Use %A and %B in more error messages
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2017 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39 #include "dwarf2.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* Types of TLS GOT entry.  */
50 enum mips_got_tls_type {
51   GOT_TLS_NONE,
52   GOT_TLS_GD,
53   GOT_TLS_LDM,
54   GOT_TLS_IE
55 };
56
57 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
58    There are four types of entry:
59
60       (1) an absolute address
61             requires: abfd == NULL
62             fields: d.address
63
64       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
65             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
66             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
67
68       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
69             requires: abfd != NULL, symndx == -1
70             fields: d.h, tls_type
71
72       (4) a TLS LDM slot
73             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
74             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
75 struct mips_got_entry
76 {
77   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
78   bfd *abfd;
79   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
80      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
81   long symndx;
82   union
83   {
84     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
85     bfd_vma address;
86     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
87        that should be added to the symbol value.  */
88     bfd_vma addend;
89     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
90        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
91        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
92        otherwise it is in the global area.  */
93     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
94   } d;
95
96   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
97      symbol entry with r_symndx == 0.  */
98   unsigned char tls_type;
99
100   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
101      and created the associated relocations.  */
102   unsigned char tls_initialized;
103
104   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
105      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
106      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
107   long gotidx;
108 };
109
110 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
111    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
112    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
113    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
114    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
115
116    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
117    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
118    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
119    reference decays to a global GOT reference.  */
120 struct mips_got_page_ref
121 {
122   long symndx;
123   union
124   {
125     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
126     bfd *abfd;
127   } u;
128   bfd_vma addend;
129 };
130
131 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
132    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
133    MIN_ADDEND.  */
134 struct mips_got_page_range
135 {
136   struct mips_got_page_range *next;
137   bfd_signed_vma min_addend;
138   bfd_signed_vma max_addend;
139 };
140
141 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
142    relocations against a given section.  */
143 struct mips_got_page_entry
144 {
145   /* The section that these entries are based on.  */
146   asection *sec;
147   /* The ranges for this page entry.  */
148   struct mips_got_page_range *ranges;
149   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
150   bfd_vma num_pages;
151 };
152
153 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
154
155 struct mips_got_info
156 {
157   /* The number of global .got entries.  */
158   unsigned int global_gotno;
159   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
160   unsigned int reloc_only_gotno;
161   /* The number of .got slots used for TLS.  */
162   unsigned int tls_gotno;
163   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
164      mips_elf_initialize_tls_index.  */
165   unsigned int tls_assigned_gotno;
166   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
167   unsigned int local_gotno;
168   /* The maximum number of page entries needed.  */
169   unsigned int page_gotno;
170   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
171   unsigned int relocs;
172   /* The first unused local .got entry.  */
173   unsigned int assigned_low_gotno;
174   /* The last unused local .got entry.  */
175   unsigned int assigned_high_gotno;
176   /* A hash table holding members of the got.  */
177   struct htab *got_entries;
178   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
179   struct htab *got_page_refs;
180   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
181   struct htab *got_page_entries;
182   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
183      of the time, it points to the previous got).  */
184   struct mips_got_info *next;
185 };
186
187 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
188
189 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
190 {
191   /* The output bfd.  */
192   bfd *obfd;
193   /* The link information.  */
194   struct bfd_link_info *info;
195   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
196      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
197      DT_MIPS_GOTSYM.  */
198   struct mips_got_info *primary;
199   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
200      gots.  */
201   struct mips_got_info *current;
202   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
203      16-bit offset.  */
204   unsigned int max_count;
205   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
206   unsigned int max_pages;
207   /* The total number of global entries which will live in the
208      primary got and be automatically relocated.  This includes
209      those not referenced by the primary GOT but included in
210      the "master" GOT.  */
211   unsigned int global_count;
212 };
213
214 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
215    when laying out the GOT.  */
216
217 struct mips_elf_traverse_got_arg
218 {
219   struct bfd_link_info *info;
220   struct mips_got_info *g;
221   int value;
222 };
223
224 struct _mips_elf_section_data
225 {
226   struct bfd_elf_section_data elf;
227   union
228   {
229     bfd_byte *tdata;
230   } u;
231 };
232
233 #define mips_elf_section_data(sec) \
234   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
235
236 #define is_mips_elf(bfd)                                \
237   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
238    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
239    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
240
241 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
242    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
243    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
244    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
245    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
246    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
247
248    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
249    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
250    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
251    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
252    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
253    relocations only.
