[MIPS] Add Loongson 3A2000/3A3000 proccessor support.
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2018 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39 #include "dwarf2.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* Types of TLS GOT entry.  */
50 enum mips_got_tls_type {
51   GOT_TLS_NONE,
52   GOT_TLS_GD,
53   GOT_TLS_LDM,
54   GOT_TLS_IE
55 };
56
57 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
58    There are four types of entry:
59
60       (1) an absolute address
61             requires: abfd == NULL
62             fields: d.address
63
64       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
65             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
66             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
67
68       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
69             requires: abfd != NULL, symndx == -1
70             fields: d.h, tls_type
71
72       (4) a TLS LDM slot
73             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
74             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
75 struct mips_got_entry
76 {
77   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
78   bfd *abfd;
79   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
80      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
81   long symndx;
82   union
83   {
84     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
85     bfd_vma address;
86     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
87        that should be added to the symbol value.  */
88     bfd_vma addend;
89     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
90        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
91        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
92        otherwise it is in the global area.  */
93     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
94   } d;
95
96   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
97      symbol entry with r_symndx == 0.  */
98   unsigned char tls_type;
99
100   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
101      and created the associated relocations.  */
102   unsigned char tls_initialized;
103
104   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
105      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
106      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
107   long gotidx;
108 };
109
110 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
111    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
112    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
113    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
114    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
115
116    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
117    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
118    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
119    reference decays to a global GOT reference.  */
120 struct mips_got_page_ref
121 {
122   long symndx;
123   union
124   {
125     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
126     bfd *abfd;
127   } u;
128   bfd_vma addend;
129 };
130
131 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
132    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
133    MIN_ADDEND.  */
134 struct mips_got_page_range
135 {
136   struct mips_got_page_range *next;
137   bfd_signed_vma min_addend;
138   bfd_signed_vma max_addend;
139 };
140
141 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
142    relocations against a given section.  */
143 struct mips_got_page_entry
144 {
145   /* The section that these entries are based on.  */
146   asection *sec;
147   /* The ranges for this page entry.  */
148   struct mips_got_page_range *ranges;
149   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
150   bfd_vma num_pages;
151 };
152
153 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
154
155 struct mips_got_info
156 {
157   /* The number of global .got entries.  */
158   unsigned int global_gotno;
159   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
160   unsigned int reloc_only_gotno;
161   /* The number of .got slots used for TLS.  */
162   unsigned int tls_gotno;
163   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
164      mips_elf_initialize_tls_index.  */
165   unsigned int tls_assigned_gotno;
166   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
167   unsigned int local_gotno;
168   /* The maximum number of page entries needed.  */
169   unsigned int page_gotno;
170   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
171   unsigned int relocs;
172   /* The first unused local .got entry.  */
173   unsigned int assigned_low_gotno;
174   /* The last unused local .got entry.  */
175   unsigned int assigned_high_gotno;
176   /* A hash table holding members of the got.  */
177   struct htab *got_entries;
178   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
179   struct htab *got_page_refs;
180   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
181   struct htab *got_page_entries;
182   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
183      of the time, it points to the previous got).  */
184   struct mips_got_info *next;
185 };
186
187 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
188
189 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
190 {
191   /* The output bfd.  */
192   bfd *obfd;
193   /* The link information.  */
194   struct bfd_link_info *info;
195   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
196      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
197      DT_MIPS_GOTSYM.  */
198   struct mips_got_info *primary;
199   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
200      gots.  */
201   struct mips_got_info *current;
202   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
203      16-bit offset.  */
204   unsigned int max_count;
205   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
206   unsigned int max_pages;
207   /* The total number of global entries which will live in the
208      primary got and be automatically relocated.  This includes
209      those not referenced by the primary GOT but included in
210      the "master" GOT.  */
211   unsigned int global_count;
212 };
213
214 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
215    when laying out the GOT.  */
216
217 struct mips_elf_traverse_got_arg
218 {
219   struct bfd_link_info *info;
220   struct mips_got_info *g;
221   int value;
222 };
223
224 struct _mips_elf_section_data
225 {
226   struct bfd_elf_section_data elf;
227   union
228   {
229     bfd_byte *tdata;
230   } u;
231 };
232
233 #define mips_elf_section_data(sec) \
234   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
235
236 #define is_mips_elf(bfd)                                \
237   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
238    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
239    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
240
241 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
242    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
243    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
244    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
245    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
246    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
247
248    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
249    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
250    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
251    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
252    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
253    relocations only.
254
255    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
256    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
257    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
258 #define GGA_NORMAL 0
259 #define GGA_RELOC_ONLY 1
260 #define GGA_NONE 2
261
262 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
263    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
264
265         lui     $25,%hi(func)
266         addiu   $25,$25,%lo(func)
267
268    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
269
270         lui     $25,%hi(func)
271         j       func
272         addiu   $25,$25,%lo(func)
273
274    to a separate trampoline section.
275
276    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
277    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
278    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
279 struct mips_elf_la25_stub {
280   /* The generated section that contains this stub.  */
281   asection *stub_section;
282
283   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
284   bfd_vma offset;
285
286   /* One symbol for the original function.  Its location is available
287      in H->root.root.u.def.  */
288   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
289 };
290
291 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
292
293 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
294 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
295 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
296 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
297   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
298 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
299   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
300 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
301   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
302
303 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
304    the dynamic symbols.  */
305
306 struct mips_elf_hash_sort_data
307 {
308   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
309      index.  */
310   struct elf_link_hash_entry *low;
311   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
312      symbol with a GOT entry.  */
313   bfd_size_type min_got_dynindx;
314   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
315      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
316      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
317   bfd_size_type max_unref_got_dynindx;
318   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a local
319      symbol.  */
320   bfd_size_type max_local_dynindx;
321   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to an external
322      symbol without a GOT entry.  */
323   bfd_size_type max_non_got_dynindx;
324 };
325
326 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
327    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
328    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
329    processing.  */
330
331 struct plt_entry
332 {
333   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
334   bfd_vma stub_offset;
335
336   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
337   bfd_vma mips_offset;
338
339   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
340   bfd_vma comp_offset;
341
342   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
343   bfd_vma gotplt_index;
344
345   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
346   unsigned int need_mips : 1;
347
348   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
349   unsigned int need_comp : 1;
350 };
351
352 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
353    the global hash table.  */
354
355 struct mips_elf_link_hash_entry
356 {
357   struct elf_link_hash_entry root;
358
359   /* External symbol information.  */
360   EXTR esym;
361
362   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
363   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
364
365   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
366      this symbol.  */
367   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
368
369   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
370      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
371   asection *fn_stub;
372
373   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
374      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
375   asection *call_stub;
376
377   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
378      being called returns a floating point value.  */
379   asection *call_fp_stub;
380
381   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
382   unsigned int global_got_area : 2;
383
384   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
385      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
386      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
387   unsigned int got_only_for_calls : 1;
388
389   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
390      is against a readonly section.  */
391   unsigned int readonly_reloc : 1;
392
393   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
394      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
395      cannot possibly be made dynamic).  */
396   unsigned int has_static_relocs : 1;
397
398   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
399      This is set, for example, if there are relocations related to
400      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
401      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
402   unsigned int no_fn_stub : 1;
403
404   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
405      in any relocs other than a 16 bit call.  */
406   unsigned int need_fn_stub : 1;
407
408   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
409      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
410      la25 stub is required.  */
411   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
412
413   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
414      (as opposed to a PLT entry)?  */
415   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
416
417   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
418   unsigned int use_plt_entry : 1;
419 };
420
421 /* MIPS ELF linker hash table.  */
422
423 struct mips_elf_link_hash_table
424 {
425   struct elf_link_hash_table root;
426
427   /* The number of .rtproc entries.  */
428   bfd_size_type procedure_count;
429
430   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
431   bfd_size_type compact_rel_size;
432
433   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
434      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
435   bfd_boolean use_rld_obj_head;
436
437   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
438   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
439
440   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
441   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
442
443   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
444   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
445
446   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
447   bfd_boolean insn32;
448
449   /* True if we suppress checks for invalid branches between ISA modes.  */
450   bfd_boolean ignore_branch_isa;
451
452   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
453   bfd_boolean is_vxworks;
454
455   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
456   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
457
458   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
459      being used.  */
460   asection *srelplt2;
461   asection *sstubs;
462
463   /* The master GOT information.  */
464   struct mips_got_info *got_info;
465
466   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
467      symbol table.  */
468   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
469
470   /* The size of the PLT header in bytes.  */
471   bfd_vma plt_header_size;
472
473   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
474   bfd_vma plt_mips_entry_size;
475
476   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
477   bfd_vma plt_comp_entry_size;
478
479   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
480   bfd_vma plt_mips_offset;
481
482   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
483   bfd_vma plt_comp_offset;
484
485   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
486   bfd_vma plt_got_index;
487
488   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
489   bfd_vma lazy_stub_count;
490
491   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
492   bfd_vma function_stub_size;
493
494   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
495   unsigned int reserved_gotno;
496
497   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
498      See the comment above that structure for details.  */
499   asection *strampoline;
500
501   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
502      pairs.  */
503   htab_t la25_stubs;
504
505   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
506      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
507      the new section should go immediately before it, otherwise it
508      should go at the (current) beginning of OS.
509
510      The function returns the new section on success, otherwise it
511      returns null.  */
512   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
513
514   /* Small local sym cache.  */
515   struct sym_cache sym_cache;
516
517   /* Is the PLT header compressed?  */
518   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
519 };
520
521 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
522
523 #define mips_elf_hash_table(p) \
524   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
525   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
526
527 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
528 struct mips_htab_traverse_info
529 {
530   /* The usual link-wide information.  */
531   struct bfd_link_info *info;
532   bfd *output_bfd;
533
534   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
535   bfd_boolean error;
536 };
537
538 /* MIPS ELF private object data.  */
539
540 struct mips_elf_obj_tdata
541 {
542   /* Generic ELF private object data.  */
543   struct elf_obj_tdata root;
544
545   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
546   bfd *abi_fp_bfd;
547
548   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
549   bfd *abi_msa_bfd;
550
551   /* The abiflags for this object.  */
552   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
553   bfd_boolean abiflags_valid;
554
555   /* The GOT requirements of input bfds.  */
556   struct mips_got_info *got;
557
558   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
559      included directly in this one, but there's no point to wasting
560      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
561   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
562
563   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
564   asection **local_stubs;
565   asection **local_call_stubs;
566
567   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
568      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
569   asymbol *elf_data_symbol;
570   asymbol *elf_text_symbol;
571   asection *elf_data_section;
572   asection *elf_text_section;
573 };
574
575 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
576
577 #define mips_elf_tdata(bfd) \
578   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
579
580 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
581   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
582    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
583    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
584    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
585    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
586    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
587    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
588    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
589    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
590    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
591    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
593    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
594    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
595    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
596    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
597    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
598    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
599    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
600    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
601    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
602    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
603    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
604    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
605    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
606    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
607    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
608
609 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
610
611 struct extsym_info
612 {
613   bfd *abfd;
614   struct bfd_link_info *info;
615   struct ecoff_debug_info *debug;
616   const struct ecoff_debug_swap *swap;
617   bfd_boolean failed;
618 };
619
620 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
621
622 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
623 {
624   "_procedure_table",
625   "_procedure_string_table",
626   "_procedure_table_size",
627   NULL
628 };
629
630 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
631    IRIX5.  */
632
633 typedef struct
634 {
635   unsigned long id1;            /* Always one?  */
636   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
637   unsigned long id2;            /* Always two?  */
638   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
639   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
640   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
641 } Elf32_compact_rel;
642
643 typedef struct
644 {
645   bfd_byte id1[4];
646   bfd_byte num[4];
647   bfd_byte id2[4];
648   bfd_byte offset[4];
649   bfd_byte reserved0[4];
650   bfd_byte reserved1[4];
651 } Elf32_External_compact_rel;
652
653 typedef struct
654 {
655   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
656   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
657   unsigned int dist2to : 8;
658   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
659   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
660   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
661 } Elf32_crinfo;
662
663 typedef struct
664 {
665   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
666   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
667   unsigned int dist2to : 8;
668   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
669   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
670 } Elf32_crinfo2;
671
672 typedef struct
673 {
674   bfd_byte info[4];
675   bfd_byte konst[4];
676   bfd_byte vaddr[4];
677 } Elf32_External_crinfo;
678
679 typedef struct
680 {
681   bfd_byte info[4];
682   bfd_byte konst[4];
683 } Elf32_External_crinfo2;
684
685 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
686
687 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
688 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
689 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
690 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
691 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
692 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
693 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
694 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
695
696 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
697    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
698    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
699 #define CRF_MIPS_LONG                   1
700 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
701
702 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
703    has different meaning for each type:
704
705    (type)               (konst)
706    CT_MIPS_REL32        Address in data
707    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
708    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
709    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
710    */
711
712 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
713 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
714 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
715 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
716
717 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
718 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
719 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
720 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
721 \f
722 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
723    loader for use by the static exception system.  */
724
725 typedef struct runtime_pdr {
726         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
727         long    regmask;        /* Save register mask.  */
728         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
729         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
730         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
731         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
732         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
733         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
734         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
735         long    reserved;
736         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
737 } RPDR, *pRPDR;
738 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
739 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
740 \f
741 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
742   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
743    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
744 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
745   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
746 static bfd_vma mips_elf_high
747   (bfd_vma);
748 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
749   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
750    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
751    bfd_vma *, asection *);
752 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
753   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
754
755 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
756 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
757
758 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
759    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
760 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
761   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
762    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
763
764 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
765    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
766    for RM9000 for now.  */
767 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
768   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
769
770 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
771    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
772    all CPUs.  */
773 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
774
775 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
776    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
777    all CPUs.  */
778 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
779
780 /* True if ABFD is a PIC object.  */
781 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
782   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
783
784 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
785 #define ABI_O32_P(abfd) \
786   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
787
788 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
789 #define ABI_N32_P(abfd) \
790   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
791
792 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
793 #define ABI_64_P(abfd) \
794   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
795
796 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
797 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
798
799 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
800 #define MICROMIPS_P(abfd) \
801   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
802
803 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
804 #define MIPSR6_P(abfd) \
805   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
806     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
807
808 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
809 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
810   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
811
812 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
813 #define SGI_COMPAT(abfd) \
814   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
815
816 /* The name of the options section.  */
817 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
818   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
819
820 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
821    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
822 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
823   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
824
825 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
826 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
827   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
828
829 /* Whether the section is readonly.  */
830 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
831   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
832    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
833
834 /* The name of the stub section.  */
835 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
836
837 /* The size of an external REL relocation.  */
838 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
839   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
840
841 /* The size of an external RELA relocation.  */
842 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
843   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
844
845 /* The size of an external dynamic table entry.  */
846 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
847   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
848
849 /* The size of a GOT entry.  */
850 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
851   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
852
853 /* The size of the .rld_map section. */
854 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
855   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
856
857 /* The size of a symbol-table entry.  */
858 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
859   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
860
861 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
862 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
863   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
864
865 /* Get word-sized data.  */
866 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
867   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
868
869 /* Put out word-sized data.  */
870 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
871   (ABI_64_P (abfd)                              \
872    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
873    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
874
875 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
876 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
877   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
878
879 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
880 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
881   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
882
883 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
884   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (abfd, rtype, rela))
885
886 /* The name of the dynamic relocation section.  */
887 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
888   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
889
890 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
891    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
892 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
893 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
894
895 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
896    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
897    module pointer.  */
898 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
899   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
900
901 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
902 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
903   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
904
905 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
906    offsets from $gp.  */
907 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
908
909 /* Instructions which appear in a stub.  */
910 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
911   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
912     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
913     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
914 #define STUB_MOVE 0x03e07825                    /* or t7,ra,zero */
915 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
916 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr ra,t9 */
917 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
918 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
919 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
920    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
921     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
922     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
923
924 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
925 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
926   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
927    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
928    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
929 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
930 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS 0x001f7a90        /* or t7,ra,zero */
931 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
932    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
933 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
934 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
935 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
936   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
937 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
938   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
939 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
940    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
941     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
942     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
943
944 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
945 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
946 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
947 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
948 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
949 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
950
951 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
952    section.  */
953
954 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
955    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
956     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
957     : "/usr/lib/libc.so.1")
958
959 #ifdef BFD64
960 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
961   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
962 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
963   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
964 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
965   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
966 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
967   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
968 #else
969 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
970 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
971   (ELF32_R_SYM (i))
972 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
973   (ELF32_R_TYPE (i))
974 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
975   (ELF32_R_INFO (s, t))
976 #endif
977 \f
978   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
979      floating point arguments.
980
981      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
982      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
983      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
984      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
985      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
986      consider any reference to the function, not just a call, because
987      if the address of the function is taken we will need the stub,
988      since the address might be passed to a 32 bit function.
989
990      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
991      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
992      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
993      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
994      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
995      stub should be discarded.
996
997      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
998      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
999      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1000      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1001      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1002      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1003      16 bit functions always return floating point values in both
1004      $f0/$f1 and $2/$3.)
1005
1006      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1007      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1008      information will indicate which symbol the section is for.
1009
1010      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1011
1012 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1013 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1014 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1015
1016 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1017 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1018 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1019 \f
1020 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1021 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1022 {
1023   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1024   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1025   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1026   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1027   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1028   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1029   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1030   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1031 };
1032
1033 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1034    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1035 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1036 {
1037   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1038   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1039   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1040   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1041   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1042   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1043   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1044   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1045 };
1046
1047 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1048    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1049 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1050 {
1051   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1052   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1053   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1054   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1055   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1056   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1057   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1058   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1059 };
1060
1061 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1062    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1063    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1064    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1065
1066    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1067 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1068 {
1069   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1070   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1071   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1072   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1073   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1074   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1075   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1076   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1077   0x0c00                /* nop                                          */
1078 };
1079
1080 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1081    in the insn32 mode.  */
1082 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1083 {
1084   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1085   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1086   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1087   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1088   0x001f, 0x7a90,       /* or $15, $31, zero                            */
1089   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1090   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1091   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1092 };
1093
1094 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1095 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1096 {
1097   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1098   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1099   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1100   0x03200008    /* jr $25                                       */
1101 };
1102
1103 /* In the following PLT entry the JR and ADDIU instructions will
1104    be swapped in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol because
1105    LOAD_INTERLOCKS_P will be true for MIPS R6.  */
1106 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1107 {
1108   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1109   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1110   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1111   0x03200009    /* jr $25                                       */
1112 };
1113
1114 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1115    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1116    directly addressable.  */
1117 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1118 {
1119   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1120   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1121   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1122   0xeb00,               /* jr $3                                */
1123   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1124   0x6500,               /* nop                                  */
1125   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1126 };
1127
1128 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1129    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1130 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1131 {
1132   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1133   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1134   0x4599,               /* jr $25                               */
1135   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1136 };
1137
1138 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1139 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1140 {
1141   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1142   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1143   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1144   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1145 };
1146
1147 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1148 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1149 {
1150   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1151   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1152   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1153   0x00000000,   /* nop                                          */
1154   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1155   0x00000000    /* nop                                          */
1156 };
1157
1158 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1159 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1160 {
1161   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1162   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1163   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1164   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1165   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1166   0x00000000,   /* nop                                  */
1167   0x03200008,   /* jr t9                                */
1168   0x00000000    /* nop                                  */
1169 };
1170
1171 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1172 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1173 {
1174   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1175   0x00000000,   /* nop                  */
1176   0x03200008,   /* jr t9                */
1177   0x00000000,   /* nop                  */
1178   0x00000000,   /* nop                  */
1179   0x00000000    /* nop                  */
1180 };
1181
1182 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1183 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1184 {
1185   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1186   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1187 };
1188 \f
1189 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1190
1191 static void
1192 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1193 {
1194   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1195   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1196 }
1197
1198 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1199
1200 static bfd_vma
1201 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1202 {
1203   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1204 }
1205 \f
1206 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1207
1208 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1209   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1210    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1211                          (copy), (follow)))
1212
1213 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1214
1215 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1216   (elf_link_hash_traverse                                               \
1217    (&(table)->root,                                                     \
1218     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1219     (info)))
1220
1221 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1222    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1223
1224 #define TP_OFFSET 0x7000
1225 #define DTP_OFFSET 0x8000
1226
1227 static bfd_vma
1228 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1229 {
1230   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1231   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1232     return 0;
1233   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1234 }
1235
1236 static bfd_vma
1237 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1238 {
1239   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1240   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1241     return 0;
1242   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1243 }
1244
1245 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1246
1247 static struct bfd_hash_entry *
1248 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1249                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1250 {
1251   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1252     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1253
1254   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1255      subclass.  */
1256   if (ret == NULL)
1257     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1258   if (ret == NULL)
1259     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1260
1261   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1262   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1263          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1264                                      table, string));
1265   if (ret != NULL)
1266     {
1267       /* Set local fields.  */
1268       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1269       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1270          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1271       ret->esym.ifd = -2;
1272       ret->la25_stub = 0;
1273       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1274       ret->fn_stub = NULL;
1275       ret->call_stub = NULL;
1276       ret->call_fp_stub = NULL;
1277       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1278       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1279       ret->readonly_reloc = FALSE;
1280       ret->has_static_relocs = FALSE;
1281       ret->no_fn_stub = FALSE;
1282       ret->need_fn_stub = FALSE;
1283       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1284       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1285       ret->use_plt_entry = FALSE;
1286     }
1287
1288   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1289 }
1290
1291 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1292
1293 bfd_boolean
1294 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1295 {
1296   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1297                                   MIPS_ELF_DATA);
1298 }
1299
1300 bfd_boolean
1301 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1302 {
1303   if (!sec->used_by_bfd)
1304     {
1305       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1306       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1307
1308       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1309       if (sdata == NULL)
1310         return FALSE;
1311       sec->used_by_bfd = sdata;
1312     }
1313
1314   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1315 }
1316 \f
1317 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1318    ecoff_debug_info structure.  */
1319
1320 bfd_boolean
1321 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1322                                struct ecoff_debug_info *debug)
1323 {
1324   HDRR *symhdr;
1325   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1326   char *ext_hdr;
1327
1328   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1329   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1330
1331   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1332   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1333     goto error_return;
1334
1335   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1336                                   swap->external_hdr_size))
1337     goto error_return;
1338
1339   symhdr = &debug->symbolic_header;
1340   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1341
1342   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1343      read.  */
1344 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1345   if (symhdr->count == 0)                                               \
1346     debug->ptr = NULL;                                                  \
1347   else                                                                  \
1348     {                                                                   \
1349       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1350       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1351       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1352         goto error_return;                                              \
1353       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1354           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1355         goto error_return;                                              \
1356     }
1357
1358   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1359   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1360   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1361   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1362   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1363   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1364         union aux_ext *);
1365   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1366   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1367   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1368   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1369   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1370 #undef READ
1371
1372   debug->fdr = NULL;
1373
1374   return TRUE;
1375
1376  error_return:
1377   if (ext_hdr != NULL)
1378     free (ext_hdr);
1379   if (debug->line != NULL)
1380     free (debug->line);
1381   if (debug->external_dnr != NULL)
1382     free (debug->external_dnr);
1383   if (debug->external_pdr != NULL)
1384     free (debug->external_pdr);
1385   if (debug->external_sym != NULL)
1386     free (debug->external_sym);
1387   if (debug->external_opt != NULL)
1388     free (debug->external_opt);
1389   if (debug->external_aux != NULL)
1390     free (debug->external_aux);
1391   if (debug->ss != NULL)
1392     free (debug->ss);
1393   if (debug->ssext != NULL)
1394     free (debug->ssext);
1395   if (debug->external_fdr != NULL)
1396     free (debug->external_fdr);
1397   if (debug->external_rfd != NULL)
1398     free (debug->external_rfd);
1399   if (debug->external_ext != NULL)
1400     free (debug->external_ext);
1401   return FALSE;
1402 }
1403 \f
1404 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1405
1406 static void
1407 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1408 {
1409   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1410   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1411   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1412   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1413   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1414   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1415
1416   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1417   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1418
1419   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1420 }
1421
1422 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1423
1424 static bfd_boolean
1425 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1426                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1427                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1428 {
1429   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1430   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1431   RPDR *rpdr, *rp;
1432   struct rpdr_ext *erp;
1433   void *rtproc;
1434   struct pdr_ext *epdr;
1435   struct sym_ext *esym;
1436   char *ss, **sv;
1437   char *str;
1438   bfd_size_type size;
1439   bfd_size_type count;
1440   unsigned long sindex;
1441   unsigned long i;
1442   PDR pdr;
1443   SYMR sym;
1444   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1445
1446   epdr = NULL;
1447   rpdr = NULL;
1448   esym = NULL;
1449   ss = NULL;
1450   sv = NULL;
1451
1452   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1453
1454   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1455   count = hdr->ipdMax;
1456   if (count > 0)
1457     {
1458       size = swap->external_pdr_size;
1459
1460       epdr = bfd_malloc (size * count);
1461       if (epdr == NULL)
1462         goto error_return;
1463
1464       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1465         goto error_return;
1466
1467       size = sizeof (RPDR);
1468       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1469       if (rpdr == NULL)
1470         goto error_return;
1471
1472       size = sizeof (char *);
1473       sv = bfd_malloc (size * count);
1474       if (sv == NULL)
1475         goto error_return;
1476
1477       count = hdr->isymMax;
1478       size = swap->external_sym_size;
1479       esym = bfd_malloc (size * count);
1480       if (esym == NULL)
1481         goto error_return;
1482
1483       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1484         goto error_return;
1485
1486       count = hdr->issMax;
1487       ss = bfd_malloc (count);
1488       if (ss == NULL)
1489         goto error_return;
1490       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1491         goto error_return;
1492
1493       count = hdr->ipdMax;
1494       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1495         {
1496           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1497           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1498           rp->adr = sym.value;
1499           rp->regmask = pdr.regmask;
1500           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1501           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1502           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1503           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1504           rp->framereg = pdr.framereg;
1505           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1506           rp->irpss = sindex;
1507           sv[i] = ss + sym.iss;
1508           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1509         }
1510     }
1511
1512   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1513   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1514   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1515   if (rtproc == NULL)
1516     {
1517       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1518       goto error_return;
1519     }
1520
1521   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1522
1523   erp = rtproc;
1524   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1525   erp++;
1526   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1527   strcpy (str, no_name_func);
1528   str += strlen (no_name_func) + 1;
1529   for (i = 0; i < count; i++)
1530     {
1531       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1532       strcpy (str, sv[i]);
1533       str += strlen (sv[i]) + 1;
1534     }
1535   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1536
1537   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1538   s->size = size;
1539   s->contents = rtproc;
1540
1541   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1542      matters, but someday it might).  */
1543   s->map_head.link_order = NULL;
1544
1545   if (epdr != NULL)
1546     free (epdr);
1547   if (rpdr != NULL)
1548     free (rpdr);
1549   if (esym != NULL)
1550     free (esym);
1551   if (ss != NULL)
1552     free (ss);
1553   if (sv != NULL)
1554     free (sv);
1555
1556   return TRUE;
1557
1558  error_return:
1559   if (epdr != NULL)
1560     free (epdr);
1561   if (rpdr != NULL)
1562     free (rpdr);
1563   if (esym != NULL)
1564     free (esym);
1565   if (ss != NULL)
1566     free (ss);
1567   if (sv != NULL)
1568     free (sv);
1569   return FALSE;
1570 }
1571 \f
1572 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1573    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1574
1575 static bfd_boolean
1576 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1577                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1578                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1579                              bfd_vma size)
1580 {
1581   bfd_boolean micromips_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
1582   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1583   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1584   char *name;
1585   bfd_boolean res;
1586
1587   if (micromips_p)
1588     value |= 1;
1589
1590   /* Create a new symbol.  */
1591   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1592   bh = NULL;
1593   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1594                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1595                                           TRUE, FALSE, &bh);
1596   free (name);
1597   if (! res)
1598     return FALSE;
1599
1600   /* Make it a local function.  */
1601   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1602   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1603   elfh->size = size;
1604   elfh->forced_local = 1;
1605   if (micromips_p)
1606     elfh->other = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfh->other);
1607   return TRUE;
1608 }
1609
1610 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1611    current value and size, to help make the disassembly easier
1612    to read.  */
1613
1614 static bfd_boolean
1615 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1616                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1617                                const char *prefix)
1618 {
1619   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1620   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1621   char *name;
1622   asection *s;
1623   bfd_vma value;
1624   bfd_boolean res;
1625
1626   /* Read the symbol's value.  */
1627   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1628               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1629   s = h->root.root.u.def.section;
1630   value = h->root.root.u.def.value;
1631
1632   /* Create a new symbol.  */
1633   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1634   bh = NULL;
1635   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1636                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1637                                           TRUE, FALSE, &bh);
1638   free (name);
1639   if (! res)
1640     return FALSE;
1641
1642   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1643   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1644   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1645   elfh->other = h->root.other;
1646   elfh->size = h->root.size;
1647   elfh->forced_local = 1;
1648   return TRUE;
1649 }
1650
1651 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1652    function rather than to a hard-float stub.  */
1653
1654 static bfd_boolean
1655 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1656 {
1657   const char *name;
1658
1659   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1660   return (FN_STUB_P (name)
1661           || CALL_STUB_P (name)
1662           || CALL_FP_STUB_P (name)
1663           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1664 }
1665
1666 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1667    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1668    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1669
1670 static unsigned long
1671 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1672                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1673                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1674                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1675 {
1676   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1677   const Elf_Internal_Rela *rel;
1678
1679   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1680      one in a compound relocation.  */
1681   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1682     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1683       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1684
1685   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1686      the traditional behavior.  */
1687   if (relocs < relend)
1688     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1689
1690   return 0;
1691 }
1692
1693 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1694    discard them.  */
1695
1696 static void
1697 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1698                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1699 {
1700   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1701      objects try to call them.  */
1702   if (h->fn_stub != NULL
1703       && h->root.dynindx != -1)
1704     {
1705       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1706       h->need_fn_stub = TRUE;
1707     }
1708
1709   if (h->fn_stub != NULL
1710       && ! h->need_fn_stub)
1711     {
1712       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1713          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1714          being included in the link.  */
1715       h->fn_stub->size = 0;
1716       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1717       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1718       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1719       h->fn_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1720     }
1721
1722   if (h->call_stub != NULL
1723       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1724     {
1725       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1726          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1727          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1728       h->call_stub->size = 0;
1729       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1730       h->call_stub->reloc_count = 0;
1731       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1732       h->call_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1733     }
1734
1735   if (h->call_fp_stub != NULL
1736       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1737     {
1738       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1739          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1740          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1741       h->call_fp_stub->size = 0;
1742       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1743       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1744       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1745       h->call_fp_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1746     }
1747 }
1748
1749 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1750
1751 static hashval_t
1752 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1753 {
1754   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1755
1756   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1757   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1758     + entry->h->root.root.u.def.value;
1759 }
1760
1761 static int
1762 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1763 {
1764   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1765
1766   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1767   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1768   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1769            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1770           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1771               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1772 }
1773
1774 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1775    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1776    success.  */
1777
1778 bfd_boolean
1779 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1780                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1781                                            asection *))
1782 {
1783   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1784
1785   htab = mips_elf_hash_table (info);
1786   if (htab == NULL)
1787     return FALSE;
1788
1789   htab->add_stub_section = fn;
1790   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1791                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1792   if (htab->la25_stubs == NULL)
1793     return FALSE;
1794
1795   return TRUE;
1796 }
1797
1798 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1799    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1800    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1801    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1802    entry points are of interest here.  */
1803
1804 static bfd_boolean
1805 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1806 {
1807   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1808            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1809           && h->root.def_regular
1810           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1811           && !bfd_is_und_section (h->root.root.u.def.section)
1812           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1813               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1814           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1815               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1816 }
1817
1818 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1819    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1820
1821 static bfd_vma
1822 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1823                           asection **sec)
1824 {
1825   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1826     {
1827       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1828       *sec = stub->h->fn_stub;
1829       return 0;
1830     }
1831   else
1832     {
1833       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1834       return stub->h->root.root.u.def.value;
1835     }
1836 }
1837
1838 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1839    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1840    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1841
1842 static bfd_boolean
1843 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1844                          struct bfd_link_info *info)
1845 {
1846   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1847   char *name;
1848   asection *s, *input_section;
1849   unsigned int align;
1850
1851   htab = mips_elf_hash_table (info);
1852   if (htab == NULL)
1853     return FALSE;
1854
1855   /* Create a unique name for the new section.  */
1856   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1857   if (name == NULL)
1858     return FALSE;
1859   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1860
1861   /* Create the section.  */
1862   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1863   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1864                               input_section->output_section);
1865   if (s == NULL)
1866     return FALSE;
1867
1868   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1869   align = input_section->alignment_power;
1870   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1871     return FALSE;
1872   if (align > 3)
1873     s->size = (1 << align) - 8;
1874
1875   /* Create a symbol for the stub.  */
1876   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1877   stub->stub_section = s;
1878   stub->offset = s->size;
1879
1880   /* Allocate room for it.  */
1881   s->size += 8;
1882   return TRUE;
1883 }
1884
1885 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1886    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1887    the function symbol to it.  */
1888
1889 static bfd_boolean
1890 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1891                               struct bfd_link_info *info)
1892 {
1893   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1894   asection *s;
1895
1896   htab = mips_elf_hash_table (info);
1897   if (htab == NULL)
1898     return FALSE;
1899
1900   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1901   s = htab->strampoline;
1902   if (s == NULL)
1903     {
1904       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1905       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1906                                   input_section->output_section);
1907       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1908         return FALSE;
1909       htab->strampoline = s;
1910     }
1911
1912   /* Create a symbol for the stub.  */
1913   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1914   stub->stub_section = s;
1915   stub->offset = s->size;
1916
1917   /* Allocate room for it.  */
1918   s->size += 16;
1919   return TRUE;
1920 }
1921
1922 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1923    appropriate stub exists and point H at it.  */
1924
1925 static bfd_boolean
1926 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1927                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1928 {
1929   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1930   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1931   bfd_boolean use_trampoline_p;
1932   asection *s;
1933   bfd_vma value;
1934   void **slot;
1935
1936   /* Describe the stub we want.  */
1937   search.stub_section = NULL;
1938   search.offset = 0;
1939   search.h = h;
1940
1941   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1942   htab = mips_elf_hash_table (info);
1943   if (htab == NULL)
1944     return FALSE;
1945
1946   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1947   if (slot == NULL)
1948     return FALSE;
1949
1950   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1951   if (stub != NULL)
1952     {
1953       /* We can reuse the existing stub.  */
1954       h->la25_stub = stub;
1955       return TRUE;
1956     }
1957
1958   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1959   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1960   if (stub == NULL)
1961     return FALSE;
1962   *stub = search;
1963   *slot = stub;
1964
1965   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1966      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1967   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1968   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
1969     value &= ~1;
1970   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1971
1972   h->la25_stub = stub;
1973   return (use_trampoline_p
1974           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1975           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1976 }
1977
1978 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1979    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1980
1981 static bfd_boolean
1982 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1983 {
1984   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1985
1986   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1987   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
1988     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1989
1990   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1991     {
1992       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1993          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1994       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1995         return TRUE;
1996
1997       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1998          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1999          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
2000          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
2001          stub.  */
2002       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
2003         {
2004           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
2005             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
2006         }
2007       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
2008         {
2009           hti->error = TRUE;
2010           return FALSE;
2011         }
2012     }
2013   return TRUE;
2014 }
2015 \f
2016 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2017    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2018    are 32 bits.
2019
2020    The format of these instructions is:
2021
2022    +--------------+--------------------------------+
2023    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2024    +--------------+--------------------------------+
2025    |                Immediate  15:0                |
2026    +-----------------------------------------------+
2027
2028    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2029    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2030
2031    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2032    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2033    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2034    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2035    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2036    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2037    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2038    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2039    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2040    This is so that a disassembler can recognize the jal
2041    instruction.
2042
2043    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2044    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2045    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2046    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2047    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2048    value as two 16-bit values.
2049
2050    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2051    defined as
2052
2053    big-endian:
2054    +--------+----------------------+
2055    |        |                      |
2056    |        |    targ26-16         |
2057    |31    26|25                   0|
2058    +--------+----------------------+
2059
2060    little-endian:
2061    +----------+------+-------------+
2062    |          |      |             |
2063    |  sub1    |      |     sub2    |
2064    |0        9|10  15|16         31|
2065    +----------+--------------------+
2066    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2067    ((sub1 << 16) | sub2)).
2068
2069    When producing a relocatable object file, the calculation is
2070    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2071    When producing a fully linked file, the calculation is
2072    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2073    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2074
2075    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2076    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2077    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2078    immediate fields:
2079
2080         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2081         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2082         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2083         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2084         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2085
2086    A typical instruction will have a format like this:
2087
2088    +--------------+--------------------------------+
2089    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2090    +--------------+--------------------------------+
2091    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2092    +--------------+--------------------------------+
2093
2094    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2095    opcode.
2096
2097    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2098    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2099    little-endian system.
