section = p->u.indirect.section;
13385
13386                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
13387                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
13388                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
13389                 }
13390
13391               /* Skip this section later on (I don't think this
13392                  currently matters, but someday it might).  */
13393               o->map_head.link_order = NULL;
13394
13395               /* Really remove the section.  */
13396               bfd_section_list_remove (abfd, o);
13397               --abfd->section_count;
13398
13399               continue;
13400             }
13401
13402           /* There is one gptab for initialized data, and one for
13403              uninitialized data.  */
13404           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
13405             gptab_data_sec = o;
13406           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
13407             gptab_bss_sec = o;
13408           else
13409             {
13410               (*_bfd_error_handler)
13411                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
13412                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
13413               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
13414               return FALSE;
13415             }
13416
13417           /* The linker script always combines .gptab.data and
13418              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
13419              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
13420              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
13421              case we must change the name of the output section.  */
13422           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
13423           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
13424             {
13425               if (o == gptab_data_sec)
13426                 o->name = ".gptab.data";
13427               else
13428                 o->name = ".gptab.bss";
13429               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
13430               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
13431             }
13432
13433           /* Set up the first entry.  */
13434           c = 1;
13435           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
13436           tab = bfd_malloc (amt);
13437           if (tab == NULL)
13438             return FALSE;
13439           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
13440           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
13441
13442           /* Combine the input sections.  */
13443           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
13444             {
13445               asection *input_section;
13446               bfd *input_bfd;
13447               bfd_size_type size;
13448               unsigned long last;
13449               bfd_size_type gpentry;
13450
13451               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
13452                 {
13453                   if (p->type == bfd_data_link_order)
13454                     continue;
13455                   abort ();
13456                 }
13457
13458               input_section = p->u.indirect.section;
13459               input_bfd = input_section->owner;
13460
13461               /* Combine the gptab entries for this input section one
13462                  by one.  We know that the input gptab entries are
13463                  sorted by ascending -G value.  */
13464               size = input_section->size;
13465               last = 0;
13466               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
13467                    gpentry < size;
13468                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
13469                 {
13470                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
13471                   Elf32_gptab int_gptab;
13472                   unsigned long val;
13473                   unsigned long add;
13474                   bfd_boolean exact;
13475                   unsigned int look;
13476
13477                   if (! (bfd_get_section_contents
13478                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
13479                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
13480                     {
13481                       free (tab);
13482                       return FALSE;
13483                     }
13484
13485                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
13486                                                 &int_gptab);
13487                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
13488                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
13489
13490                   exact = FALSE;
13491                   for (look = 1; look < c; look++)
13492                     {
13493                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
13494                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
13495
13496                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
13497                         exact = TRUE;
13498                     }
13499
13500                   if (! exact)
13501                     {
13502                       Elf32_gptab *new_tab;
13503                       unsigned int max;
13504
13505                       /* We need a new table entry.  */
13506                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
13507                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
13508                       if (new_tab == NULL)
13509                         {
13510                           free (tab);
13511                           return FALSE;
13512                         }
13513                       tab = new_tab;
13514                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
13515                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
13516
13517                       /* Merge in the size for the next smallest -G
13518                          value, since that will be implied by this new
13519                          value.  */
13520                       max = 0;
13521                       for (look = 1; look < c; look++)
13522                         {
13523                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
13524                               && (max == 0
13525                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
13526                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
13527                             max = look;
13528                         }
13529                       if (max != 0)
13530                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
13531                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
13532
13533                       ++c;
13534                     }
13535
13536                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
13537                 }
13538
13539               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
13540                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
13541               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
13542             }
13543
13544           /* The table must be sorted by -G value.  */
13545           if (c > 2)
13546             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
13547
13548           /* Swap out the table.  */
13549           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
13550           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
13551           if (ext_tab == NULL)
13552             {
13553               free (tab);
13554               return FALSE;
13555             }
13556
13557           for (j = 0; j < c; j++)
13558             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
13559           free (tab);
13560
13561           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
13562           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
13563
13564           /* Skip this section later on (I don't think this currently
13565              matters, but someday it might).  */
13566           o->map_head.link_order = NULL;
13567         }
13568     }