254
255    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
256    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
257    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
258 #define GGA_NORMAL 0
259 #define GGA_RELOC_ONLY 1
260 #define GGA_NONE 2
261
262 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
263    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
264
265         lui     $25,%hi(func)
266         addiu   $25,$25,%lo(func)
267
268    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
269
270         lui     $25,%hi(func)
271         j       func
272         addiu   $25,$25,%lo(func)
273
274    to a separate trampoline section.
275
276    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
277    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
278    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
279 struct mips_elf_la25_stub {
280   /* The generated section that contains this stub.  */
281   asection *stub_section;
282
283   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
284   bfd_vma offset;
285
286   /* One symbol for the original function.  Its location is available
287      in H->root.root.u.def.  */
288   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
289 };
290
291 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
292
293 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
294 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
295 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
296 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
297   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
298 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
299   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
300 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
301   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
302
303 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
304    the dynamic symbols.  */
305
306 struct mips_elf_hash_sort_data
307 {
308   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
309      index.  */
310   struct elf_link_hash_entry *low;
311   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
312      symbol with a GOT entry.  */
313   bfd_size_type min_got_dynindx;
314   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
315      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
316      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
317   bfd_size_type max_unref_got_dynindx;
318   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a local
319      symbol.  */
320   bfd_size_type max_local_dynindx;
321   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to an external
322      symbol without a GOT entry.  */
323   bfd_size_type max_non_got_dynindx;
324 };
325
326 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
327    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
328    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
329    processing.  */
330
331 struct plt_entry
332 {
333   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
334   bfd_vma stub_offset;
335
336   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
337   bfd_vma mips_offset;
338
339   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
340   bfd_vma comp_offset;
341
342   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
343   bfd_vma gotplt_index;
344
345   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
346   unsigned int need_mips : 1;
347
348   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
349   unsigned int need_comp : 1;
350 };
351
352 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
353    the global hash table.  */
354
355 struct mips_elf_link_hash_entry
356 {
357   struct elf_link_hash_entry root;
358
359   /* External symbol information.  */
360   EXTR esym;
361
362   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
363   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
364
365   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
366      this symbol.  */
367   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
368
369   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
370      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
371   asection *fn_stub;
372
373   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
374      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
375   asection *call_stub;
376
377   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
378      being called returns a floating point value.  */
379   asection *call_fp_stub;
380
381   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
382   unsigned int global_got_area : 2;
383
384   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
385      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
386      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
387   unsigned int got_only_for_calls : 1;
388
389   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
390      is against a readonly section.  */
391   unsigned int readonly_reloc : 1;
392
393   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
394      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
395      cannot possibly be made dynamic).  */
396   unsigned int has_static_relocs : 1;
397
398   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
399      This is set, for example, if there are relocations related to
400      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
401      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
402   unsigned int no_fn_stub : 1;
403
404   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
405      in any relocs other than a 16 bit call.  */
406   unsigned int need_fn_stub : 1;
407
408   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
409      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
410      la25 stub is required.  */
411   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
412
413   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
414      (as opposed to a PLT entry)?  */
415   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
416
417   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
418   unsigned int use_plt_entry : 1;
419 };
420
421 /* MIPS ELF linker hash table.  */
422
423 struct mips_elf_link_hash_table
424 {
425   struct elf_link_hash_table root;
426
427   /* The number of .rtproc entries.  */
428   bfd_size_type procedure_count;
429
430   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
431   bfd_size_type compact_rel_size;
432
433   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
434      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
435   bfd_boolean use_rld_obj_head;
436
437   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
438   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
439
440   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
441   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
442
443   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
444   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
445
446   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
447   bfd_boolean insn32;
448
449   /* True if we suppress checks for invalid branches between ISA modes.  */
450   bfd_boolean ignore_branch_isa;
451
452   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
453   bfd_boolean is_vxworks;
454
455   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
456   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
457
458   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
459      being used.  */
460   asection *srelplt2;
461   asection *sstubs;
462
463   /* The master GOT information.  */
464   struct mips_got_info *got_info;
465
466   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
467      symbol table.  */
468   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
469
470   /* The size of the PLT header in bytes.  */
471   bfd_vma plt_header_size;
472
473   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
474   bfd_vma plt_mips_entry_size;
475
476   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
477   bfd_vma plt_comp_entry_size;
478
479   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
480   bfd_vma plt_mips_offset;
481
482   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
483   bfd_vma plt_comp_offset;
484
485   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
486   bfd_vma plt_got_index;
487
488   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
489   bfd_vma lazy_stub_count;
490
491   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
492   bfd_vma function_stub_size;
493
494   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
495   unsigned int reserved_gotno;
496
497   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
498      See the comment above that structure for details.  */
499   asection *strampoline;
500
501   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
502      pairs.  */
503   htab_t la25_stubs;
504
505   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
506      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
507      the new section should go immediately before it, otherwise it
508      should go at the (current) beginning of OS.