2100
2101    Finally R_MIPS16_PC16_S1 corresponds to R_MIPS_PC16, however the
2102    relocatable field is shifted by 1 rather than 2 and the same bit
2103    shuffling is done as with the relocations above.  */
2104
2105 static inline bfd_boolean
2106 mips16_reloc_p (int r_type)
2107 {
2108   switch (r_type)
2109     {
2110     case R_MIPS16_26:
2111     case R_MIPS16_GPREL:
2112     case R_MIPS16_GOT16:
2113     case R_MIPS16_CALL16:
2114     case R_MIPS16_HI16:
2115     case R_MIPS16_LO16:
2116     case R_MIPS16_TLS_GD:
2117     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2118     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2119     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2120     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2121     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2122     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2123     case R_MIPS16_PC16_S1:
2124       return TRUE;
2125
2126     default:
2127       return FALSE;
2128     }
2129 }
2130
2131 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2132
2133 static inline bfd_boolean
2134 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2135 {
2136   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2137 }
2138
2139 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2140    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2141    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2142
2143 static inline bfd_boolean
2144 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2145 {
2146   return (micromips_reloc_p (r_type)
2147           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2148           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2149 }
2150
2151 static inline bfd_boolean
2152 got16_reloc_p (int r_type)
2153 {
2154   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2155           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2156           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2157 }
2158
2159 static inline bfd_boolean
2160 call16_reloc_p (int r_type)
2161 {
2162   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2163           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2164           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2165 }
2166
2167 static inline bfd_boolean
2168 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2169 {
2170   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2171 }
2172
2173 static inline bfd_boolean
2174 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2175 {
2176   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2177 }
2178
2179 static inline bfd_boolean
2180 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2181 {
2182   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2183 }
2184
2185 static inline bfd_boolean
2186 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2187 {
2188   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2189 }
2190
2191 static inline bfd_boolean
2192 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2193 {
2194   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2195 }
2196
2197 static inline bfd_boolean
2198 hi16_reloc_p (int r_type)
2199 {
2200   return (r_type == R_MIPS_HI16
2201           || r_type == R_MIPS16_HI16
2202           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2203           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2204 }
2205
2206 static inline bfd_boolean
2207 lo16_reloc_p (int r_type)
2208 {
2209   return (r_type == R_MIPS_LO16
2210           || r_type == R_MIPS16_LO16
2211           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2212           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2213 }
2214
2215 static inline bfd_boolean
2216 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2217 {
2218   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2219 }
2220
2221 static inline bfd_boolean
2222 jal_reloc_p (int r_type)
2223 {
2224   return (r_type == R_MIPS_26
2225           || r_type == R_MIPS16_26
2226           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2227 }
2228
2229 static inline bfd_boolean
2230 b_reloc_p (int r_type)
2231 {
2232   return (r_type == R_MIPS_PC26_S2
2233           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2234           || r_type == R_MIPS_PC16
2235           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2
2236           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1
2237           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2238           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2239           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2240 }
2241
2242 static inline bfd_boolean
2243 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2244 {
2245   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2246           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2247 }
2248
2249 static inline bfd_boolean
2250 branch_reloc_p (int r_type)
2251 {
2252   return (r_type == R_MIPS_26
2253           || r_type == R_MIPS_PC26_S2
2254           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2255           || r_type == R_MIPS_PC16
2256           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2);
2257 }
2258
2259 static inline bfd_boolean
2260 mips16_branch_reloc_p (int r_type)
2261 {
2262   return (r_type == R_MIPS16_26
2263           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1);
2264 }
2265
2266 static inline bfd_boolean
2267 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2268 {
2269   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2270           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2271           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2272           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2273 }
2274
2275 static inline bfd_boolean
2276 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2277 {
2278   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2279           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2280           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2281 }
2282
2283 static inline bfd_boolean
2284 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2285 {
2286   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2287           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2288           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2289 }
2290
2291 static inline bfd_boolean
2292 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2293 {
2294   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2295           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2296           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2297 }
2298
2299 void
2300 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2301                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2302 {
2303   bfd_vma first, second, val;
2304
2305   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2306     return;
2307
2308   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2309   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2310   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2311   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2312     val = first << 16 | second;
2313   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2314     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2315            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2316   else
2317     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2318            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2319   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2320 }
2321
2322 void
2323 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2324                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2325 {
2326   bfd_vma first, second, val;
2327
2328   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2329     return;
2330
2331   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2332   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2333     {
2334       second = val & 0xffff;
2335       first = val >> 16;
2336     }
2337   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2338     {
2339       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2340       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2341     }
2342   else
2343     {
2344       second = val & 0xffff;
2345       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2346                | ((val >> 21) & 0x1f);
2347     }
2348   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2349   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2350 }
2351
2352 bfd_reloc_status_type
2353 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2354                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2355                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2356 {
2357   bfd_vma relocation;
2358   bfd_signed_vma val;
2359   bfd_reloc_status_type status;
2360
2361   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2362     relocation = 0;
2363   else
2364     relocation = symbol->value;
2365
2366   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2367   relocation += symbol->section->output_offset;
2368
2369   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2370     return bfd_reloc_outofrange;
2371
2372   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2373   val = reloc_entry->addend;
2374
2375   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2376
2377   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2378      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2379      an external symbol.  */
2380   if (! relocatable
2381       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2382     val += relocation - gp;
2383
2384   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2385     {
2386       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2387                                        (bfd_byte *) data
2388                                        + reloc_entry->address);
2389       if (status != bfd_reloc_ok)
2390         return status;
2391     }
2392   else
2393     reloc_entry->addend = val;
2394
2395   if (relocatable)
2396     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2397
2398   return bfd_reloc_ok;
2399 }
2400
2401 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2402    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2403    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2404    INPUT_SECTION.  */
2405
2406 struct mips_hi16
2407 {
2408   struct mips_hi16 *next;
2409   bfd_byte *data;
2410   asection *input_section;
2411   arelent rel;
2412 };
2413
2414 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2415
2416 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2417
2418 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2419    calculate the correct value once we've seen the partnering
2420    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2421
2422    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2423    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2424    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2425    simplies the relocation handling in gcc.  */
2426
2427 bfd_reloc_status_type
2428 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2429                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2430                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2431                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2432 {
2433   struct mips_hi16 *n;
2434
2435   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2436     return bfd_reloc_outofrange;
2437
2438   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2439   if (n == NULL)
2440     return bfd_reloc_outofrange;
2441
2442   n->next = mips_hi16_list;
2443   n->data = data;
2444   n->input_section = input_section;
2445   n->rel = *reloc_entry;
2446   mips_hi16_list = n;
2447
2448   if (output_bfd != NULL)
2449     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2450
2451   return bfd_reloc_ok;
2452 }
2453
2454 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2455    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2456    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2457
2458 bfd_reloc_status_type
2459 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2460                            void *data, asection *input_section,
2461                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2462 {
2463   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2464       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2465       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2466     /* The relocation is against a global symbol.  */
2467     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2468                                         input_section, output_bfd,
2469                                         error_message);
2470
2471   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2472                                    input_section, output_bfd, error_message);
2473 }
2474
2475 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2476    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2477    any partnering high-part relocations as well.  */
2478
2479 bfd_reloc_status_type
2480 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2481                           void *data, asection *input_section,
2482                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2483 {
2484   bfd_vma vallo;
2485   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2486
2487   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2488     return bfd_reloc_outofrange;
2489
2490   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2491                                  location);
2492   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2493   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2494                                location);
2495
2496   while (mips_hi16_list != NULL)
2497     {
2498       bfd_reloc_status_type ret;
2499       struct mips_hi16 *hi;
2500
2501       hi = mips_hi16_list;
2502
2503       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2504          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2505          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2506          relocations can also be used with global symbols, their howto
2507          has a rightshift of 0.  */
2508       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2509         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2510       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2511         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2512       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2513         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2514
2515       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2516          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2517       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2518
2519       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2520                                          hi->input_section, output_bfd,
2521                                          error_message);
2522       if (ret != bfd_reloc_ok)
2523         return ret;
2524
2525       mips_hi16_list = hi->next;
2526       free (hi);
2527     }
2528
2529   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2530                                       input_section, output_bfd,
2531                                       error_message);
2532 }
2533
2534 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2535    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2536    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2537
2538 bfd_reloc_status_type
2539 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2540                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2541                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2542                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2543 {
2544   bfd_signed_vma val;
2545   bfd_reloc_status_type status;
2546   bfd_boolean relocatable;
2547
2548   relocatable = (output_bfd != NULL);
2549
2550   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2551     return bfd_reloc_outofrange;
2552
2553   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2554   val = 0;
2555   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2556     {
2557       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2558          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2559          offset or address.  */
2560       val += symbol->section->output_section->vma;
2561       val += symbol->section->output_offset;
2562     }
2563
2564   if (!relocatable)
2565     {
2566       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2567          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2568       val += symbol->value;
2569       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2570         {
2571           val -= input_section->output_section->vma;
2572           val -= input_section->output_offset;
2573           val -= reloc_entry->address;
2574         }
2575     }
2576
2577   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2578      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2579      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2580      VAL to the relocation field itself.  */
2581   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2582     reloc_entry->addend += val;
2583   else
2584     {
2585       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2586
2587       /* Add in the separate addend, if any.  */
2588       val += reloc_entry->addend;
2589
2590       /* Add VAL to the relocation field.  */
2591       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2592                                      location);
2593       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2594                                        location);
2595       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2596                                    location);
2597
2598       if (status != bfd_reloc_ok)
2599         return status;
2600     }
2601
2602   if (relocatable)
2603     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2604
2605   return bfd_reloc_ok;
2606 }
2607 \f
2608 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2609    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2610
2611 static void
2612 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2613                               Elf32_gptab *in)
2614 {
2615   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2616   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2617 }
2618
2619 static void
2620 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2621                                Elf32_External_gptab *ex)
2622 {
2623   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2624   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2625 }
2626
2627 static void
2628 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2629                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2630 {
2631   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2632   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2633   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2634   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2635   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2636   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2637 }
2638
2639 static void
2640 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2641                            Elf32_External_crinfo *ex)
2642 {
2643   unsigned long l;
2644
2645   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2646        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2647        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2648        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2649   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2650   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2651   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2652 }
2653 \f
2654 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2655    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2656    BFD, so they are globally visible.  */
2657
2658 void
2659 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2660                                 Elf32_RegInfo *in)
2661 {
2662   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2663   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2664   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2665   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2666   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2667   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2668 }
2669
2670 void
2671 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2672                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2673 {
2674   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2675   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2676   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2677   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2678   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2679   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2680 }
2681
2682 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2683    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2684    them in and out.  They are globally visible because they are used
2685    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2686    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2687
2688 void
2689 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2690                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2691 {
2692   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2693   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2694   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2695   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2696   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2697   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2698   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2699 }
2700
2701 void
2702 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2703                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2704 {
2705   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2706   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2707   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2708   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2709   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2710   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2711   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2712 }
2713
2714 /* Swap in an options header.  */
2715
2716 void
2717 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2718                               Elf_Internal_Options *in)
2719 {
2720   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2721   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2722   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2723   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2724 }
2725
2726 /* Swap out an options header.  */
2727
2728 void
2729 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2730                                Elf_External_Options *ex)
2731 {
2732   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2733   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2734   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2735   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2736 }
2737
2738 /* Swap in an abiflags structure.  */
2739
2740 void
2741 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2742                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2743                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2744 {
2745   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2746   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2747   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2748   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2749   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2750   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2751   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2752   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2753   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2754   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2755   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2756 }
2757
2758 /* Swap out an abiflags structure.  */
2759
2760 void
2761 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2762                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2763                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2764 {
2765   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2766   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2767   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2768   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2769   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2770   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2771   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2772   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2773   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2774   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2775   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2776 }
2777 \f
2778 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2779    entries by increasing r_symndx value.  */
2780
2781 static int
2782 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2783 {
2784   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2785   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2786   int diff;
2787
2788   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2789   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2790
2791   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2792   if (diff != 0)
2793     return diff;
2794
2795   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2796     return -1;
2797   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2798     return 1;
2799   return 0;
2800 }
2801
2802 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2803
2804 static int
2805 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2806                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2807 {
2808 #ifdef BFD64
2809   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2810   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2811
2812   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2813     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2814   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2815     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2816
2817   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2818     return -1;
2819   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2820     return 1;
2821
2822   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2823     return -1;
2824   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2825     return 1;
2826   return 0;
2827 #else
2828   abort ();
2829 #endif
2830 }
2831
2832
2833 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2834    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2835    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2836    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2837    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2838    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2839    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2840    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2841    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2842    required by relocation until we relocate the sections.
2843    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2844    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2845    when generating a final executable.  */
2846
2847 static bfd_boolean
2848 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2849 {
2850   struct extsym_info *einfo = data;
2851   bfd_boolean strip;
2852   asection *sec, *output_section;
2853
2854   if (h->root.indx == -2)
2855     strip = FALSE;
2856   else if ((h->root.def_dynamic
2857             || h->root.ref_dynamic
2858             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2859            && !h->root.def_regular
2860            && !h->root.ref_regular)
2861     strip = TRUE;
2862   else if (einfo->info->strip == strip_all
2863            || (einfo->info->strip == strip_some
2864                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2865                                    h->root.root.root.string,
2866                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2867     strip = TRUE;
2868   else
2869     strip = FALSE;
2870
2871   if (strip)
2872     return TRUE;
2873
2874   if (h->esym.ifd == -2)
2875     {
2876       h->esym.jmptbl = 0;
2877       h->esym.cobol_main = 0;
2878       h->esym.weakext = 0;
2879       h->esym.reserved = 0;
2880       h->esym.ifd = ifdNil;
2881       h->esym.asym.value = 0;
2882       h->esym.asym.st = stGlobal;
2883
2884       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2885           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2886         {
2887           const char *name;
2888
2889           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2890              special symbols.  */
2891           name = h->root.root.root.string;
2892           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2893               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2894             {
2895               h->esym.asym.sc = scData;
2896               h->esym.asym.st = stLabel;
2897               h->esym.asym.value = 0;
2898             }
2899           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2900             {
2901               h->esym.asym.sc = scAbs;
2902               h->esym.asym.st = stLabel;
2903               h->esym.asym.value =
2904                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2905             }
2906           else
2907             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2908         }
2909       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2910           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2911         h->esym.asym.sc = scAbs;
2912       else
2913         {
2914           const char *name;
2915
2916           sec = h->root.root.u.def.section;
2917           output_section = sec->output_section;
2918
2919           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2920              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2921           if (output_section == NULL)
2922             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2923           else
2924             {
2925               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2926
2927               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2928                 h->esym.asym.sc = scText;
2929               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2930                 h->esym.asym.sc = scData;
2931               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2932                 h->esym.asym.sc = scSData;
2933               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2934                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2935                 h->esym.asym.sc = scRData;
2936               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2937                 h->esym.asym.sc = scBss;
2938               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2939                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2940               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2941                 h->esym.asym.sc = scInit;
2942               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2943                 h->esym.asym.sc = scFini;
2944               else
2945                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2946             }
2947         }
2948
2949       h->esym.asym.reserved = 0;
2950       h->esym.asym.index = indexNil;
2951     }
2952
2953   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2954     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2955   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2956            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2957     {
2958       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2959         h->esym.asym.sc = scBss;
2960       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2961         h->esym.asym.sc = scSBss;
2962
2963       sec = h->root.root.u.def.section;
2964       output_section = sec->output_section;
2965       if (output_section != NULL)
2966         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2967                               + sec->output_offset
2968                               + output_section->vma);
2969       else
2970         h->esym.asym.value = 0;
2971     }
2972   else
2973     {
2974       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2975
2976       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2977         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2978
2979       if (hd->needs_lazy_stub)
2980         {
2981           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2982           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2983           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2984           h->esym.asym.st = stProc;
2985           sec = hd->root.root.u.def.section;
2986           if (sec == NULL)
2987             h->esym.asym.value = 0;
2988           else
2989             {
2990               output_section = sec->output_section;
2991               if (output_section != NULL)
2992                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2993                                       + sec->output_offset
2994                                       + output_section->vma);
2995               else
2996                 h->esym.asym.value = 0;
2997             }
2998         }
2999     }
3000
3001   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3002                                       h->root.root.root.string,
3003                                       &h->esym))
3004     {
3005       einfo->failed = TRUE;
3006       return FALSE;
3007     }
3008
3009   return TRUE;
3010 }
3011
3012 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3013
3014 static int
3015 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3016 {
3017   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3018   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3019
3020   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3021 }
3022 \f
3023 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3024
3025 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3026    hash number.  */
3027
3028 static INLINE hashval_t
3029 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3030 {
3031 #ifdef BFD64
3032   return addr + (addr >> 32);
3033 #else
3034   return addr;
3035 #endif
3036 }
3037
3038 static hashval_t
3039 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3040 {
3041   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3042
3043   return (entry->symndx
3044           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3045           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3046              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3047              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3048                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3049              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3050 }
3051
3052 static int
3053 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3054 {
3055   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3056   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3057
3058   return (e1->symndx == e2->symndx
3059           && e1->tls_type == e2->tls_type
3060           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3061               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3062               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3063                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3064               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3065 }
3066
3067 static hashval_t
3068 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3069 {
3070   const struct mips_got_page_ref *ref;
3071
3072   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3073   return ((ref->symndx >= 0
3074            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3075            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3076           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3077 }
3078
3079 static int
3080 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3081 {
3082   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3083
3084   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3085   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3086   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3087           && (ref1->symndx < 0
3088               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3089               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3090           && ref1->addend == ref2->addend);
3091 }
3092
3093 static hashval_t
3094 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3095 {
3096   const struct mips_got_page_entry *entry;
3097
3098   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3099   return entry->sec->id;
3100 }
3101
3102 static int
3103 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3104 {
3105   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3106
3107   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3108   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3109   return entry1->sec == entry2->sec;
3110 }
3111 \f
3112 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3113
3114 static struct mips_got_info *
3115 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3116 {
3117   struct mips_got_info *g;
3118
3119   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3120   if (g == NULL)
3121     return NULL;
3122
3123   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3124                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3125   if (g->got_entries == NULL)
3126     return NULL;
3127
3128   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3129                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3130   if (g->got_page_refs == NULL)
3131     return NULL;
3132
3133   return g;
3134 }
3135
3136 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3137    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3138
3139 static struct mips_got_info *
3140 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3141 {
3142   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3143
3144   if (!is_mips_elf (abfd))
3145     return NULL;
3146
3147   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3148   if (!tdata->got && create_p)
3149     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3150   return tdata->got;
3151 }
3152
3153 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3154
3155 static void
3156 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3157 {
3158   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3159
3160   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3161   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3162   if (tdata->got)
3163     {
3164       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3165          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3166       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3167       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3168       if (tdata->got->got_page_entries)
3169         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3170     }
3171   tdata->got = g;
3172 }
3173
3174 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3175    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3176    if creation fails.  */
3177
3178 static asection *
3179 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3180 {
3181   const char *dname;
3182   asection *sreloc;
3183   bfd *dynobj;
3184
3185   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3186   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3187   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3188   if (sreloc == NULL && create_p)
3189     {
3190       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3191                                                    (SEC_ALLOC
3192                                                     | SEC_LOAD
3193                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3194                                                     | SEC_IN_MEMORY
3195                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3196                                                     | SEC_READONLY));
3197       if (sreloc == NULL
3198           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3199                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3200         return NULL;
3201     }
3202   return sreloc;
3203 }
3204
3205 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3206
3207 static int
3208 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3209 {
3210   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3211     return GOT_TLS_GD;
3212
3213   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3214     return GOT_TLS_LDM;
3215
3216   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3217     return GOT_TLS_IE;
3218
3219   return GOT_TLS_NONE;
3220 }
3221
3222 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3223
3224 static int
3225 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3226 {
3227   switch (type)
3228     {
3229     case GOT_TLS_GD:
3230     case GOT_TLS_LDM:
3231       return 2;
3232
3233     case GOT_TLS_IE:
3234       return 1;
3235
3236     case GOT_TLS_NONE:
3237       return 0;
3238     }
3239   abort ();
3240 }
3241
3242 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3243    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3244    is NULL).  */
3245
3246 static int
3247 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3248                      struct elf_link_hash_entry *h)
3249 {
3250   int indx = 0;
3251   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3252   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3253
3254   if (h != NULL
3255       && h->dynindx != -1
3256       && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3257       && (bfd_link_dll (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3258     indx = h->dynindx;
3259
3260   if ((bfd_link_dll (info) || indx != 0)
3261       && (h == NULL
3262           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3263           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3264     need_relocs = TRUE;
3265
3266   if (!need_relocs)
3267     return 0;
3268
3269   switch (tls_type)
3270     {
3271     case GOT_TLS_GD:
3272       return indx != 0 ? 2 : 1;
3273
3274     case GOT_TLS_IE:
3275       return 1;
3276
3277     case GOT_TLS_LDM:
3278       return bfd_link_dll (info) ? 1 : 0;
3279
3280     default:
3281       return 0;
3282     }
3283 }
3284
3285 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3286    to G.  */
3287
3288 static void
3289 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3290                           struct mips_got_info *g,
3291                           struct mips_got_entry *entry)
3292 {
3293   if (entry->tls_type)
3294     {
3295       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3296       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3297                                         entry->symndx < 0
3298                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3299     }
3300   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3301     g->local_gotno += 1;
3302   else
3303     g->global_gotno += 1;
3304 }
3305
3306 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3307
3308 static void
3309 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3310                                     asection *sreloc,
3311                                     unsigned long reloc_index,
3312                                     unsigned long indx,
3313                                     int r_type,
3314                                     bfd_vma offset)
3315 {
3316   Elf_Internal_Rela rel[3];
3317
3318   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3319
3320   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3321   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3322
3323   if (ABI_64_P (output_bfd))
3324     {
3325       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3326         (output_bfd, &rel[0],
3327          (sreloc->contents
3328           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3329     }
3330   else
3331     bfd_elf32_swap_reloc_out
3332       (output_bfd, &rel[0],
3333        (sreloc->contents
3334         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3335 }
3336
3337 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3338
3339 static void
3340 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3341                                struct mips_got_entry *entry,
3342                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3343                                bfd_vma value)
3344 {
3345   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3346   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3347   int indx;
3348   asection *sreloc, *sgot;
3349   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3350   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3351
3352   htab = mips_elf_hash_table (info);
3353   if (htab == NULL)
3354     return;
3355
3356   sgot = htab->root.sgot;
3357
3358   indx = 0;
3359   if (h != NULL
3360       && h->root.dynindx != -1
3361       && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), &h->root)
3362       && (bfd_link_dll (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3363     indx = h->root.dynindx;
3364
3365   if (entry->tls_initialized)
3366     return;
3367
3368   if ((bfd_link_dll (info) || indx != 0)
3369       && (h == NULL
3370           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3371           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3372     need_relocs = TRUE;
3373
3374   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3375      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3376      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3377   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3378               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3379
3380   /* Emit necessary relocations.  */
3381   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3382   got_offset = entry->gotidx;
3383
3384   switch (entry->tls_type)
3385     {
3386     case GOT_TLS_GD:
3387       /* General Dynamic.  */
3388       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3389
3390       if (need_relocs)
3391         {
3392           mips_elf_output_dynamic_relocation
3393             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3394              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3395              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3396
3397           if (indx)
3398             mips_elf_output_dynamic_relocation
3399               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3400                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3401                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3402           else
3403             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3404                                sgot->contents + got_offset2);
3405         }
3406       else
3407         {
3408           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3409                              sgot->contents + got_offset);
3410           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3411                              sgot->contents + got_offset2);
3412         }
3413       break;
3414
3415     case GOT_TLS_IE:
3416       /* Initial Exec model.  */
3417       if (need_relocs)
3418         {
3419           if (indx == 0)
3420             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3421                                sgot->contents + got_offset);
3422           else
3423             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3424                                sgot->contents + got_offset);
3425
3426           mips_elf_output_dynamic_relocation
3427             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3428              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3429              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3430         }
3431       else
3432         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3433                            sgot->contents + got_offset);
3434       break;
3435
3436     case GOT_TLS_LDM:
3437       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3438          bias by DTP_OFFSET.  */
3439       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3440                          sgot->contents + got_offset
3441                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3442
3443       if (!bfd_link_dll (info))
3444         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3445                            sgot->contents + got_offset);
3446       else
3447         mips_elf_output_dynamic_relocation
3448           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3449            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3450            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3451       break;
3452
3453     default:
3454       abort ();
3455     }
3456
3457   entry->tls_initialized = TRUE;
3458 }
3459
3460 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3461    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3462    will be negative.  */
3463
3464 static bfd_vma
3465 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3466                        struct elf_link_hash_entry *h)
3467 {
3468   bfd_vma got_address, got_value;
3469   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3470
3471   htab = mips_elf_hash_table (info);
3472   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3473
3474   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3475   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3476
3477   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3478   got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
3479                  + htab->root.sgotplt->output_offset
3480                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3481                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3482
3483   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3484   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3485                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3486                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3487
3488   return got_address - got_value;
3489 }
3490
3491 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3492    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3493    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3494    offset can be found.  */
3495
3496 static bfd_vma
3497 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3498                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3499                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3500 {
3501   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3502   struct mips_got_entry *entry;
3503
3504   htab = mips_elf_hash_table (info);
3505   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3506
3507   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3508                                            r_symndx, h, r_type);
3509   if (!entry)
3510     return MINUS_ONE;
3511
3512   if (entry->tls_type)
3513     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3514   return entry->gotidx;
3515 }
3516
3517 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3518
3519 static bfd_vma
3520 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3521                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3522 {
3523   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3524   long global_got_dynindx;
3525   struct mips_got_info *g;
3526   bfd_vma got_index;
3527
3528   htab = mips_elf_hash_table (info);
3529   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3530
3531   global_got_dynindx = 0;
3532   if (htab->global_gotsym != NULL)
3533     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3534
3535   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3536      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3537      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3538      GOT offset.  */
3539   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3540   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3541   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3542                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3543   BFD_ASSERT (got_index < htab->root.sgot->size);
3544
3545   return got_index;
3546 }
3547
3548 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3549    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3550
3551 static bfd_vma
3552 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3553                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3554 {
3555   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3556   struct mips_got_info *g;
3557   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3558   bfd_vma gotidx;
3559
3560   htab = mips_elf_hash_table (info);
3561   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3562
3563   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3564   BFD_ASSERT (g);
3565
3566   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3567   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3568     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3569
3570   lookup.abfd = ibfd;
3571   lookup.symndx = -1;
3572   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3573   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3574   BFD_ASSERT (entry);
3575
3576   gotidx = entry->gotidx;
3577   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3578
3579   if (lookup.tls_type)
3580     {
3581       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3582
3583       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3584            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3585           && h->root.u.def.section->output_section)
3586         value = (h->root.u.def.value
3587                  + h->root.u.def.section->output_offset
3588                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3589
3590       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3591     }
3592   return gotidx;
3593 }
3594
3595 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3596    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3597    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3598    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3599    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3600
3601 static bfd_vma
3602 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3603                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3604 {
3605   bfd_vma page, got_index;
3606   struct mips_got_entry *entry;
3607
3608   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3609   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3610                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3611
3612   if (!entry)
3613     return MINUS_ONE;
3614
3615   got_index = entry->gotidx;
3616
3617   if (offsetp)
3618     *offsetp = value - entry->d.address;
3619
3620   return got_index;
3621 }
3622
3623 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3624    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3625    symbol that binds locally.  */
3626
3627 static bfd_vma
3628 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3629                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3630 {
3631   struct mips_got_entry *entry;
3632
3633   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3634      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3635      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3636      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3637   if (! external)
3638     value = mips_elf_high (value) << 16;
3639
3640   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3641      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3642      same in all cases.  */
3643   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3644                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3645   if (entry)
3646     return entry->gotidx;
3647   else
3648     return MINUS_ONE;
3649 }
3650
3651 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3652    in the GOT.  */
3653
3654 static bfd_vma
3655 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3656                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3657 {
3658   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3659   asection *sgot;
3660   bfd_vma gp;
3661
3662   htab = mips_elf_hash_table (info);
3663   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3664
3665   sgot = htab->root.sgot;
3666   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3667     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3668
3669   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3670 }
3671
3672 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3673    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3674    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3675    instead.  */
3676
3677 static struct mips_got_entry *
3678 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3679                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3680                                  unsigned long r_symndx,
3681                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3682                                  int r_type)
3683 {
3684   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3685   void **loc;
3686   struct mips_got_info *g;
3687   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3688   bfd_vma gotidx;
3689
3690   htab = mips_elf_hash_table (info);
3691   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3692
3693   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3694   if (g == NULL)
3695     {
3696       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3697       BFD_ASSERT (g != NULL);
3698     }
3699
3700   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3701      area of the GOT.  */
3702   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3703
3704   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3705   if (lookup.tls_type)
3706     {
3707       lookup.abfd = ibfd;
3708       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3709         {
3710           lookup.symndx = 0;
3711           lookup.d.addend = 0;
3712         }
3713       else if (h == NULL)
3714         {
3715           lookup.symndx = r_symndx;
3716           lookup.d.addend = 0;
3717         }
3718       else
3719         {
3720           lookup.symndx = -1;
3721           lookup.d.h = h;
3722         }
3723
3724       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3725       BFD_ASSERT (entry);
3726
3727       gotidx = entry->gotidx;
3728       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3729
3730       return entry;
3731     }
3732
3733   lookup.abfd = NULL;
3734   lookup.symndx = -1;
3735   lookup.d.address = value;
3736   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3737   if (!loc)
3738     return NULL;
3739
3740   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3741   if (entry)
3742     return entry;
3743
3744   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3745     {
3746       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3747       _bfd_error_handler
3748         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3749       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3750       return NULL;
3751     }
3752
3753   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3754   if (!entry)
3755     return NULL;
3756
3757   if (got16_reloc_p (r_type)
3758       || call16_reloc_p (r_type)
3759       || got_page_reloc_p (r_type)
3760       || got_disp_reloc_p (r_type))
3761     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3762   else
3763     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3764
3765   *entry = lookup;
3766   *loc = entry;
3767
3768   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->root.sgot->contents + entry->gotidx);
3769
3770   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3771   if (htab->is_vxworks)
3772     {
3773       Elf_Internal_Rela outrel;
3774       asection *s;
3775       bfd_byte *rloc;
3776       bfd_vma got_address;
3777
3778       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3779       got_address = (htab->root.sgot->output_section->vma
3780                      + htab->root.sgot->output_offset
3781                      + entry->gotidx);
3782
3783       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3784       outrel.r_offset = got_address;
3785       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3786       outrel.r_addend = value;
3787       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3788     }
3789
3790   return entry;
3791 }
3792
3793 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3794    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3795    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3796    the current linking stage.  */
3797
3798 static bfd_size_type
3799 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3800 {
3801   bfd_size_type count;
3802
3803   count = 0;
3804   if (bfd_link_pic (info)
3805       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3806     {
3807       asection *p;
3808       const struct elf_backend_data *bed;
3809
3810       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3811       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3812         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3813             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3814             && elf_hash_table (info)->dynamic_relocs
3815             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3816           ++count;
3817     }
3818   return count;
3819 }
3820
3821 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3822    appear towards the end.  */
3823
3824 static bfd_boolean
3825 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3826 {
3827   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3828   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3829   struct mips_got_info *g;
3830
3831   htab = mips_elf_hash_table (info);
3832   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3833
3834   if (htab->root.dynsymcount == 0)
3835     return TRUE;
3836
3837   g = htab->got_info;
3838   if (g == NULL)
3839     return TRUE;
3840
3841   hsd.low = NULL;
3842   hsd.max_unref_got_dynindx
3843     = hsd.min_got_dynindx
3844     = (htab->root.dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3845   /* Add 1 to local symbol indices to account for the mandatory NULL entry
3846      at the head of the table; see `_bfd_elf_link_renumber_dynsyms'.  */
3847   hsd.max_local_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3848   hsd.max_non_got_dynindx = htab->root.local_dynsymcount + 1;
3849   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_sort_hash_table_f, &hsd);
3850
3851   /* There should have been enough room in the symbol table to
3852      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3853   BFD_ASSERT (hsd.max_local_dynindx <= htab->root.local_dynsymcount + 1);
3854   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3855   BFD_ASSERT (hsd.max_unref_got_dynindx == htab->root.dynsymcount);
3856   BFD_ASSERT (htab->root.dynsymcount - hsd.min_got_dynindx == g->global_gotno);
3857
3858   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3859      table index in the GOT.  */
3860   htab->global_gotsym = hsd.low;
3861
3862   return TRUE;
3863 }
3864
3865 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3866    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3867    index.  */
3868
3869 static bfd_boolean
3870 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3871 {
3872   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3873
3874   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3875      at all.  */
3876   if (h->root.dynindx == -1)
3877     return TRUE;
3878
3879   switch (h->global_got_area)
3880     {
3881     case GGA_NONE:
3882       if (h->root.forced_local)
3883         h->root.dynindx = hsd->max_local_dynindx++;
3884       else
3885         h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3886       break;
3887
3888     case GGA_NORMAL:
3889       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3890       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3891       break;
3892
3893     case GGA_RELOC_ONLY:
3894       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3895         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3896       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3897       break;
3898     }
3899
3900   return TRUE;
3901 }
3902
3903 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3904    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3905    hash table directly).  */
3906
3907 static bfd_boolean
3908 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3909                            struct mips_got_entry *lookup)
3910 {
3911   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3912   struct mips_got_entry *entry;
3913   struct mips_got_info *g;
3914   void **loc, **bfd_loc;
3915
3916   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3917   htab = mips_elf_hash_table (info);
3918   g = htab->got_info;
3919   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3920   if (!loc)
3921     return FALSE;
3922
3923   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3924   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3925   if (!entry)
3926     {
3927       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3928       if (!entry)
3929         return FALSE;
3930
3931       lookup->tls_initialized = FALSE;
3932       lookup->gotidx = -1;
3933       *entry = *lookup;
3934       *loc = entry;
3935     }
3936
3937   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3938   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3939   if (!g)
3940     return FALSE;
3941
3942   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3943   if (!bfd_loc)
3944     return FALSE;
3945
3946   if (!*bfd_loc)
3947     *bfd_loc = entry;
3948   return TRUE;
3949 }
3950
3951 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3952    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3953    using the GOT entry for calls.  */
3954
3955 static bfd_boolean
3956 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3957                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3958                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3959 {
3960   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3961   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3962   struct mips_got_entry entry;
3963   unsigned char tls_type;
3964
3965   htab = mips_elf_hash_table (info);
3966   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3967
3968   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3969   if (!for_call)
3970     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3971
3972   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3973      table.  */
3974   if (h->dynindx == -1)
3975     {
3976       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3977         {
3978         case STV_INTERNAL:
3979         case STV_HIDDEN:
3980           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3981           break;
3982         }
3983       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3984         return FALSE;
3985     }
3986
3987   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3988   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3989     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3990
3991   entry.abfd = abfd;
3992   entry.symndx = -1;
3993   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3994   entry.tls_type = tls_type;
3995   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
3996 }
3997
3998 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
3999    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4000
4001 static bfd_boolean
4002 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4003                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4004 {
4005   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4006   struct mips_got_info *g;
4007   struct mips_got_entry entry;
4008
4009   htab = mips_elf_hash_table (info);
4010   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4011
4012   g = htab->got_info;
4013   BFD_ASSERT (g != NULL);
4014
4015   entry.abfd = abfd;
4016   entry.symndx = symndx;
4017   entry.d.addend = addend;
4018   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4019   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4020 }
4021
4022 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4023    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4024    to ABFD.  */
4025
4026 static bfd_boolean
4027 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4028                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4029                               bfd_signed_vma addend)
4030 {
4031   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4032   struct mips_got_info *g1, *g2;
4033   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4034   void **loc, **bfd_loc;
4035
4036   htab = mips_elf_hash_table (info);
4037   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4038
4039   g1 = htab->got_info;
4040   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4041
4042   if (h)
4043     {
4044       lookup.symndx = -1;
4045       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4046     }
4047   else
4048     {
4049       lookup.symndx = symndx;
4050       lookup.u.abfd = abfd;
4051     }
4052   lookup.addend = addend;
4053   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4054   if (loc == NULL)
4055     return FALSE;
4056
4057   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4058   if (!entry)
4059     {
4060       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4061       if (!entry)
4062         return FALSE;
4063
4064       *entry = lookup;
4065       *loc = entry;
4066     }
4067
4068   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4069   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4070   if (!g2)
4071     return FALSE;
4072
4073   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4074   if (!bfd_loc)
4075     return FALSE;
4076
4077   if (!*bfd_loc)
4078     *bfd_loc = entry;
4079
4080   return TRUE;
4081 }
4082
4083 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4084
4085 static void
4086 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4087                                        unsigned int n)
4088 {
4089   asection *s;
4090   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4091
4092   htab = mips_elf_hash_table (info);
4093   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4094
4095   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4096   BFD_ASSERT (s != NULL);
4097
4098   if (htab->is_vxworks)
4099     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4100   else
4101     {
4102       if (s->size == 0)
4103         {
4104           /* Make room for a null element.  */
4105           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4106           ++s->reloc_count;
4107         }
4108       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4109     }
4110 }
4111 \f
4112 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4113    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4114    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4115    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4116
4117 static int
4118 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4119 {
4120   struct mips_got_entry *entry;
4121   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4122
4123   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4124   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4125   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4126     {
4127       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4128
4129       h = entry->d.h;
4130       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4131           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4132         {
4133           arg->value = TRUE;
4134           return 0;
4135         }
4136     }
4137   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4138   return 1;
4139 }
4140
4141 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4142    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4143    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4144    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4145
4146 static int
4147 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4148 {
4149   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4150   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4151   void **slot;
4152
4153   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4154   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4155   if (entry->abfd != NULL
4156       && entry->symndx == -1
4157       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4158           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4159     {
4160       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4161
4162       new_entry = *entry;
4163       entry = &new_entry;
4164       h = entry->d.h;
4165       do
4166         {
4167           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4168           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4169         }
4170       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4171              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4172       entry->d.h = h;
4173     }
4174   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4175   if (slot == NULL)
4176     {
4177       arg->g = NULL;
4178       return 0;
4179     }
4180   if (*slot == NULL)
4181     {
4182       if (entry == &new_entry)
4183         {
4184           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4185           if (!entry)
4186             {
4187               arg->g = NULL;
4188               return 0;
4189             }
4190           *entry = new_entry;
4191         }
4192       *slot = entry;
4193       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4194     }
4195   return 1;
4196 }
4197
4198 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4199
4200 static bfd_vma
4201 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4202 {
4203   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4204 }
4205
4206 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4207
4208 static bfd_boolean
4209 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4210                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4211 {
4212   struct mips_got_info *g = arg->g;
4213   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4214   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4215   bfd_vma old_pages, new_pages;
4216   void **loc;
4217
4218   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4219   lookup.sec = sec;
4220   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4221   if (loc == NULL)
4222     return FALSE;
4223
4224   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4225      seen the section.  */
4226   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4227   if (!entry)
4228     {
4229       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4230       if (!entry)
4231         return FALSE;
4232
4233       entry->sec = sec;
4234       *loc = entry;
4235     }
4236
4237   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4238      with ADDEND.  */
4239   range_ptr = &entry->ranges;
4240   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4241     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4242
4243   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4244      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4245      a new singleton range.  */
4246   range = *range_ptr;
4247   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4248     {
4249       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4250       if (!range)
4251         return FALSE;
4252
4253       range->next = *range_ptr;
4254       range->min_addend = addend;
4255       range->max_addend = addend;
4256
4257       *range_ptr = range;
4258       entry->num_pages++;
4259       g->page_gotno++;
4260       return TRUE;
4261     }
4262
4263   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4264   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4265
4266   /* Update the ranges.  */
4267   if (addend < range->min_addend)
4268     range->min_addend = addend;
4269   else if (addend > range->max_addend)
4270     {
4271       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4272         {
4273           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4274           range->max_addend = range->next->max_addend;
4275           range->next = range->next->next;
4276         }
4277       else
4278         range->max_addend = addend;
4279     }
4280
4281   /* Record any change in the total estimate.  */
4282   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4283   if (old_pages != new_pages)
4284     {
4285       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4286       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4287     }
4288
4289   return TRUE;
4290 }
4291
4292 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4293    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4294    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4295    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4296
4297 static bfd_boolean
4298 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4299 {
4300   struct mips_got_page_ref *ref;
4301   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4302   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4303   asection *sec;
4304   bfd_vma addend;
4305
4306   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4307   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4308   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4309