13569
13570   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
13571   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
13572     return FALSE;
13573
13574   /* Now write out the computed sections.  */
13575
13576   if (reginfo_sec != NULL)
13577     {
13578       Elf32_External_RegInfo ext;
13579
13580       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
13581       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
13582         return FALSE;
13583     }
13584
13585   if (mdebug_sec != NULL)
13586     {
13587       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
13588       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
13589                                                swap, info,
13590                                                mdebug_sec->filepos))
13591         return FALSE;
13592
13593       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
13594     }
13595
13596   if (gptab_data_sec != NULL)
13597     {
13598       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
13599                                       gptab_data_sec->contents,
13600                                       0, gptab_data_sec->size))
13601         return FALSE;
13602     }
13603
13604   if (gptab_bss_sec != NULL)
13605     {
13606       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
13607                                       gptab_bss_sec->contents,
13608                                       0, gptab_bss_sec->size))
13609         return FALSE;
13610     }
13611
13612   if (SGI_COMPAT (abfd))
13613     {
13614       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
13615       if (rtproc_sec != NULL)
13616         {
13617           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
13618                                           rtproc_sec->contents,
13619                                           0, rtproc_sec->size))
13620             return FALSE;
13621         }
13622     }
13623
13624   return TRUE;
13625 }
13626 \f
13627 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
13628
13629 struct mips_mach_extension {
13630   unsigned long extension, base;
13631 };
13632
13633
13634 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
13635    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
13636
13637 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] = {
13638   /* MIPS64r2 extensions.  */
13639   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
13640   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
13641   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13642
13643   /* MIPS64 extensions.  */
13644   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
13645   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
13646   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
13647   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64 },
13648
13649   /* MIPS V extensions.  */
13650   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
13651
13652   /* R10000 extensions.  */
13653   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
13654   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
13655   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
13656
13657   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
13658      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
13659      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
13660      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
13661      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
13662   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
13663   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
13664
13665   /* MIPS IV extensions.  */
13666   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
13667   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
13668   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
13669   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
13670   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
13671
13672   /* VR4100 extensions.  */
13673   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
13674   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
13675
13676   /* MIPS III extensions.  */
13677   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
13678   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
13679   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
13680   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
13681   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
13682   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
13683   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
13684   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
13685   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
13686
13687   /* MIPS32 extensions.  */
13688   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
13689
13690   /* MIPS II extensions.  */
13691   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
13692   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
13693
13694   /* MIPS I extensions.  */
13695   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
13696   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
13697 };
13698
13699
13700 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
13701
13702 static bfd_boolean
13703 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
13704 {
13705   size_t i;
13706
13707   if (extension == base)
13708     return TRUE;
13709
13710   if (base == bfd_mach_mipsisa32
13711       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
13712     return TRUE;
13713
13714   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
13715       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
13716     return TRUE;
13717
13718   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
13719     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
13720       {
13721         extension = mips_mach_extensions[i].base;
13722         if (extension == base)
13723           return TRUE;
13724       }
13725
13726   return FALSE;
13727 }
13728
13729
13730 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
13731
13732 static bfd_boolean
13733 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
13734 {
13735   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
13736           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
13737           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
13738           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
13739           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
13740           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
13741           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2);
13742 }
13743
13744
13745 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
13746    there are conflicting attributes.  */
13747 static bfd_boolean
13748 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
13749 {
13750   obj_attribute *in_attr;
13751   obj_attribute *out_attr;
13752
13753   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
13754     {
13755       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
13756       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
13757
13758       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
13759          initialized.  */
13760       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
13761
13762       return TRUE;
13763     }
13764
13765   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
13766      non-conflicting ones.  */
13767   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
13768   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
13769   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13770     {
13771       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
13772       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
13773         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
13774       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
13775         ;
13776       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i > 4)
13777         _bfd_error_handler
13778           (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"), ibfd,
13779            in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
13780       else if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i > 4)