509
510      The function returns the new section on success, otherwise it
511      returns null.  */
512   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
513
514   /* Small local sym cache.  */
515   struct sym_cache sym_cache;
516
517   /* Is the PLT header compressed?  */
518   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
519 };
520
521 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
522
523 #define mips_elf_hash_table(p) \
524   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
525   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
526
527 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
528 struct mips_htab_traverse_info
529 {
530   /* The usual link-wide information.  */
531   struct bfd_link_info *info;
532   bfd *output_bfd;
533
534   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
535   bfd_boolean error;
536 };
537
538 /* MIPS ELF private object data.  */
539
540 struct mips_elf_obj_tdata
541 {
542   /* Generic ELF private object data.  */
543   struct elf_obj_tdata root;
544
545   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
546   bfd *abi_fp_bfd;
547
548   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
549   bfd *abi_msa_bfd;
550
551   /* The abiflags for this object.  */
552   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
553   bfd_boolean abiflags_valid;
554
555   /* The GOT requirements of input bfds.  */
556   struct mips_got_info *got;
557
558   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
559      included directly in this one, but there's no point to wasting
560      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
561   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
562
563   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
564   asection **local_stubs;
565   asection **local_call_stubs;
566
567   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
568      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
569   asymbol *elf_data_symbol;
570   asymbol *elf_text_symbol;
571   asection *elf_data_section;
572   asection *elf_text_section;
573 };
574
575 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
576
577 #define mips_elf_tdata(bfd) \
578   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
579
580 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
581   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
582    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
583    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
584    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
585    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
586    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
587    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
588    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
589    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
590    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
591    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
593    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
594    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
595    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
596    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
597    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
598    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
599    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
600    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
601    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
602    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
603    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
604    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
605    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
606    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
607    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
608
609 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
610
611 struct extsym_info
612 {
613   bfd *abfd;
614   struct bfd_link_info *info;
615   struct ecoff_debug_info *debug;
616   const struct ecoff_debug_swap *swap;
617   bfd_boolean failed;
618 };
619
620 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
621
622 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
623 {
624   "_procedure_table",
625   "_procedure_string_table",
626   "_procedure_table_size",
627   NULL
628 };
629
630 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
631    IRIX5.  */
632
633 typedef struct
634 {
635   unsigned long id1;            /* Always one?  */
636   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
637   unsigned long id2;            /* Always two?  */
638   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
639   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
640   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
641 } Elf32_compact_rel;
642
643 typedef struct
644 {
645   bfd_byte id1[4];
646   bfd_byte num[4];
647   bfd_byte id2[4];
648   bfd_byte offset[4];
649   bfd_byte reserved0[4];
650   bfd_byte reserved1[4];
651 } Elf32_External_compact_rel;
652
653 typedef struct
654 {
655   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
656   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
657   unsigned int dist2to : 8;
658   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
659   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
660   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
661 } Elf32_crinfo;
662
663 typedef struct
664 {
665   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
666   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
667   unsigned int dist2to : 8;
668   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
669   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
670 } Elf32_crinfo2;
671
672 typedef struct
673 {
674   bfd_byte info[4];
675   bfd_byte konst[4];
676   bfd_byte vaddr[4];
677 } Elf32_External_crinfo;
678
679 typedef struct
680 {
681   bfd_byte info[4];
682   bfd_byte konst[4];
683 } Elf32_External_crinfo2;
684
685 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
686
687 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
688 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
689 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
690 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
691 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
692 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
693 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
694 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
695
696 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
697    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
698    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
699 #define CRF_MIPS_LONG                   1
700 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
701
702 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
703    has different meaning for each type:
704
705    (type)               (konst)
706    CT_MIPS_REL32        Address in data
707    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
708    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
709    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
710    */
711
712 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
713 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
714 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
715 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
716
717 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
718 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
719 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
720 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
721 \f
722 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
723    loader for use by the static exception system.  */
724
725 typedef struct runtime_pdr {
726         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
727         long    regmask;        /* Save register mask.  */
728         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
729         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
730         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
731         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
732         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
733         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
734         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
735         long    reserved;
736         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
737 } RPDR, *pRPDR;
738 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
739 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
740 \f
741 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
742   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
743    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
744 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
745   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
746 static bfd_vma mips_elf_high
747   (bfd_vma);
748 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
749   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
750    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
751    bfd_vma *, asection *);
752 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
753   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
754
755 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
756 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
757
758 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
759    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
760 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
761   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
762    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