4310   if (ref->symndx < 0)
4311     {
4312       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4313
4314       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4315       h = ref->u.h;
4316       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4317         return 1;
4318
4319       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4320          appropriate.  */
4321       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4322              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4323             && h->root.root.u.def.section))
4324         return 1;
4325
4326       sec = h->root.root.u.def.section;
4327       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4328     }
4329   else
4330     {
4331       Elf_Internal_Sym *isym;
4332
4333       /* Read in the symbol.  */
4334       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4335                                     ref->symndx);
4336       if (isym == NULL)
4337         {
4338           arg->g = NULL;
4339           return 0;
4340         }
4341
4342       /* Get the associated input section.  */
4343       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4344       if (sec == NULL)
4345         {
4346           arg->g = NULL;
4347           return 0;
4348         }
4349
4350       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4351          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4352          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4353          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4354       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4355         {
4356           void *secinfo;
4357
4358           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4359           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4360             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4361                                                  isym->st_value + ref->addend);
4362           else
4363             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4364                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4365         }
4366       else
4367         addend = isym->st_value + ref->addend;
4368     }
4369   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4370     {
4371       arg->g = NULL;
4372       return 0;
4373     }
4374   return 1;
4375 }
4376
4377 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4378    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4379    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4380    that they require.  */
4381
4382 static bfd_boolean
4383 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4384                                     struct mips_got_info *g)
4385 {
4386   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4387   struct mips_got_info oldg;
4388
4389   oldg = *g;
4390
4391   tga.info = info;
4392   tga.g = g;
4393   tga.value = FALSE;
4394   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4395   if (tga.value)
4396     {
4397       *g = oldg;
4398       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4399                                     mips_elf_got_entry_hash,
4400                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4401       if (!g->got_entries)
4402         return FALSE;
4403
4404       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4405       if (!tga.g)
4406         return FALSE;
4407
4408       htab_delete (oldg.got_entries);
4409     }
4410
4411   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4412                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4413   if (g->got_page_entries == NULL)
4414     return FALSE;
4415
4416   tga.info = info;
4417   tga.g = g;
4418   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4419
4420   return TRUE;
4421 }
4422
4423 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4424    global GOT area.  */
4425
4426 static bfd_boolean
4427 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4428                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4429 {
4430   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4431      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4432      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4433      symbols later if appropriate.  */
4434   if (h->root.dynindx == -1)
4435     return TRUE;
4436
4437   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4438      symbols, must) live in the local GOT.  */
4439   if (h->got_only_for_calls
4440       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4441       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4442     return TRUE;
4443
4444   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4445      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4446      the local rather than global GOT.  */
4447   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4448     return TRUE;
4449
4450   return FALSE;
4451 }
4452
4453 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4454    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4455    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4456    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4457    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4458
4459 static int
4460 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4461 {
4462   struct bfd_link_info *info;
4463   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4464   struct mips_got_info *g;
4465
4466   info = (struct bfd_link_info *) data;
4467   htab = mips_elf_hash_table (info);
4468   g = htab->got_info;
4469   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4470     {
4471       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4472          local or global GOT.  */
4473       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4474         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4475            entry if it was only used for relocations; those relocations
4476            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4477         h->global_got_area = GGA_NONE;
4478       else if (htab->is_vxworks
4479                && h->got_only_for_calls
4480                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4481         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4482            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4483            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4484         h->global_got_area = GGA_NONE;
4485       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4486         {
4487           g->reloc_only_gotno++;
4488           g->global_gotno++;
4489         }
4490     }
4491   return 1;
4492 }
4493 \f
4494 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4495    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4496
4497 static int
4498 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4499 {
4500   struct mips_got_entry *entry;
4501   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4502   void **slot;
4503
4504   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4505   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4506   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4507   if (!slot)
4508     {
4509       arg->g = NULL;
4510       return 0;
4511     }
4512   if (!*slot)
4513     {
4514       *slot = entry;
4515       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4516     }
4517   return 1;
4518 }
4519
4520 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4521    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4522
4523 static int
4524 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4525 {
4526   struct mips_got_page_entry *entry;
4527   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4528   void **slot;
4529
4530   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4531   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4532   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4533   if (!slot)
4534     {
4535       arg->g = NULL;
4536       return 0;
4537     }
4538   if (!*slot)
4539     {
4540       *slot = entry;
4541       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4542     }
4543   return 1;
4544 }
4545
4546 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4547    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4548    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4549    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4550    callback.)  */
4551
4552 static int
4553 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4554                          struct mips_got_info *to,
4555                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4556 {
4557   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4558   unsigned int estimate;
4559
4560   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4561   estimate = arg->max_pages;
4562   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4563     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4564
4565   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4566      would be needed.  */
4567   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4568   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4569
4570   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4571      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4572      conservatively as well.  */
4573   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4574     estimate += arg->global_count;
4575   else
4576     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4577
4578   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4579   if (estimate > arg->max_count)
4580     return -1;
4581
4582   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4583   tga.info = arg->info;
4584   tga.g = to;
4585   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4586   if (!tga.g)
4587     return 0;
4588
4589   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4590   if (!tga.g)
4591     return 0;
4592
4593   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4594   return 1;
4595 }
4596
4597 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4598    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4599    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4600    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4601    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4602    and then make make the new got current.  */
4603
4604 static bfd_boolean
4605 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4606                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4607 {
4608   unsigned int estimate;
4609   int result;
4610
4611   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4612     return FALSE;
4613
4614   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4615   estimate = arg->max_pages;
4616   if (estimate > g->page_gotno)
4617     estimate = g->page_gotno;
4618   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4619
4620   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4621      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4622      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4623      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4624   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4625
4626   if (estimate <= arg->max_count)
4627     {
4628       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4629          a starting point for the primary GOT.  */
4630       if (!arg->primary)
4631         {
4632           arg->primary = g;
4633           return TRUE;
4634         }
4635
4636       /* Try merging with the primary GOT.  */
4637       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4638       if (result >= 0)
4639         return result;
4640     }
4641
4642   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4643   if (arg->current)
4644     {
4645       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4646       if (result >= 0)
4647         return result;
4648     }
4649
4650   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4651      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4652      overflows anyway.  */
4653   g->next = arg->current;
4654   arg->current = g;
4655
4656   return TRUE;
4657 }
4658
4659 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4660    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4661    an index in a different GOT.  */
4662
4663 static bfd_boolean
4664 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4665 {
4666   struct mips_got_entry *entry;
4667
4668   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4669   if (entry->gotidx > 0)
4670     {
4671       struct mips_got_entry *new_entry;
4672
4673       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4674       if (!new_entry)
4675         return FALSE;
4676
4677       *new_entry = *entry;
4678       *entryp = new_entry;
4679       entry = new_entry;
4680     }
4681   entry->gotidx = gotidx;
4682   return TRUE;
4683 }
4684
4685 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4686    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4687    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4688
4689 static int
4690 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4691 {
4692   struct mips_got_entry *entry;
4693   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4694
4695   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4696   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4697   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4698     return 1;
4699
4700   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4701   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4702     {
4703       arg->g = NULL;
4704       return 0;
4705     }
4706
4707   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4708   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4709   return 1;
4710 }
4711
4712 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4713    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4714    symbol to DATA->value.  */
4715
4716 static int
4717 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4718 {
4719   struct mips_got_entry *entry;
4720   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4721
4722   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4723   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4724   if (entry->abfd != NULL
4725       && entry->symndx == -1
4726       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4727     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4728   return 1;
4729 }
4730
4731 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4732    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4733    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4734    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4735
4736 static int
4737 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4738 {
4739   struct mips_got_entry *entry;
4740   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4741
4742   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4743   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4744   if (entry->abfd != NULL
4745       && entry->symndx == -1
4746       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4747     {
4748       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4749         {
4750           arg->g = NULL;
4751           return 0;
4752         }
4753       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4754
4755       if (bfd_link_pic (arg->info)
4756           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4757               && entry->d.h->root.def_dynamic
4758               && !entry->d.h->root.def_regular))
4759         arg->g->relocs += 1;
4760     }
4761
4762   return 1;
4763 }
4764
4765 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4766    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4767    lazy-binding stubs.  */
4768
4769 static int
4770 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4771 {
4772   struct bfd_link_info *info;
4773   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4774   struct mips_got_entry *entry;
4775
4776   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4777   info = (struct bfd_link_info *) data;
4778   htab = mips_elf_hash_table (info);
4779   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4780
4781   if (entry->abfd != NULL
4782       && entry->symndx == -1
4783       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4784     {
4785       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4786       htab->lazy_stub_count--;
4787     }
4788
4789   return 1;
4790 }
4791
4792 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4793    the primary GOT.  */
4794 static bfd_vma
4795 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4796 {
4797   if (!g->next)
4798     return 0;
4799
4800   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4801   if (! g)
4802     return 0;
4803
4804   BFD_ASSERT (g->next);
4805
4806   g = g->next;
4807
4808   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4809     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4810 }
4811
4812 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4813    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4814
4815 static bfd_boolean
4816 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4817                     asection *got, bfd_size_type pages)
4818 {
4819   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4820   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4821   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4822   struct mips_got_info *g, *gg;
4823   unsigned int assign, needed_relocs;
4824   bfd *dynobj, *ibfd;
4825
4826   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4827   htab = mips_elf_hash_table (info);
4828   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4829
4830   g = htab->got_info;
4831
4832   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4833   got_per_bfd_arg.info = info;
4834   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4835   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4836   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4837                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4838                                - htab->reserved_gotno);
4839   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4840   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4841      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4842      information.  */
4843   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4844
4845   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4846      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4847      to be the primary GOT.  */
4848   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4849     {
4850       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4851       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4852         return FALSE;
4853     }
4854
4855   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4856   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4857     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4858   else
4859     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4860   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4861
4862   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4863   gg = g;
4864   g = g->next;
4865
4866   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4867      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4868      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4869      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4870      list.  */
4871   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4872
4873   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4874      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4875      those that are actually referenced.  */
4876   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4877   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4878
4879   tga.info = info;
4880   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4881   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4882   tga.value = GGA_NORMAL;
4883   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4884
4885   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4886      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4887      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4888      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4889      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4890      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4891      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4892      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4893      we arrange for the main got struct to have the right number of
4894      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4895      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4896      will become the last item in the circular linked list, so it
4897      points back to the master GOT.  */
4898   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4899   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4900   gg->tls_gotno = 0;
4901   assign = 0;
4902   gg->next = gg;
4903
4904   do
4905     {
4906       struct mips_got_info *gn;
4907
4908       assign += htab->reserved_gotno;
4909       g->assigned_low_gotno = assign;
4910       g->local_gotno += assign;
4911       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4912       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4913       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4914
4915       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4916          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4917          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4918       gn = g->next;
4919       g->next = gg->next;
4920       gg->next = g;
4921
4922       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4923          all non-TLS entries.  */
4924       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4925       tga.g = g;
4926       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4927       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4928       if (!tga.g)
4929         return FALSE;
4930       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4931
4932       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4933       g = gn;
4934
4935       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4936          lazy-binding stubs.  */
4937       if (g)
4938         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4939     }
4940   while (g);
4941
4942   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4943
4944   needed_relocs = 0;
4945   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4946     {
4947       unsigned int save_assign;
4948
4949       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4950          relocations they need.  */
4951       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4952       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4953       tga.info = info;
4954       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4955       tga.g = g;
4956       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4957       if (!tga.g)
4958         return FALSE;
4959       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4960       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4961
4962       if (bfd_link_pic (info))
4963         {
4964           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4965           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4966                       + g->next->global_gotno
4967                       + g->next->tls_gotno
4968                       + htab->reserved_gotno);
4969         }
4970       needed_relocs += g->relocs;
4971     }
4972   needed_relocs += g->relocs;
4973
4974   if (needed_relocs)
4975     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4976                                            needed_relocs);
4977
4978   return TRUE;
4979 }
4980
4981 \f
4982 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4983    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4984
4985 static const Elf_Internal_Rela *
4986 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4987                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4988                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4989 {
4990   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4991
4992   while (relocation < relend)
4993     {
4994       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4995           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4996         return relocation;
4997
4998       ++relocation;
4999     }
5000
5001   /* We didn't find it.  */
5002   return NULL;
5003 }
5004
5005 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5006
5007 static bfd_boolean
5008 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5009                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5010                              asection **local_sections)
5011 {
5012   unsigned long r_symndx;
5013   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5014   size_t extsymoff;
5015
5016   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5017   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5018   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5019
5020   if (r_symndx < extsymoff)
5021     return TRUE;
5022   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5023     return TRUE;
5024
5025   return FALSE;
5026 }
5027 \f
5028 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5029
5030 bfd_vma
5031 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5032 {
5033   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5034     /* VALUE is negative.  */
5035     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5036
5037   return value;
5038 }
5039
5040 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5041    range expressible by a signed number with the indicated number of
5042    BITS.  */
5043
5044 static bfd_boolean
5045 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5046 {
5047   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5048
5049   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5050     /* The value is too big.  */
5051     return TRUE;
5052   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5053     /* The value is too small.  */
5054     return TRUE;
5055
5056   /* All is well.  */
5057   return FALSE;
5058 }
5059
5060 /* Calculate the %high function.  */
5061
5062 static bfd_vma
5063 mips_elf_high (bfd_vma value)
5064 {
5065   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5066 }
5067
5068 /* Calculate the %higher function.  */
5069
5070 static bfd_vma
5071 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5072 {
5073 #ifdef BFD64
5074   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5075 #else
5076   abort ();
5077   return MINUS_ONE;
5078 #endif
5079 }
5080
5081 /* Calculate the %highest function.  */
5082
5083 static bfd_vma
5084 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5085 {
5086 #ifdef BFD64
5087   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5088 #else
5089   abort ();
5090   return MINUS_ONE;
5091 #endif
5092 }
5093 \f
5094 /* Create the .compact_rel section.  */
5095
5096 static bfd_boolean
5097 mips_elf_create_compact_rel_section
5098   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5099 {
5100   flagword flags;
5101   register asection *s;
5102
5103   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5104     {
5105       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5106                | SEC_READONLY);
5107
5108       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5109       if (s == NULL
5110           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5111                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5112         return FALSE;
5113
5114       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5115     }
5116
5117   return TRUE;
5118 }
5119
5120 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5121
5122 static bfd_boolean
5123 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5124 {
5125   flagword flags;
5126   register asection *s;
5127   struct elf_link_hash_entry *h;
5128   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5129   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5130
5131   htab = mips_elf_hash_table (info);
5132   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5133
5134   /* This function may be called more than once.  */
5135   if (htab->root.sgot)
5136     return TRUE;
5137
5138   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5139            | SEC_LINKER_CREATED);
5140
5141   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5142      in the function stub generation and in the linker script.  */
5143   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5144   if (s == NULL
5145       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5146     return FALSE;
5147   htab->root.sgot = s;
5148
5149   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5150      linker script because we don't want to define the symbol if we
5151      are not creating a global offset table.  */
5152   bh = NULL;
5153   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5154          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5155           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5156     return FALSE;
5157
5158   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5159   h->non_elf = 0;
5160   h->def_regular = 1;
5161   h->type = STT_OBJECT;
5162   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5163   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5164
5165   if (bfd_link_pic (info)
5166       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5167     return FALSE;
5168
5169   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5170   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5171     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5172
5173   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5174   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5175                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5176                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5177                                           | SEC_IN_MEMORY
5178                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5179   if (s == NULL)
5180     return FALSE;
5181   htab->root.sgotplt = s;
5182
5183   return TRUE;
5184 }
5185 \f
5186 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5187    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5188    shared objects; they are not used in executables.  */
5189
5190 static bfd_boolean
5191 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5192 {
5193   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5194           && bfd_link_pic (info)
5195           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5196               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5197 }
5198
5199 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5200    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5201    which determines whether the destination function ever requires a
5202    stub.  */
5203
5204 static bfd_boolean
5205 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5206                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5207 {
5208   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5209      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5210      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5211      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5212      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5213   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5214     return FALSE;
5215
5216   switch (r_type)
5217     {
5218     case R_MIPS_26:
5219     case R_MIPS_PC16:
5220     case R_MIPS_PC21_S2:
5221     case R_MIPS_PC26_S2:
5222     case R_MICROMIPS_26_S1:
5223     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5224     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5225     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5226     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5227       return TRUE;
5228
5229     case R_MIPS16_26:
5230       return !target_is_16_bit_code_p;
5231
5232     default:
5233       return FALSE;
5234     }
5235 }
5236 \f
5237 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5238    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5239    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5240
5241    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5242    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5243    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5244
5245    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5246    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5247    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5248    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5249
5250 static bfd_reloc_status_type
5251 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5252                                asection *input_section,
5253                                struct bfd_link_info *info,
5254                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5255                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5256                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5257                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5258                                const char **namep,
5259                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5260                                bfd_boolean save_addend)
5261 {
5262   /* The eventual value we will return.  */
5263   bfd_vma value;
5264   /* The address of the symbol against which the relocation is
5265      occurring.  */
5266   bfd_vma symbol = 0;
5267   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5268      shared object file being produced.  */
5269   bfd_vma gp;
5270   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5271      relocated.  */
5272   bfd_vma p;
5273   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5274   bfd_vma gp0;
5275   /* The offset into the global offset table at which the address of
5276      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5277      during execution.  */
5278   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5279   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5280      located.  */
5281   asection *sec = NULL;
5282   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5283   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5284      symbol.  */
5285   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5286   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5287      symbol.  */
5288   bfd_boolean section_p = FALSE;
5289   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5290   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5291   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5292      "__gnu_local_gp".  */
5293   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5294   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5295   size_t extsymoff;
5296   unsigned long r_symndx;
5297   int r_type;
5298   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5299      relocation value.  */
5300   bfd_boolean overflowed_p;
5301   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5302   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5303   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5304   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5305   bfd *dynobj;
5306   bfd_boolean resolved_to_zero;
5307
5308   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5309   htab = mips_elf_hash_table (info);
5310   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5311
5312   /* Parse the relocation.  */
5313   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5314   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5315   p = (input_section->output_section->vma
5316        + input_section->output_offset
5317        + relocation->r_offset);
5318
5319   /* Assume that there will be no overflow.  */
5320   overflowed_p = FALSE;
5321
5322   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5323      used in the array of hash table entries.  */
5324   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5325   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5326                                          local_sections);
5327   was_local_p = local_p;
5328   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5329     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5330   else
5331     {
5332       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5333          must come before globals.  */
5334       extsymoff = 0;
5335     }
5336
5337   /* Figure out the value of the symbol.  */
5338   if (local_p)
5339     {
5340       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5341       Elf_Internal_Sym *sym;
5342
5343       sym = local_syms + r_symndx;
5344       sec = local_sections[r_symndx];
5345
5346       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5347
5348       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5349       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5350         symbol += sym->st_value;
5351       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5352         {
5353           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5354           addend -= symbol;
5355           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5356         }
5357
5358       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5359       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5360         ++symbol;
5361
5362       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5363       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5364                                                 symtab_hdr->sh_link,
5365                                                 sym->st_name);
5366       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5367         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5368
5369       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5370          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5371       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5372         {
5373           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5374           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5375         }
5376       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5377          from the value of the symbol plus addend.  */
5378       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5379         {
5380           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5381           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5382         }
5383       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5384       else
5385         {
5386           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5387           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5388         }
5389     }
5390   else
5391     {
5392       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5393
5394       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5395       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5396            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5397       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5398       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5399              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5400         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5401
5402       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5403       *namep = h->root.root.root.string;
5404
5405       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5406          symbol must always be a global symbol.  */
5407       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5408           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5409         {
5410           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5411              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5412           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5413             return bfd_reloc_notsupported;
5414
5415           gp_disp_p = TRUE;
5416         }
5417       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5418          symbol must always be a global symbol.  */
5419       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5420         gnu_local_gp_p = TRUE;
5421
5422
5423       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5424          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5425          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5426          its defined.  */
5427       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5428                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5429                && h->root.root.u.def.section)
5430         {
5431           sec = h->root.root.u.def.section;
5432           if (sec->output_section)
5433             symbol = (h->root.root.u.def.value
5434                       + sec->output_section->vma
5435                       + sec->output_offset);
5436           else
5437             symbol = h->root.root.u.def.value;
5438         }
5439       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5440         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5441            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5442            and check to see if they exist by looking at their
5443            addresses.  */
5444         symbol = 0;
5445       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5446                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5447         symbol = 0;
5448       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5449                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5450         {
5451           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5452              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5453              in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5454              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5455              FIXME: It should probably get into the symbol table
5456              somehow as well.  */
5457           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5458           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5459           symbol = 0;
5460         }
5461       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5462         {
5463           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5464              ELF spec.  Ignore it for now.
5465              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5466              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5467              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5468              which is available from here:
5469              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5470           symbol = 0;
5471         }
5472       else
5473         {
5474           bfd_boolean reject_undefined
5475             = (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR
5476                || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) != STV_DEFAULT);
5477
5478           (*info->callbacks->undefined_symbol)
5479             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5480              input_section, relocation->r_offset, reject_undefined);
5481
5482           if (reject_undefined)
5483             return bfd_reloc_undefined;
5484
5485           symbol = 0;
5486         }
5487
5488       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5489       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5490     }
5491
5492   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5493      to redirect the relocation to the stub unless:
5494
5495      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5496
5497      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5498          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5499
5500      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5501   if (r_type != R_MIPS16_26
5502       && !bfd_link_relocatable (info)
5503       && ((h != NULL
5504            && h->fn_stub != NULL
5505            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5506           || (local_p
5507               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5508               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5509       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5510     {
5511       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5512          have already noticed that we were going to need the
5513          stub.  */
5514       if (local_p)
5515         {
5516           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5517           value = 0;
5518         }
5519       else
5520         {
5521           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5522           if (h->la25_stub)
5523             {
5524               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5525                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5526               sec = h->la25_stub->stub_section;
5527               value = h->la25_stub->offset;
5528             }
5529           else
5530             {
5531               sec = h->fn_stub;
5532               value = 0;
5533             }
5534         }
5535
5536       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5537       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5538       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5539     }
5540   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5541      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5542      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5543      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5544   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5545            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5546                || (local_p
5547                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5548                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5549            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5550     {
5551       if (local_p)
5552         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5553       else
5554         {
5555           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5556              out which one to use by checking which one appears in the input
5557              file.  */
5558           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5559             {
5560               asection *o;
5561
5562               sec = NULL;
5563               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5564                 {
5565                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5566                     {
5567                       sec = h->call_fp_stub;
5568                       break;
5569                     }
5570                 }
5571               if (sec == NULL)
5572                 sec = h->call_stub;
5573             }
5574           else if (h->call_stub != NULL)
5575             sec = h->call_stub;
5576           else
5577             sec = h->call_fp_stub;
5578         }
5579
5580       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5581       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5582     }
5583   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5584      non-PIC stub.  */
5585   else if (h != NULL && h->la25_stub
5586            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5587                                                    target_is_16_bit_code_p))
5588     {
5589         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5590                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5591                   + h->la25_stub->offset);
5592         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5593           symbol |= 1;
5594     }
5595   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5596      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5597      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5598      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5599      one.  */
5600   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5601             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5602            && !bfd_link_relocatable (info)
5603            && h != NULL
5604            && h->use_plt_entry
5605            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5606            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5607     {
5608       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5609
5610       sec = htab->root.splt;
5611       symbol = (sec->output_section->vma
5612                 + sec->output_offset
5613                 + htab->plt_header_size
5614                 + htab->plt_mips_offset
5615                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5616                 + 1);
5617
5618       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5619       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5620     }
5621
5622   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5623   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5624       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5625    {
5626       _bfd_error_handler
5627         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5628       return bfd_reloc_notsupported;
5629    }
5630
5631   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5632      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5633      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5634      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5635      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5636      acceptable.  */
5637   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5638                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5639                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5640                              && !target_is_16_bit_code_p)
5641                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5642                                 && !target_is_micromips_code_p)
5643                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5644                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5645                                 && (target_is_16_bit_code_p
5646                                     || target_is_micromips_code_p))));
5647
5648   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5649
5650   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5651   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5652   if (htab->got_info)
5653     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5654
5655   if (gnu_local_gp_p)
5656     symbol = gp;
5657
5658   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5659      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5660      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5661   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5662     {
5663       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5664                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5665       addend = 0;
5666     }
5667
5668   resolved_to_zero = (h != NULL
5669                       && UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info,
5670                                                           &h->root));
5671
5672   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5673      to need it, get it now.  */
5674   switch (r_type)
5675     {
5676     case R_MIPS16_CALL16:
5677     case R_MIPS16_GOT16:
5678     case R_MIPS_CALL16:
5679     case R_MIPS_GOT16:
5680     case R_MIPS_GOT_DISP:
5681     case R_MIPS_GOT_HI16:
5682     case R_MIPS_CALL_HI16:
5683     case R_MIPS_GOT_LO16:
5684     case R_MIPS_CALL_LO16:
5685     case R_MICROMIPS_CALL16:
5686     case R_MICROMIPS_GOT16:
5687     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5688     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5689     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5690     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5691     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5692     case R_MIPS_TLS_GD:
5693     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5694     case R_MIPS_TLS_LDM:
5695     case R_MIPS16_TLS_GD:
5696     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5697     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5698     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5699     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5700     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5701       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5702       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5703         {
5704           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5705                                         0, 0, NULL, r_type);
5706           if (g == MINUS_ONE)
5707             return bfd_reloc_outofrange;
5708         }
5709       else if (!local_p)
5710         {
5711           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5712              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5713           if (htab->is_vxworks
5714               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5715                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5716                   || call16_reloc_p (r_type)))
5717             {
5718               BFD_ASSERT (addend == 0);
5719               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5720               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5721             }
5722           else
5723             {
5724               BFD_ASSERT (addend == 0);
5725               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5726                                              &h->root, r_type);
5727               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5728                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5729                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5730                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->root.sgot->contents + g);
5731             }
5732         }
5733       else if (!htab->is_vxworks
5734                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5735         /* The calculation below does not involve "g".  */
5736         break;
5737       else
5738         {
5739           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5740                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5741           if (g == MINUS_ONE)
5742             return bfd_reloc_outofrange;
5743         }
5744
5745       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5746       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5747       break;
5748     }
5749
5750   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5751      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5752   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5753     {
5754       Elf_Internal_Rela outrel;
5755       bfd_byte *loc;
5756       asection *s;
5757
5758       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5759       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5760
5761       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5762                          + input_section->output_offset
5763                          + relocation->r_offset);
5764       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5765       outrel.r_addend = addend;
5766       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5767
5768       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5769          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5770          DT_TEXTREL tag.  */
5771       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5772         info->flags |= DF_TEXTREL;
5773
5774       *valuep = 0;
5775       return bfd_reloc_ok;
5776     }
5777
5778   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5779   switch (r_type)
5780     {
5781     case R_MIPS_NONE:
5782       return bfd_reloc_continue;
5783
5784     case R_MIPS_16:
5785       if (howto->partial_inplace)
5786         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5787       value = symbol + addend;
5788       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5789       break;
5790
5791     case R_MIPS_32:
5792     case R_MIPS_REL32:
5793     case R_MIPS_64:
5794       if ((bfd_link_pic (info)
5795            || (htab->root.dynamic_sections_created
5796                && h != NULL
5797                && h->root.def_dynamic
5798                && !h->root.def_regular
5799                && !h->has_static_relocs))
5800           && r_symndx != STN_UNDEF
5801           && (h == NULL
5802               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5803               || (ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
5804                   && !resolved_to_zero))
5805           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5806         {
5807           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5808              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5809              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5810              linker.  We must do the same for executable references to
5811              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5812              relocs or PLTs instead.  */
5813           value = addend;
5814           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5815                                                    info,
5816                                                    relocation,
5817                                                    h,
5818                                                    sec,
5819                                                    symbol,
5820                                                    &value,
5821                                                    input_section))
5822             return bfd_reloc_undefined;
5823         }
5824       else
5825         {
5826           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5827             value = symbol + addend;
5828           else
5829             value = addend;
5830         }
5831       value &= howto->dst_mask;
5832       break;
5833
5834     case R_MIPS_PC32:
5835       value = symbol + addend - p;
5836       value &= howto->dst_mask;
5837       break;
5838
5839     case R_MIPS16_26:
5840       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5841          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5842          the output file that's different.  That's handled in
5843          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5844          R_MIPS_26 case here.  */
5845     case R_MIPS_26:
5846     case R_MICROMIPS_26_S1:
5847       {
5848         unsigned int shift;
5849
5850         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5851         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5852
5853         if (howto->partial_inplace && !section_p)
5854           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5855         else
5856           value = addend;
5857         value += symbol;
5858
5859         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
5860            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
5861            symbols.  */
5862         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5863             && (*cross_mode_jump_p
5864                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
5865                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
5866           return bfd_reloc_outofrange;
5867
5868         value >>= shift;
5869         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5870           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5871         value &= howto->dst_mask;
5872       }
5873       break;
5874
5875     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5876     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5877     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5878       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5879                & howto->dst_mask);
5880       break;
5881
5882     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5883     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5884     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5885     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5886     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5887       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5888       break;
5889
5890     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5891     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5892     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5893       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5894                & howto->dst_mask);
5895       break;
5896
5897     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5898     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5899     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5900     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5901     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5902       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5903       break;
5904
5905     case R_MIPS_HI16:
5906     case R_MIPS16_HI16:
5907     case R_MICROMIPS_HI16:
5908       if (!gp_disp_p)
5909         {
5910           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5911           value &= howto->dst_mask;
5912         }
5913       else
5914         {
5915           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5916                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5917                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5918                 8: sll     $v0,16
5919                12: addu    $v0,$v1
5920                14: move    $gp,$v0
5921              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5922              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5923              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5924              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5925           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5926             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5927           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5928              instructions as the traditional psABI version, but the
5929              incoming $t9 has the low bit set.  */
5930           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5931             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5932           else
5933             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5934         }
5935       break;
5936
5937     case R_MIPS_LO16:
5938     case R_MIPS16_LO16:
5939     case R_MICROMIPS_LO16:
5940     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5941       if (!gp_disp_p)
5942         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5943       else
5944         {
5945           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5946              for this conditional.  */
5947           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5948             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5949           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5950                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5951             value = addend + gp - p + 3;
5952           else
5953             value = addend + gp - p + 4;
5954           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5955              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5956              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5957              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5958              this:
5959
5960                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5961                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5962                addu   $gp,$gp,$t9
5963
5964              Here $t9 holds the address of the function being called,
5965              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5966              relocation can easily overflow in this situation, but the
5967              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5968              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5969              not check for overflow here.  */
5970         }
5971       break;
5972
5973     case R_MIPS_LITERAL:
5974     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5975       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5976          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5977          shared literals, and then we will need to additional work
5978          here.  */
5979
5980       /* Fall through.  */
5981
5982     case R_MIPS16_GPREL:
5983       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5984          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5985          order.  We don't need to do anything special here; the
5986          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5987     case R_MIPS_GPREL16:
5988     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5989     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5990       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5991          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5992          otherwise we may lose significant bits.  */
5993       if (howto->partial_inplace)
5994         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5995       value = symbol + addend - gp;
5996       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5997          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5998          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5999          link, though, since they won't have had the gp offset applied
6000          to them before.  */
6001       if (was_local_p)
6002         value += gp0;
6003       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6004         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6005       break;
6006
6007     case R_MIPS16_GOT16:
6008     case R_MIPS16_CALL16:
6009     case R_MIPS_GOT16:
6010     case R_MIPS_CALL16:
6011     case R_MICROMIPS_GOT16:
6012     case R_MICROMIPS_CALL16:
6013       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6014          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6015       if (!htab->is_vxworks && local_p)
6016         {
6017           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6018                                         symbol + addend, !was_local_p);
6019           if (value == MINUS_ONE)
6020             return bfd_reloc_outofrange;
6021           value
6022             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6023           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6024           break;
6025         }
6026
6027       /* Fall through.  */
6028
6029     case R_MIPS_TLS_GD:
6030     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6031     case R_MIPS_TLS_LDM:
6032     case R_MIPS_GOT_DISP:
6033     case R_MIPS16_TLS_GD:
6034     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6035     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6036     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6037     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6038     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6039     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6040       value = g;
6041       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6042       break;
6043
6044     case R_MIPS_GPREL32:
6045       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6046       if (!save_addend)
6047         value &= howto->dst_mask;
6048       break;
6049
6050     case R_MIPS_PC16:
6051     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6052       if (howto->partial_inplace)
6053         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6054
6055       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6056          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6057          will never trigger for them.  */
6058       if (*cross_mode_jump_p
6059           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6060           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6061         return bfd_reloc_outofrange;
6062
6063       value = symbol + addend - p;
6064       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6065         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6066       value >>= howto->rightshift;
6067       value &= howto->dst_mask;
6068       break;
6069
6070     case R_MIPS16_PC16_S1:
6071       if (howto->partial_inplace)
6072         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6073
6074       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6075           && (*cross_mode_jump_p
6076               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6077               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6078         return bfd_reloc_outofrange;
6079
6080       value = symbol + addend - p;
6081       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6082         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6083       value >>= howto->rightshift;
6084       value &= howto->dst_mask;
6085       break;
6086
6087     case R_MIPS_PC21_S2:
6088       if (howto->partial_inplace)
6089         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6090
6091       if ((symbol + addend) & 3)
6092         return bfd_reloc_outofrange;
6093
6094       value = symbol + addend - p;
6095       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6096         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6097       value >>= howto->rightshift;
6098       value &= howto->dst_mask;
6099       break;
6100
6101     case R_MIPS_PC26_S2:
6102       if (howto->partial_inplace)
6103         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6104
6105       if ((symbol + addend) & 3)
6106         return bfd_reloc_outofrange;
6107
6108       value = symbol + addend - p;
6109       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6110         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6111       value >>= howto->rightshift;
6112       value &= howto->dst_mask;
6113       break;
6114
6115     case R_MIPS_PC18_S3:
6116       if (howto->partial_inplace)
6117         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6118
6119       if ((symbol + addend) & 7)
6120         return bfd_reloc_outofrange;
6121
6122       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6123       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6124         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6125       value >>= howto->rightshift;
6126       value &= howto->dst_mask;
6127       break;
6128
6129     case R_MIPS_PC19_S2:
6130       if (howto->partial_inplace)
6131         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6132
6133       if ((symbol + addend) & 3)
6134         return bfd_reloc_outofrange;
6135
6136       value = symbol + addend - p;
6137       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6138         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6139       value >>= howto->rightshift;
6140       value &= howto->dst_mask;
6141       break;
6142
6143     case R_MIPS_PCHI16:
6144       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6145       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6146         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6147       value &= howto->dst_mask;
6148       break;
6149
6150     case R_MIPS_PCLO16:
6151       if (howto->partial_inplace)
6152         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6153       value = symbol + addend - p;
6154       value &= howto->dst_mask;
6155       break;
6156
6157     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6158       if (howto->partial_inplace)
6159         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6160
6161       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6162           && (*cross_mode_jump_p
6163               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6164               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6165         return bfd_reloc_outofrange;
6166
6167       value = symbol + addend - p;
6168       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6169         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6170       value >>= howto->rightshift;
6171       value &= howto->dst_mask;
6172       break;
6173
6174     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6175       if (howto->partial_inplace)
6176         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6177
6178       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6179           && (*cross_mode_jump_p
6180               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6181               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6182         return bfd_reloc_outofrange;
6183
6184       value = symbol + addend - p;
6185       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6186         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6187       value >>= howto->rightshift;
6188       value &= howto->dst_mask;
6189       break;
6190
6191     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6192       if (howto->partial_inplace)
6193         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6194
6195       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6196           && (*cross_mode_jump_p
6197               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6198               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6199         return bfd_reloc_outofrange;
6200
6201       value = symbol + addend - p;
6202       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6203         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6204       value >>= howto->rightshift;
6205       value &= howto->dst_mask;
6206       break;
6207
6208     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6209       if (howto->partial_inplace)
6210         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6211       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6212       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6213         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6214       value >>= howto->rightshift;
6215       value &= howto->dst_mask;
6216       break;
6217
6218     case R_MIPS_GOT_HI16:
6219     case R_MIPS_CALL_HI16:
6220     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6221     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6222       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6223          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6224          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6225       value = g;
6226       value = mips_elf_high (value);
6227       value &= howto->dst_mask;
6228       break;
6229
6230     case R_MIPS_GOT_LO16:
6231     case R_MIPS_CALL_LO16:
6232     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6233     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6234       value = g & howto->dst_mask;
6235       break;
6236
6237     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6238     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6239       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6240       if (value == MINUS_ONE)
6241         return bfd_reloc_outofrange;
6242       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6243       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6244       break;
6245
6246     case R_MIPS_GOT_OFST:
6247     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6248       if (local_p)
6249         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6250       else
6251         value = addend;
6252       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6253       break;
6254
6255     case R_MIPS_SUB:
6256     case R_MICROMIPS_SUB:
6257       value = symbol - addend;
6258       value &= howto->dst_mask;
6259       break;
6260
6261     case R_MIPS_HIGHER:
6262     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6263       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6264       value &= howto->dst_mask;
6265       break;
6266
6267     case R_MIPS_HIGHEST:
6268     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6269       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6270       value &= howto->dst_mask;
6271       break;
6272
6273     case R_MIPS_SCN_DISP:
6274     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6275       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6276       value &= howto->dst_mask;
6277       break;
6278
6279     case R_MIPS_JALR:
6280     case R_MICROMIPS_JALR:
6281       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6282          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6283          when the symbol does not resolve locally.  */
6284       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6285         return bfd_reloc_continue;
6286       /* We can't optimize cross-mode jumps either.  */
6287       if (*cross_mode_jump_p)
6288         return bfd_reloc_continue;
6289       value = symbol + addend;
6290       /* Neither we can non-instruction-aligned targets.  */
6291       if (r_type == R_MIPS_JALR ? (value & 3) != 0 : (value & 1) == 0)
6292         return bfd_reloc_continue;
6293       break;
6294
6295     case R_MIPS_PJUMP:
6296     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6297     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6298       /* We don't do anything with these at present.  */
6299       return bfd_reloc_continue;
6300
6301     default:
6302       /* An unrecognized relocation type.  */
6303       return bfd_reloc_notsupported;
6304     }
6305
6306   /* Store the VALUE for our caller.  */
6307   *valuep = value;
6308   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6309 }
6310
6311 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6312
6313 static bfd_vma
6314 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6315                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6316                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6317 {
6318   bfd_vma x = 0;
6319   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6320   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6321
6322   /* Obtain the bytes.  */
6323   if (size != 0)
6324     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6325
6326   return x;
6327 }
6328
6329 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6330    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6331    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6332    relocation applies.