13781         _bfd_error_handler
13782           (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"), obfd,
13783            out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
13784       else
13785         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13786           {
13787           case 1:
13788             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13789               {
13790               case 2:
13791                 _bfd_error_handler
13792                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"),
13793                    obfd, ibfd);
13794                 break;
13795
13796               case 3:
13797                 _bfd_error_handler
13798                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
13799                    obfd, ibfd);
13800                 break;
13801
13802               case 4:
13803                 _bfd_error_handler
13804                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
13805                    obfd, ibfd);
13806                 break;
13807
13808               default:
13809                 abort ();
13810               }
13811             break;
13812
13813           case 2:
13814             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13815               {
13816               case 1:
13817                 _bfd_error_handler
13818                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"),
13819                    ibfd, obfd);
13820                 break;
13821
13822               case 3:
13823                 _bfd_error_handler
13824                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
13825                    obfd, ibfd);
13826                 break;
13827
13828               case 4:
13829                 _bfd_error_handler
13830                   (_("Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
13831                    obfd, ibfd);
13832                 break;
13833
13834               default:
13835                 abort ();
13836               }
13837             break;
13838
13839           case 3:
13840             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13841               {
13842               case 1:
13843               case 2:
13844               case 4:
13845                 _bfd_error_handler
13846                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
13847                    ibfd, obfd);
13848                 break;
13849
13850               default:
13851                 abort ();
13852               }
13853             break;
13854
13855           case 4:
13856             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13857               {
13858               case 1:
13859                 _bfd_error_handler
13860                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
13861                    ibfd, obfd);
13862                 break;
13863
13864               case 2:
13865                 _bfd_error_handler
13866                   (_("Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
13867                    ibfd, obfd);
13868                 break;
13869
13870               case 3:
13871                 _bfd_error_handler
13872                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
13873                    obfd, ibfd);
13874                 break;
13875
13876               default:
13877                 abort ();
13878               }
13879             break;
13880
13881           default:
13882             abort ();
13883           }
13884     }
13885
13886   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
13887   _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
13888
13889   return TRUE;
13890 }
13891
13892 /* Merge backend specific data from an object file to the output
13893    object file when linking.  */
13894
13895 bfd_boolean
13896 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
13897 {
13898   flagword old_flags;
13899   flagword new_flags;
13900   bfd_boolean ok;
13901   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
13902   asection *sec;
13903
13904   /* Check if we have the same endianness.  */
13905   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
13906     {
13907       (*_bfd_error_handler)
13908         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
13909          ibfd);
13910       return FALSE;
13911     }
13912
13913   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
13914     return TRUE;
13915
13916   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
13917     {
13918       (*_bfd_error_handler)
13919         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
13920          ibfd);
13921       return FALSE;
13922     }
13923
13924   if (!mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd))
13925     return FALSE;
13926
13927   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
13928   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
13929   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
13930
13931   if (! elf_flags_init (obfd))
13932     {
13933       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
13934       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
13935       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
13936         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
13937
13938       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
13939           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
13940               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), 
13941                                       bfd_get_mach (ibfd))))
13942         {
13943           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
13944                                    bfd_get_mach (ibfd)))
13945             return FALSE;
13946         }
13947
13948       return TRUE;
13949     }
13950
13951   /* Check flag compatibility.  */
13952
13953   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
13954   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
13955
13956   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
13957      doesn't seem to matter.  */
13958   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
13959   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
13960
13961   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
13962      just be able to ignore this.  */
13963   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
13964   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
13965
13966   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
13967   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
13968     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
13969
13970   if (new_flags == old_flags)
13971     return TRUE;
13972
13973   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
13974      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
13975      actually cause any incompatibility.  */
13976   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
13977     {
13978       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
13979          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
13980          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
13981          not affect compatibility.  */
13982       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
13983           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
13984           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
13985           && (sec->size != 0
13986               || (strcmp (sec->name, ".text")
13987                   && strcmp (sec->name, ".data")
13988                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
13989         {
13990           null_input_bfd = FALSE;
13991           break;
13992         }
13993     }
13994   if (null_input_bfd)
13995     return TRUE;
13996
13997   ok = TRUE;
13998
13999   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
14000       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
14001     {
14002       (*_bfd_error_handler)
14003         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
14004          ibfd);
14005       ok = TRUE;
14006     }
14007
14008   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
14009     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