763
764 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
765    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
766    for RM9000 for now.  */
767 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
768   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
769
770 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
771    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
772    all CPUs.  */
773 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
774
775 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
776    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
777    all CPUs.  */
778 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
779
780 /* True if ABFD is a PIC object.  */
781 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
782   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
783
784 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
785 #define ABI_O32_P(abfd) \
786   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
787
788 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
789 #define ABI_N32_P(abfd) \
790   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
791
792 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
793 #define ABI_64_P(abfd) \
794   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
795
796 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
797 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
798
799 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
800 #define MICROMIPS_P(abfd) \
801   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
802
803 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
804 #define MIPSR6_P(abfd) \
805   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
806     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
807
808 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
809 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
810   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
811
812 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
813 #define SGI_COMPAT(abfd) \
814   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
815
816 /* The name of the options section.  */
817 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
818   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
819
820 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
821    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
822 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
823   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
824
825 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
826 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
827   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
828
829 /* Whether the section is readonly.  */
830 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
831   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
832    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
833
834 /* The name of the stub section.  */
835 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
836
837 /* The size of an external REL relocation.  */
838 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
839   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
840
841 /* The size of an external RELA relocation.  */
842 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
843   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
844
845 /* The size of an external dynamic table entry.  */
846 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
847   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
848
849 /* The size of a GOT entry.  */
850 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
851   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
852
853 /* The size of the .rld_map section. */
854 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
855   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
856
857 /* The size of a symbol-table entry.  */
858 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
859   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
860
861 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
862 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
863   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
864
865 /* Get word-sized data.  */
866 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
867   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
868
869 /* Put out word-sized data.  */
870 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
871   (ABI_64_P (abfd)                              \
872    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
873    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
874
875 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
876 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
877   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
878
879 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
880 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
881   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
882
883 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
884   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
885
886 /* The name of the dynamic relocation section.  */
887 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
888   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
889
890 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
891    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
892 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
893 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
894
895 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
896    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
897    module pointer.  */
898 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
899   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
900
901 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
902 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
903   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
904
905 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
906    offsets from $gp.  */
907 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
908
909 /* Instructions which appear in a stub.  */
910 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
911   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
912     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
913     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
914 #define STUB_MOVE 0x03e07825                    /* or t7,ra,zero */
915 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
916 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr ra,t9 */
917 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
918 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
919 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
920    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
921     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
922     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
923
924 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
925 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
926   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
927    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
928    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
929 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
930 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS 0x001f7a90        /* or t7,ra,zero */
931 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
932    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
933 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
934 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
935 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
936   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
937 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
938   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
939 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
940    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
941     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
942     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
943
944 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
945 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
946 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
947 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
948 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
949 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
950
951 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
952    section.  */
953
954 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
955    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
956     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
957     : "/usr/lib/libc.so.1")
958
959 #ifdef BFD64
960 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
961   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
962 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
963   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
964 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
965   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
966 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
967   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
968 #else
969 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
970 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
971   (ELF32_R_SYM (i))
972 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
973   (ELF32_R_TYPE (i))
974 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
975   (ELF32_R_INFO (s, t))
976 #endif
977 \f
978   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
979      floating point arguments.