6333    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6334    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6335
6336    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6337
6338 static bfd_boolean
6339 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6340                              reloc_howto_type *howto,
6341                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6342                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6343                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6344                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6345 {
6346   bfd_vma x;
6347   bfd_byte *location;
6348   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6349   unsigned int size;
6350
6351   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6352   location = contents + relocation->r_offset;
6353
6354   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6355
6356   /* Obtain the current value.  */
6357   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6358
6359   /* Clear the field we are setting.  */
6360   x &= ~howto->dst_mask;
6361
6362   /* Set the field.  */
6363   x |= (value & howto->dst_mask);
6364
6365   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6366   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6367     {
6368       bfd_vma opcode = x >> 26;
6369
6370       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6371           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6372           : opcode == 0x1d)
6373         {
6374           info->callbacks->einfo
6375             (_("%X%H: unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6376              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6377           return TRUE;
6378         }
6379     }
6380   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6381     {
6382       bfd_boolean ok;
6383       bfd_vma opcode = x >> 26;
6384       bfd_vma jalx_opcode;
6385
6386       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6387       if (r_type == R_MIPS16_26)
6388         {
6389           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6390           jalx_opcode = 0x7;
6391         }
6392       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6393         {
6394           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6395           jalx_opcode = 0x3c;
6396         }
6397       else
6398         {
6399           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6400           jalx_opcode = 0x1d;
6401         }
6402
6403       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6404          convert J or JALS to JALX.  */
6405       if (!ok)
6406         {
6407           info->callbacks->einfo
6408             (_("%X%H: unsupported jump between ISA modes; "
6409                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6410              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6411           return TRUE;
6412         }
6413
6414       /* Make this the JALX opcode.  */
6415       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6416     }
6417   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6418     {
6419       bfd_boolean ok = FALSE;
6420       bfd_vma opcode = x >> 16;
6421       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6422       bfd_vma sign_bit = 0;
6423       bfd_vma addr;
6424       bfd_vma dest;
6425
6426       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6427         {
6428           ok = opcode == 0x4060;
6429           jalx_opcode = 0x3c;
6430           sign_bit = 0x10000;
6431           value <<= 1;
6432         }
6433       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6434         {
6435           ok = opcode == 0x411;
6436           jalx_opcode = 0x1d;
6437           sign_bit = 0x20000;
6438           value <<= 2;
6439         }
6440
6441       if (ok && !bfd_link_pic (info))
6442         {
6443           addr = (input_section->output_section->vma
6444                   + input_section->output_offset
6445                   + relocation->r_offset
6446                   + 4);
6447           dest = (addr
6448                   + (((value & ((sign_bit << 1) - 1)) ^ sign_bit) - sign_bit));
6449
6450           if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6451             {
6452               info->callbacks->einfo
6453                 (_("%X%H: cannot convert branch between ISA modes "
6454                    "to JALX: relocation out of range\n"),
6455                  input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6456               return TRUE;
6457             }
6458
6459           /* Make this the JALX opcode.  */
6460           x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6461         }
6462       else if (!mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa)
6463         {
6464           info->callbacks->einfo
6465             (_("%X%H: unsupported branch between ISA modes\n"),
6466              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6467           return TRUE;
6468         }
6469     }
6470
6471   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6472      range.  */
6473   if (!bfd_link_relocatable (info)
6474       && !cross_mode_jump_p
6475       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6476            && r_type == R_MIPS_26
6477            && (x >> 26) == 0x3)                 /* jal addr */
6478           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6479               && r_type == R_MIPS_JALR
6480               && x == 0x0320f809)               /* jalr t9 */
6481           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6482               && r_type == R_MIPS_JALR
6483               && (x & ~1) == 0x03200008)))      /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6484     {
6485       bfd_vma addr;
6486       bfd_vma dest;
6487       bfd_signed_vma off;
6488
6489       addr = (input_section->output_section->vma
6490               + input_section->output_offset
6491               + relocation->r_offset
6492               + 4);
6493       if (r_type == R_MIPS_26)
6494         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6495       else
6496         dest = value;
6497       off = dest - addr;
6498       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6499         {
6500           if ((x & ~1) == 0x03200008)           /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6501             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6502           else
6503             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6504         }
6505     }
6506
6507   /* Put the value into the output.  */
6508   size = bfd_get_reloc_size (howto);
6509   if (size != 0)
6510     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
6511
6512   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6513                                location);
6514
6515   return TRUE;
6516 }
6517 \f
6518 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6519    is the original relocation, which is now being transformed into a
6520    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6521    caller should store the result in place of the original addend.  */
6522
6523 static bfd_boolean
6524 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6525                                     struct bfd_link_info *info,
6526                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6527                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6528                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6529                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6530 {
6531   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6532   asection *sreloc;
6533   bfd *dynobj;
6534   int r_type;
6535   long indx;
6536   bfd_boolean defined_p;
6537   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6538
6539   htab = mips_elf_hash_table (info);
6540   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6541
6542   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6543   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6544   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6545   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6546   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6547   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6548               < sreloc->size);
6549
6550   outrel[0].r_offset =
6551     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6552   if (ABI_64_P (output_bfd))
6553     {
6554       outrel[1].r_offset =
6555         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6556       outrel[2].r_offset =
6557         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6558     }
6559
6560   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6561     /* The relocation field has been deleted.  */
6562     return TRUE;
6563
6564   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6565     {
6566       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6567          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6568          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6569       *addendp += symbol;
6570       return TRUE;
6571     }
6572
6573   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6574      in the relocation.  */
6575   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6576     {
6577       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6578       indx = h->root.dynindx;
6579       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6580         defined_p = h->root.def_regular;
6581       else
6582         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6583            relocation field.  It therefore treats relocs against
6584            defined symbols in the same way as relocs against
6585            undefined symbols.  */
6586         defined_p = FALSE;
6587     }
6588   else
6589     {
6590       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6591         indx = 0;
6592       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6593         {
6594           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6595           return FALSE;
6596         }
6597       else
6598         {
6599           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6600           if (indx == 0)
6601             {
6602               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6603               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6604             }
6605           if (indx == 0)
6606             abort ();
6607         }
6608
6609       /* Instead of generating a relocation using the section
6610          symbol, we may as well make it a fully relative
6611          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6612          local symbols because we used to generate them
6613          incorrectly, without adding the original symbol value,
6614          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6615          order to give dynamic loaders and applications time to
6616          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6617          section-relative relocations.  It's not like they're
6618          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6619          as well.  */
6620       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6621          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6622          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6623          against STN_UNDEF have no effect.  */
6624       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6625         indx = 0;
6626       defined_p = TRUE;
6627     }
6628
6629   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6630      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6631      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6632      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6633   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6634     *addendp += symbol;
6635
6636   if (htab->is_vxworks)
6637     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6638     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6639   else
6640     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6641        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6642     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6643                                    R_MIPS_REL32);
6644
6645   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6646      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6647      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6648      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6649      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6650      loaders seems to care, we don't waste space with these
6651      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6652      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6653      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6654      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6655      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6656      NULL symbol before this relocation record.  */
6657   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6658                                  ABI_64_P (output_bfd)
6659                                  ? R_MIPS_64
6660                                  : R_MIPS_NONE);
6661   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6662
6663   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6664      correct location in the output file.  */
6665   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6666                          + input_section->output_offset);
6667   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6668                          + input_section->output_offset);
6669   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6670                          + input_section->output_offset);
6671
6672   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6673      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6674      relocation format is non-standard.  */
6675   if (ABI_64_P (output_bfd))
6676     {
6677       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6678         (output_bfd, &outrel[0],
6679          (sreloc->contents
6680           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6681     }
6682   else if (htab->is_vxworks)
6683     {
6684       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6685       outrel[0].r_addend = *addendp;
6686       bfd_elf32_swap_reloca_out
6687         (output_bfd, &outrel[0],
6688          (sreloc->contents
6689           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6690     }
6691   else
6692     bfd_elf32_swap_reloc_out
6693       (output_bfd, &outrel[0],
6694        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6695
6696   /* We've now added another relocation.  */
6697   ++sreloc->reloc_count;
6698
6699   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6700      will be writing to it.  */
6701   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6702     |= SHF_WRITE;
6703
6704   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6705   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6706     {
6707       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6708       bfd_byte *cr;
6709
6710       if (scpt)
6711         {
6712           Elf32_crinfo cptrel;
6713
6714           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6715           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6716                           + input_section->output_section->vma
6717                           + input_section->output_offset);
6718           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6719             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6720           else
6721             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6722           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6723           cptrel.konst = *addendp;
6724
6725           cr = (scpt->contents
6726                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6727           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6728           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6729                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6730                                       + scpt->reloc_count));
6731           ++scpt->reloc_count;
6732         }
6733     }
6734
6735   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6736      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6737      DT_TEXTREL tag.  */
6738   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6739     info->flags |= DF_TEXTREL;
6740
6741   return TRUE;
6742 }
6743 \f
6744 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6745
6746 unsigned long
6747 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6748 {
6749   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6750     {
6751     case E_MIPS_MACH_3900:
6752       return bfd_mach_mips3900;
6753
6754     case E_MIPS_MACH_4010:
6755       return bfd_mach_mips4010;
6756
6757     case E_MIPS_MACH_4100:
6758       return bfd_mach_mips4100;
6759
6760     case E_MIPS_MACH_4111:
6761       return bfd_mach_mips4111;
6762
6763     case E_MIPS_MACH_4120:
6764       return bfd_mach_mips4120;
6765
6766     case E_MIPS_MACH_4650:
6767       return bfd_mach_mips4650;
6768
6769     case E_MIPS_MACH_5400:
6770       return bfd_mach_mips5400;
6771
6772     case E_MIPS_MACH_5500:
6773       return bfd_mach_mips5500;
6774
6775     case E_MIPS_MACH_5900:
6776       return bfd_mach_mips5900;
6777
6778     case E_MIPS_MACH_9000:
6779       return bfd_mach_mips9000;
6780
6781     case E_MIPS_MACH_SB1:
6782       return bfd_mach_mips_sb1;
6783
6784     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6785       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6786
6787     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6788       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6789
6790     case E_MIPS_MACH_GS464:
6791       return bfd_mach_mips_gs464;
6792
6793     case E_MIPS_MACH_GS464E:
6794       return bfd_mach_mips_gs464e;
6795
6796     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6797       return bfd_mach_mips_octeon3;
6798
6799     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6800       return bfd_mach_mips_octeon2;
6801
6802     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6803       return bfd_mach_mips_octeon;
6804
6805     case E_MIPS_MACH_XLR:
6806       return bfd_mach_mips_xlr;
6807
6808     case E_MIPS_MACH_IAMR2:
6809       return bfd_mach_mips_interaptiv_mr2;
6810
6811     default:
6812       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6813         {
6814         default:
6815         case E_MIPS_ARCH_1:
6816           return bfd_mach_mips3000;
6817
6818         case E_MIPS_ARCH_2:
6819           return bfd_mach_mips6000;
6820
6821         case E_MIPS_ARCH_3:
6822           return bfd_mach_mips4000;
6823
6824         case E_MIPS_ARCH_4:
6825           return bfd_mach_mips8000;
6826
6827         case E_MIPS_ARCH_5:
6828           return bfd_mach_mips5;
6829
6830         case E_MIPS_ARCH_32:
6831           return bfd_mach_mipsisa32;
6832
6833         case E_MIPS_ARCH_64:
6834           return bfd_mach_mipsisa64;
6835
6836         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6837           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6838
6839         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6840           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6841
6842         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6843           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6844
6845         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6846           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6847         }
6848     }
6849
6850   return 0;
6851 }
6852
6853 /* Return printable name for ABI.  */
6854
6855 static INLINE char *
6856 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6857 {
6858   flagword flags;
6859
6860   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6861   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6862     {
6863     case 0:
6864       if (ABI_N32_P (abfd))
6865         return "N32";
6866       else if (ABI_64_P (abfd))
6867         return "64";
6868       else
6869         return "none";
6870     case E_MIPS_ABI_O32:
6871       return "O32";
6872     case E_MIPS_ABI_O64:
6873       return "O64";
6874     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6875       return "EABI32";
6876     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6877       return "EABI64";
6878     default:
6879       return "unknown abi";
6880     }
6881 }
6882 \f
6883 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6884    other is for small objects.  All the small objects are kept
6885    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6886    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6887    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6888 static asection mips_elf_scom_section;
6889 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6890 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6891
6892 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6893    allocated common symbol which may be overridden by a
6894    definition in a shared library.  */
6895 static asection mips_elf_acom_section;
6896 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6897 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6898
6899 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6900
6901 void
6902 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6903 {
6904   elf_symbol_type *elfsym;
6905
6906   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6907   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6908   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6909     {
6910     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6911       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6912          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6913          either resolve these symbols to something in a shared
6914          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6915          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6916       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6917         {
6918           /* Initialize the acommon section.  */
6919           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6920           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6921           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6922           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6923           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6924           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6925           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6926           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6927           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6928         }
6929       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6930       break;
6931
6932     case SHN_COMMON:
6933       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6934          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6935       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6936           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6937           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6938         break;
6939       /* Fall through.  */
6940     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6941       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6942         {
6943           /* Initialize the small common section.  */
6944           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6945           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6946           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6947           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6948           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6949           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6950           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6951           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6952           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6953         }
6954       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6955       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6956       break;
6957
6958     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6959       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6960       break;
6961
6962     case SHN_MIPS_TEXT:
6963       {
6964         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6965
6966         if (section != NULL)
6967           {
6968             asym->section = section;
6969             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6970                to the base of the .text section.  So subtract the section
6971                base address to make it an offset.  */
6972             asym->value -= section->vma;
6973           }
6974       }
6975       break;
6976
6977     case SHN_MIPS_DATA:
6978       {
6979         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6980
6981         if (section != NULL)
6982           {
6983             asym->section = section;
6984             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6985                to the base of the .data section.  So subtract the section
6986                base address to make it an offset.  */
6987             asym->value -= section->vma;
6988           }
6989       }
6990       break;
6991     }
6992
6993   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6994      or microMIPS one.  */
6995   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6996       && (asym->value & 1) != 0)
6997     {
6998       asym->value--;
6999       if (MICROMIPS_P (abfd))
7000         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7001           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7002       else
7003         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7004           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7005     }
7006 }
7007 \f
7008 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
7009    the default in the way it handles EABI64.
7010
7011    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
7012    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
7013    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
7014    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
7015    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
7016
7017    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
7018    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
7019    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
7020    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
7021
7022    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
7023    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
7024    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
7025    We therefore take the following approach:
7026
7027       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7028         determine the pointer size.
7029
7030       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7031         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7032
7033       - Otherwise punt.
7034
7035    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7036    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7037    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7038    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7039    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7040
7041    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7042    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7043    did so.  */
7044
7045 unsigned int
7046 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, const asection *sec)
7047 {
7048   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7049     return 8;
7050   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7051     {
7052       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7053
7054       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7055       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7056       if (long32_p && long64_p)
7057         return 0;
7058       if (long32_p)
7059         return 4;
7060       if (long64_p)
7061         return 8;
7062
7063       if (sec->reloc_count > 0
7064           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7065           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7066               == R_MIPS_64))
7067         return 8;
7068
7069       return 0;
7070     }
7071   return 4;
7072 }
7073 \f
7074 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7075    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7076    same address.  For example, if we have code like:
7077
7078         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7079         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7080         jalr    $25
7081
7082    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7083    will jump there rather than to .text.
7084
7085    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7086    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7087
7088 bfd_boolean
7089 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7090 {
7091   return SGI_COMPAT (abfd);
7092 }
7093 \f
7094 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7095    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7096    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7097    a better way.  */
7098
7099 bfd_boolean
7100 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7101 {
7102   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7103       && hdr->sh_size > 0)
7104     {
7105       bfd_byte buf[4];
7106
7107       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7108
7109       if (hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7110         {
7111           _bfd_error_handler
7112             (_("%pB: incorrect `.reginfo' section size; "
7113                "expected %" PRIu64 ", got %" PRIu64),
7114              abfd, (uint64_t) sizeof (Elf32_External_RegInfo),
7115              (uint64_t) hdr->sh_size);
7116           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7117           return FALSE;
7118         }
7119
7120       if (bfd_seek (abfd,
7121                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7122                     SEEK_SET) != 0)
7123         return FALSE;
7124       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7125       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7126         return FALSE;
7127     }
7128
7129   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7130       && hdr->bfd_section != NULL
7131       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7132       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7133     {
7134       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7135
7136       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7137          set_section_contents routine.  We save the section contents
7138          so that we don't have to read them again.
7139          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7140          through the section contents to see if there is an
7141          ODK_REGINFO structure.  */
7142
7143       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7144       l = contents;
7145       lend = contents + hdr->sh_size;
7146       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7147         {
7148           Elf_Internal_Options intopt;
7149
7150           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7151                                         &intopt);
7152           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7153             {
7154               _bfd_error_handler
7155                 /* xgettext:c-format */
7156                 (_("%pB: warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7157                    " its header"),
7158                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7159               break;
7160             }
7161           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7162             {
7163               bfd_byte buf[8];
7164
7165               if (bfd_seek (abfd,
7166                             (hdr->sh_offset
7167                              + (l - contents)
7168                              + sizeof (Elf_External_Options)
7169                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7170                              SEEK_SET) != 0)
7171                 return FALSE;
7172               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7173               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7174                 return FALSE;
7175             }
7176           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7177             {
7178               bfd_byte buf[4];
7179
7180               if (bfd_seek (abfd,
7181                             (hdr->sh_offset
7182                              + (l - contents)
7183                              + sizeof (Elf_External_Options)
7184                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7185                             SEEK_SET) != 0)
7186                 return FALSE;
7187               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7188               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7189                 return FALSE;
7190             }
7191           l += intopt.size;
7192         }
7193     }
7194
7195   if (hdr->bfd_section != NULL)
7196     {
7197       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7198
7199       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7200          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7201          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7202          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7203          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7204          input file, and without special handling here the flags set
7205          on it in an input file will be followed.  */
7206       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7207           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7208           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7209         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7210       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7211         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7212       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7213         hdr->sh_flags = 0;
7214       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7215         {
7216           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7217             {
7218               unsigned int adjust;
7219
7220               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7221               if (adjust != 0)
7222                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7223             }
7224         }
7225     }
7226
7227   return TRUE;
7228 }
7229
7230 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7231    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7232    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7233
7234    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7235    how to.  */
7236
7237 bfd_boolean
7238 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7239                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7240                                  const char *name,
7241                                  int shindex)
7242 {
7243   flagword flags = 0;
7244
7245   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7246      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7247      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7248      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7249      probably get away with this.  */
7250   switch (hdr->sh_type)
7251     {
7252     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7253       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7254         return FALSE;
7255       break;
7256     case SHT_MIPS_MSYM:
7257       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7258         return FALSE;
7259       break;
7260     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7261       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7262         return FALSE;
7263       break;
7264     case SHT_MIPS_GPTAB:
7265       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7266         return FALSE;
7267       break;
7268     case SHT_MIPS_UCODE:
7269       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7270         return FALSE;
7271       break;
7272     case SHT_MIPS_DEBUG:
7273       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7274         return FALSE;
7275       flags = SEC_DEBUGGING;
7276       break;
7277     case SHT_MIPS_REGINFO:
7278       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7279           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7280         return FALSE;
7281       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7282       break;
7283     case SHT_MIPS_IFACE:
7284       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7285         return FALSE;
7286       break;
7287     case SHT_MIPS_CONTENT:
7288       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7289         return FALSE;
7290       break;
7291     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7292       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7293         return FALSE;
7294       break;
7295     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7296       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7297         return FALSE;
7298       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7299       break;
7300     case SHT_MIPS_DWARF:
7301       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7302           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7303         return FALSE;
7304       break;
7305     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7306       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7307         return FALSE;
7308       break;
7309     case SHT_MIPS_EVENTS:
7310       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7311           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7312         return FALSE;
7313       break;
7314     default:
7315       break;
7316     }
7317
7318   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7319     return FALSE;
7320
7321   if (flags)
7322     {
7323       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7324                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7325                                                            hdr->bfd_section)
7326                                     | flags)))
7327         return FALSE;
7328     }
7329
7330   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7331     {
7332       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7333
7334       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7335                                       &ext, 0, sizeof ext))
7336         return FALSE;
7337       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7338                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7339       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7340         return FALSE;
7341       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7342     }
7343
7344   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7345
7346   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7347      from the contents of this section.  We need the gp value while
7348      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7349      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7350   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7351     {
7352       Elf32_External_RegInfo ext;
7353       Elf32_RegInfo s;
7354
7355       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7356                                       &ext, 0, sizeof ext))
7357         return FALSE;
7358       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7359       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7360     }
7361
7362   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7363      set the gp value based on what we find.  We may see both
7364      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7365      they should agree.  */
7366   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7367     {
7368       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7369
7370       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7371       if (contents == NULL)
7372         return FALSE;
7373       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7374                                       0, hdr->sh_size))
7375         {
7376           free (contents);
7377           return FALSE;
7378         }
7379       l = contents;
7380       lend = contents + hdr->sh_size;
7381       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7382         {
7383           Elf_Internal_Options intopt;
7384
7385           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7386                                         &intopt);
7387           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7388             {
7389               _bfd_error_handler
7390                 /* xgettext:c-format */
7391                 (_("%pB: warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7392                    " its header"),
7393                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7394               break;
7395             }
7396           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7397             {
7398               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7399
7400               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7401                 (abfd,
7402                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7403                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7404                  &intreg);
7405               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7406             }
7407           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7408             {
7409               Elf32_RegInfo intreg;
7410
7411               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7412                 (abfd,
7413                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7414                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7415                  &intreg);
7416               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7417             }
7418           l += intopt.size;
7419         }
7420       free (contents);
7421     }
7422
7423   return TRUE;
7424 }
7425
7426 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7427    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7428    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7429
7430 bfd_boolean
7431 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7432 {
7433   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7434
7435   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7436     {
7437       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7438       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7439       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7440     }
7441   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7442     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7443   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7444     {
7445       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7446       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7447       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7448     }
7449   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7450     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7451   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7452     {
7453       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7454       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7455          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7456       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7457         hdr->sh_entsize = 0;
7458       else
7459         hdr->sh_entsize = 1;
7460     }
7461   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7462     {
7463       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7464       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7465          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7466       if (SGI_COMPAT (abfd))
7467         {
7468           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7469             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7470           else
7471             hdr->sh_entsize = 1;
7472         }
7473       else
7474         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7475     }
7476   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7477            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7478                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7479                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7480     {
7481       if (SGI_COMPAT (abfd))
7482         hdr->sh_entsize = 0;
7483 #if 0
7484       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7485       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7486 #endif
7487     }
7488   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7489            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7490            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7491            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7492            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7493            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7494     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7495   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7496     {
7497       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7498       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7499     }
7500   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7501     {
7502       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7503       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7504       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7505     }
7506   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7507     {
7508       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7509       hdr->sh_entsize = 1;
7510       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7511     }
7512   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7513     {
7514       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7515       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7516     }
7517   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7518            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7519     {
7520       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7521
7522       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7523          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7524          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7525       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7526         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7527     }
7528   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7529     {
7530       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7531       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7532          final_write_processing.  */
7533     }
7534   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7535            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7536     {
7537       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7538       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7539       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7540     }
7541   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7542     {
7543       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7544       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7545       hdr->sh_entsize = 8;
7546     }
7547
7548   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7549    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7550    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7551    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7552    Thus we create those header only on demand now.  */
7553
7554   return TRUE;
7555 }
7556
7557 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7558    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7559    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7560    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7561    the .scommon section.  */
7562
7563 bfd_boolean
7564 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7565                                         asection *sec, int *retval)
7566 {
7567   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7568     {
7569       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7570       return TRUE;
7571     }
7572   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7573     {
7574       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7575       return TRUE;
7576     }
7577   return FALSE;
7578 }
7579 \f
7580 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7581    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7582
7583 bfd_boolean
7584 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7585                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7586                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7587                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7588 {
7589   if (SGI_COMPAT (abfd)
7590       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7591       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7592     {
7593       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7594       *namep = NULL;
7595       return TRUE;
7596     }
7597
7598   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7599      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7600      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7601      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7602      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7603      is not done for them. */
7604   if (!NEWABI_P(abfd)
7605       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7606       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7607     {
7608       *namep = NULL;
7609       return TRUE;
7610     }
7611
7612   switch (sym->st_shndx)
7613     {
7614     case SHN_COMMON:
7615       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7616          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7617       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7618           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7619           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7620         break;
7621       /* Fall through.  */
7622     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7623       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7624       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7625       *valp = sym->st_size;
7626       break;
7627
7628     case SHN_MIPS_TEXT:
7629       /* This section is used in a shared object.  */
7630       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7631         {
7632           asymbol *elf_text_symbol;
7633           asection *elf_text_section;
7634           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7635
7636           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7637           if (elf_text_section == NULL)
7638             return FALSE;
7639
7640           amt = sizeof (asymbol);
7641           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7642           if (elf_text_symbol == NULL)
7643             return FALSE;
7644
7645           /* Initialize the section.  */
7646
7647           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7648           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7649
7650           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7651           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7652
7653           elf_text_section->name = ".text";
7654           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7655           elf_text_section->output_section = NULL;
7656           elf_text_section->owner = abfd;
7657           elf_text_symbol->name = ".text";
7658           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7659           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7660         }
7661       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7662          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7663          so I took it out.  */
7664       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7665       break;
7666
7667     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7668       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7669     case SHN_MIPS_DATA:
7670       /* This section is used in a shared object.  */
7671       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7672         {
7673           asymbol *elf_data_symbol;
7674           asection *elf_data_section;
7675           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7676
7677           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7678           if (elf_data_section == NULL)
7679             return FALSE;
7680
7681           amt = sizeof (asymbol);
7682           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7683           if (elf_data_symbol == NULL)
7684             return FALSE;
7685
7686           /* Initialize the section.  */
7687
7688           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7689           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7690
7691           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7692           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7693
7694           elf_data_section->name = ".data";
7695           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7696           elf_data_section->output_section = NULL;
7697           elf_data_section->owner = abfd;
7698           elf_data_symbol->name = ".data";
7699           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7700           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7701         }
7702       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7703          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7704          so I took it out.  */
7705       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7706       break;
7707
7708     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7709       *secp = bfd_und_section_ptr;
7710       break;
7711     }
7712
7713   if (SGI_COMPAT (abfd)
7714       && ! bfd_link_pic (info)
7715       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7716       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7717     {
7718       struct elf_link_hash_entry *h;
7719       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7720
7721       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7722       bh = NULL;
7723       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7724              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7725               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7726         return FALSE;
7727
7728       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7729       h->non_elf = 0;
7730       h->def_regular = 1;
7731       h->type = STT_OBJECT;
7732
7733       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7734         return FALSE;
7735
7736       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7737       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7738     }
7739
7740   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7741      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7742      the right value when it is loaded into the PC.  */
7743   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7744     ++*valp;
7745
7746   return TRUE;
7747 }
7748
7749 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7750    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7751    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7752
7753 int
7754 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7755   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7756    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7757    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7758 {
7759   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7760      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7761      common in the output file.  */
7762   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7763       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7764     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7765
7766   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7767     sym->st_value &= ~1;
7768
7769   return 1;
7770 }
7771 \f
7772 /* Functions for the dynamic linker.  */
7773
7774 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7775
7776 bfd_boolean
7777 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7778 {
7779   struct elf_link_hash_entry *h;
7780   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7781   flagword flags;
7782   register asection *s;
7783   const char * const *namep;
7784   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7785
7786   htab = mips_elf_hash_table (info);
7787   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7788
7789   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7790            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7791
7792   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7793      EABI doesn't.  */
7794   if (!htab->is_vxworks)
7795     {
7796       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7797       if (s != NULL)
7798         {
7799           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7800             return FALSE;
7801         }
7802     }
7803
7804   /* We need to create .got section.  */
7805   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7806     return FALSE;
7807
7808   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7809     return FALSE;
7810
7811   /* Create .stub section.  */
7812   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7813                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7814                                           flags | SEC_CODE);
7815   if (s == NULL
7816       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7817                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7818     return FALSE;
7819   htab->sstubs = s;
7820
7821   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7822       && bfd_link_executable (info)
7823       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7824     {
7825       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7826                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7827       if (s == NULL
7828           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7829                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7830         return FALSE;
7831     }
7832
7833   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7834      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7835      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7836      the linker takes such action.  */
7837   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7838     {
7839       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7840         {
7841           bh = NULL;
7842           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7843                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7844                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7845             return FALSE;
7846
7847           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7848           h->mark = 1;
7849           h->non_elf = 0;
7850           h->def_regular = 1;
7851           h->type = STT_SECTION;
7852
7853           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7854             return FALSE;
7855         }
7856
7857       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7858       if (SGI_COMPAT (abfd))
7859         {
7860           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7861             return FALSE;
7862         }
7863
7864       /* Change alignments of some sections.  */
7865       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7866       if (s != NULL)
7867         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7868
7869       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7870       if (s != NULL)
7871         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7872
7873       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7874       if (s != NULL)
7875         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7876
7877       /* ??? */
7878       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7879       if (s != NULL)
7880         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7881
7882       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7883       if (s != NULL)
7884         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7885     }
7886
7887   if (bfd_link_executable (info))
7888     {
7889       const char *name;
7890
7891       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7892       bh = NULL;
7893       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7894             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7895              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7896         return FALSE;
7897
7898       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7899       h->non_elf = 0;
7900       h->def_regular = 1;
7901       h->type = STT_SECTION;
7902
7903       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7904         return FALSE;
7905
7906       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7907         {
7908           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7909              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7910              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7911              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7912           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7913           BFD_ASSERT (s != NULL);
7914
7915           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7916           bh = NULL;
7917           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7918                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7919                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7920             return FALSE;
7921
7922           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7923           h->non_elf = 0;
7924           h->def_regular = 1;
7925           h->type = STT_OBJECT;
7926
7927           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7928             return FALSE;
7929           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7930         }
7931     }
7932
7933   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7934      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7935   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7936     return FALSE;
7937
7938   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7939   if (htab->is_vxworks
7940       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7941     return FALSE;
7942
7943   return TRUE;
7944 }
7945 \f
7946 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7947    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7948    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7949
7950 static bfd_boolean
7951 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7952                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7953                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7954 {
7955   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7956   const struct elf_backend_data *bed;
7957
7958   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7959      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7960   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7961   if (rel_hdr == NULL)
7962     return FALSE;
7963   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7964   return ((size_t) (rel - relocs)
7965           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7966 }
7967
7968 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7969    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7970    of the section that REL is against.  */
7971
7972 static bfd_vma
7973 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7974                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7975 {
7976   bfd_byte *location;
7977   unsigned int r_type;
7978   bfd_vma addend;
7979   bfd_vma bytes;
7980
7981   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7982   location = contents + rel->r_offset;
7983
7984   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7985   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7986   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7987   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7988
7989   addend = bytes & howto->src_mask;
7990
7991   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
7992      accordingly.  */
7993   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
7994     addend <<= 1;
7995
7996   return addend;
7997 }
7998
7999 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
8000    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
8001    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
8002    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
8003    upper bound on the relocations for REL's section.  */
8004
8005 static bfd_boolean
8006 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
8007                               const Elf_Internal_Rela *rel,
8008                               const Elf_Internal_Rela *relend,
8009                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
8010 {
8011   unsigned int r_type, lo16_type;
8012   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
8013   reloc_howto_type *lo16_howto;
8014   bfd_vma l;
8015
8016   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8017   if (mips16_reloc_p (r_type))
8018     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
8019   else if (micromips_reloc_p (r_type))
8020     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
8021   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
8022     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
8023   else
8024     lo16_type = R_MIPS_LO16;
8025
8026   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8027      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8028      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8029      LO16 value.)
8030
8031      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8032
8033      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8034      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8035      relocation may be a composed relocation consisting of several
8036      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8037      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8038      extension in general, as that is useful for GCC.