14010   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
14011     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
14012
14013   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14014   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14015
14016   /* Compare the ISAs.  */
14017   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
14018     {
14019       (*_bfd_error_handler)
14020         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
14021          ibfd);
14022       ok = FALSE;
14023     }
14024   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
14025     {
14026       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
14027       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
14028         {
14029           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
14030              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
14031              OBFD as a 32-bit binary.  */
14032           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
14033           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
14034           elf_elfheader (obfd)->e_flags
14035             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14036
14037           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
14038              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
14039           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
14040               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
14041               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
14042             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
14043         }
14044       else
14045         {
14046           /* The ISAs aren't compatible.  */
14047           (*_bfd_error_handler)
14048             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
14049              ibfd,
14050              bfd_printable_name (ibfd),
14051              bfd_printable_name (obfd));
14052           ok = FALSE;
14053         }
14054     }
14055
14056   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14057   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14058
14059   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
14060      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
14061   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
14062       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
14063           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
14064     {
14065       /* Only error if both are set (to different values).  */
14066       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
14067           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
14068               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
14069         {
14070           (*_bfd_error_handler)
14071             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
14072              ibfd,
14073              elf_mips_abi_name (ibfd),
14074              elf_mips_abi_name (obfd));
14075           ok = FALSE;
14076         }
14077       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
14078       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
14079     }
14080
14081   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
14082      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
14083   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
14084     {
14085       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
14086       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
14087       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
14088       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
14089       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
14090       int m16_mis = old_micro && new_m16;
14091
14092       if (m16_mis || micro_mis)
14093         {
14094           (*_bfd_error_handler)
14095             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
14096              ibfd,
14097              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
14098              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
14099           ok = FALSE;
14100         }
14101
14102       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
14103
14104       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
14105       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
14106     }
14107
14108   /* Warn about any other mismatches */
14109   if (new_flags != old_flags)
14110     {
14111       (*_bfd_error_handler)
14112         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
14113          ibfd, (unsigned long) new_flags,
14114          (unsigned long) old_flags);
14115       ok = FALSE;
14116     }
14117
14118   if (! ok)
14119     {
14120       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
14121       return FALSE;
14122     }
14123
14124   return TRUE;
14125 }
14126
14127 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
14128
14129 bfd_boolean
14130 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
14131 {
14132   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
14133               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
14134
14135   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
14136   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
14137   return TRUE;
14138 }
14139
14140 char *
14141 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
14142 {
14143   switch (dtag)
14144     {
14145     default: return "";
14146     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
14147       return "MIPS_RLD_VERSION";
14148     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
14149       return "MIPS_TIME_STAMP";
14150     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
14151       return "MIPS_ICHECKSUM";
14152     case DT_MIPS_IVERSION:
14153       return "MIPS_IVERSION";
14154     case DT_MIPS_FLAGS:
14155       return "MIPS_FLAGS";
14156     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
14157       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
14158     case DT_MIPS_MSYM:
14159       return "MIPS_MSYM";
14160     case DT_MIPS_CONFLICT:
14161       return "MIPS_CONFLICT";
14162     case DT_MIPS_LIBLIST:
14163       return "MIPS_LIBLIST";
14164     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
14165       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
14166     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
14167       return "MIPS_CONFLICTNO";
14168     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
14169       return "MIPS_LIBLISTNO";
14170     case DT_MIPS_SYMTABNO:
14171       return "MIPS_SYMTABNO";
14172     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
14173       return "MIPS_UNREFEXTNO";
14174     case DT_MIPS_GOTSYM:
14175       return "MIPS_GOTSYM";
14176     case DT_MIPS_HIPAGENO:
14177       return "MIPS_HIPAGENO";
14178     case DT_MIPS_RLD_MAP:
14179       return "MIPS_RLD_MAP";
14180     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
14181       return "MIPS_DELTA_CLASS";
14182     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
14183       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
14184     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
14185       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
14186     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
14187       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
14188     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
14189       return "MIPS_DELTA_RELOC";
14190     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
14191       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
14192     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
14193       return "MIPS_DELTA_SYM";
14194     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
14195       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
14196     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
14197       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
14198     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
14199       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
14200     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
14201       return "MIPS_CXX_FLAGS";
14202     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