980
981      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
982      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
983      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
984      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
985      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
986      consider any reference to the function, not just a call, because
987      if the address of the function is taken we will need the stub,
988      since the address might be passed to a 32 bit function.
989
990      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
991      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
992      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
993      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
994      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
995      stub should be discarded.
996
997      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
998      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
999      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1000      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1001      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1002      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1003      16 bit functions always return floating point values in both
1004      $f0/$f1 and $2/$3.)
1005
1006      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1007      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1008      information will indicate which symbol the section is for.
1009
1010      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1011
1012 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1013 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1014 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1015
1016 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1017 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1018 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1019 \f
1020 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1021 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1022 {
1023   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1024   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1025   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1026   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1027   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1028   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1029   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1030   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1031 };
1032
1033 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1034    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1035 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1036 {
1037   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1038   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1039   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1040   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1041   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1042   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1043   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1044   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1045 };
1046
1047 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1048    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1049 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1050 {
1051   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1052   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1053   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1054   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1055   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1056   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1057   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1058   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1059 };
1060
1061 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1062    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1063    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1064    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1065
1066    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1067 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1068 {
1069   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1070   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1071   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1072   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1073   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1074   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1075   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1076   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1077   0x0c00                /* nop                                          */
1078 };
1079
1080 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1081    in the insn32 mode.  */
1082 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1083 {
1084   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1085   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1086   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1087   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1088   0x001f, 0x7a90,       /* or $15, $31, zero                            */
1089   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1090   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1091   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1092 };
1093
1094 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1095 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1096 {
1097   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1098   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1099   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1100   0x03200008    /* jr $25                                       */
1101 };
1102
1103 /* In the following PLT entry the JR and ADDIU instructions will
1104    be swapped in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol because
1105    LOAD_INTERLOCKS_P will be true for MIPS R6.  */
1106 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1107 {
1108   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1109   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1110   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1111   0x03200009    /* jr $25                                       */
1112 };
1113
1114 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1115    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1116    directly addressable.  */
1117 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1118 {
1119   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1120   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1121   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1122   0xeb00,               /* jr $3                                */
1123   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1124   0x6500,               /* nop                                  */
1125   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1126 };
1127
1128 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1129    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1130 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1131 {
1132   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1133   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1134   0x4599,               /* jr $25                               */
1135   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1136 };
1137
1138 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1139 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1140 {
1141   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1142   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1143   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1144   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1145 };
1146
1147 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1148 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1149 {
1150   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1151   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1152   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1153   0x00000000,   /* nop                                          */
1154   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1155   0x00000000    /* nop                                          */
1156 };
1157
1158 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1159 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1160 {