8039
8040      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8041      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8042      the ABI but not immediately harmful.  */
8043   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8044   if (lo16_relocation == NULL)
8045     return FALSE;
8046
8047   /* Obtain the addend kept there.  */
8048   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8049   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8050
8051   l <<= lo16_howto->rightshift;
8052   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8053
8054   *addend <<= 16;
8055   *addend += l;
8056   return TRUE;
8057 }
8058
8059 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8060    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8061    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8062
8063 static bfd_boolean
8064 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8065 {
8066   if (*contents)
8067     return TRUE;
8068
8069   /* Get cached copy if it exists.  */
8070   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8071     {
8072       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8073       return TRUE;
8074     }
8075
8076   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8077 }
8078
8079 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8080
8081 static struct plt_entry *
8082 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8083 {
8084   struct plt_entry *entry;
8085
8086   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8087   if (entry == NULL)
8088     return NULL;
8089
8090   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8091   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8092   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8093   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8094   return entry;
8095 }
8096
8097 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8098    allocate space in the global offset table and record the need for
8099    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8100
8101 bfd_boolean
8102 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8103                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8104 {
8105   const char *name;
8106   bfd *dynobj;
8107   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8108   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8109   size_t extsymoff;
8110   const Elf_Internal_Rela *rel;
8111   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8112   asection *sreloc;
8113   const struct elf_backend_data *bed;
8114   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8115   bfd_byte *contents;
8116   bfd_vma addend;
8117   reloc_howto_type *howto;
8118
8119   if (bfd_link_relocatable (info))
8120     return TRUE;
8121
8122   htab = mips_elf_hash_table (info);
8123   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8124
8125   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8126   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8127   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8128   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8129
8130   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8131   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
8132
8133   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8134
8135   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8136   if (FN_STUB_P (name))
8137     {
8138       unsigned long r_symndx;
8139
8140       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8141          this is for.  */
8142
8143       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8144       if (r_symndx == 0)
8145         {
8146           _bfd_error_handler
8147             /* xgettext:c-format */
8148             (_("%pB: warning: cannot determine the target function for"
8149                " stub section `%s'"),
8150              abfd, name);
8151           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8152           return FALSE;
8153         }
8154
8155       if (r_symndx < extsymoff
8156           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8157         {
8158           asection *o;
8159
8160           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8161              needed if there is some relocation in this BFD, other
8162              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8163           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8164             {
8165               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8166               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8167
8168               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8169               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8170                   || o->reloc_count == 0
8171                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8172                 continue;
8173
8174               sec_relocs
8175                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8176                                              info->keep_memory);
8177               if (sec_relocs == NULL)
8178                 return FALSE;
8179
8180               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8181               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8182                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8183                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8184                   break;
8185
8186               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8187                 free (sec_relocs);
8188
8189               if (r < rend)
8190                 break;
8191             }
8192
8193           if (o == NULL)
8194             {
8195               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8196                  not need it.  Since this function is called before
8197                  the linker maps input sections to output sections, we
8198                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8199                  flag.  */
8200               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8201               return TRUE;
8202             }
8203
8204           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8205              this BFD.  */
8206           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8207             {
8208               unsigned long symcount;
8209               asection **n;
8210               bfd_size_type amt;
8211
8212               if (elf_bad_symtab (abfd))
8213                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8214               else
8215                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8216               amt = symcount * sizeof (asection *);
8217               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8218               if (n == NULL)
8219                 return FALSE;
8220               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8221             }
8222
8223           sec->flags |= SEC_KEEP;
8224           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8225
8226           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8227              That flag is used to see whether we need to look through
8228              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8229              it here, because we just have a local stub.  */
8230         }
8231       else
8232         {
8233           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8234
8235           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8236                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8237
8238           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8239                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8240             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8241
8242           /* H is the symbol this stub is for.  */
8243
8244           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8245              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8246              this function is called before the linker maps input sections
8247              to output sections, we can easily discard it by setting the
8248              SEC_EXCLUDE flag.  */
8249           if (h->fn_stub != NULL)
8250             {
8251               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8252               return TRUE;
8253             }
8254
8255           sec->flags |= SEC_KEEP;
8256           h->fn_stub = sec;
8257           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8258         }
8259     }
8260   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8261     {
8262       unsigned long r_symndx;
8263       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8264       asection **loc;
8265
8266       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8267          this is for.  */
8268
8269       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8270       if (r_symndx == 0)
8271         {
8272           _bfd_error_handler
8273             /* xgettext:c-format */
8274             (_("%pB: warning: cannot determine the target function for"
8275                " stub section `%s'"),
8276              abfd, name);
8277           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8278           return FALSE;
8279         }
8280
8281       if (r_symndx < extsymoff
8282           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8283         {
8284           asection *o;
8285
8286           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8287              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8288              that refers to this symbol.  */
8289           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8290             {
8291               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8292               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8293
8294               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8295               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8296                   || o->reloc_count == 0
8297                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8298                 continue;
8299
8300               sec_relocs
8301                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8302                                              info->keep_memory);
8303               if (sec_relocs == NULL)
8304                 return FALSE;
8305
8306               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8307               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8308                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8309                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8310                     break;
8311
8312               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8313                 free (sec_relocs);
8314
8315               if (r < rend)
8316                 break;
8317             }
8318
8319           if (o == NULL)
8320             {
8321               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8322                  not need it.  Since this function is called before
8323                  the linker maps input sections to output sections, we
8324                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8325                  flag.  */
8326               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8327               return TRUE;
8328             }
8329
8330           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8331              this BFD.  */
8332           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8333             {
8334               unsigned long symcount;
8335               asection **n;
8336               bfd_size_type amt;
8337
8338               if (elf_bad_symtab (abfd))
8339                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8340               else
8341                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8342               amt = symcount * sizeof (asection *);
8343               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8344               if (n == NULL)
8345                 return FALSE;
8346               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8347             }
8348
8349           sec->flags |= SEC_KEEP;
8350           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8351
8352           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8353              That flag is used to see whether we need to look through
8354              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8355              it here, because we just have a local stub.  */
8356         }
8357       else
8358         {
8359           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8360                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8361
8362           /* H is the symbol this stub is for.  */
8363
8364           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8365             loc = &h->call_fp_stub;
8366           else
8367             loc = &h->call_stub;
8368
8369           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8370              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8371              this function is called before the linker maps input sections
8372              to output sections, we can easily discard it by setting the
8373              SEC_EXCLUDE flag.  */
8374           if (*loc != NULL)
8375             {
8376               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8377               return TRUE;
8378             }
8379
8380           sec->flags |= SEC_KEEP;
8381           *loc = sec;
8382           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8383         }
8384     }
8385
8386   sreloc = NULL;
8387   contents = NULL;
8388   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8389     {
8390       unsigned long r_symndx;
8391       unsigned int r_type;
8392       struct elf_link_hash_entry *h;
8393       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8394       bfd_boolean call_reloc_p;
8395       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8396
8397       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8398       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8399
8400       if (r_symndx < extsymoff)
8401         h = NULL;
8402       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8403         {
8404           _bfd_error_handler
8405             /* xgettext:c-format */
8406             (_("%pB: malformed reloc detected for section %s"),
8407              abfd, name);
8408           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8409           return FALSE;
8410         }
8411       else
8412         {
8413           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8414           if (h != NULL)
8415             {
8416               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8417                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8418                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8419             }
8420         }
8421
8422       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8423          relocation into a dynamic one.  */
8424       can_make_dynamic_p = FALSE;
8425
8426       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8427          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8428       call_reloc_p = FALSE;
8429
8430       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8431          into account when deciding how to define the symbol.
8432          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8433          .debug* should have no effect.  */
8434       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8435
8436       switch (r_type)
8437         {
8438         case R_MIPS_CALL16:
8439         case R_MIPS_CALL_HI16:
8440         case R_MIPS_CALL_LO16:
8441         case R_MIPS16_CALL16:
8442         case R_MICROMIPS_CALL16:
8443         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8444         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8445           call_reloc_p = TRUE;
8446           /* Fall through.  */
8447
8448         case R_MIPS_GOT16:
8449         case R_MIPS_GOT_HI16:
8450         case R_MIPS_GOT_LO16:
8451         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8452         case R_MIPS_GOT_OFST:
8453         case R_MIPS_GOT_DISP:
8454         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8455         case R_MIPS_TLS_GD:
8456         case R_MIPS_TLS_LDM:
8457         case R_MIPS16_GOT16:
8458         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8459         case R_MIPS16_TLS_GD:
8460         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8461         case R_MICROMIPS_GOT16:
8462         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8463         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8464         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8465         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8466         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8467         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8468         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8469         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8470           if (dynobj == NULL)
8471             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8472           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8473             return FALSE;
8474           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8475             {
8476               _bfd_error_handler
8477                 /* xgettext:c-format */
8478                 (_("%pB: GOT reloc at %#" PRIx64 " not expected in executables"),
8479                  abfd, (uint64_t) rel->r_offset);
8480               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8481               return FALSE;
8482             }
8483           can_make_dynamic_p = TRUE;
8484           break;
8485
8486         case R_MIPS_NONE:
8487         case R_MIPS_JALR:
8488         case R_MICROMIPS_JALR:
8489           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8490              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8491           constrain_symbol_p = FALSE;
8492           break;
8493
8494         case R_MIPS_GPREL16:
8495         case R_MIPS_GPREL32:
8496         case R_MIPS16_GPREL:
8497         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8498           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8499              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8500              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8501              always resolves to a local function even if other relocations
8502              against the symbol wouldn't.  */
8503           constrain_symbol_p = FALSE;
8504           break;
8505
8506         case R_MIPS_32:
8507         case R_MIPS_REL32:
8508         case R_MIPS_64:
8509           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8510              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8511              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8512
8513              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8514              choice between converting the relocation into a dynamic
8515              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8516              usually better to do the former, unless the relocation is
8517              against a read-only section.  */
8518           if ((bfd_link_pic (info)
8519                || (h != NULL
8520                    && !htab->is_vxworks
8521                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8522                    && !(!info->nocopyreloc
8523                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8524                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8525               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8526             {
8527               can_make_dynamic_p = TRUE;
8528               if (dynobj == NULL)
8529                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8530             }
8531           break;
8532
8533         case R_MIPS_26:
8534         case R_MIPS_PC16:
8535         case R_MIPS_PC21_S2:
8536         case R_MIPS_PC26_S2:
8537         case R_MIPS16_26:
8538         case R_MIPS16_PC16_S1:
8539         case R_MICROMIPS_26_S1:
8540         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8541         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8542         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8543         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8544           call_reloc_p = TRUE;
8545           break;
8546         }
8547
8548       if (h)
8549         {
8550           if (constrain_symbol_p)
8551             {
8552               if (!can_make_dynamic_p)
8553                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8554
8555               if (!call_reloc_p)
8556                 h->pointer_equality_needed = 1;
8557
8558               /* We must not create a stub for a symbol that has
8559                  relocations related to taking the function's address.
8560                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8561                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8562               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8563                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8564             }
8565
8566           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8567              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8568              room for them in .rela.dyn.  */
8569           if (is_gott_symbol (info, h))
8570             {
8571               if (sreloc == NULL)
8572                 {
8573                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8574                   if (sreloc == NULL)
8575                     return FALSE;
8576                 }
8577               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8578               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8579                 /* We tell the dynamic linker that there are
8580                    relocations against the text segment.  */
8581                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8582             }
8583         }
8584       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8585                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8586                || got_disp_reloc_p (r_type)
8587                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8588         {
8589           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8590              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8591              maximum number of pages needed by looking at the size of
8592              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8593              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8594              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8595              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8596              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8597           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8598                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8599             return FALSE;
8600         }
8601
8602       if (h != NULL
8603           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8604                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8605         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8606
8607       switch (r_type)
8608         {
8609         case R_MIPS_CALL16:
8610         case R_MIPS16_CALL16:
8611         case R_MICROMIPS_CALL16:
8612           if (h == NULL)
8613             {
8614               _bfd_error_handler
8615                 /* xgettext:c-format */
8616                 (_("%pB: CALL16 reloc at %#" PRIx64 " not against global symbol"),
8617                  abfd, (uint64_t) rel->r_offset);
8618               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8619               return FALSE;
8620             }
8621           /* Fall through.  */
8622
8623         case R_MIPS_CALL_HI16:
8624         case R_MIPS_CALL_LO16:
8625         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8626         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8627           if (h != NULL)
8628             {
8629               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8630                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8631                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8632               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8633                                                       r_type))
8634                 return FALSE;
8635
8636               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8637                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8638                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8639               h->needs_plt = 1;
8640               h->type = STT_FUNC;
8641             }
8642           break;
8643
8644         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8645         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8646         case R_MIPS16_GOT16:
8647         case R_MIPS_GOT16:
8648         case R_MIPS_GOT_HI16:
8649         case R_MIPS_GOT_LO16:
8650         case R_MICROMIPS_GOT16:
8651         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8652         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8653           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8654             {
8655               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8656                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8657                  know for sure until we know whether the symbol is
8658                  preemptible.  */
8659               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8660                 {
8661                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8662                     return FALSE;
8663                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8664                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8665                                                      howto, contents);
8666                   if (got16_reloc_p (r_type))
8667                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8668                                                   contents, &addend);
8669                   else
8670                     addend <<= howto->rightshift;
8671                 }
8672               else
8673                 addend = rel->r_addend;
8674               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8675                                                  h, addend))
8676                 return FALSE;
8677
8678               if (h)
8679                 {
8680                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8681                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8682
8683                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8684                   if (hmips->root.def_regular
8685                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8686                             && ! hmips->root.forced_local))
8687                     h = NULL;
8688                 }
8689             }
8690           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8691              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8692           /* Fall through.  */
8693
8694         case R_MIPS_GOT_DISP:
8695         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8696           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8697                                                        FALSE, r_type))
8698             return FALSE;
8699           break;
8700
8701         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8702         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8703         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8704           if (bfd_link_pic (info))
8705             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8706           /* Fall through */
8707
8708         case R_MIPS_TLS_LDM:
8709         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8710         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8711           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8712             {
8713               r_symndx = STN_UNDEF;
8714               h = NULL;
8715             }
8716           /* Fall through */
8717
8718         case R_MIPS_TLS_GD:
8719         case R_MIPS16_TLS_GD:
8720         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8721           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8722              for TLS GD relocations.  */
8723           if (h != NULL)
8724             {
8725               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8726                                                       FALSE, r_type))
8727                 return FALSE;
8728             }
8729           else
8730             {
8731               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8732                                                      rel->r_addend,
8733                                                      info, r_type))
8734                 return FALSE;
8735             }
8736           break;
8737
8738         case R_MIPS_32:
8739         case R_MIPS_REL32:
8740         case R_MIPS_64:
8741           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8742              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8743              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8744           if (can_make_dynamic_p)
8745             {
8746               if (sreloc == NULL)
8747                 {
8748                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8749                   if (sreloc == NULL)
8750                     return FALSE;
8751                 }
8752               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8753                 {
8754                   /* When creating a shared object, we must copy these
8755                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8756                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8757                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8758                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8759                     /* We tell the dynamic linker that there are
8760                        relocations against the text segment.  */
8761                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8762                 }
8763               else
8764                 {
8765                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8766
8767                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8768                      unless the symbol turns out to be undefined and
8769                      weak with non-default visibility, in which case
8770                      it will be left as zero.
8771
8772                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8773                      in shared libraries, but do not yet do so.
8774
8775                      For an executable, we only need to copy this
8776                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8777                      object.  */
8778                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8779                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8780                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8781                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8782                        are relocations against the text segment.  */
8783                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8784                 }
8785             }
8786
8787           if (SGI_COMPAT (abfd))
8788             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8789               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8790           break;
8791
8792         case R_MIPS_26:
8793         case R_MIPS_GPREL16:
8794         case R_MIPS_LITERAL:
8795         case R_MIPS_GPREL32:
8796         case R_MICROMIPS_26_S1:
8797         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8798         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8799         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8800           if (SGI_COMPAT (abfd))
8801             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8802               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8803           break;
8804
8805           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8806              Reconstruct it for later use during GC.  */
8807         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8808           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8809             return FALSE;
8810           break;
8811
8812           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8813              used.  Record for later use during GC.  */
8814         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8815           BFD_ASSERT (h != NULL);
8816           if (h != NULL
8817               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8818             return FALSE;
8819           break;
8820
8821         default:
8822           break;
8823         }
8824
8825       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8826          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8827          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8828          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8829          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8830          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8831          locally.  */
8832       if (h != NULL
8833           && (branch_reloc_p (r_type)
8834               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
8835               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
8836           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8837         {
8838           if (h->plt.plist == NULL)
8839             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8840           if (h->plt.plist == NULL)
8841             return FALSE;
8842
8843           if (branch_reloc_p (r_type))
8844             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8845           else
8846             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8847         }
8848
8849       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8850          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8851          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8852          when processing the stub's relocations.  */
8853       if (h != NULL
8854           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8855           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8856         {
8857           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8858
8859           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8860           mh->need_fn_stub = TRUE;
8861         }
8862
8863       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8864          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8865          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8866          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8867          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8868       if (bfd_link_pic (info))
8869         {
8870           switch (r_type)
8871             {
8872             case R_MIPS16_HI16:
8873             case R_MIPS_HI16:
8874             case R_MIPS_HIGHER:
8875             case R_MIPS_HIGHEST:
8876             case R_MICROMIPS_HI16:
8877             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8878             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8879               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8880                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8881               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8882                 break;
8883
8884               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8885                  and has a special meaning.  */
8886               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8887                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8888                 break;
8889
8890               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8891               if (is_gott_symbol (info, h))
8892                 break;
8893
8894               /* FALLTHROUGH */
8895
8896             case R_MIPS16_26:
8897             case R_MIPS_26:
8898             case R_MICROMIPS_26_S1:
8899               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8900               _bfd_error_handler
8901                 /* xgettext:c-format */
8902                 (_("%pB: relocation %s against `%s' can not be used"
8903                    " when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8904                  abfd, howto->name,
8905                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8906               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8907               return FALSE;
8908             default:
8909               break;
8910             }
8911         }
8912     }
8913
8914   return TRUE;
8915 }
8916 \f
8917 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8918
8919 static bfd_boolean
8920 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8921 {
8922   struct bfd_link_info *info = inf;
8923   bfd *dynobj;
8924   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8925   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8926
8927   htab = mips_elf_hash_table (info);
8928   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8929
8930   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8931   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8932
8933   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8934      allocate relocations in shared objects.  */
8935   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8936     return TRUE;
8937
8938   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8939      will be redirected to the target symbol.  */
8940   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8941     return TRUE;
8942
8943   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8944      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8945      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8946   if (! bfd_link_relocatable (info)
8947       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8948       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8949           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8950           || bfd_link_pic (info)))
8951     {
8952       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8953
8954       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8955         {
8956           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols that
8957              we are not going to export.  */
8958           if (UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
8959             do_copy = FALSE;
8960
8961           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8962              symbol in PIEs.  */
8963           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8964             {
8965               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8966                 return FALSE;
8967             }
8968         }
8969
8970       if (do_copy)
8971         {
8972           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8973              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8974              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8975              relocations against it.
8976
8977              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8978              and the symbol table, so the same requirement does not
8979              apply there.  */
8980           if (!htab->is_vxworks)
8981             {
8982               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8983                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8984               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8985             }
8986
8987           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8988             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8989           if (hmips->readonly_reloc)
8990             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8991                against the text segment.  */
8992             info->flags |= DF_TEXTREL;
8993         }
8994     }
8995
8996   return TRUE;
8997 }
8998
8999 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
9000    regular object.  The current definition is in some section of the
9001    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
9002    change the definition to something the rest of the link can
9003    understand.  */
9004
9005 bfd_boolean
9006 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
9007                                      struct elf_link_hash_entry *h)
9008 {
9009   bfd *dynobj;
9010   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9011   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9012   asection *s, *srel;
9013
9014   htab = mips_elf_hash_table (info);
9015   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9016
9017   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9018   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9019
9020   /* Make sure we know what is going on here.  */
9021   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
9022               && (h->needs_plt
9023                   || h->is_weakalias
9024                   || (h->def_dynamic
9025                       && h->ref_regular
9026                       && !h->def_regular)));
9027
9028   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9029
9030   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9031      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9032      only do this if all references to the function are through call
9033      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9034      are much more efficient than PLT entries.
9035
9036      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9037      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9038   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9039     {
9040       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9041         return TRUE;
9042
9043       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9044          the symbol to the stub location.  This is required to make
9045          function pointers compare as equal between the normal
9046          executable and the shared library.  */
9047       if (!h->def_regular
9048           && !bfd_is_abs_section (htab->sstubs->output_section))
9049         {
9050           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9051           htab->lazy_stub_count++;
9052           return TRUE;
9053         }
9054     }
9055   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9056      functions that are only accessed through call relocations.
9057
9058      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9059      are static-only relocations against an externally-defined function.
9060      This can technically occur for shared libraries if there are
9061      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9062      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9063      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9064      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9065   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9066             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9067            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9068            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9069            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9070                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9071     {
9072       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9073       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9074
9075       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9076          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9077          for PLT offset calculations.  */
9078       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9079         {
9080           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9081           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9082
9083           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9084              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9085              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9086              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9087           if (!htab->is_vxworks
9088               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.splt, 5))
9089             return FALSE;
9090
9091           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9092              for the same reason as above.  */
9093           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.sgotplt,
9094                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9095             return FALSE;
9096
9097           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9098              are reserved.  */
9099           if (!htab->is_vxworks)
9100             htab->plt_got_index
9101               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9102                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9103
9104           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9105              .rela.plt.unloaded entries.  */
9106           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9107             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9108
9109           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9110           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9111             htab->plt_mips_entry_size
9112               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9113           else if (htab->is_vxworks)
9114             htab->plt_mips_entry_size
9115               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9116           else if (newabi_p)
9117             htab->plt_mips_entry_size
9118               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9119           else if (!micromips_p)
9120             {
9121               htab->plt_mips_entry_size
9122                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9123               htab->plt_comp_entry_size
9124                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9125             }
9126           else if (htab->insn32)
9127             {
9128               htab->plt_mips_entry_size
9129                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9130               htab->plt_comp_entry_size
9131                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9132             }
9133           else
9134             {
9135               htab->plt_mips_entry_size
9136                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9137               htab->plt_comp_entry_size
9138                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9139             }
9140         }
9141
9142       if (h->plt.plist == NULL)
9143         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9144       if (h->plt.plist == NULL)
9145         return FALSE;
9146
9147       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9148          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9149
9150          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9151          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9152          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9153          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9154          instruction.  */
9155       if (newabi_p
9156           || htab->is_vxworks
9157           || hmips->call_stub
9158           || hmips->call_fp_stub)
9159         {
9160           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9161           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9162         }
9163
9164       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9165          have a free choice of whether to use standard or compressed
9166          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9167          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9168          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9169          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9170       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9171         {
9172           if (micromips_p)
9173             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9174           else
9175             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9176         }
9177
9178       if (h->plt.plist->need_mips)
9179         {
9180           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9181           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9182         }
9183       if (h->plt.plist->need_comp)
9184         {
9185           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9186           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9187         }
9188
9189       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9190       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9191
9192       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9193          symbol's value to the address of the stub.  */
9194       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9195         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9196
9197       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9198       htab->root.srelplt->size += (htab->is_vxworks
9199                                    ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9200                                    : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9201
9202       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9203       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9204         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9205
9206       /* All relocations against this symbol that could have been made
9207          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9208       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9209
9210       return TRUE;
9211     }
9212
9213   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9214      processor independent code will have arranged for us to see the
9215      real definition first, and we can just use the same value.  */
9216   if (h->is_weakalias)
9217     {
9218       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
9219       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
9220       h->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
9221       h->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
9222       return TRUE;
9223     }
9224
9225   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9226      in regular objects.  */
9227   if (h->def_regular)
9228     return TRUE;
9229
9230   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9231      against this symbol into dynamic relocations.  */
9232   if (!hmips->has_static_relocs)
9233     return TRUE;
9234
9235   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9236      some that we can't convert.  */
9237   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9238     {
9239       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9240                             "dynamic symbol %s"),
9241                           h->root.root.string);
9242       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9243       return FALSE;
9244     }
9245
9246   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9247      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9248      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9249      object will contain position independent code, so all references
9250      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9251      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9252      determine the address it must put in the global offset table, so
9253      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9254      same memory location for the variable.  */
9255
9256   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9257     {
9258       s = htab->root.sdynrelro;
9259       srel = htab->root.sreldynrelro;
9260     }
9261   else
9262     {
9263       s = htab->root.sdynbss;
9264       srel = htab->root.srelbss;
9265     }
9266   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9267     {
9268       if (htab->is_vxworks)
9269         srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9270       else
9271         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9272       h->needs_copy = 1;
9273     }
9274
9275   /* All relocations against this symbol that could have been made
9276      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9277   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9278
9279   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
9280 }
9281 \f
9282 /* This function is called after all the input files have been read,
9283    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9284    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9285
9286 bfd_boolean
9287 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9288                                     struct bfd_link_info *info)
9289 {
9290   asection *sect;
9291   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9292   struct mips_htab_traverse_info hti;
9293
9294   htab = mips_elf_hash_table (info);
9295   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9296
9297   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9298   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9299   if (sect != NULL)
9300     {
9301       bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9302       sect->flags |= SEC_FIXED_SIZE | SEC_HAS_CONTENTS;
9303     }
9304
9305   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9306   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9307   if (sect != NULL)
9308     {
9309       bfd_set_section_size (output_bfd, sect,
9310                             sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9311       sect->flags |= SEC_FIXED_SIZE | SEC_HAS_CONTENTS;
9312     }
9313
9314   hti.info = info;
9315   hti.output_bfd = output_bfd;
9316   hti.error = FALSE;
9317   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9318                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9319   if (hti.error)
9320     return FALSE;
9321
9322   return TRUE;
9323 }
9324
9325 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9326
9327 static bfd_boolean
9328 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9329 {
9330   bfd *dynobj;
9331   asection *s;
9332   struct mips_got_info *g;
9333   bfd_size_type loadable_size = 0;
9334   bfd_size_type page_gotno;
9335   bfd *ibfd;
9336   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9337   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9338
9339   htab = mips_elf_hash_table (info);
9340   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9341
9342   s = htab->root.sgot;
9343   if (s == NULL)
9344     return TRUE;
9345
9346   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9347   g = htab->got_info;
9348
9349   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9350      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9351   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9352   if (htab->is_vxworks)
9353     htab->reserved_gotno = 3;
9354   else
9355     htab->reserved_gotno = 2;
9356   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9357   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9358
9359   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9360      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9361   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9362
9363   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9364     return FALSE;
9365
9366   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9367      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9368      required.  */
9369   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9370     {
9371       asection *subsection;
9372
9373       for (subsection = ibfd->sections;
9374            subsection;
9375            subsection = subsection->next)
9376         {
9377           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9378             continue;
9379           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9380                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9381         }
9382     }
9383
9384   if (htab->is_vxworks)
9385     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9386        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9387        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9388     page_gotno = 0;
9389   else
9390     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9391        sections.  Is 5 enough?  */
9392     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9393
9394   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9395      conservative.  */
9396   if (page_gotno > g->page_gotno)
9397     page_gotno = g->page_gotno;
9398
9399   g->local_gotno += page_gotno;
9400   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9401
9402   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9403   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9404   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9405
9406   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9407      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9408      dynamic loader.  */
9409   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9410     {
9411       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9412         return FALSE;
9413     }
9414   else
9415     {
9416       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9417          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9418       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9419         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9420           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9421       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9422
9423       /* Set up TLS entries.  */
9424       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9425       tga.info = info;
9426       tga.g = g;
9427       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9428       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9429       if (!tga.g)
9430         return FALSE;
9431       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9432                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9433
9434       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9435       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9436         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9437
9438       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9439       if (g->relocs)
9440         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9441     }
9442
9443   return TRUE;
9444 }
9445
9446 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9447
9448 static void
9449 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9450 {
9451   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9452   bfd_size_type dynsymcount;
9453
9454   htab = mips_elf_hash_table (info);
9455   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9456
9457   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9458     return;
9459
9460   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9461      section, so add a dummy entry to the end.  */
9462   htab->lazy_stub_count++;
9463
9464   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9465      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9466      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9467      be needed.  */
9468   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9469                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9470
9471   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9472      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9473      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9474      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9475      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9476   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9477     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9478                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9479                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9480   else if (htab->insn32)
9481     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9482                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9483                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9484   else
9485     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9486                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9487                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9488
9489   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9490 }
9491
9492 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9493    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9494    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9495
9496 static bfd_boolean
9497 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9498 {
9499   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9500   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9501   struct bfd_link_info *info;
9502   bfd *output_bfd;
9503
9504   info = hti->info;
9505   output_bfd = hti->output_bfd;
9506   htab = mips_elf_hash_table (info);
9507   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9508
9509   if (h->needs_lazy_stub)
9510     {
9511       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9512       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9513       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9514
9515       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9516       if (h->root.plt.plist == NULL)
9517         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9518       if (h->root.plt.plist == NULL)
9519         {
9520           hti->error = TRUE;
9521           return FALSE;
9522         }
9523       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9524       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9525       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9526       h->root.other = other;
9527       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9528     }
9529   return TRUE;
9530 }
9531
9532 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9533    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9534
9535 static bfd_boolean
9536 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9537 {
9538   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9539   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9540   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9541   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9542   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9543   struct mips_htab_traverse_info hti;
9544   struct elf_link_hash_entry *h;
9545   bfd *dynobj;
9546
9547   htab = mips_elf_hash_table (info);
9548   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9549
9550   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9551     return TRUE;
9552
9553   htab->sstubs->size = 0;
9554   hti.info = info;
9555   hti.output_bfd = output_bfd;
9556   hti.error = FALSE;
9557   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9558   if (hti.error)
9559     return FALSE;
9560   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9561   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9562               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9563
9564   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9565   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9566   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9567   if (h == NULL)
9568     return FALSE;
9569   h->root.u.def.value = isa_bit;
9570   h->other = other;
9571   h->type = STT_FUNC;
9572
9573   return TRUE;
9574 }
9575
9576 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9577    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9578    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9579    a standard MIPS PLT entry.  */
9580
9581 static bfd_boolean
9582 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9583 {
9584   struct bfd_link_info *info = data;
9585   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9586   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9587   unsigned int other;
9588   bfd_vma isa_bit;
9589   bfd_vma val;
9590
9591   htab = mips_elf_hash_table (info);
9592   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9593
9594   if (h->use_plt_entry)
9595     {
9596       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9597       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9598                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9599
9600       val = htab->plt_header_size;
9601       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9602         {
9603           isa_bit = 0;
9604           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9605           other = 0;
9606         }
9607       else
9608         {
9609           isa_bit = 1;
9610           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9611           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9612         }
9613       val += isa_bit;
9614       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9615          resolution stub; this stub will become the canonical function
9616          address.  */
9617       if (htab->is_vxworks)
9618         val += 8;
9619
9620       h->root.root.u.def.section = htab->root.splt;
9621       h->root.root.u.def.value = val;
9622       h->root.other = other;
9623     }
9624
9625   return TRUE;
9626 }
9627
9628 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9629
9630 bfd_boolean
9631 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9632                                      struct bfd_link_info *info)
9633 {
9634   bfd *dynobj;
9635   asection *s, *sreldyn;
9636   bfd_boolean reltext;
9637   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9638
9639   htab = mips_elf_hash_table (info);
9640   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9641   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9642   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9643
9644   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9645     {
9646       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9647       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9648         {
9649           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9650           BFD_ASSERT (s != NULL);
9651           s->size
9652             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9653           s->contents
9654             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9655         }
9656
9657       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9658          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9659          a standard header whenever any standard entries are present
9660          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9661          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9662          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9663
9664          Set symbol table entry values for symbols that use the
9665          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9666
9667          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9668          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9669       if (htab->root.splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9670         {
9671           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9672                                      && !htab->plt_mips_offset);
9673           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9674           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9675           struct elf_link_hash_entry *h;
9676           bfd_vma size;
9677
9678           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9679           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9680           BFD_ASSERT (htab->root.splt->size == 0);
9681
9682           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9683             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9684           else if (htab->is_vxworks)
9685             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9686           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9687             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9688           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9689             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9690           else if (!micromips_p)
9691             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9692           else if (htab->insn32)
9693             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9694           else
9695             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9696
9697           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9698           htab->plt_header_size = size;
9699           htab->root.splt->size = (size
9700                                    + htab->plt_mips_offset
9701                                    + htab->plt_comp_offset);
9702           htab->root.sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9703                                       * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9704
9705           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9706
9707           if (htab->root.hplt == NULL)
9708             {
9709               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->root.splt,
9710                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9711               htab->root.hplt = h;
9712               if (h == NULL)
9713                 return FALSE;
9714             }
9715
9716           h = htab->root.hplt;
9717           h->root.u.def.value = isa_bit;
9718           h->other = other;
9719           h->type = STT_FUNC;
9720         }
9721     }
9722
9723   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9724   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9725
9726   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9727
9728   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9729     return FALSE;
9730
9731   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9732
9733   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9734      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9735      memory for them.  */
9736   reltext = FALSE;
9737   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9738     {
9739       const char *name;
9740
9741       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9742          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9743       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9744
9745       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9746         continue;
9747
9748       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9749         {
9750           if (s->size != 0)
9751             {
9752               const char *outname;
9753               asection *target;
9754
9755               /* If this relocation section applies to a read only
9756                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9757                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9758                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9759                  there exists a relocation to a read only section or
9760                  not.  */
9761               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9762                                               s->output_section);
9763               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9764               if ((target != NULL
9765                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9766                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9767                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9768                 reltext = TRUE;
9769
9770               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9771                  to copy relocs into the output file.  */
9772               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9773                 s->reloc_count = 0;
9774
9775               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9776                  sort relocations, but in a different way than we do,
9777                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9778                  will move them around between input sections'
9779                  relocation's contents, so our sorting would be
9780                  broken, so don't let it run.  */
9781               info->combreloc = 0;
9782             }
9783         }
9784       else if (bfd_link_executable (info)
9785                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9786                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9787         {
9788           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9789              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9790           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9791         }
9792       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9793                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9794         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9795       else if (s == htab->root.splt)
9796         {
9797           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9798              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9799              for CPUs without load interlocking.  */
9800           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9801               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9802             s->size += 4;
9803         }
9804       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9805                && s != htab->root.sgot
9806                && s != htab->root.sgotplt
9807                && s != htab->sstubs
9808                && s != htab->root.sdynbss
9809                && s != htab->root.sdynrelro)
9810         {
9811           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9812           continue;
9813         }
9814
9815       if (s->size == 0)
9816         {
9817           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9818           continue;
9819         }
9820
9821       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9822         continue;
9823
9824       /* Allocate memory for the section contents.  */
9825       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9826       if (s->contents == NULL)
9827         {
9828           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9829           return FALSE;
9830         }
9831     }
9832
9833   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9834     {
9835       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9836          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9837          must add the entries now so that we get the correct size for
9838          the .dynamic section.  */
9839
9840       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9841          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9842          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9843          may only look at the first one they see.  */
9844       if (!bfd_link_pic (info)
9845           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9846         return FALSE;
9847
9848       if (bfd_link_executable (info)
9849           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9850         return FALSE;
9851
9852       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9853          used by the debugger.  */
9854       if (bfd_link_executable (info)
9855           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9856           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9857         return FALSE;
9858
9859       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9860         info->flags |= DF_TEXTREL;
9861
9862       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9863         {
9864           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9865             return FALSE;
9866
9867           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9868              write out an actual text relocation; we may not, because
9869              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9870              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9871           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9872         }
9873
9874       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9875         return FALSE;
9876
9877       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9878       if (htab->is_vxworks)
9879         {
9880           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9881              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9882           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9883             {
9884               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9885                 return FALSE;
9886
9887               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9888                 return FALSE;
9889
9890               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9891                 return FALSE;
9892             }
9893         }
9894       else
9895         {
9896           if (sreldyn && sreldyn->size > 0
9897               && !bfd_is_abs_section (sreldyn->output_section))
9898             {
9899               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9900                 return FALSE;
9901
9902               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9903                 return FALSE;
9904
9905               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9906                 return FALSE;
9907             }
9908
9909           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9910             return FALSE;
9911
9912           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9913             return FALSE;
9914
9915           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9916             return FALSE;
9917
9918           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9919             return FALSE;
9920
9921           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9922             return FALSE;
9923
9924           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9925             return FALSE;
9926
9927           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9928             return FALSE;
9929
9930           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9931               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9932             return FALSE;
9933
9934           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9935               && (bfd_get_section_by_name
9936                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9937               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9938             return FALSE;
9939         }
9940       if (htab->root.splt->size > 0)
9941         {
9942           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9943             return FALSE;
9944
9945           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9946             return FALSE;
9947
9948           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9949             return FALSE;
9950
9951           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9952             return FALSE;
9953         }
9954       if (htab->is_vxworks
9955           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9956         return FALSE;
9957     }
9958
9959   return TRUE;
9960 }
9961 \f
9962 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9963    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9964    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9965    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9966
9967 static void
9968 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9969                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9970                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9971 {
9972   unsigned int r_type, r_symndx;
9973   Elf_Internal_Sym *sym;
9974   asection *sec;
9975
9976   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9977     {
9978       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9979       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9980           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9981           || literal_reloc_p (r_type))
9982         {
9983           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9984           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9985         }
9986
9987       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9988       sym = local_syms + r_symndx;
9989
9990       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9991       if (!bfd_link_relocatable (info))
9992         {
9993           sec = local_sections[r_symndx];
9994           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9995         }
9996
9997       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9998       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9999         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
10000     }
10001 }
10002
10003 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
10004    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
10005    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
10006    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
10007    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
10008    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
10009    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
10010    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
10011    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
10012    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
10013    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
10014
10015    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
10016    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
10017    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
10018
10019 static void
10020 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
10021                                       struct bfd_link_info *info,
10022                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
10023                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10024                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10025                                       bfd_boolean rel_reloc,
10026                                       reloc_howto_type *howto,
10027                                       bfd_byte *contents)
10028 {
10029   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10030   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10031   unsigned int r_type;
10032   int i;
10033
10034   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10035     {
10036       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10037       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10038         {
10039           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10040           break;
10041         }
10042     }
10043   do
10044     {
10045        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10046                                         (*rel), count, (*relend),
10047                                         howto, i, contents);
10048     }
10049   while (0);
10050 }
10051
10052 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10053
10054 bfd_boolean
10055 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10056                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10057                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10058                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10059                                 asection **local_sections)
10060 {
10061   Elf_Internal_Rela *rel;
10062   const Elf_Internal_Rela *relend;
10063   bfd_vma addend = 0;
10064   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10065
10066   relend = relocs + input_section->reloc_count;
10067   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10068     {
10069       const char *name;
10070       bfd_vma value = 0;
10071       reloc_howto_type *howto;
10072       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10073       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10074          REL relocation.  */
10075       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10076       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10077       const char *msg;
10078       unsigned long r_symndx;
10079       asection *sec;
10080       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10081       struct elf_link_hash_entry *h;
10082       bfd_boolean rel_reloc;
10083
10084       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10085                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10086                                                  relocs, rel));
10087       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10088       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10089
10090       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10091       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10092       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10093         {
10094           sec = local_sections[r_symndx];
10095           h = NULL;
10096         }
10097       else
10098         {
10099           unsigned long extsymoff;
10100
10101           extsymoff = 0;
10102           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10103             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10104           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10105           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10106                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10107             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10108
10109           sec = NULL;
10110           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10111               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10112             sec = h->root.u.def.section;
10113         }
10114
10115       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10116         {
10117           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10118                                                 input_section, &rel, &relend,
10119                                                 rel_reloc, howto, contents);
10120           continue;
10121         }
10122
10123       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10124         {
10125           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10126              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10127              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10128              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10129              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10130              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10131           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10132
10133           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10134              of the reloc.  */
10135           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10136             rel->r_offset += 4;
10137         }
10138
10139       if (!use_saved_addend_p)
10140         {
10141           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10142              we must pull the addend out of the field that will be
10143              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10144              RELA relocation.  */
10145           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10146                                          relocs, rel))
10147             {
10148               rela_relocation_p = FALSE;
10149               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10150                                                  howto, contents);
10151               if (hi16_reloc_p (r_type)
10152                   || (got16_reloc_p (r_type)
10153                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10154                                                       local_sections)))
10155                 {
10156                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10157                                                      contents, &addend))
10158                     {
10159                       if (h)
10160                         name = h->root.root.string;
10161                       else
10162                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10163                                                  local_syms + r_symndx,
10164                                                  sec);
10165                       _bfd_error_handler
10166                         /* xgettext:c-format */
10167                         (_("%pB: can't find matching LO16 reloc against `%s'"
10168                            " for %s at %#" PRIx64 " in section `%pA'"),
10169                          input_bfd, name,
10170                          howto->name, (uint64_t) rel->r_offset, input_section);
10171                     }
10172                 }
10173               else
10174                 addend <<= howto->rightshift;
10175             }
10176           else
10177             addend = rel->r_addend;
10178           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10179                                   local_syms, local_sections, rel);
10180         }
10181
10182       if (bfd_link_relocatable (info))
10183         {
10184           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10185               && bfd_big_endian (input_bfd))
10186             rel->r_offset -= 4;
10187
10188           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10189             {
10190               addend += rel->r_addend;
10191               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10192                 addend = mips_elf_high (addend);
10193               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10194                 addend = mips_elf_higher (addend);
10195               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10196                 addend = mips_elf_highest (addend);
10197               else
10198                 addend >>= howto->rightshift;
10199
10200               /* We use the source mask, rather than the destination
10201                  mask because the place to which we are writing will be
10202                  source of the addend in the final link.  */
10203               addend &= howto->src_mask;
10204
10205               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10206                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10207                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10208                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10209                    but for endianness.  */
10210                 {
10211                   bfd_vma sign_bits;
10212                   bfd_vma low_bits;