14203       return "MIPS_PIXIE_INIT";
14204     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
14205       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
14206     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
14207       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
14208     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
14209       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
14210     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
14211       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
14212     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
14213       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
14214     case DT_MIPS_OPTIONS:
14215       return "MIPS_OPTIONS";
14216     case DT_MIPS_INTERFACE:
14217       return "MIPS_INTERFACE";
14218     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
14219       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
14220     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
14221       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
14222     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
14223       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
14224     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
14225       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
14226     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
14227       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
14228     case DT_MIPS_GP_VALUE:
14229       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
14230     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
14231       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
14232     case DT_MIPS_PLTGOT:
14233       return "DT_MIPS_PLTGOT";
14234     case DT_MIPS_RWPLT:
14235       return "DT_MIPS_RWPLT";
14236     }
14237 }
14238
14239 bfd_boolean
14240 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
14241 {
14242   FILE *file = ptr;
14243
14244   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
14245
14246   /* Print normal ELF private data.  */
14247   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
14248
14249   /* xgettext:c-format */
14250   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
14251
14252   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
14253     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
14254   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
14255     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
14256   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
14257     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
14258   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
14259     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
14260   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
14261     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
14262   else if (ABI_N32_P (abfd))
14263     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
14264   else if (ABI_64_P (abfd))
14265     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
14266   else
14267     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
14268
14269   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
14270     fprintf (file, " [mips1]");
14271   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
14272     fprintf (file, " [mips2]");
14273   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
14274     fprintf (file, " [mips3]");
14275   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
14276     fprintf (file, " [mips4]");
14277   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
14278     fprintf (file, " [mips5]");
14279   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
14280     fprintf (file, " [mips32]");
14281   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
14282     fprintf (file, " [mips64]");
14283   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
14284     fprintf (file, " [mips32r2]");
14285   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
14286     fprintf (file, " [mips64r2]");
14287   else
14288     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
14289
14290   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14291     fprintf (file, " [mdmx]");
14292
14293   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14294     fprintf (file, " [mips16]");
14295
14296   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14297     fprintf (file, " [micromips]");
14298
14299   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
14300     fprintf (file, " [32bitmode]");
14301   else
14302     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
14303
14304   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
14305     fprintf (file, " [noreorder]");
14306
14307   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
14308     fprintf (file, " [PIC]");
14309
14310   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
14311     fprintf (file, " [CPIC]");
14312
14313   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
14314     fprintf (file, " [XGOT]");
14315
14316   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
14317     fprintf (file, " [UCODE]");
14318
14319   fputc ('\n', file);
14320
14321   return TRUE;
14322 }
14323
14324 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
14325 {
14326   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
14327   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
14328   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
14329   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
14330   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
14331   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
14332   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
14333 };
14334
14335 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
14336    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
14337    definiton of the symbol.  */
14338 void
14339 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
14340                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
14341                                       bfd_boolean definition,
14342                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
14343 {
14344   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
14345     {
14346       unsigned char other;
14347
14348       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
14349       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
14350       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
14351     }
14352
14353   if (!definition
14354       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
14355     h->other |= STO_OPTIONAL;
14356 }
14357
14358 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
14359    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
14360 bfd_boolean
14361 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
14362 {
14363   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
14364 }
14365
14366 bfd_boolean
14367 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
14368 {
14369   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
14370           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
14371           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
14372 }
14373
14374 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
14375    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
14376
14377 bfd_vma
14378 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
14379                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
14380 {
14381   return (plt->vma
14382           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
14383           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
14384 }
14385
14386 void
14387 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
14388 {
14389   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14390   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
14391
14392   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
14393   if (link_info)
14394     {
14395       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
14396       BFD_ASSERT (htab != NULL);
14397
14398       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
14399         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
14400     }
14401 }