1161   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1162   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1163   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1164   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1165   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1166   0x00000000,   /* nop                                  */
1167   0x03200008,   /* jr t9                                */
1168   0x00000000    /* nop                                  */
1169 };
1170
1171 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1172 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1173 {
1174   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1175   0x00000000,   /* nop                  */
1176   0x03200008,   /* jr t9                */
1177   0x00000000,   /* nop                  */
1178   0x00000000,   /* nop                  */
1179   0x00000000    /* nop                  */
1180 };
1181
1182 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1183 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1184 {
1185   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1186   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1187 };
1188 \f
1189 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1190
1191 static void
1192 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1193 {
1194   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1195   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1196 }
1197
1198 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1199
1200 static bfd_vma
1201 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1202 {
1203   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1204 }
1205 \f
1206 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1207
1208 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1209   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1210    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1211                          (copy), (follow)))
1212
1213 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1214
1215 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1216   (elf_link_hash_traverse                                               \
1217    (&(table)->root,                                                     \
1218     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1219     (info)))
1220
1221 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1222    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1223
1224 #define TP_OFFSET 0x7000
1225 #define DTP_OFFSET 0x8000
1226
1227 static bfd_vma
1228 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1229 {
1230   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1231   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1232     return 0;
1233   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1234 }
1235
1236 static bfd_vma
1237 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1238 {
1239   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1240   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1241     return 0;
1242   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1243 }
1244
1245 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1246
1247 static struct bfd_hash_entry *
1248 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1249                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1250 {
1251   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1252     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1253
1254   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1255      subclass.  */
1256   if (ret == NULL)
1257     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1258   if (ret == NULL)
1259     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1260
1261   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1262   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1263          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1264                                      table, string));
1265   if (ret != NULL)
1266     {
1267       /* Set local fields.  */
1268       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1269       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1270          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1271       ret->esym.ifd = -2;
1272       ret->la25_stub = 0;
1273       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1274       ret->fn_stub = NULL;
1275       ret->call_stub = NULL;
1276       ret->call_fp_stub = NULL;
1277       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1278       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1279       ret->readonly_reloc = FALSE;
1280       ret->has_static_relocs = FALSE;
1281       ret->no_fn_stub = FALSE;
1282       ret->need_fn_stub = FALSE;
1283       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1284       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1285       ret->use_plt_entry = FALSE;
1286     }
1287
1288   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1289 }
1290
1291 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1292
1293 bfd_boolean
1294 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1295 {
1296   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1297                                   MIPS_ELF_DATA);
1298 }
1299
1300 bfd_boolean
1301 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1302 {
1303   if (!sec->used_by_bfd)
1304     {
1305       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1306       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1307
1308       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1309       if (sdata == NULL)
1310         return FALSE;
1311       sec->used_by_bfd = sdata;
1312     }
1313
1314   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1315 }
1316 \f
1317 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1318    ecoff_debug_info structure.  */
1319
1320 bfd_boolean
1321 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1322                                struct ecoff_debug_info *debug)
1323 {
1324   HDRR *symhdr;
1325   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1326   char *ext_hdr;
1327
1328   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1329   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1330
1331   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1332   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1333     goto error_return;
1334
1335   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1336                                   swap->external_hdr_size))
1337     goto error_return;
1338
1339   symhdr = &debug->symbolic_header;
1340   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1341
1342   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1343      read.  */
1344 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1345   if (symhdr->count == 0)                                               \
1346     debug->ptr = NULL;                                                  \
1347   else                                                                  \
1348     {                                                                   \
1349       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1350       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1351       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1352         goto error_return;                                              \
1353       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1354           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1355         goto error_return;                                              \
1356     }
1357
1358   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1359   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1360   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1361   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1362   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1363   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1364         union aux_ext *);
1365   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1366   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1367   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1368   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1369   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1370 #undef READ
1371
1372   debug->fdr = NULL;
1373
1374   return TRUE;
1375
1376  error_return:
1377   if (ext_hdr != NULL)
1378     free (ext_hdr);
1379   if (debug->line != NULL)
1380     free (debug->line);
1381   if (debug->external_dnr != NULL)
1382     free (debug->external_dnr);
1383   if (debug->external_pdr != NULL)
1384     free (debug->external_pdr);