10213                   bfd_vma high_bits;
10214
10215                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10216 #ifdef BFD64
10217                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10218 #else
10219                     sign_bits = -1;
10220 #endif
10221                   else
10222                     sign_bits = 0;
10223
10224                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10225                      do two separate stores.  */
10226                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10227                     {
10228                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10229                          first.  */
10230                       low_bits = sign_bits;
10231                       high_bits = addend;
10232                     }
10233                   else
10234                     {
10235                       low_bits = addend;
10236                       high_bits = sign_bits;
10237                     }
10238                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10239                               contents + rel->r_offset);
10240                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10241                               contents + rel->r_offset + 4);
10242                   continue;
10243                 }
10244
10245               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10246                                                  input_bfd, input_section,
10247                                                  contents, FALSE))
10248                 return FALSE;
10249             }
10250
10251           /* Go on to the next relocation.  */
10252           continue;
10253         }
10254
10255       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10256          relocations for the same offset.  In that case we are
10257          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10258          for the next.  */
10259       if (rel + 1 < relend
10260           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10261           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10262         use_saved_addend_p = TRUE;
10263       else
10264         use_saved_addend_p = FALSE;
10265
10266       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10267       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10268                                              input_section, info, rel,
10269                                              addend, howto, local_syms,
10270                                              local_sections, &value,
10271                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10272                                              use_saved_addend_p))
10273         {
10274         case bfd_reloc_continue:
10275           /* There's nothing to do.  */
10276           continue;
10277
10278         case bfd_reloc_undefined:
10279           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10280              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10281              trying to perform the relocation at this point, so we
10282              just skip ahead to the next relocation.  */
10283           continue;
10284
10285         case bfd_reloc_notsupported:
10286           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10287           info->callbacks->warning
10288             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10289           return FALSE;
10290
10291         case bfd_reloc_overflow:
10292           if (use_saved_addend_p)
10293             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10294                a given location.  */
10295             ;
10296           else
10297             {
10298               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10299
10300               htab = mips_elf_hash_table (info);
10301               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10302               BFD_ASSERT (name != NULL);
10303               if (!htab->small_data_overflow_reported
10304                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10305                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10306                 {
10307                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10308                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10309
10310                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10311                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10312                 }
10313               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10314                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10315                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10316             }
10317           break;
10318
10319         case bfd_reloc_ok:
10320           break;
10321
10322         case bfd_reloc_outofrange:
10323           msg = NULL;
10324           if (jal_reloc_p (howto->type))
10325             msg = (cross_mode_jump_p
10326                    ? _("cannot convert a jump to JALX "
10327                        "for a non-word-aligned address")
10328                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10329                       ? _("jump to a non-word-aligned address")
10330                       : _("jump to a non-instruction-aligned address")));
10331           else if (b_reloc_p (howto->type))
10332             msg = (cross_mode_jump_p
10333                    ? _("cannot convert a branch to JALX "
10334                        "for a non-word-aligned address")
10335                    : _("branch to a non-instruction-aligned address"));
10336           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10337             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10338           if (msg)
10339             {
10340               info->callbacks->einfo
10341                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10342               break;
10343             }
10344           /* Fall through.  */
10345
10346         default:
10347           abort ();
10348           break;
10349         }
10350
10351       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10352          until we reach the last one.  */
10353       if (use_saved_addend_p)
10354         {
10355           addend = value;
10356           continue;
10357         }
10358
10359       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10360         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10361            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10362            that calculated the right value.  Now, however, we
10363            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10364            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10365            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10366            only a 32-bit VMA.  */
10367         {
10368           bfd_vma sign_bits;
10369           bfd_vma low_bits;
10370           bfd_vma high_bits;
10371
10372           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10373 #ifdef BFD64
10374             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10375 #else
10376             sign_bits = -1;
10377 #endif
10378           else
10379             sign_bits = 0;
10380
10381           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10382              do two separate stores.  */
10383           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10384             {
10385               /* Undo what we did above.  */
10386               rel->r_offset -= 4;
10387               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10388                  first.  */
10389               low_bits = sign_bits;
10390               high_bits = value;
10391             }
10392           else
10393             {
10394               low_bits = value;
10395               high_bits = sign_bits;
10396             }
10397           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10398                       contents + rel->r_offset);
10399           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10400                       contents + rel->r_offset + 4);
10401           continue;
10402         }
10403
10404       /* Actually perform the relocation.  */
10405       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10406                                          input_bfd, input_section,
10407                                          contents, cross_mode_jump_p))
10408         return FALSE;
10409     }
10410
10411   return TRUE;
10412 }
10413 \f
10414 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10415    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10416
10417 static int
10418 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10419 {
10420   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10421   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10422   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10423   asection *s;
10424   bfd_byte *loc;
10425   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10426
10427   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10428   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10429   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10430   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10431
10432   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10433   s = stub->stub_section;
10434   loc = s->contents;
10435   if (loc == NULL)
10436     {
10437       loc = bfd_malloc (s->size);
10438       if (loc == NULL)
10439         {
10440           hti->error = TRUE;
10441           return FALSE;
10442         }
10443       s->contents = loc;
10444     }
10445
10446   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10447   offset = stub->offset;
10448
10449   /* Work out the target address.  */
10450   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10451   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10452
10453   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10454   target_low = (target & 0xffff);
10455
10456   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10457     {
10458       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10459          of the section and write the two instructions at the end.  */
10460       memset (loc, 0, offset);
10461       loc += offset;
10462       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10463         {
10464           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10465                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10466                                 loc);
10467           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10468                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10469                                 loc + 4);
10470         }
10471       else
10472         {
10473           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10474           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10475         }
10476     }
10477   else
10478     {
10479       /* This is trampoline.  */
10480       loc += offset;
10481       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10482         {
10483           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10484                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10485           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10486                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10487           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10488                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10489           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10490         }
10491       else
10492         {
10493           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10494           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10495           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10496           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10497         }
10498     }
10499   return TRUE;
10500 }
10501
10502 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10503    adjust it appropriately now.  */
10504
10505 static void
10506 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10507                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10508 {
10509   /* The linker script takes care of providing names and values for
10510      these, but we must place them into the right sections.  */
10511   static const char* const text_section_symbols[] = {
10512     "_ftext",
10513     "_etext",
10514     "__dso_displacement",
10515     "__elf_header",
10516     "__program_header_table",
10517     NULL
10518   };
10519
10520   static const char* const data_section_symbols[] = {
10521     "_fdata",
10522     "_edata",
10523     "_end",
10524     "_fbss",
10525     NULL
10526   };
10527
10528   const char* const *p;
10529   int i;
10530
10531   for (i = 0; i < 2; ++i)
10532     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10533          *p;
10534          ++p)
10535       if (strcmp (*p, name) == 0)
10536         {
10537           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10538              IRIX6 linker.  */
10539           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10540           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10541
10542           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10543           if (i == 0)
10544             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10545           else
10546             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10547
10548           break;
10549         }
10550 }
10551
10552 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10553    dynamic sections here.  */
10554
10555 bfd_boolean
10556 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10557                                      struct bfd_link_info *info,
10558                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10559                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10560 {
10561   bfd *dynobj;
10562   asection *sgot;
10563   struct mips_got_info *g, *gg;
10564   const char *name;
10565   int idx;
10566   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10567   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10568
10569   htab = mips_elf_hash_table (info);
10570   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10571   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10572   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10573
10574   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10575
10576   if (h->plt.plist != NULL
10577       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10578           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10579     {
10580       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10581       bfd_byte *loc;
10582       bfd_vma header_address, got_address;
10583       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10584       bfd_vma got_index;
10585       bfd_vma isa_bit;
10586
10587       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10588
10589       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10590       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10591       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
10592       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10593       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10594
10595       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10596       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10597       header_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10598                         + htab->root.splt->output_offset + isa_bit);
10599
10600       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10601       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
10602                      + htab->root.sgotplt->output_offset
10603                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10604
10605       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10606       got_address_low = got_address & 0xffff;
10607
10608       /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt entry's address
10609          cannot be loaded in two instructions.  */
10610       if (ABI_64_P (output_bfd)
10611           && ((got_address + 0x80008000) & ~(bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
10612         {
10613           _bfd_error_handler
10614             /* xgettext:c-format */
10615             (_("%pB: `%pA' entry VMA of %#" PRIx64 " outside the 32-bit range "
10616                "supported; consider using `-Ttext-segment=...'"),
10617              output_bfd,
10618              htab->root.sgotplt->output_section,
10619              (int64_t) got_address);
10620           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10621           return FALSE;
10622         }
10623
10624       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10625       loc = (htab->root.sgotplt->contents
10626              + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10627       if (ABI_64_P (output_bfd))
10628         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10629       else
10630         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10631
10632       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10633          does not matter, we just have to pick one).  */
10634       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10635         {
10636           const bfd_vma *plt_entry;
10637           bfd_vma plt_offset;
10638
10639           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10640
10641           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10642
10643           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10644           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10645
10646           /* Pick the load opcode.  */
10647           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10648
10649           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10650
10651           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10652             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10653           else
10654             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10655           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10656           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10657                       loc + 4);
10658
10659           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10660             {
10661               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10662               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10663             }
10664           else
10665             {
10666               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10667               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10668                           loc + 12);
10669             }
10670         }
10671
10672       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10673       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10674         {
10675           bfd_vma plt_offset;
10676
10677           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10678                         + h->plt.plist->comp_offset);
10679
10680           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10681
10682           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10683           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10684
10685           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10686           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10687             {
10688               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10689
10690               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10691               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10692               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10693               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10694               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10695               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10696               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10697             }
10698           else if (htab->insn32)
10699             {
10700               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10701
10702               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10703               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10704               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10705               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10706               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10707               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10708               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10709               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10710             }
10711           else
10712             {
10713               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10714               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10715               bfd_vma loc_address;
10716
10717               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10718
10719               loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10720                              + htab->root.splt->output_offset + plt_offset);
10721               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10722
10723               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10724               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10725                 {
10726                   _bfd_error_handler
10727                     /* xgettext:c-format */
10728                     (_("%pB: `%pA' offset of %" PRId64 " from `%pA' "
10729                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10730                      output_bfd,
10731                      htab->root.sgotplt->output_section,
10732                      (int64_t) gotpc_offset,
10733                      htab->root.splt->output_section);
10734                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10735                   return FALSE;
10736                 }
10737               bfd_put_16 (output_bfd,
10738                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10739               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10740               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10741               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10742               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10743               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10744             }
10745         }
10746
10747       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10748       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->root.srelplt,
10749                                           got_index - 2, h->dynindx,
10750                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10751
10752       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10753          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10754          flag and leave the value if there are any relocations in the
10755          binary where pointer equality matters.  */
10756       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10757       if (h->pointer_equality_needed)
10758         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10759       else
10760         {
10761           sym->st_value = 0;
10762           sym->st_other = 0;
10763         }
10764     }
10765
10766   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10767     {
10768       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10769       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10770       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10771       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10772       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10773       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10774       bfd_vma stub_big_size;
10775
10776       if (!micromips_p)
10777         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10778       else if (htab->insn32)
10779         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10780       else
10781         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10782
10783       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10784
10785       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10786
10787       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10788
10789       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10790          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10791          index value.  */
10792       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10793         return FALSE;
10794
10795       /* Fill the stub.  */
10796       if (micromips_p)
10797         {
10798           idx = 0;
10799           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10800                                 stub + idx);
10801           idx += 4;
10802           if (htab->insn32)
10803             {
10804               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10805                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10806               idx += 4;
10807             }
10808           else
10809             {
10810               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10811               idx += 2;
10812             }
10813           if (stub_size == stub_big_size)
10814             {
10815               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10816
10817               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10818                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10819                                     stub + idx);
10820               idx += 4;
10821             }
10822           if (htab->insn32)
10823             {
10824               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10825                                     stub + idx);
10826               idx += 4;
10827             }
10828           else
10829             {
10830               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10831               idx += 2;
10832             }
10833
10834           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10835              problem, then use legacy code in the stub.  */
10836           if (stub_size == stub_big_size)
10837             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10838                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10839                                   stub + idx);
10840           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10841             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10842                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10843                                   stub + idx);
10844           else
10845             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10846                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10847                                                         h->dynindx),
10848                                   stub + idx);
10849         }
10850       else
10851         {
10852           idx = 0;
10853           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10854           idx += 4;
10855           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10856           idx += 4;
10857           if (stub_size == stub_big_size)
10858             {
10859               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10860                           stub + idx);
10861               idx += 4;
10862             }
10863           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10864           idx += 4;
10865
10866           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10867              problem, then use legacy code in the stub.  */
10868           if (stub_size == stub_big_size)
10869             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10870                         stub + idx);
10871           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10872             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10873                         stub + idx);
10874           else
10875             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10876                         stub + idx);
10877         }
10878
10879       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10880       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10881               stub, stub_size);
10882
10883       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10884          only for the referenced symbol.  */
10885       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10886
10887       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10888          to reset the global offset table entry for this external
10889          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10890       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10891                        + htab->sstubs->output_offset
10892                        + h->plt.plist->stub_offset
10893                        + isa_bit);
10894       sym->st_other = other;
10895     }
10896
10897   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10898      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10899      conventions.  */
10900   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10901     {
10902       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10903       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10904                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10905       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10906       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10907     }
10908
10909   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10910               || h->forced_local);
10911
10912   sgot = htab->root.sgot;
10913   g = htab->got_info;
10914   BFD_ASSERT (g != NULL);
10915
10916   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10917      the symbols that need them.  */
10918   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10919     {
10920       bfd_vma offset;
10921       bfd_vma value;
10922
10923       value = sym->st_value;
10924       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
10925       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10926     }
10927
10928   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
10929     {
10930       struct mips_got_entry e, *p;
10931       bfd_vma entry;
10932       bfd_vma offset;
10933
10934       gg = g;
10935
10936       e.abfd = output_bfd;
10937       e.symndx = -1;
10938       e.d.h = hmips;
10939       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
10940
10941       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10942         {
10943           if (g->got_entries
10944               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10945                                                            &e)))
10946             {
10947               offset = p->gotidx;
10948               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->root.sgot->size);
10949               if (bfd_link_pic (info)
10950                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10951                       && p->d.h != NULL
10952                       && p->d.h->root.def_dynamic
10953                       && !p->d.h->root.def_regular))
10954                 {
10955                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10956                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10957                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10958                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10959                      appropriate addend.  */
10960                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10961
10962                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10963                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10964                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10965                   else
10966                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10967                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10968
10969                   entry = 0;
10970                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10971                          (output_bfd, info, rel,
10972                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10973                     return FALSE;
10974                 }
10975               else
10976                 entry = sym->st_value;
10977               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10978             }
10979         }
10980     }
10981
10982   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10983   name = h->root.root.string;
10984   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
10985       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10986     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10987   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10988            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10989     {
10990       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10991       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10992       sym->st_value = 1;
10993     }
10994   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10995     {
10996       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10997           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10998         {
10999           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11000           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11001           sym->st_value = 0;
11002           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11003         }
11004       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
11005         {
11006           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11007           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11008           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
11009           sym->st_shndx = SHN_ABS;
11010         }
11011       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
11012         {
11013           if (h->type == STT_FUNC)
11014             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
11015           else if (h->type == STT_OBJECT)
11016             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11017         }
11018     }
11019
11020   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11021   if (h->needs_copy)
11022     {
11023       asection *s;
11024       bfd_vma symval;
11025
11026       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11027       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11028
11029       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11030       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11031                 + h->root.u.def.section->output_offset
11032                 + h->root.u.def.value);
11033       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
11034                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11035     }
11036
11037   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11038   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11039     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11040
11041   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11042      to treat compressed symbols like any other.  */
11043   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11044     {
11045       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11046       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11047     }
11048   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11049     {
11050       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11051       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11052     }
11053
11054   return TRUE;
11055 }
11056
11057 /* Likewise, for VxWorks.  */
11058
11059 bfd_boolean
11060 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11061                                          struct bfd_link_info *info,
11062                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11063                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11064 {
11065   bfd *dynobj;
11066   asection *sgot;
11067   struct mips_got_info *g;
11068   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11069   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11070
11071   htab = mips_elf_hash_table (info);
11072   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11073   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11074   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11075
11076   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11077     {
11078       bfd_byte *loc;
11079       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11080       Elf_Internal_Rela rel;
11081       static const bfd_vma *plt_entry;
11082       bfd_vma gotplt_index;
11083       bfd_vma plt_offset;
11084
11085       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11086       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11087
11088       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11089       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
11090       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11091       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
11092
11093       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11094       plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11095                      + htab->root.splt->output_offset
11096                      + plt_offset);
11097
11098       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11099       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11100                      + htab->root.sgotplt->output_offset
11101                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11102
11103       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11104          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11105       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11106
11107       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11108          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11109       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11110
11111       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11112       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11113                   (htab->root.sgotplt->contents
11114                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11115
11116       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11117       loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
11118
11119       if (bfd_link_pic (info))
11120         {
11121           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11122           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11123           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11124         }
11125       else
11126         {
11127           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11128
11129           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11130           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11131           got_address_low = got_address & 0xffff;
11132
11133           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11134           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11135           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11136           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11137           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11138           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11139           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11140           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11141
11142           loc = (htab->srelplt2->contents
11143                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11144
11145           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11146           rel.r_offset = got_address;
11147           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11148           rel.r_addend = plt_offset;
11149           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11150
11151           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11152           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11153           rel.r_offset = plt_address + 8;
11154           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11155           rel.r_addend = got_offset;
11156           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11157
11158           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11159           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11160           rel.r_offset += 4;
11161           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11162           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11163         }
11164
11165       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11166       loc = (htab->root.srelplt->contents
11167              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11168       rel.r_offset = got_address;
11169       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11170       rel.r_addend = 0;
11171       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11172
11173       if (!h->def_regular)
11174         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11175     }
11176
11177   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11178
11179   sgot = htab->root.sgot;
11180   g = htab->got_info;
11181   BFD_ASSERT (g != NULL);
11182
11183   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11184   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11185     {
11186       bfd_vma offset;
11187       Elf_Internal_Rela outrel;
11188       bfd_byte *loc;
11189       asection *s;
11190
11191       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11192       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11193       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11194
11195       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11196       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11197       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11198       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11199                          + sgot->output_offset
11200                          + offset);
11201       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11202       outrel.r_addend = 0;
11203       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11204     }
11205
11206   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11207   if (h->needs_copy)
11208     {
11209       Elf_Internal_Rela rel;
11210       asection *srel;
11211       bfd_byte *loc;
11212
11213       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11214
11215       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11216                       + h->root.u.def.section->output_offset
11217                       + h->root.u.def.value);
11218       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11219       rel.r_addend = 0;
11220       if (h->root.u.def.section == htab->root.sdynrelro)
11221         srel = htab->root.sreldynrelro;
11222       else
11223         srel = htab->root.srelbss;
11224       loc = srel->contents + srel->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
11225       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11226       ++srel->reloc_count;
11227     }
11228
11229   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11230   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11231     sym->st_value &= ~1;
11232
11233   return TRUE;
11234 }
11235
11236 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11237
11238 static bfd_boolean
11239 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11240 {
11241   bfd_byte *loc;
11242   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11243   static const bfd_vma *plt_entry;
11244   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11245
11246   htab = mips_elf_hash_table (info);
11247   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11248
11249   if (ABI_64_P (output_bfd))
11250     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11251   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11252     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11253   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11254     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11255   else if (htab->insn32)
11256     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11257   else
11258     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11259
11260   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11261   gotplt_value = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11262                   + htab->root.sgotplt->output_offset);
11263   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11264   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11265
11266   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11267      not be loaded in two instructions.  */
11268   if (ABI_64_P (output_bfd)
11269       && ((gotplt_value + 0x80008000) & ~(bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
11270     {
11271       _bfd_error_handler
11272         /* xgettext:c-format */
11273         (_("%pB: `%pA' start VMA of %#" PRIx64 " outside the 32-bit range "
11274            "supported; consider using `-Ttext-segment=...'"),
11275          output_bfd,
11276          htab->root.sgotplt->output_section,
11277          (int64_t) gotplt_value);
11278       bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11279       return FALSE;
11280     }
11281
11282   /* Install the PLT header.  */
11283   loc = htab->root.splt->contents;
11284   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11285     {
11286       bfd_vma gotpc_offset;
11287       bfd_vma loc_address;
11288       size_t i;
11289
11290       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11291
11292       loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11293                      + htab->root.splt->output_offset);
11294       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11295
11296       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11297       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11298         {
11299           _bfd_error_handler
11300             /* xgettext:c-format */
11301             (_("%pB: `%pA' offset of %" PRId64 " from `%pA' "
11302                "beyond the range of ADDIUPC"),
11303              output_bfd,
11304              htab->root.sgotplt->output_section,
11305              (int64_t) gotpc_offset,
11306              htab->root.splt->output_section);
11307           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11308           return FALSE;
11309         }
11310       bfd_put_16 (output_bfd,
11311                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11312       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11313       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11314         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11315     }
11316   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11317     {
11318       size_t i;
11319
11320       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11321       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11322       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11323       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11324       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11325       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11326       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11327         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11328     }
11329   else
11330     {
11331       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11332       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11333       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11334       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11335       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11336       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11337       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11338       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11339     }
11340
11341   return TRUE;
11342 }
11343
11344 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11345    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11346
11347 static void
11348 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11349 {
11350   Elf_Internal_Rela rela;
11351   bfd_byte *loc;
11352   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11353   static const bfd_vma *plt_entry;
11354   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11355
11356   htab = mips_elf_hash_table (info);
11357   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11358
11359   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11360
11361   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11362   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11363                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11364                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11365
11366   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11367   got_value_low = got_value & 0xffff;
11368
11369   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11370   plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11371                  + htab->root.splt->output_offset);
11372
11373   /* Install the PLT header.  */
11374   loc = htab->root.splt->contents;
11375   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11376   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11377   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11378   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11379   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11380   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11381
11382   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11383   loc = htab->srelplt2->contents;
11384   rela.r_offset = plt_address;
11385   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11386   rela.r_addend = 0;
11387   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11388   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11389
11390   /* Output the relocation for the following addiu of
11391      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11392   rela.r_offset += 4;
11393   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11394   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11395   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11396
11397   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11398      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11399      in which symbols were output.  */
11400   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11401     {
11402       Elf_Internal_Rela rel;
11403
11404       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11405       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11406       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11407       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11408
11409       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11410       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11411       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11412       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11413
11414       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11415       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11416       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11417       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11418     }
11419 }
11420
11421 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11422
11423 static void
11424 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11425 {
11426   unsigned int i;
11427   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11428
11429   htab = mips_elf_hash_table (info);
11430   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11431
11432   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11433   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11434     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11435                 htab->root.splt->contents + i * 4);
11436 }
11437
11438 /* Finish up the dynamic sections.  */
11439
11440 bfd_boolean
11441 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11442                                        struct bfd_link_info *info)
11443 {
11444   bfd *dynobj;
11445   asection *sdyn;
11446   asection *sgot;
11447   struct mips_got_info *gg, *g;
11448   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11449
11450   htab = mips_elf_hash_table (info);
11451   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11452
11453   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11454
11455   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11456
11457   sgot = htab->root.sgot;
11458   gg = htab->got_info;
11459
11460   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11461     {
11462       bfd_byte *b;
11463       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11464
11465       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11466       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11467
11468       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11469       BFD_ASSERT (g != NULL);
11470
11471       for (b = sdyn->contents;
11472            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11473            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11474         {
11475           Elf_Internal_Dyn dyn;
11476           const char *name;
11477           size_t elemsize;
11478           asection *s;
11479           bfd_boolean swap_out_p;
11480
11481           /* Read in the current dynamic entry.  */
11482           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11483
11484           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11485           swap_out_p = TRUE;
11486
11487           switch (dyn.d_tag)
11488             {
11489             case DT_RELENT:
11490               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11491               break;
11492
11493             case DT_RELAENT:
11494               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11495               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11496               break;
11497
11498             case DT_STRSZ:
11499               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11500               dyn.d_un.d_val =
11501                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11502               break;
11503
11504             case DT_PLTGOT:
11505               s = htab->root.sgot;
11506               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11507               break;
11508
11509             case DT_MIPS_PLTGOT:
11510               s = htab->root.sgotplt;
11511               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11512               break;
11513
11514             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11515               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11516               break;
11517
11518             case DT_MIPS_FLAGS:
11519               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11520               break;
11521
11522             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11523               {
11524                 time_t t;
11525                 time (&t);
11526                 dyn.d_un.d_val = t;
11527               }
11528               break;
11529
11530             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11531               /* XXX FIXME: */
11532               swap_out_p = FALSE;
11533               break;
11534
11535             case DT_MIPS_IVERSION:
11536               /* XXX FIXME: */
11537               swap_out_p = FALSE;
11538               break;
11539
11540             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11541               s = output_bfd->sections;
11542               BFD_ASSERT (s != NULL);
11543               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11544               break;
11545
11546             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11547               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11548               break;
11549
11550             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11551               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11552                  entry of the first external symbol that is not
11553                  referenced within the same object.  */
11554               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11555               break;
11556
11557             case DT_MIPS_GOTSYM:
11558               if (htab->global_gotsym)
11559                 {
11560                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11561                   break;
11562                 }
11563               /* In case if we don't have global got symbols we default
11564                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11565                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11566               /* Fall through.  */
11567
11568             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11569               name = ".dynsym";
11570               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11571               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11572
11573               if (s != NULL)
11574                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11575               else
11576                 dyn.d_un.d_val = 0;
11577               break;
11578
11579             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11580               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11581               break;
11582
11583             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11584               {
11585                 struct elf_link_hash_entry *h;
11586                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11587                 if (!h)
11588                   {
11589                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11590                     swap_out_p = FALSE;
11591                     break;
11592                   }
11593                 s = h->root.u.def.section;
11594
11595                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11596                    debug pointer.  */
11597                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11598                                   + h->root.u.def.value);
11599               }
11600               break;
11601
11602             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11603               {
11604                 struct elf_link_hash_entry *h;
11605                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11606                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11607                 if (!h)
11608                   {
11609                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11610                     swap_out_p = FALSE;
11611                     break;
11612                   }
11613                 s = h->root.u.def.section;
11614
11615                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11616                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11617                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11618                            + (b - sdyn->contents));
11619                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11620                             + h->root.u.def.value);
11621                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11622               }
11623               break;
11624
11625             case DT_MIPS_OPTIONS:
11626               s = (bfd_get_section_by_name
11627                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11628               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11629               break;
11630
11631             case DT_PLTREL:
11632               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11633               if (htab->is_vxworks)
11634                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11635               else
11636                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11637               break;
11638
11639             case DT_PLTRELSZ:
11640               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11641               dyn.d_un.d_val = htab->root.srelplt->size;
11642               break;
11643
11644             case DT_JMPREL:
11645               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11646               dyn.d_un.d_ptr = (htab->root.srelplt->output_section->vma
11647                                 + htab->root.srelplt->output_offset);
11648               break;
11649
11650             case DT_TEXTREL:
11651               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11652                  the dynamic tag.  */
11653               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11654                 {
11655                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11656                   swap_out_p = FALSE;
11657                 }
11658               break;
11659
11660             case DT_FLAGS:
11661               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11662                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11663               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11664                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11665               else
11666                 swap_out_p = FALSE;
11667               break;
11668
11669             default:
11670               swap_out_p = FALSE;
11671               if (htab->is_vxworks
11672                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11673                 swap_out_p = TRUE;
11674               break;
11675             }
11676
11677           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11678             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11679               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11680
11681           if (dyn_to_skip)
11682             {
11683               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11684               dyn_to_skip = 0;
11685             }
11686         }
11687
11688       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11689       if (dyn_skipped > 0)
11690         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11691     }
11692
11693   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11694       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11695     {
11696       if (htab->is_vxworks)
11697         {
11698           /* The first entry of the global offset table points to the
11699              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11700              loader and contains the shared library identifier.
11701              The third is also initialized by the loader and points
11702              to the lazy resolution stub.  */
11703           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11704                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11705                              sgot->contents);
11706           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11707                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11708           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11709                              sgot->contents
11710                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11711         }
11712       else
11713         {
11714           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11715              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11716              This isn't the case of IRIX rld.  */
11717           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11718           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11719                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11720         }
11721
11722       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11723          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11724     }
11725
11726   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11727   if (gg != NULL && gg->next)
11728     {
11729       Elf_Internal_Rela rel[3];
11730       bfd_vma addend = 0;
11731
11732       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11733       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11734
11735       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11736         {
11737           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11738             + g->next->tls_gotno;
11739
11740           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11741                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11742           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11743                              sgot->contents
11744                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11745
11746           if (! bfd_link_pic (info))
11747             continue;
11748
11749           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11750             {
11751               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11752                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11753                 continue;
11754
11755               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11756                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11757               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11758                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11759                      bfd_abs_section_ptr,
11760                      0, &addend, sgot)))
11761                 return FALSE;
11762               BFD_ASSERT (addend == 0);
11763             }
11764         }
11765     }
11766
11767   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11768      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11769      here.  */
11770
11771   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11772     {
11773       bfd_byte *b;
11774       bfd_boolean swap_out_p;
11775
11776       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11777
11778       for (b = sdyn->contents;
11779            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11780            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11781         {
11782           Elf_Internal_Dyn dyn;
11783           asection *s;
11784
11785           /* Read in the current dynamic entry.  */
11786           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11787
11788           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11789           swap_out_p = TRUE;
11790
11791           switch (dyn.d_tag)
11792             {
11793             case DT_RELSZ:
11794               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11795                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11796                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11797                  are trailing null entries.  */
11798               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11799               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11800                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11801                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11802                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11803               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11804                  can reasonably expect the values to the same.  */
11805               BFD_ASSERT (!bfd_is_abs_section (s->output_section));
11806               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11807                 = dyn.d_un.d_val;
11808               break;
11809
11810             default:
11811               swap_out_p = FALSE;
11812               break;
11813             }
11814
11815           if (swap_out_p)
11816             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11817               (dynobj, &dyn, b);
11818         }
11819     }
11820
11821   {
11822     asection *s;
11823     Elf32_compact_rel cpt;
11824
11825     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11826       {
11827         /* Write .compact_rel section out.  */
11828         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11829         if (s != NULL)
11830           {
11831             cpt.id1 = 1;
11832             cpt.num = s->reloc_count;
11833             cpt.id2 = 2;
11834             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11835                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11836             cpt.reserved0 = 0;
11837             cpt.reserved1 = 0;
11838             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11839                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11840                                              s->contents));
11841
11842             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11843             if (htab->sstubs != NULL)
11844               {
11845                 file_ptr dummy_offset;
11846
11847                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11848                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11849                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11850                         htab->function_stub_size);
11851               }
11852           }
11853       }
11854
11855     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11856        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11857        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11858        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11859     if (!htab->is_vxworks)
11860       {
11861         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11862         if (s != NULL
11863             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11864           {
11865             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11866
11867             if (ABI_64_P (output_bfd))
11868               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11869                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11870                      sort_dynamic_relocs_64);
11871             else
11872               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11873                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11874                      sort_dynamic_relocs);
11875           }
11876       }
11877   }
11878
11879   if (htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
11880     {
11881       if (htab->is_vxworks)
11882         {
11883           if (bfd_link_pic (info))
11884             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11885           else
11886             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11887         }
11888       else
11889         {
11890           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11891           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11892             return FALSE;
11893         }
11894     }
11895   return TRUE;
11896 }
11897
11898
11899 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11900
11901 static void
11902 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11903 {
11904   flagword val;
11905
11906   switch (bfd_get_mach (abfd))
11907     {
11908     default:
11909     case bfd_mach_mips3000:
11910       val = E_MIPS_ARCH_1;
11911       break;
11912
11913     case bfd_mach_mips3900:
11914       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
11915       break;
11916
11917     case bfd_mach_mips6000:
11918       val = E_MIPS_ARCH_2;
11919       break;
11920
11921     case bfd_mach_mips4010:
11922       val = E_MIPS_ARCH_2 | E_MIPS_MACH_4010;
11923       break;
11924
11925     case bfd_mach_mips4000:
11926     case bfd_mach_mips4300:
11927     case bfd_mach_mips4400:
11928     case bfd_mach_mips4600:
11929       val = E_MIPS_ARCH_3;
11930       break;
11931
11932     case bfd_mach_mips4100:
11933       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11934       break;
11935
11936     case bfd_mach_mips4111:
11937       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11938       break;
11939
11940     case bfd_mach_mips4120:
11941       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11942       break;
11943
11944     case bfd_mach_mips4650:
11945       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11946       break;
11947
11948     case bfd_mach_mips5400:
11949       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11950       break;
11951
11952     case bfd_mach_mips5500:
11953       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11954       break;
11955
11956     case bfd_mach_mips5900:
11957       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11958       break;
11959
11960     case bfd_mach_mips9000:
11961       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11962       break;
11963
11964     case bfd_mach_mips5000:
11965     case bfd_mach_mips7000:
11966     case bfd_mach_mips8000:
11967     case bfd_mach_mips10000:
11968     case bfd_mach_mips12000:
11969     case bfd_mach_mips14000:
11970     case bfd_mach_mips16000:
11971       val = E_MIPS_ARCH_4;
11972       break;
11973
11974     case bfd_mach_mips5:
11975       val = E_MIPS_ARCH_5;
11976       break;
11977
11978     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11979       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11980       break;
11981
11982     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11983       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11984       break;
11985
11986     case bfd_mach_mips_sb1:
11987       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11988       break;
11989
11990     case bfd_mach_mips_gs464:
11991       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS464;
11992       break;
11993
11994     case bfd_mach_mips_gs464e:
11995       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS464E;
11996       break;
11997
11998     case bfd_mach_mips_octeon:
11999     case bfd_mach_mips_octeonp:
12000       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
12001       break;
12002
12003     case bfd_mach_mips_octeon3:
12004       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
12005       break;
12006
12007     case bfd_mach_mips_xlr:
12008       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
12009       break;
12010
12011     case bfd_mach_mips_octeon2:
12012       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
12013       break;
12014
12015     case bfd_mach_mipsisa32:
12016       val = E_MIPS_ARCH_32;
12017       break;
12018
12019     case bfd_mach_mipsisa64:
12020       val = E_MIPS_ARCH_64;
12021       break;
12022
12023     case bfd_mach_mipsisa32r2:
12024     case bfd_mach_mipsisa32r3:
12025     case bfd_mach_mipsisa32r5:
12026       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
12027       break;
12028
12029     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
12030       val = E_MIPS_ARCH_32R2 | E_MIPS_MACH_IAMR2;
12031       break;
12032
12033     case bfd_mach_mipsisa64r2:
12034     case bfd_mach_mipsisa64r3:
12035     case bfd_mach_mipsisa64r5:
12036       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
12037       break;
12038
12039     case bfd_mach_mipsisa32r6:
12040       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
12041       break;
12042
12043     case bfd_mach_mipsisa64r6:
12044       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
12045       break;
12046     }
12047   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12048   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
12049
12050 }
12051
12052
12053 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12054    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12055    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12056    relocs to be sorted.  */
12057
12058 bfd_boolean
12059 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12060 {
12061   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12062 }
12063
12064
12065 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12066    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12067    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12068
12069 void
12070 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12071                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12072 {
12073   unsigned int i;
12074   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12075   const char *name;
12076   asection *sec;
12077
12078   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12079      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12080      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12081   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12082     mips_set_isa_flags (abfd);
12083
12084   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12085      info for each special section.  */
12086   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12087        i < elf_numsections (abfd);
12088        i++, hdrpp++)
12089     {
12090       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12091         {
12092         case SHT_MIPS_MSYM:
12093         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12094           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12095           if (sec != NULL)
12096             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12097           break;
12098
12099         case SHT_MIPS_GPTAB:
12100           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12101           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12102           BFD_ASSERT (name != NULL
12103                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12104           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12105           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12106           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12107           break;
12108
12109         case SHT_MIPS_CONTENT:
12110           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12111           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12112           BFD_ASSERT (name != NULL
12113                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12114           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12115                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12116           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12117           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12118           break;
12119
12120         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12121           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12122           if (sec != NULL)
12123             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12124           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12125           if (sec != NULL)
12126             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12127           break;
12128
12129         case SHT_MIPS_EVENTS:
12130           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12131           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12132           BFD_ASSERT (name != NULL);
12133           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12134             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12135                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12136           else
12137             {
12138               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12139               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12140                                              (name
12141                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12142             }
12143           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12144           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12145           break;
12146
12147         }
12148     }
12149 }
12150 \f
12151 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12152    segments.  */
12153
12154 int
12155 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12156                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12157 {
12158   asection *s;
12159   int ret = 0;
12160
12161   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12162   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12163   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12164     ++ret;
12165
12166   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12167   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12168     ++ret;
12169
12170   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12171   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12172       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12173                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12174     ++ret;
12175
12176   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12177   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12178       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12179       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12180     ++ret;
12181
12182   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12183      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12184   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12185       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12186     ++ret;
12187
12188   return ret;
12189 }
12190
12191 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12192
12193 bfd_boolean
12194 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12195                                   struct bfd_link_info *info)
12196 {
12197   asection *s;
12198   struct elf_segment_map *m, **pm;
12199   bfd_size_type amt;
12200
12201   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12202      segment.  */
12203   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12204   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12205     {
12206       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12207         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12208           break;
12209       if (m == NULL)
12210         {
12211           amt = sizeof *m;
12212           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12213           if (m == NULL)
12214             return FALSE;
12215
12216           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12217           m->count = 1;
12218           m->sections[0] = s;
12219
12220           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12221           pm = &elf_seg_map (abfd);
12222           while (*pm != NULL
12223                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12224                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12225             pm = &(*pm)->next;
12226
12227           m->next = *pm;
12228           *pm = m;
12229         }
12230     }
12231
12232   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12233      segment.  */
12234   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12235   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12236     {
12237       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12238         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12239           break;
12240       if (m == NULL)
12241         {
12242           amt = sizeof *m;
12243           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12244           if (m == NULL)
12245             return FALSE;
12246
12247           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12248           m->count = 1;
12249           m->sections[0] = s;
12250
12251           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12252           pm = &elf_seg_map (abfd);
12253           while (*pm != NULL
12254                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12255                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12256             pm = &(*pm)->next;
12257
12258           m->next = *pm;
12259           *pm = m;
12260         }
12261     }
12262
12263   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12264      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12265      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12266      table.  */
12267   if (NEWABI_P (abfd)
12268       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12269          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12270          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12271          now.  */
12272       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12273     {
12274       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12275         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12276           break;
12277
12278       if (s)
12279         {
12280           struct elf_segment_map *options_segment;
12281
12282           pm = &elf_seg_map (abfd);
12283           while (*pm != NULL
12284                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12285                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12286             pm = &(*pm)->next;
12287
12288           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12289             {
12290               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12291               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12292               options_segment->next = *pm;
12293               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12294               options_segment->p_flags = PF_R;
12295               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12296               options_segment->count = 1;
12297               options_segment->sections[0] = s;
12298               *pm = options_segment;
12299             }
12300         }
12301     }
12302   else
12303     {
12304       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12305         {
12306           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12307              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12308           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12309               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12310               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12311             {
12312               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12313                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12314                   break;
12315               if (m == NULL)
12316                 {
12317                   amt = sizeof *m;
12318                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12319                   if (m == NULL)
12320                     return FALSE;
12321
12322                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12323
12324                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12325                   if (s == NULL)
12326                     {
12327                       m->count = 0;
12328                       m->p_flags = 0;
12329                       m->p_flags_valid = 1;
12330                     }
12331                   else
12332                     {
12333                       m->count = 1;
12334                       m->sections[0] = s;
12335                     }
12336
12337                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12338                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12339                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12340                     pm = &(*pm)->next;
12341                   if (*pm != NULL)
12342                     pm = &(*pm)->next;
12343
12344                   m->next = *pm;
12345                   *pm = m;
12346                 }
12347             }
12348         }
12349       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12350          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12351          between.  */
12352       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12353            pm = &(*pm)->next)
12354         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12355           break;
12356       m = *pm;
12357       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12358          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12359          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12360          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12361          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12362          other sections can also make life hard for the prelinker,
12363          which might move one of the other sections to a different
12364          PT_LOAD segment.  */
12365       if (SGI_COMPAT (abfd)
12366           && m != NULL
12367           && m->count == 1
12368           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12369         {
12370           static const char *sec_names[] =
12371           {
12372             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12373           };
12374           bfd_vma low, high;
12375           unsigned int i, c;
12376           struct elf_segment_map *n;
12377
12378           low = ~(bfd_vma) 0;
12379           high = 0;
12380           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12381             {
12382               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12383               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12384                 {
12385                   bfd_size_type sz;
12386
12387                   if (low > s->vma)
12388                     low = s->vma;
12389                   sz = s->size;
12390                   if (high < s->vma + sz)
12391                     high = s->vma + sz;
12392                 }
12393             }
12394
12395           c = 0;
12396           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12397             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12398                 && s->vma >= low
12399                 && s->vma + s->size <= high)
12400               ++c;
12401
12402           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12403           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12404           if (n == NULL)
12405             return FALSE;
12406           *n = *m;
12407           n->count = c;
12408
12409           i = 0;
12410           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12411             {
12412               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12413                   && s->vma >= low
12414                   && s->vma + s->size <= high)
12415                 {
12416                   n->sections[i] = s;
12417                   ++i;
12418                 }
12419             }
12420
12421           *pm = n;
12422         }
12423     }
12424
12425   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12426      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12427
12428      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12429      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12430      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12431      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12432      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12433
12434      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12435      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12436      header instead, and avoid the need to move any sections.
12437      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12438      so allocating a spare program header seems like a natural
12439      extension.
12440
12441      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12442      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12443   if (info != NULL
12444       && !SGI_COMPAT (abfd)
12445       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12446     {
12447       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12448         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12449           break;
12450       if (*pm == NULL)
12451         {
12452           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12453           if (m == NULL)
12454             return FALSE;
12455
12456           m->p_type = PT_NULL;
12457           *pm = m;
12458         }
12459     }
12460
12461   return TRUE;
12462 }
12463 \f
12464 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12465    relocation.  */
12466
12467 asection *
12468 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12469                             struct bfd_link_info *info,
12470                             Elf_Internal_Rela *rel,
12471                             struct elf_link_hash_entry *h,
12472                             Elf_Internal_Sym *sym)
12473 {
12474   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12475
12476   if (h != NULL)
12477     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12478       {
12479       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12480       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12481         return NULL;
12482       }
12483
12484   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12485 }
12486
12487 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12488
12489 bfd_boolean
12490 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12491                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12492 {
12493   bfd *sub;
12494
12495   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12496
12497   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12498     {
12499       asection *o;
12500
12501       if (! is_mips_elf (sub))
12502         continue;
12503
12504       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12505         if (!o->gc_mark
12506             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12507                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12508           {
12509             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12510               return FALSE;
12511           }
12512     }
12513
12514   return TRUE;
12515 }
12516 \f
12517 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12518    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12519    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12520    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12521
12522 void
12523 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12524                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12525                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12526 {
12527   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12528
12529   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12530
12531   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12532   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12533   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12534      definition will be against the target symbol.  */
12535   if (indmips->has_static_relocs)
12536     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12537
12538   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12539     return;
12540
12541   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12542   if (indmips->readonly_reloc)
12543     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12544   if (indmips->no_fn_stub)
12545     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12546   if (indmips->fn_stub)
12547     {
12548       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12549       indmips->fn_stub = NULL;
12550     }
12551   if (indmips->need_fn_stub)
12552     {
12553       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12554       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12555     }
12556   if (indmips->call_stub)
12557     {
12558       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12559       indmips->call_stub = NULL;
12560     }
12561   if (indmips->call_fp_stub)
12562     {
12563       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12564       indmips->call_fp_stub = NULL;
12565     }
12566   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12567     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12568   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12569     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12570   if (indmips->has_nonpic_branches)
12571     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12572 }
12573 \f
12574 #define PDR_SIZE 32
12575
12576 bfd_boolean
12577 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12578                             struct bfd_link_info *info)
12579 {
12580   asection *o;
12581   bfd_boolean ret = FALSE;
12582   unsigned char *tdata;
12583   size_t i, skip;
12584
12585   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12586   if (! o)
12587     return FALSE;
12588   if (o->size == 0)
12589     return FALSE;
12590   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12591     return FALSE;
12592   if (o->output_section != NULL
12593       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12594     return FALSE;
12595
12596   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12597   if (! tdata)
12598     return FALSE;
12599
12600   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12601                                             info->keep_memory);
12602   if (!cookie->rels)
12603     {
12604       free (tdata);
12605       return FALSE;
12606     }
12607
12608   cookie->rel = cookie->rels;
12609   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12610
12611   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12612     {
12613       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12614         {
12615           tdata[i] = 1;
12616           skip ++;
12617         }
12618     }
12619
12620   if (skip != 0)
12621     {
12622       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12623       if (o->rawsize == 0)
12624         o->rawsize = o->size;
12625       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12626       ret = TRUE;
12627     }
12628   else
12629     free (tdata);
12630
12631   if (! info->keep_memory)
12632     free (cookie->rels);
12633
12634   return ret;
12635 }
12636
12637 bfd_boolean
12638 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12639 {
12640   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12641     return TRUE;
12642   return FALSE;
12643 }
12644
12645 bfd_boolean
12646 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12647                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12648                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12649 {
12650   bfd_byte *to, *from, *end;
12651   int i;
12652
12653   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12654     return FALSE;
12655
12656   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12657     return FALSE;
12658
12659   to = contents;
12660   end = contents + sec->size;
12661   for (from = contents, i = 0;
12662        from < end;
12663        from += PDR_SIZE, i++)
12664     {
12665       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12666         continue;
12667       if (to != from)
12668         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12669       to += PDR_SIZE;
12670     }
12671   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12672                             sec->output_offset, sec->size);
12673   return TRUE;
12674 }
12675 \f
12676 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12677    from output by default for clarity.  */
12678
12679 bfd_boolean
12680 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12681 {
12682   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12683 }
12684
12685 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12686    handle the ECOFF debugging information.  */
12687
12688 struct mips_elf_find_line
12689 {
12690   struct ecoff_debug_info d;
12691   struct ecoff_find_line i;
12692 };
12693
12694 bfd_boolean
12695 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12696                                  asection *section, bfd_vma offset,
12697                                  const char **filename_ptr,
12698                                  const char **functionname_ptr,
12699                                  unsigned int *line_ptr,
12700                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12701 {
12702   asection *msec;
12703
12704   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12705                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12706                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12707                                      dwarf_debug_sections,
12708                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12709                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info)
12710       || _bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12711                                         filename_ptr, functionname_ptr,
12712                                         line_ptr))
12713     {
12714       /* PR 22789: If the function name or filename was not found through
12715          the debug information, then try an ordinary lookup instead.  */
12716       if ((functionname_ptr != NULL && *functionname_ptr == NULL)
12717           || (filename_ptr != NULL && *filename_ptr == NULL))
12718         {
12719           /* Do not override already discovered names.  */
12720           if (functionname_ptr != NULL && *functionname_ptr != NULL)
12721             functionname_ptr = NULL;
12722
12723           if (filename_ptr != NULL && *filename_ptr != NULL)
12724             filename_ptr = NULL;
12725
12726           _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
12727                                   filename_ptr, functionname_ptr);
12728         }
12729
12730       return TRUE;
12731     }
12732
12733   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12734   if (msec != NULL)
12735     {
12736       flagword origflags;
12737       struct mips_elf_find_line *fi;
12738       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12739         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12740
12741       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12742          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12743          if appropriate (which it normally will be).  */
12744       origflags = msec->flags;
12745       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12746         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12747
12748       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12749       if (fi == NULL)
12750         {
12751           bfd_size_type external_fdr_size;
12752           char *fraw_src;
12753           char *fraw_end;
12754           struct fdr *fdr_ptr;
12755           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12756
12757           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12758           if (fi == NULL)
12759             {
12760               msec->flags = origflags;
12761               return FALSE;
12762             }
12763
12764           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12765             {
12766               msec->flags = origflags;
12767               return FALSE;
12768             }
12769
12770           /* Swap in the FDR information.  */
12771           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12772           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12773           if (fi->d.fdr == NULL)
12774             {
12775               msec->flags = origflags;
12776               return FALSE;
12777             }
12778           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12779           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12780           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12781           fraw_end = (fraw_src
12782                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12783           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12784             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12785
12786           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12787
12788           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12789              find_nearest_line is either called all the time, as in
12790              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12791              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12792              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12793              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12794         }
12795
12796       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12797                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12798                                   line_ptr))
12799         {
12800           msec->flags = origflags;
12801           return TRUE;
12802         }
12803
12804       msec->flags = origflags;
12805     }
12806
12807   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12808
12809   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12810                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12811                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12812 }
12813
12814 bfd_boolean
12815 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12816                                  const char **filename_ptr,
12817                                  const char **functionname_ptr,
12818                                  unsigned int *line_ptr)
12819 {
12820   bfd_boolean found;
12821   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12822                                          functionname_ptr, line_ptr,
12823                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12824   return found;
12825 }
12826
12827 \f
12828 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12829    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12830    GP value in the section_processing routine.  */
12831
12832 bfd_boolean
12833 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12834                                     const void *location,
12835                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12836 {
12837   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12838     {
12839       bfd_byte *c;
12840
12841       if (elf_section_data (section) == NULL)
12842         {
12843           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12844           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12845           if (elf_section_data (section) == NULL)
12846             return FALSE;
12847         }
12848       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12849       if (c == NULL)
12850         {
12851           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12852           if (c == NULL)
12853             return FALSE;
12854           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12855         }
12856
12857       memcpy (c + offset, location, count);
12858     }
12859
12860   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12861                                         count);
12862 }
12863
12864 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12865    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12866
12867 bfd_byte *
12868 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12869   (bfd *abfd,
12870    struct bfd_link_info *link_info,
12871    struct bfd_link_order *link_order,
12872    bfd_byte *data,
12873    bfd_boolean relocatable,
12874    asymbol **symbols)
12875 {
12876   /* Get enough memory to hold the stuff */
12877   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
12878   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
12879   bfd_size_type sz;
12880
12881   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
12882   arelent **reloc_vector = NULL;
12883   long reloc_count;
12884
12885   if (reloc_size < 0)
12886     goto error_return;
12887
12888   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
12889   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
12890     goto error_return;
12891
12892   /* read in the section */
12893   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
12894   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
12895     goto error_return;
12896
12897   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
12898                                         input_section,
12899                                         reloc_vector,
12900                                         symbols);
12901   if (reloc_count < 0)
12902     goto error_return;
12903
12904   if (reloc_count > 0)
12905     {
12906       arelent **parent;
12907       /* for mips */
12908       int gp_found;
12909       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
12910
12911       {
12912         struct bfd_hash_entry *h;
12913         struct bfd_link_hash_entry *lh;
12914         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
12915         if (abfd && input_bfd
12916             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
12917           lh = 0;
12918         else
12919           {
12920             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
12921             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
12922           }
12923       lookup:
12924         if (lh)
12925           {
12926             switch (lh->type)
12927               {
12928               case bfd_link_hash_undefined:
12929               case bfd_link_hash_undefweak:
12930               case bfd_link_hash_common:
12931                 gp_found = 0;
12932                 break;
12933               case bfd_link_hash_defined:
12934               case bfd_link_hash_defweak:
12935                 gp_found = 1;
12936                 gp = lh->u.def.value;
12937                 break;
12938               case bfd_link_hash_indirect:
12939               case bfd_link_hash_warning:
12940                 lh = lh->u.i.link;
12941                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
12942                 goto lookup;
12943               case bfd_link_hash_new:
12944               default:
12945                 abort ();
12946               }
12947           }
12948         else
12949           gp_found = 0;
12950       }
12951       /* end mips */
12952       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
12953         {
12954           char *error_message = NULL;
12955           bfd_reloc_status_type r;
12956
12957           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
12958              knowing the gp of the output bfd.  */
12959           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
12960
12961           /* If we've managed to find the gp and have a special
12962              function for the relocation then go ahead, else default
12963              to the generic handling.  */
12964           if (gp_found
12965               && (*parent)->howto->special_function
12966               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
12967             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
12968                                                input_section, relocatable,
12969                                                data, gp);
12970           else
12971             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
12972                                         input_section,
12973                                         relocatable ? abfd : NULL,
12974                                         &error_message);
12975
12976           if (relocatable)
12977             {
12978               asection *os = input_section->output_section;
12979
12980               /* A partial link, so keep the relocs */
12981               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
12982               os->reloc_count++;
12983             }
12984
12985           if (r != bfd_reloc_ok)
12986             {
12987               switch (r)
12988                 {
12989                 case bfd_reloc_undefined:
12990                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
12991                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12992                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
12993                   break;
12994                 case bfd_reloc_dangerous:
12995                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
12996                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
12997                     (link_info, error_message,
12998                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12999                   break;
13000                 case bfd_reloc_overflow:
13001                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
13002                     (link_info, NULL,
13003                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13004                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
13005                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13006                   break;
13007                 case bfd_reloc_outofrange:
13008                 default:
13009                   abort ();
13010                   break;
13011                 }
13012
13013             }
13014         }
13015     }
13016   if (reloc_vector != NULL)
13017     free (reloc_vector);
13018   return data;
13019
13020 error_return:
13021   if (reloc_vector != NULL)
13022     free (reloc_vector);
13023   return NULL;
13024 }
13025 \f
13026 static bfd_boolean
13027 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
13028                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
13029 {
13030   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13031   unsigned int sec_shndx;
13032   bfd_byte *contents;
13033   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13034   Elf_Internal_Sym *isym;
13035   Elf_Internal_Sym *isymend;
13036   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13037   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
13038   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
13039   unsigned int symcount;
13040
13041   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
13042   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13043
13044   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
13045   irelend = irel + sec->reloc_count;
13046
13047   /* Actually delete the bytes.  */
13048   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
13049            (size_t) (sec->size - addr - count));
13050   sec->size -= count;
13051
13052   /* Adjust all the relocs.  */
13053   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
13054     {
13055       /* Get the new reloc address.  */
13056       if (irel->r_offset > addr)
13057         irel->r_offset -= count;
13058     }
13059
13060   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13061   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13062
13063   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13064   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13065   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13066   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13067     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13068       isym->st_value -= count;
13069
13070   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13071   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13072               - symtab_hdr->sh_info);
13073   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13074   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13075
13076   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13077     {
13078       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13079
13080       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13081            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13082           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13083         {
13084           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13085
13086           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13087             value &= MINUS_TWO;
13088           if (value > addr)
13089             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13090         }
13091     }
13092
13093   return TRUE;
13094 }
13095
13096
13097 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13098    opcodes/micromips-opc.c.  */
13099
13100 struct opcode_descriptor {
13101   unsigned long match;
13102   unsigned long mask;
13103 };
13104
13105 /* The $ra register aka $31.  */
13106
13107 #define RA 31
13108
13109 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13110
13111 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13112 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13113
13114 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13115
13116 #define OP16_VALID_REG(r) \
13117   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13118
13119
13120 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13121
13122 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13123   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13124   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13125   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13126 };
13127
13128 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13129   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13130
13131 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13132   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13133
13134 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13135   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13136
13137 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13138   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13139
13140 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13141   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13142
13143 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13144   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13145
13146
13147 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13148
13149 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13150    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13151    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13152
13153 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13154
13155 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13156   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13157   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13158   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13159 };
13160
13161 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13162   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13163   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13164   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13165 };
13166
13167 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13168   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13169   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13170   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13171 };
13172
13173 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13174   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13175   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13176   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13177 };
13178
13179 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13180
13181 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13182 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13183
13184
13185 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13186
13187 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13188   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13189
13190 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13191   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13192
13193 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13194   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13195
13196 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13197   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13198
13199 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13200   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13201
13202 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13203
13204 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13205   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13206
13207   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13208   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13209
13210   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13211   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13212   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13213   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13214 };
13215
13216 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13217
13218 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13219   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13220
13221   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13222   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13223   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13224 };
13225
13226
13227 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13228
13229 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13230   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13231
13232 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13233   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13234
13235 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13236   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13237
13238 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13239
13240 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13241
13242 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13243   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13244
13245   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13246   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13247   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13248   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13249 };
13250
13251
13252 /* LUI instruction.  */
13253
13254 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13255  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13256
13257
13258 /* ADDIU instruction.  */
13259
13260 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13261   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13262
13263 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13264   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13265
13266 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13267   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13268
13269
13270 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13271
13272 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13273    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13274 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13275 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13276
13277 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13278 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13279
13280 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13281   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13282   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13283   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13284 };
13285
13286 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13287   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13288
13289
13290 /* NOP instructions.  */
13291
13292 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13293   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13294
13295 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13296   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13297
13298
13299 /* Instruction match support.  */
13300
13301 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13302
13303 static int
13304 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13305 {
13306   unsigned long indx;
13307
13308   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13309     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13310       return indx;
13311
13312   return -1;
13313 }
13314
13315
13316 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13317
13318 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13319    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13320    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13321    the second half of another instruction.  */
13322
13323 static int
13324 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13325 {
13326   unsigned long opcode;
13327   int bdsize;
13328
13329   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13330   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13331     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13332     bdsize = 4;
13333   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13334            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13335     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13336     bdsize = 2;
13337   else
13338     /* No delay slot.  */
13339     bdsize = 0;
13340
13341   return bdsize;
13342 }
13343
13344 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13345    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13346    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13347    the second half of another instruction.  */
13348
13349 static int
13350 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13351 {
13352   unsigned long opcode;
13353   int bdsize;
13354
13355   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13356   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13357     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13358     bdsize = 4;
13359   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13360     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13361     bdsize = 2;
13362   else
13363     /* No delay slot.  */
13364     bdsize = 0;
13365
13366   return bdsize;
13367 }
13368
13369 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13370    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13371
13372 static bfd_boolean
13373 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13374 {
13375   unsigned long opcode;
13376
13377   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13378   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13379                                                 /* B16  */
13380       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13381                                                 /* JR16  */
13382       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13383                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13384       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13385                                                 /* JALR16  */
13386           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13387     return TRUE;
13388
13389   return FALSE;
13390 }
13391
13392 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13393    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13394
13395 static bfd_boolean
13396 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13397 {
13398   unsigned long opcode;
13399
13400   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13401   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13402                                                 /* J  */
13403       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13404                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13405       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13406                                                 /* JAL, JALX  */
13407       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13408                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13409       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13410                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13411           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13412       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13413                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13414           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13415     return TRUE;
13416
13417   return FALSE;
13418 }
13419
13420 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13421    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13422    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13423
13424 static bfd_boolean
13425 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13426                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13427                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13428 {
13429   const Elf_Internal_Rela *irel;
13430   unsigned long opcode;
13431
13432   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13433   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13434     return FALSE;
13435
13436   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13437     if (irel->r_offset == offset
13438         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13439       return TRUE;
13440
13441   return FALSE;
13442 }
13443
13444 /* Bitsize checking.  */
13445 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13446   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13447     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13448
13449 \f
13450 bfd_boolean
13451 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13452                              struct bfd_link_info *link_info,
13453                              bfd_boolean *again)
13454 {
13455   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13456   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13457   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13458   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13459   bfd_byte *contents = NULL;
13460   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13461
13462   /* Assume nothing changes.  */
13463   *again = FALSE;
13464
13465   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13466      this section does not have relocs, or if this is not a
13467      code section.  */
13468
13469   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13470       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13471       || sec->reloc_count == 0
13472       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13473     return TRUE;
13474
13475   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13476
13477   /* Get a copy of the native relocations.  */
13478   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13479                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13480                       link_info->keep_memory));
13481   if (internal_relocs == NULL)
13482     goto error_return;
13483
13484   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13485   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13486   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13487     {
13488       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13489       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13490       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13491       unsigned long opcode;
13492       bfd_vma symval;
13493       bfd_vma pcrval;
13494       bfd_byte *ptr;
13495       int fndopc;
13496
13497       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13498          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13499       int delcnt = 0;
13500       int deloff = 0;
13501
13502       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13503          this reloc.  */
13504       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13505           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13506           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13507         continue;
13508
13509       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13510       if (contents == NULL)
13511         {
13512           /* Get cached copy if it exists.  */
13513           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13514             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13515           /* Go get them off disk.  */
13516           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13517             goto error_return;
13518         }
13519       ptr = contents + irel->r_offset;
13520
13521       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13522       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13523         {
13524           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13525           if (isymbuf == NULL)
13526             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13527                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13528                                             NULL, NULL, NULL);
13529           if (isymbuf == NULL)
13530             goto error_return;
13531         }
13532
13533       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13534       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13535         {
13536           /* A local symbol.  */
13537           Elf_Internal_Sym *isym;
13538           asection *sym_sec;
13539
13540           isym = isymbuf + r_symndx;
13541           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13542             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13543           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13544             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13545           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13546             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13547           else
13548             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13549           symval = (isym->st_value
13550                     + sym_sec->output_section->vma
13551                     + sym_sec->output_offset);
13552           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13553         }
13554       else
13555         {
13556           unsigned long indx;
13557           struct elf_link_hash_entry *h;
13558
13559           /* An external symbol.  */
13560           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13561           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13562           BFD_ASSERT (h != NULL);
13563
13564           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13565               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13566             /* This appears to be a reference to an undefined
13567                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13568                regular reloc processing.  */
13569             continue;
13570
13571           symval = (h->root.u.def.value
13572                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13573                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13574           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13575                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13576         }
13577
13578
13579       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13580          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13581          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13582          information.  It would be possible to instead create a table
13583          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13584          that would be more work, but would require less memory when
13585          the linker is run.  */
13586
13587       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13588       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13589         continue;
13590
13591       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13592
13593       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13594          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13595       pcrval = (symval
13596                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13597                 - irel->r_offset);
13598
13599       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13600          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13601          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13602
13603            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13604
13605          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13606          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13607          out the offset).  */
13608       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13609         {
13610           bfd_boolean bzc = FALSE;
13611           unsigned long nextopc;
13612           unsigned long reg;
13613           bfd_vma offset;
13614
13615           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13616              too.  */
13617           if (irel > internal_relocs
13618               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13619               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13620             continue;
13621
13622           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13623           if (irel + 1 >= irelend
13624               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13625               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13626             continue;
13627
13628           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13629           if (irel + 2 >= irelend
13630               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13631               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13632             continue;
13633
13634           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13635              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13636              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13637              it through if so.  */
13638           if (irel->r_offset >= 2
13639               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13640               && !(irel->r_offset >= 4
13641                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13642                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13643                                                   internal_relocs, irelend))))
13644             continue;
13645           if (irel->r_offset >= 4
13646               && !bzc
13647               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13648             continue;
13649
13650           reg = OP32_SREG (opcode);
13651
13652           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13653              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13654              must not fiddle with the register used to hold the address.
13655              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13656           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13657           switch (offset - 4)
13658             {
13659             case 0:
13660               break;
13661             case 2:
13662               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13663                 break;
13664               continue;
13665             case 4:
13666               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13667                 break;
13668               continue;
13669             default:
13670               continue;
13671             }
13672
13673           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13674
13675           /* Give up unless the same register is used with both
13676              relocations.  */
13677           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13678             continue;
13679
13680           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13681              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13682           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13683
13684           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13685           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13686             {
13687               /* Fix the relocation's type.  */
13688               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13689
13690               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13691                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13692                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13693               nextopc &= ~0x001f0000;
13694               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13695                           contents + irel[1].r_offset);
13696             }
13697
13698           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13699              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13700              the PC-relative distance.  */
13701           else if (symval % 4 == 0
13702                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13703                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13704                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13705                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13706             {
13707               /* Fix the relocation's type.  */
13708               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13709
13710               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13711               nextopc = (addiupc_insn.match
13712                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13713
13714               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13715                                     contents + irel[1].r_offset);
13716             }
13717
13718           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13719           else
13720             continue;
13721
13722           /* Fix the relocation's type.  */
13723           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13724
13725           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13726           delcnt = 4;
13727           deloff = 0;
13728         }
13729
13730       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13731          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13732          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13733          but there is no drawback in double checking it here.  */
13734       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13735                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13736                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13737                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13738                && ((!insn32
13739                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13740                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13741                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13742                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13743                                                                  ptr + 4),
13744                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13745         {
13746           unsigned long reg;
13747
13748           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13749
13750           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13751           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13752                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13753                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13754
13755           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13756
13757           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13758              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13759           deloff = 4;
13760         }
13761
13762       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13763          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13764       else if (!insn32
13765                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13766                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13767                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13768         {
13769           /* Fix the relocation's type.  */
13770           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13771
13772           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13773           bfd_put_16 (abfd,
13774                       (b_insn_16.match
13775                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13776                       ptr);
13777
13778           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13779           delcnt = 2;
13780           deloff = 2;
13781         }
13782
13783       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13784          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13785       else if (!insn32
13786                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13787                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13788                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13789                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13790                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13791                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13792         {
13793           unsigned long reg;
13794
13795           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13796
13797           /* Fix the relocation's type.  */
13798           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13799
13800           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13801           bfd_put_16 (abfd,
13802                       (bz_insns_16[fndopc].match
13803                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13804                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13805                       ptr);
13806
13807           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13808           delcnt = 2;
13809           deloff = 2;
13810         }
13811
13812       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13813       else if (!insn32
13814                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13815                && target_is_micromips_code_p
13816                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13817                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13818         {
13819           unsigned long n32opc;
13820           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13821
13822           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13823
13824           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13825             {
13826               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13827               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13828
13829               relaxed = TRUE;
13830             }
13831           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13832             {
13833               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13834               bfd_put_16 (abfd,
13835                           (move_insn_16.match
13836                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13837                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13838                           ptr + 4);
13839
13840               relaxed = TRUE;
13841             }
13842           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13843              instructions will be handled here later.  */
13844
13845           if (relaxed)
13846             {
13847               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13848                  with 16-bit delay slot.  */
13849               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13850
13851               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13852               delcnt = 2;
13853               deloff = 6;
13854             }
13855         }
13856
13857       if (delcnt != 0)
13858         {
13859           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13860           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13861           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13862           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13863
13864           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13865           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13866                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13867             goto error_return;
13868
13869           /* That will change things, so we should relax again.
13870              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13871           *again = TRUE;
13872         }
13873     }
13874
13875   if (isymbuf != NULL
13876       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13877     {
13878       if (! link_info->keep_memory)
13879         free (isymbuf);
13880       else
13881         {
13882           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
13883           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13884         }
13885     }
13886
13887   if (contents != NULL
13888       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13889     {
13890       if (! link_info->keep_memory)
13891         free (contents);
13892       else
13893         {
13894           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
13895           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13896         }
13897     }
13898
13899   if (internal_relocs != NULL
13900       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13901     free (internal_relocs);
13902
13903   return TRUE;
13904
13905  error_return:
13906   if (isymbuf != NULL
13907       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13908     free (isymbuf);
13909   if (contents != NULL
13910       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13911     free (contents);
13912   if (internal_relocs != NULL
13913       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13914     free (internal_relocs);
13915
13916   return FALSE;
13917 }
13918 \f
13919 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
13920
13921 struct bfd_link_hash_table *
13922 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13923 {
13924   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
13925   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
13926
13927   ret = bfd_zmalloc (amt);
13928   if (ret == NULL)
13929     return NULL;
13930
13931   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
13932                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
13933                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
13934                                       MIPS_ELF_DATA))
13935     {
13936       free (ret);
13937       return NULL;
13938     }
13939   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
13940   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
13941
13942   return &ret->root.root;
13943 }
13944
13945 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
13946
13947 struct bfd_link_hash_table *
13948 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13949 {
13950   struct bfd_link_hash_table *ret;
13951
13952   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
13953   if (ret)
13954     {
13955       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13956
13957       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
13958       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13959       htab->is_vxworks = TRUE;
13960     }
13961   return ret;
13962 }
13963
13964 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
13965    and copy relocs.  */
13966
13967 void
13968 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
13969 {
13970   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13971 }
13972
13973 /* A function that the linker calls to select between all or only
13974    32-bit microMIPS instructions, and between making or ignoring
13975    branch relocation checks for invalid transitions between ISA modes.  */
13976
13977 void
13978 _bfd_mips_elf_linker_flags (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean insn32,
13979                             bfd_boolean ignore_branch_isa)
13980 {
13981   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = insn32;
13982   mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa = ignore_branch_isa;
13983 }
13984 \f
13985 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
13986
13987 struct mips_mach_extension
13988 {
13989   unsigned long extension, base;
13990 };
13991
13992
13993 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
13994    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
13995
13996 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
13997 {
13998   /* MIPS64r2 extensions.  */
13999   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
14000   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
14001   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
14002   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14003   { bfd_mach_mips_gs464e, bfd_mach_mips_gs464 },
14004   { bfd_mach_mips_gs464, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14005
14006   /* MIPS64 extensions.  */
14007   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
14008   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
14009   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
14010
14011   /* MIPS V extensions.  */
14012   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
14013
14014   /* R10000 extensions.  */
14015   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
14016   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
14017   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
14018
14019   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
14020      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14021      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14022      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14023      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14024   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14025   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14026
14027   /* MIPS IV extensions.  */
14028   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14029   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14030   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14031   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14032   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14033
14034   /* VR4100 extensions.  */
14035   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14036   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14037
14038   /* MIPS III extensions.  */
14039   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14040   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14041   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14042   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14043   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14044   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14045   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14046   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14047   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14048
14049   /* MIPS32r3 extensions.  */
14050   { bfd_mach_mips_interaptiv_mr2, bfd_mach_mipsisa32r3 },
14051
14052   /* MIPS32r2 extensions.  */
14053   { bfd_mach_mipsisa32r3, bfd_mach_mipsisa32r2 },
14054
14055   /* MIPS32 extensions.  */
14056   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14057
14058   /* MIPS II extensions.  */
14059   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14060   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14061   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips6000 },
14062
14063   /* MIPS I extensions.  */
14064   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14065   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14066 };
14067
14068 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14069
14070 static bfd_boolean
14071 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14072 {
14073   size_t i;
14074
14075   if (extension == base)
14076     return TRUE;
14077
14078   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14079       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14080     return TRUE;
14081
14082   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14083       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14084     return TRUE;
14085
14086   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14087     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14088       {
14089         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14090         if (extension == base)
14091           return TRUE;
14092       }
14093
14094   return FALSE;
14095 }
14096
14097 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14098
14099 static unsigned long
14100 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14101 {
14102   switch (isa_ext)
14103     {
14104     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14105     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14106     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14107     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14108     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14109     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14110     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14111     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14112     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14113     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14114     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14115     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14116     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14117     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14118     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14119     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14120     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14121     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14122     }
14123 }
14124
14125 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14126
14127 unsigned int
14128 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14129 {
14130   switch (bfd_get_mach (abfd))
14131     {
14132     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14133     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14134     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14135     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14136     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14137     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14138     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14139     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14140     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14141     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14142     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14143     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14144     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14145     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14146     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14147     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14148     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14149     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14150     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
14151       return AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2;
14152     default:                        return 0;
14153     }
14154 }
14155
14156 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14157 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14158
14159 /* Decode a single value into level and revision.  */
14160 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14161 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14162
14163 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14164
14165 static void
14166 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14167 {
14168   int new_isa = 0;
14169   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14170     {
14171     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14172     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14173     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14174     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14175     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14176     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14177     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14178     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14179     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14180     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14181     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14182     default:
14183       _bfd_error_handler
14184         /* xgettext:c-format */
14185         (_("%pB: unknown architecture %s"),
14186          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14187     }
14188
14189   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14190     {
14191       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14192       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14193     }
14194
14195   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14196   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14197                            bfd_get_mach (abfd)))
14198     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14199 }
14200
14201 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14202
14203 static bfd_boolean
14204 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14205 {
14206   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14207           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14208           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14209           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14210           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14211           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14212           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14213           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14214 }
14215
14216 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14217
14218 static void
14219 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14220 {
14221   obj_attribute *in_attr;
14222
14223   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14224   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14225
14226   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14227     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14228   else
14229     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14230
14231   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14232
14233   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14234   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14235
14236   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14237       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14238       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14239           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14240     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14241   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14242            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14243            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14244     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14245
14246   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14247
14248   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14249     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14250   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14251     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14252   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14253     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14254
14255   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14256       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14257       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14258       && abiflags->isa_level >= 32
14259       && abiflags->ases != AFL_ASE_LOONGSON_EXT)
14260     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14261 }
14262
14263 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14264    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14265    sections together, not write them all out sequentially.  */
14266
14267 bfd_boolean
14268 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14269 {
14270   asection *o;
14271   struct bfd_link_order *p;
14272   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14273   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14274   Elf32_RegInfo reginfo;
14275   struct ecoff_debug_info debug;
14276   struct mips_htab_traverse_info hti;
14277   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14278   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14279   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14280   void *mdebug_handle = NULL;
14281   asection *s;
14282   EXTR esym;
14283   unsigned int i;
14284   bfd_size_type amt;
14285   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14286
14287   static const char * const secname[] =
14288   {
14289     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14290     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14291   };
14292   static const int sc[] =
14293   {
14294     scText, scInit, scFini, scData,
14295     scRData, scSData, scSBss, scBss
14296   };
14297
14298   htab = mips_elf_hash_table (info);
14299   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14300
14301   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14302      those without.  */
14303   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14304     return FALSE;
14305
14306   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14307   hti.info = info;
14308   hti.output_bfd = abfd;
14309   hti.error = FALSE;
14310   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14311   if (hti.error)
14312     return FALSE;
14313
14314   /* Get a value for the GP register.  */
14315   if (elf_gp (abfd) == 0)
14316     {
14317       struct bfd_link_hash_entry *h;
14318
14319       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14320       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14321         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14322                          + h->u.def.section->output_section->vma
14323                          + h->u.def.section->output_offset);
14324       else if (htab->is_vxworks
14325                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14326                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14327                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14328                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14329         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14330                          + h->u.def.section->output_offset
14331                          + h->u.def.value);
14332       else if (bfd_link_relocatable (info))
14333         {
14334           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14335
14336           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14337           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14338             if (o->vma < lo
14339                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14340               lo = o->vma;
14341
14342           /* And calculate GP relative to that.  */
14343           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14344         }
14345       else
14346         {
14347           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14348              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14349              callback to warn that GP is not defined.  */
14350         }
14351     }
14352
14353   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14354      information.  */
14355   abiflags_sec = NULL;
14356   reginfo_sec = NULL;
14357   mdebug_sec = NULL;
14358   gptab_data_sec = NULL;
14359   gptab_bss_sec = NULL;
14360   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14361     {
14362       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14363         {
14364           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14365              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14366              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14367           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14368             {
14369               asection *input_section;
14370
14371               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14372                 {
14373                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14374                     continue;
14375                   abort ();
14376                 }
14377
14378               input_section = p->u.indirect.section;
14379
14380               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14381                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14382               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14383             }
14384
14385           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14386           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14387
14388           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14389              matters, but someday it might).  */
14390           o->map_head.link_order = NULL;
14391
14392           abiflags_sec = o;
14393         }
14394
14395       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14396         {
14397           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14398
14399           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14400              Look through all the link_orders comprising it and merge
14401              the information together.  */
14402           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14403             {
14404               asection *input_section;
14405               bfd *input_bfd;
14406               Elf32_External_RegInfo ext;
14407               Elf32_RegInfo sub;
14408               bfd_size_type sz;
14409
14410               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14411                 {
14412                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14413                     continue;
14414                   abort ();
14415                 }
14416
14417               input_section = p->u.indirect.section;
14418               input_bfd = input_section->owner;
14419
14420               sz = (input_section->size < sizeof (ext)
14421                     ? input_section->size : sizeof (ext));
14422               memset (&ext, 0, sizeof (ext));
14423               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14424                                               &ext, 0, sz))
14425                 return FALSE;
14426
14427               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14428
14429               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14430               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14431               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14432               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14433               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14434
14435               /* ri_gp_value is set by the function
14436                  `_bfd_mips_elf_section_processing' when the section is
14437                  finally written out.  */
14438
14439               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14440                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14441               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14442             }
14443
14444           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14445           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14446
14447           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14448              matters, but someday it might).  */
14449           o->map_head.link_order = NULL;
14450
14451           reginfo_sec = o;
14452         }
14453
14454       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14455         {
14456           struct extsym_info einfo;
14457           bfd_vma last;
14458
14459           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14460              Look through all the link_orders comprising it and merge
14461              the information together.  */
14462           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14463           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14464           symhdr->vstamp = 0;
14465           symhdr->ilineMax = 0;
14466           symhdr->cbLine = 0;
14467           symhdr->idnMax = 0;
14468           symhdr->ipdMax = 0;
14469           symhdr->isymMax = 0;
14470           symhdr->ioptMax = 0;
14471           symhdr->iauxMax = 0;
14472           symhdr->issMax = 0;
14473           symhdr->issExtMax = 0;
14474           symhdr->ifdMax = 0;
14475           symhdr->crfd = 0;
14476           symhdr->iextMax = 0;
14477
14478           /* We accumulate the debugging information itself in the
14479              debug_info structure.  */
14480           debug.line = NULL;
14481           debug.external_dnr = NULL;
14482           debug.external_pdr = NULL;
14483           debug.external_sym = NULL;
14484           debug.external_opt = NULL;
14485           debug.external_aux = NULL;
14486           debug.ss = NULL;
14487           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14488           debug.external_fdr = NULL;
14489           debug.external_rfd = NULL;
14490           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14491
14492           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14493           if (mdebug_handle == NULL)
14494             return FALSE;
14495
14496           esym.jmptbl = 0;
14497           esym.cobol_main = 0;
14498           esym.weakext = 0;
14499           esym.reserved = 0;
14500           esym.ifd = ifdNil;
14501           esym.asym.iss = issNil;
14502           esym.asym.st = stLocal;
14503           esym.asym.reserved = 0;
14504           esym.asym.index = indexNil;
14505           last = 0;
14506           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14507             {
14508               esym.asym.sc = sc[i];
14509               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14510               if (s != NULL)
14511                 {
14512                   esym.asym.value = s->vma;
14513                   last = s->vma + s->size;
14514                 }
14515               else
14516                 esym.asym.value = last;
14517               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14518                                                  secname[i], &esym))
14519                 return FALSE;
14520             }
14521
14522           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14523             {
14524               asection *input_section;
14525               bfd *input_bfd;
14526               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14527               struct ecoff_debug_info input_debug;
14528               char *eraw_src;
14529               char *eraw_end;
14530
14531               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14532                 {
14533                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14534                     continue;
14535                   abort ();
14536                 }
14537
14538               input_section = p->u.indirect.section;
14539               input_bfd = input_section->owner;
14540
14541               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14542                 {
14543                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14544                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14545                      want to deal with it.  */
14546                   continue;
14547                 }
14548
14549               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14550                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14551
14552               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14553
14554               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14555                  read in the debugging information and set up an
14556                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14557               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14558                                                    &input_debug))
14559                 return FALSE;
14560
14561               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14562                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14563                       &input_debug, input_swap, info)))
14564                 return FALSE;
14565
14566               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14567                  interesting information, try to find the symbol in
14568                  the linker global hash table and save the information
14569                  for the output external symbols.  */
14570               eraw_src = input_debug.external_ext;
14571               eraw_end = (eraw_src
14572                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14573                              * input_swap->external_ext_size));
14574               for (;
14575                    eraw_src < eraw_end;
14576                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14577                 {
14578                   EXTR ext;
14579                   const char *name;
14580                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14581
14582                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14583                   if (ext.asym.sc == scNil
14584                       || ext.asym.sc == scUndefined
14585                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14586                     continue;
14587
14588                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14589                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14590                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14591                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14592                     continue;
14593
14594                   if (ext.ifd != -1)
14595                     {
14596                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14597                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14598                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14599                     }
14600
14601                   h->esym = ext;
14602                 }
14603
14604               /* Free up the information we just read.  */
14605               free (input_debug.line);
14606               free (input_debug.external_dnr);
14607               free (input_debug.external_pdr);
14608               free (input_debug.external_sym);
14609               free (input_debug.external_opt);
14610               free (input_debug.external_aux);
14611               free (input_debug.ss);
14612               free (input_debug.ssext);
14613               free (input_debug.external_fdr);
14614               free (input_debug.external_rfd);
14615               free (input_debug.external_ext);
14616
14617               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14618                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14619               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14620             }
14621
14622           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14623             {
14624               /* Create .rtproc section.  */
14625               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14626               if (rtproc_sec == NULL)
14627                 {
14628                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14629                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14630
14631                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14632                                                                    ".rtproc",
14633                                                                    flags);
14634                   if (rtproc_sec == NULL
14635                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14636                     return FALSE;
14637                 }
14638
14639               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14640                                                      info, rtproc_sec,
14641                                                      &debug))
14642                 return FALSE;
14643             }
14644
14645           /* Build the external symbol information.  */
14646           einfo.abfd = abfd;
14647           einfo.info = info;
14648           einfo.debug = &debug;
14649           einfo.swap = swap;
14650           einfo.failed = FALSE;
14651           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14652                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14653           if (einfo.failed)
14654             return FALSE;
14655
14656           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14657           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14658
14659           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14660              matters, but someday it might).  */
14661           o->map_head.link_order = NULL;
14662
14663           mdebug_sec = o;
14664         }
14665
14666       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14667         {
14668           const char *subname;
14669           unsigned int c;
14670           Elf32_gptab *tab;
14671           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14672           unsigned int j;
14673
14674           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14675              information describing how the small data area would
14676              change depending upon the -G switch.  These sections
14677              not used in executables files.  */
14678           if (! bfd_link_relocatable (info))
14679             {
14680               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14681                 {
14682                   asection *input_section;
14683
14684                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14685                     {
14686                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14687                         continue;
14688                       abort ();
14689                     }
14690
14691                   input_section = p->u.indirect.section;
14692
14693                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14694                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14695                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14696                 }
14697
14698               /* Skip this section later on (I don't think this
14699                  currently matters, but someday it might).  */
14700               o->map_head.link_order = NULL;
14701
14702               /* Really remove the section.  */
14703               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14704               --abfd->section_count;
14705
14706               continue;
14707             }
14708
14709           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14710              uninitialized data.  */
14711           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14712             gptab_data_sec = o;
14713           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14714             gptab_bss_sec = o;
14715           else
14716             {
14717               _bfd_error_handler
14718                 /* xgettext:c-format */
14719                 (_("%pB: illegal section name `%pA'"), abfd, o);
14720               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14721               return FALSE;
14722             }
14723
14724           /* The linker script always combines .gptab.data and
14725              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14726              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14727              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14728              case we must change the name of the output section.  */
14729           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14730           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14731             {
14732               if (o == gptab_data_sec)
14733                 o->name = ".gptab.data";
14734               else
14735                 o->name = ".gptab.bss";
14736               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14737               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14738             }
14739
14740           /* Set up the first entry.  */
14741           c = 1;
14742           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14743           tab = bfd_malloc (amt);
14744           if (tab == NULL)
14745             return FALSE;
14746           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14747           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14748
14749           /* Combine the input sections.  */
14750           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14751             {
14752               asection *input_section;
14753               bfd *input_bfd;
14754               bfd_size_type size;
14755               unsigned long last;
14756               bfd_size_type gpentry;
14757
14758               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14759                 {
14760                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14761                     continue;
14762                   abort ();
14763                 }
14764
14765               input_section = p->u.indirect.section;
14766               input_bfd = input_section->owner;
14767
14768               /* Combine the gptab entries for this input section one
14769                  by one.  We know that the input gptab entries are
14770                  sorted by ascending -G value.  */
14771               size = input_section->size;
14772               last = 0;
14773               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14774                    gpentry < size;
14775                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14776                 {
14777                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14778                   Elf32_gptab int_gptab;
14779                   unsigned long val;
14780                   unsigned long add;
14781                   bfd_boolean exact;
14782                   unsigned int look;
14783
14784                   if (! (bfd_get_section_contents
14785                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14786                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14787                     {
14788                       free (tab);
14789                       return FALSE;
14790                     }
14791
14792                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14793                                                 &int_gptab);
14794                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14795                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14796
14797                   exact = FALSE;
14798                   for (look = 1; look < c; look++)
14799                     {
14800                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14801                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14802
14803                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14804                         exact = TRUE;
14805                     }
14806
14807                   if (! exact)
14808                     {
14809                       Elf32_gptab *new_tab;
14810                       unsigned int max;
14811
14812                       /* We need a new table entry.  */
14813                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14814                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14815                       if (new_tab == NULL)
14816                         {
14817                           free (tab);
14818                           return FALSE;
14819                         }
14820                       tab = new_tab;
14821                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14822                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14823
14824                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14825                          value, since that will be implied by this new
14826                          value.  */
14827                       max = 0;
14828                       for (look = 1; look < c; look++)
14829                         {
14830                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14831                               && (max == 0
14832                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14833                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14834                             max = look;
14835                         }
14836                       if (max != 0)
14837                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14838                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14839
14840                       ++c;
14841                     }
14842
14843                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14844                 }
14845
14846               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14847                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14848               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14849             }
14850
14851           /* The table must be sorted by -G value.  */
14852           if (c > 2)
14853             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14854
14855           /* Swap out the table.  */
14856           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14857           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14858           if (ext_tab == NULL)
14859             {
14860               free (tab);
14861               return FALSE;
14862             }
14863
14864           for (j = 0; j < c; j++)
14865             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14866           free (tab);
14867
14868           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14869           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14870
14871           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14872              matters, but someday it might).  */
14873           o->map_head.link_order = NULL;
14874         }
14875     }
14876
14877   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14878   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14879     return FALSE;
14880
14881   /* Now write out the computed sections.  */
14882
14883   if (abiflags_sec != NULL)
14884     {
14885       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14886       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14887
14888       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14889
14890       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14891       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14892         {
14893           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
14894           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
14895         }
14896       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
14897       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14898         return FALSE;
14899     }
14900
14901   if (reginfo_sec != NULL)
14902     {
14903       Elf32_External_RegInfo ext;
14904
14905       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
14906       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14907         return FALSE;
14908     }
14909
14910   if (mdebug_sec != NULL)
14911     {
14912       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
14913       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
14914                                                swap, info,
14915                                                mdebug_sec->filepos))
14916         return FALSE;
14917
14918       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
14919     }
14920
14921   if (gptab_data_sec != NULL)
14922     {
14923       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
14924                                       gptab_data_sec->contents,
14925                                       0, gptab_data_sec->size))
14926         return FALSE;
14927     }
14928
14929   if (gptab_bss_sec != NULL)
14930     {
14931       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
14932                                       gptab_bss_sec->contents,
14933                                       0, gptab_bss_sec->size))
14934         return FALSE;
14935     }
14936
14937   if (SGI_COMPAT (abfd))
14938     {
14939       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
14940       if (rtproc_sec != NULL)
14941         {
14942           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
14943                                           rtproc_sec->contents,
14944                                           0, rtproc_sec->size))
14945             return FALSE;
14946         }
14947     }
14948
14949   return TRUE;
14950 }
14951 \f
14952 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
14953    if there are conflicting settings.  */
14954
14955 static bfd_boolean
14956 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
14957 {
14958   bfd *obfd = info->output_bfd;
14959   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
14960   flagword old_flags;
14961   flagword new_flags;
14962   bfd_boolean ok;
14963
14964   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
14965   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
14966   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
14967
14968   /* Check flag compatibility.  */
14969
14970   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14971   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14972
14973   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
14974      doesn't seem to matter.  */
14975   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14976   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14977
14978   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
14979      just be able to ignore this.  */
14980   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14981   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14982
14983   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
14984   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
14985     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
14986
14987   if (new_flags == old_flags)
14988     return TRUE;
14989
14990   ok = TRUE;
14991
14992   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
14993       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
14994     {
14995       _bfd_error_handler
14996         (_("%pB: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
14997          ibfd);
14998       ok = TRUE;
14999     }
15000
15001   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
15002     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
15003   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
15004     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
15005
15006   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15007   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15008
15009   /* Compare the ISAs.  */
15010   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15011     {
15012       _bfd_error_handler
15013         (_("%pB: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15014          ibfd);
15015       ok = FALSE;
15016     }
15017   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15018     {
15019       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15020       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15021         {
15022           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15023              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15024              OBFD as a 32-bit binary.  */
15025           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15026           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15027           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15028             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15029
15030           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15031           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15032
15033           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15034              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15035           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15036               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15037               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15038             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15039         }
15040       else
15041         {
15042           /* The ISAs aren't compatible.  */
15043           _bfd_error_handler
15044             /* xgettext:c-format */
15045             (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15046              ibfd,
15047              bfd_printable_name (ibfd),
15048              bfd_printable_name (obfd));
15049           ok = FALSE;
15050         }
15051     }
15052
15053   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15054   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15055
15056   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15057      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15058   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15059       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15060           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15061     {
15062       /* Only error if both are set (to different values).  */
15063       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15064           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15065               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15066         {
15067           _bfd_error_handler
15068             /* xgettext:c-format */
15069             (_("%pB: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15070              ibfd,
15071              elf_mips_abi_name (ibfd),
15072              elf_mips_abi_name (obfd));
15073           ok = FALSE;
15074         }
15075       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15076       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15077     }
15078
15079   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15080      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15081   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15082     {
15083       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15084       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15085       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15086       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15087       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15088       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15089
15090       if (m16_mis || micro_mis)
15091         {
15092           _bfd_error_handler
15093             /* xgettext:c-format */
15094             (_("%pB: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15095              ibfd,
15096              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15097              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15098           ok = FALSE;
15099         }
15100
15101       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15102
15103       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15104       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15105     }
15106
15107   /* Compare NaN encodings.  */
15108   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15109     {
15110       /* xgettext:c-format */
15111       _bfd_error_handler (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15112                           ibfd,
15113                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15114                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15115                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15116                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15117       ok = FALSE;
15118       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15119       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15120     }
15121
15122   /* Compare FP64 state.  */
15123   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15124     {
15125       /* xgettext:c-format */
15126       _bfd_error_handler (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15127                           ibfd,
15128                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15129                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15130                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15131                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15132       ok = FALSE;
15133       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15134       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15135     }
15136
15137   /* Warn about any other mismatches */
15138   if (new_flags != old_flags)
15139     {
15140       /* xgettext:c-format */
15141       _bfd_error_handler
15142         (_("%pB: uses different e_flags (%#x) fields than previous modules "
15143            "(%#x)"),
15144          ibfd, new_flags, old_flags);
15145       ok = FALSE;
15146     }
15147
15148   return ok;
15149 }
15150
15151 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15152    there are conflicting attributes.  */
15153 static bfd_boolean
15154 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15155 {
15156   bfd *obfd = info->output_bfd;
15157   obj_attribute *in_attr;
15158   obj_attribute *out_attr;
15159   bfd *abi_fp_bfd;
15160   bfd *abi_msa_bfd;
15161
15162   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15163   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15164   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15165     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15166
15167   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15168   if (!abi_msa_bfd
15169       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15170     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15171
15172   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15173     {
15174       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15175       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15176
15177       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15178          initialized.  */
15179       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15180
15181       return TRUE;
15182     }
15183
15184   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15185      non-conflicting ones.  */
15186   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15187   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15188     {
15189       int out_fp, in_fp;
15190
15191       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15192       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15193       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15194       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15195         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15196       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15197                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15198                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15199                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15200         {
15201           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15202           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15203         }
15204       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15205                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15206                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15207                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15208         /* Keep the current setting.  */;
15209       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15210                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15211         {
15212           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15213           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15214         }
15215       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15216                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15217         /* Keep the current setting.  */;
15218       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15219         {
15220           const char *out_string, *in_string;
15221
15222           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15223           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15224           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15225           if (!out_string && !in_string)
15226             /* xgettext:c-format */
15227             _bfd_error_handler
15228               (_("warning: %pB uses unknown floating point ABI %d "
15229                  "(set by %pB), %pB uses unknown floating point ABI %d"),
15230                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15231           else if (!out_string)
15232             _bfd_error_handler
15233               /* xgettext:c-format */
15234               (_("warning: %pB uses unknown floating point ABI %d "
15235                  "(set by %pB), %pB uses %s"),
15236                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15237           else if (!in_string)
15238             _bfd_error_handler
15239               /* xgettext:c-format */
15240               (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), "
15241                  "%pB uses unknown floating point ABI %d"),
15242                obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15243           else
15244             {
15245               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15246                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15247                  really relevant to the error message.  */
15248               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15249                 out_string = "-mhard-float";
15250               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15251                 in_string = "-mhard-float";
15252               _bfd_error_handler
15253                 /* xgettext:c-format */
15254                 (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), %pB uses %s"),
15255                  obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15256             }
15257         }
15258     }
15259
15260   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15261      non-conflicting ones.  */
15262   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15263     {
15264       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15265       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15266         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15267       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15268         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15269           {
15270           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15271             _bfd_error_handler
15272               /* xgettext:c-format */
15273               (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), "
15274                  "%pB uses unknown MSA ABI %d"),
15275                obfd, "-mmsa", abi_msa_bfd,
15276                ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15277             break;
15278
15279           default:
15280             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15281               {
15282               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15283                 _bfd_error_handler
15284                   /* xgettext:c-format */
15285                   (_("warning: %pB uses unknown MSA ABI %d "
15286                      "(set by %pB), %pB uses %s"),
15287                      obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15288                    abi_msa_bfd, ibfd, "-mmsa");
15289                   break;
15290
15291               default:
15292                 _bfd_error_handler
15293                   /* xgettext:c-format */
15294                   (_("warning: %pB uses unknown MSA ABI %d "
15295                      "(set by %pB), %pB uses unknown MSA ABI %d"),
15296                    obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15297                    abi_msa_bfd, ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15298                 break;
15299               }
15300           }
15301     }
15302
15303   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15304   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
15305 }
15306
15307 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15308    there are conflicting settings.  */
15309
15310 static bfd_boolean
15311 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15312 {
15313   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15314   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15315   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15316
15317   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15318   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15319
15320 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15321   /* Merge abiflags.  */
15322   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15323                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15324   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15325                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15326   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15327                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15328   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15329                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15330   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15331                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15332 #undef max
15333   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15334   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15335
15336   return TRUE;
15337 }
15338
15339 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15340    object file when linking.  */
15341
15342 bfd_boolean
15343 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15344 {
15345   bfd *obfd = info->output_bfd;
15346   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15347   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15348   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15349   asection *sec;
15350   bfd_boolean ok;
15351
15352   /* Check if we have the same endianness.  */
15353   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
15354     {
15355       _bfd_error_handler
15356         (_("%pB: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15357          ibfd);
15358       return FALSE;
15359     }
15360
15361   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15362     return TRUE;
15363
15364   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15365   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15366
15367   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15368     {
15369       _bfd_error_handler
15370         (_("%pB: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15371          ibfd);
15372       return FALSE;
15373     }
15374
15375   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15376      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15377      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15378   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15379     {
15380       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15381          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15382          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15383          not affect compatibility.  */
15384       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15385           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15386           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15387           && (sec->size != 0
15388               || (strcmp (sec->name, ".text")
15389                   && strcmp (sec->name, ".data")
15390                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15391         {
15392           null_input_bfd = FALSE;
15393           break;
15394         }
15395     }
15396   if (null_input_bfd)
15397     return TRUE;
15398
15399   /* Populate abiflags using existing information.  */
15400   if (in_tdata->abiflags_valid)
15401     {
15402       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15403       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15404       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15405
15406       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15407          set.  */
15408       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15409         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15410
15411       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15412       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15413
15414       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15415          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15416       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15417         in_abiflags.isa_rev = 2;
15418
15419       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15420           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15421         _bfd_error_handler
15422           (_("%pB: warning: inconsistent ISA between e_flags and "
15423              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15424       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15425           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15426         _bfd_error_handler
15427           (_("%pB: warning: inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15428              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15429       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15430         _bfd_error_handler
15431           (_("%pB: warning: inconsistent ASEs between e_flags and "
15432              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15433       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15434          from e_flags.  */
15435       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15436                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15437         _bfd_error_handler
15438           (_("%pB: warning: inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15439              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15440       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15441         _bfd_error_handler
15442           (_("%pB: warning: unexpected flag in the flags2 field of "
15443              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15444            in_abiflags.flags2);
15445     }
15446   else
15447     {
15448       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15449       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15450     }
15451
15452   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15453     {
15454       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15455       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15456       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15457     }
15458
15459   if (! elf_flags_init (obfd))
15460     {
15461       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15462       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15463       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15464         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15465
15466       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15467           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15468               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15469                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15470         {
15471           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15472                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15473             return FALSE;
15474
15475           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15476           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15477         }
15478
15479       ok = TRUE;
15480     }
15481   else
15482     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, info);
15483
15484   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, info) && ok;
15485
15486   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15487
15488   if (!ok)
15489     {
15490       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15491       return FALSE;
15492     }
15493
15494   return TRUE;
15495 }
15496
15497 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15498
15499 bfd_boolean
15500 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15501 {
15502   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15503               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15504
15505   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15506   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15507   return TRUE;
15508 }
15509
15510 char *
15511 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15512 {
15513   switch (dtag)
15514     {
15515     default: return "";
15516     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15517       return "MIPS_RLD_VERSION";
15518     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15519       return "MIPS_TIME_STAMP";
15520     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15521       return "MIPS_ICHECKSUM";
15522     case DT_MIPS_IVERSION:
15523       return "MIPS_IVERSION";
15524     case DT_MIPS_FLAGS:
15525       return "MIPS_FLAGS";
15526     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15527       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15528     case DT_MIPS_MSYM:
15529       return "MIPS_MSYM";
15530     case DT_MIPS_CONFLICT:
15531       return "MIPS_CONFLICT";
15532     case DT_MIPS_LIBLIST:
15533       return "MIPS_LIBLIST";
15534     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15535       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15536     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15537       return "MIPS_CONFLICTNO";
15538     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15539       return "MIPS_LIBLISTNO";
15540     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15541       return "MIPS_SYMTABNO";
15542     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15543       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15544     case DT_MIPS_GOTSYM:
15545       return "MIPS_GOTSYM";
15546     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15547       return "MIPS_HIPAGENO";
15548     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15549       return "MIPS_RLD_MAP";
15550     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15551       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15552     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15553       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15554     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15555       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15556     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15557       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15558     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15559       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15560     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15561       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15562     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15563       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15564     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15565       return "MIPS_DELTA_SYM";
15566     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15567       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15568     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15569       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15570     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15571       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15572     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15573       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15574     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15575       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15576     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15577       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15578     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15579       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15580     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15581       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15582     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15583       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15584     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15585       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15586     case DT_MIPS_OPTIONS:
15587       return "MIPS_OPTIONS";
15588     case DT_MIPS_INTERFACE:
15589       return "MIPS_INTERFACE";
15590     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15591       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15592     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15593       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15594     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15595       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15596     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15597       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15598     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15599       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15600     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15601       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15602     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15603       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15604     case DT_MIPS_PLTGOT:
15605       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15606     case DT_MIPS_RWPLT:
15607       return "DT_MIPS_RWPLT";
15608     }
15609 }
15610
15611 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15612    not known.  */
15613
15614 const char *
15615 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15616 {
15617   switch (fp)
15618     {
15619       /* These strings aren't translated because they're simply
15620          option lists.  */
15621     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15622       return "-mdouble-float";
15623
15624     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15625       return "-msingle-float";
15626
15627     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15628       return "-msoft-float";
15629
15630     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15631       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15632
15633     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15634       return "-mfpxx";
15635
15636     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15637       return "-mgp32 -mfp64";
15638
15639     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15640       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15641
15642     default:
15643       return 0;
15644     }
15645 }
15646
15647 static void
15648 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15649 {
15650   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15651     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15652   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15653     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15654   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15655     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15656   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15657     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15658   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15659     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15660   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15661     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15662   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15663     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15664   if (mask & AFL_ASE_MT)
15665     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15666   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15667     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15668   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15669     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15670   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15671     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15672   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15673     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15674   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15675     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15676   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15677     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15678   if (mask & AFL_ASE_MIPS16E2)
15679     fputs ("\n\tMIPS16e2 ASE", file);
15680   if (mask & AFL_ASE_CRC)
15681     fputs ("\n\tCRC ASE", file);
15682   if (mask & AFL_ASE_GINV)
15683     fputs ("\n\tGINV ASE", file);
15684   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_MMI)
15685     fputs ("\n\tLoongson MMI ASE", file);
15686   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_CAM)
15687     fputs ("\n\tLoongson CAM ASE", file);
15688   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_EXT)
15689     fputs ("\n\tLoongson EXT ASE", file);
15690   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_EXT2)
15691     fputs ("\n\tLoongson EXT2 ASE", file);
15692   if (mask == 0)
15693     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15694   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15695     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15696 }
15697
15698 static void
15699 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15700 {
15701   switch (isa_ext)
15702     {
15703     case 0:
15704       fputs (_("None"), file);
15705       break;
15706     case AFL_EXT_XLR:
15707       fputs ("RMI XLR", file);
15708       break;
15709     case AFL_EXT_OCTEON3:
15710       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15711       break;
15712     case AFL_EXT_OCTEON2:
15713       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15714       break;
15715     case AFL_EXT_OCTEONP:
15716       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15717       break;
15718     case AFL_EXT_OCTEON:
15719       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15720       break;
15721     case AFL_EXT_5900:
15722       fputs ("Toshiba R5900", file);
15723       break;
15724     case AFL_EXT_4650:
15725       fputs ("MIPS R4650", file);
15726       break;
15727     case AFL_EXT_4010:
15728       fputs ("LSI R4010", file);
15729       break;
15730     case AFL_EXT_4100:
15731       fputs ("NEC VR4100", file);
15732       break;
15733     case AFL_EXT_3900:
15734       fputs ("Toshiba R3900", file);
15735       break;
15736     case AFL_EXT_10000:
15737       fputs ("MIPS R10000", file);
15738       break;
15739     case AFL_EXT_SB1:
15740       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15741       break;
15742     case AFL_EXT_4111:
15743       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15744       break;
15745     case AFL_EXT_4120:
15746       fputs ("NEC VR4120", file);
15747       break;
15748     case AFL_EXT_5400:
15749       fputs ("NEC VR5400", file);
15750       break;
15751     case AFL_EXT_5500:
15752       fputs ("NEC VR5500", file);
15753       break;
15754     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15755       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15756       break;
15757     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15758       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15759       break;
15760     case AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2:
15761       fputs ("Imagination interAptiv MR2", file);
15762       break;
15763     default:
15764       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15765       break;
15766     }
15767 }
15768
15769 static void
15770 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15771 {
15772   switch (val)
15773     {
15774     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15775       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15776       break;
15777     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15778       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15779       break;
15780     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15781       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15782       break;
15783     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15784       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15785       break;
15786     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15787       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15788       break;
15789     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15790       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15791       break;
15792     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15793       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15794       break;
15795     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15796       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15797       break;
15798     default:
15799       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15800       break;
15801     }
15802 }
15803
15804 static int
15805 get_mips_reg_size (int reg_size)
15806 {
15807   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15808          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15809          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15810          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15811          : -1;
15812 }
15813
15814 bfd_boolean
15815 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15816 {
15817   FILE *file = ptr;
15818
15819   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15820
15821   /* Print normal ELF private data.  */
15822   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15823
15824   /* xgettext:c-format */
15825   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15826
15827   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15828     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15829   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15830     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15831   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15832     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15833   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15834     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15835   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15836     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15837   else if (ABI_N32_P (abfd))
15838     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15839   else if (ABI_64_P (abfd))
15840     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15841   else
15842     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15843
15844   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15845     fprintf (file, " [mips1]");
15846   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15847     fprintf (file, " [mips2]");
15848   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15849     fprintf (file, " [mips3]");
15850   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15851     fprintf (file, " [mips4]");
15852   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15853     fprintf (file, " [mips5]");
15854   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15855     fprintf (file, " [mips32]");
15856   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15857     fprintf (file, " [mips64]");
15858   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15859     fprintf (file, " [mips32r2]");
15860   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15861     fprintf (file, " [mips64r2]");
15862   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15863     fprintf (file, " [mips32r6]");
15864   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15865     fprintf (file, " [mips64r6]");
15866   else
15867     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15868
15869   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15870     fprintf (file, " [mdmx]");
15871
15872   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15873     fprintf (file, " [mips16]");
15874
15875   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15876     fprintf (file, " [micromips]");
15877
15878   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15879     fprintf (file, " [nan2008]");
15880
15881   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15882     fprintf (file, " [old fp64]");
15883
15884   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15885     fprintf (file, " [32bitmode]");
15886   else
15887     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15888
15889   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15890     fprintf (file, " [noreorder]");
15891
15892   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15893     fprintf (file, " [PIC]");
15894
15895   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15896     fprintf (file, " [CPIC]");
15897
15898   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15899     fprintf (file, " [XGOT]");
15900
15901   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15902     fprintf (file, " [UCODE]");
15903
15904   fputc ('\n', file);
15905
15906   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15907     {
15908       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15909       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15910       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15911       if (abiflags->isa_rev > 1)
15912         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15913       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15914                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15915       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15916                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15917       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15918                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15919       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15920       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
15921       fputs ("ISA Extension: ", file);
15922       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
15923       fputs ("\nASEs:", file);
15924       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
15925       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
15926       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
15927       fputc ('\n', file);
15928     }
15929
15930   return TRUE;
15931 }
15932
15933 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
15934 {
15935   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15936   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15937   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
15938   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15939   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15940   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
15941   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
15942 };
15943
15944 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
15945    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
15946    definiton of the symbol.  */
15947 void
15948 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
15949                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
15950                                       bfd_boolean definition,
15951                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
15952 {
15953   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
15954     {
15955       unsigned char other;
15956
15957       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
15958       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
15959       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
15960     }
15961
15962   if (!definition
15963       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
15964     h->other |= STO_OPTIONAL;
15965 }
15966
15967 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
15968    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
15969 bfd_boolean
15970 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
15971 {
15972   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
15973 }
15974
15975 bfd_boolean
15976 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
15977 {
15978   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
15979           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
15980           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
15981 }
15982
15983 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
15984    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
15985
15986 bfd_vma
15987 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
15988                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
15989 {
15990   return (plt->vma
15991           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
15992           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
15993 }
15994
15995 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
15996    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
15997    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
15998    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
15999    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
16000    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
16001    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
16002    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
16003
16004 long
16005 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
16006                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
16007                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
16008                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
16009                                     asymbol **ret)
16010 {
16011   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
16012   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
16013   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
16014   static const char mipssuffix[] = "@plt";
16015
16016   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
16017   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
16018   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
16019   Elf_Internal_Shdr *hdr;
16020   bfd_byte *plt_data;
16021   bfd_vma plt_offset;
16022   unsigned int other;
16023   bfd_vma entry_size;
16024   bfd_vma plt0_size;
16025   asection *relplt;
16026   bfd_vma opcode;
16027   asection *plt;
16028   asymbol *send;
16029   size_t size;
16030   char *names;
16031   long counti;
16032   arelent *p;
16033   asymbol *s;
16034   char *nend;
16035   long count;
16036   long pi;
16037   long i;
16038   long n;
16039
16040   *ret = NULL;
16041
16042   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
16043     return 0;
16044
16045   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
16046   if (relplt == NULL)
16047     return 0;
16048
16049   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
16050   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
16051     return 0;
16052
16053   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
16054   if (plt == NULL)
16055     return 0;
16056
16057   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
16058   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
16059     return -1;
16060   p = relplt->relocation;
16061
16062   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16063      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16064      PLT slots per relocation.  */
16065   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16066   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16067   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16068   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16069                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16070   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16071     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16072
16073   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16074   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16075
16076   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16077     return -1;
16078
16079   if (plt->size < 16)
16080     return -1;
16081
16082   s = *ret = bfd_malloc (size);
16083   if (s == NULL)
16084     return -1;
16085   send = s + 2 * count + 1;
16086
16087   names = (char *) send;
16088   nend = (char *) s + size;
16089   n = 0;
16090
16091   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16092   if (opcode == 0x3302fffe)
16093     {
16094       if (!micromips_p)
16095         return -1;
16096       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16097       other = STO_MICROMIPS;
16098     }
16099   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16100     {
16101       if (!micromips_p)
16102         return -1;
16103       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16104       other = STO_MICROMIPS;
16105     }
16106   else
16107     {
16108       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16109       other = 0;
16110     }
16111
16112   s->the_bfd = abfd;
16113   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16114   s->section = plt;
16115   s->value = 0;
16116   s->name = names;
16117   s->udata.i = other;
16118   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16119   names += sizeof (pltname);
16120   ++s, ++n;
16121
16122   pi = 0;
16123   for (plt_offset = plt0_size;
16124        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16125        plt_offset += entry_size)
16126     {
16127       bfd_vma gotplt_addr;
16128       const char *suffix;
16129       bfd_vma gotplt_hi;
16130       bfd_vma gotplt_lo;
16131       size_t suffixlen;
16132
16133       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16134
16135       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16136       if (opcode == 0x651aeb00)
16137         {
16138           if (micromips_p)
16139             return -1;
16140           /* Truncated table???  */
16141           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16142             break;
16143           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16144           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16145           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16146           suffix = m16suffix;
16147           other = STO_MIPS16;
16148         }
16149       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16150       else if (opcode == 0xff220000)
16151         {
16152           if (!micromips_p)
16153             return -1;
16154           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16155           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16156           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16157           gotplt_lo <<= 2;
16158           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16159           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16160           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16161           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16162           suffix = microsuffix;
16163           other = STO_MICROMIPS;
16164         }
16165       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16166       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16167         {
16168           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16169           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16170           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16171           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16172           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16173           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16174           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16175           suffix = microsuffix;
16176           other = STO_MICROMIPS;
16177         }
16178       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16179       else
16180         {
16181           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16182           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16183           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16184           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16185           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16186           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16187           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16188           suffix = mipssuffix;
16189           other = 0;
16190         }
16191       /* Truncated table???  */
16192       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16193         break;
16194
16195       for (i = 0;
16196            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16197            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16198
16199       if (i < count)
16200         {
16201           size_t namelen;
16202           size_t len;
16203
16204           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16205           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16206              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16207           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16208             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16209           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16210           s->section = plt;
16211           s->value = plt_offset;
16212           s->name = names;
16213           s->udata.i = other;
16214
16215           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16216           namelen = len + suffixlen;
16217           if (names + namelen > nend)
16218             break;
16219
16220           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16221           names += len;
16222           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16223           names += suffixlen;
16224
16225           ++s, ++n;
16226           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16227         }
16228     }
16229
16230   free (plt_data);
16231
16232   return n;
16233 }
16234
16235 /* Return the ABI flags associated with ABFD if available.  */
16236
16237 Elf_Internal_ABIFlags_v0 *
16238 bfd_mips_elf_get_abiflags (bfd *abfd)
16239 {
16240   struct mips_elf_obj_tdata *tdata = mips_elf_tdata (abfd);
16241
16242   return tdata->abiflags_valid ? &tdata->abiflags : NULL;
16243 }
16244
16245 /* MIPS libc ABI versions, used with the EI_ABIVERSION ELF file header
16246    field.  Taken from `libc-abis.h' generated at GNU libc build time.
16247    Using a MIPS_ prefix as other libc targets use different values.  */
16248 enum
16249 {
16250   MIPS_LIBC_ABI_DEFAULT = 0,
16251   MIPS_LIBC_ABI_MIPS_PLT,
16252   MIPS_LIBC_ABI_UNIQUE,
16253   MIPS_LIBC_ABI_MIPS_O32_FP64,
16254   MIPS_LIBC_ABI_MAX
16255 };
16256
16257 void
16258 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16259 {
16260   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16261   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16262
16263   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16264   if (link_info)
16265     {
16266       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16267       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16268
16269       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16270         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_MIPS_PLT;
16271     }
16272
16273   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16274       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16275     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_MIPS_O32_FP64;
16276
16277   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16278 }
16279
16280 int
16281 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding
16282   (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16283 {
16284   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16285 }
16286
16287 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16288
16289 int
16290 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode
16291   (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16292 {
16293   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16294 }