1385   if (debug->external_sym != NULL)
1386     free (debug->external_sym);
1387   if (debug->external_opt != NULL)
1388     free (debug->external_opt);
1389   if (debug->external_aux != NULL)
1390     free (debug->external_aux);
1391   if (debug->ss != NULL)
1392     free (debug->ss);
1393   if (debug->ssext != NULL)
1394     free (debug->ssext);
1395   if (debug->external_fdr != NULL)
1396     free (debug->external_fdr);
1397   if (debug->external_rfd != NULL)
1398     free (debug->external_rfd);
1399   if (debug->external_ext != NULL)
1400     free (debug->external_ext);
1401   return FALSE;
1402 }
1403 \f
1404 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1405
1406 static void
1407 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1408 {
1409   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1410   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1411   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1412   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1413   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1414   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1415
1416   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1417   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1418
1419   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1420 }
1421
1422 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1423
1424 static bfd_boolean
1425 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1426                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1427                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1428 {
1429   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1430   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1431   RPDR *rpdr, *rp;
1432   struct rpdr_ext *erp;
1433   void *rtproc;
1434   struct pdr_ext *epdr;
1435   struct sym_ext *esym;
1436   char *ss, **sv;
1437   char *str;
1438   bfd_size_type size;
1439   bfd_size_type count;
1440   unsigned long sindex;
1441   unsigned long i;
1442   PDR pdr;
1443   SYMR sym;
1444   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1445
1446   epdr = NULL;
1447   rpdr = NULL;
1448   esym = NULL;
1449   ss = NULL;
1450   sv = NULL;
1451
1452   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1453
1454   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1455   count = hdr->ipdMax;
1456   if (count > 0)
1457     {
1458       size = swap->external_pdr_size;
1459
1460       epdr = bfd_malloc (size * count);
1461       if (epdr == NULL)
1462         goto error_return;
1463
1464       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1465         goto error_return;
1466
1467       size = sizeof (RPDR);
1468       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1469       if (rpdr == NULL)
1470         goto error_return;
1471
1472       size = sizeof (char *);
1473       sv = bfd_malloc (size * count);
1474       if (sv == NULL)
1475         goto error_return;
1476
1477       count = hdr->isymMax;
1478       size = swap->external_sym_size;
1479       esym = bfd_malloc (size * count);
1480       if (esym == NULL)
1481         goto error_return;
1482
1483       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1484         goto error_return;
1485
1486       count = hdr->issMax;
1487       ss = bfd_malloc (count);
1488       if (ss == NULL)
1489         goto error_return;
1490       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1491         goto error_return;
1492
1493       count = hdr->ipdMax;
1494       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1495         {
1496           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1497           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1498           rp->adr = sym.value;
1499           rp->regmask = pdr.regmask;
1500           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1501           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1502           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1503           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1504           rp->framereg = pdr.framereg;
1505           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1506           rp->irpss = sindex;
1507           sv[i] = ss + sym.iss;
1508           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1509         }
1510     }
1511
1512   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1513   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1514   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1515   if (rtproc == NULL)
1516     {
1517       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1518       goto error_return;
1519     }
1520
1521   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1522
1523   erp = rtproc;
1524   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1525   erp++;
1526   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1527   strcpy (str, no_name_func);
1528   str += strlen (no_name_func) + 1;
1529   for (i = 0; i < count; i++)
1530     {
1531       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1532       strcpy (str, sv[i]);
1533       str += strlen (sv[i]) + 1;
1534     }
1535   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1536
1537   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1538   s->size = size;
1539   s->contents = rtproc;
1540
1541   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1542      matters, but someday it might).  */
1543   s->map_head.link_order = NULL;
1544
1545   if (epdr != NULL)
1546     free (epdr);
1547   if (rpdr != NULL)
1548     free (rpdr);
1549   if (esym != NULL)
1550     free (esym);
1551   if (ss != NULL)
1552     free (ss);
1553   if (sv != NULL)
1554     free (sv);
1555
1556   return TRUE;
1557
1558  error_return:
1559   if (epdr != NULL)
1560     free (epdr);
1561   if (rpdr != NULL)
1562     free (rpdr);
1563   if (esym != NULL)
1564     free (esym);
1565   if (ss != NULL)
1566     free (ss);
1567   if (sv != NULL)
1568     free (sv);
1569   return FALSE;
1570 }
1571 \f
1572 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1573    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1574
1575 static bfd_boolean
1576 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1577                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1578                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1579                              bfd_vma size)
1580 {
1581   bfd_boolean micromips_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
1582   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1583   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1584   char *name;
1585   bfd_boolean res;
1586
1587   if (micromips_p)
1588     value |= 1;
1589
1590   /* Create a new symbol.  */
1591   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1592   bh = NULL;
1593   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1594                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1595                                           TRUE, FALSE, &bh);
1596   free (name);
1597   if (! res)
1598     return FALSE;
1599
1600   /* Make it a local function.  */
1601   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1602   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1603   elfh->size = size;
1604   elfh->forced_local = 1;
1605   if (micromips_p)
1606     elfh->other = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfh->other);
1607   return TRUE;
1608 }
1609
1610 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1611    current value and size, to help make the disassembly easier
1612    to read.  */
1613
1614 static bfd_boolean
1615 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1616                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1617                                const char *prefix)
1618 {
1619   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1620   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1621   char *name;
1622   asection *s;
1623   bfd_vma value;
1624   bfd_boolean res;
1625
1626   /* Read the symbol's value.  */
1627   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1628               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1629   s = h->root.root.u.def.section;
1630   value = h->root.root.u.def.value;
1631
1632   /* Create a new symbol.  */
1633   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1634   bh = NULL;
1635   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1636                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1637                                           TRUE, FALSE, &bh);
1638   free (name);
1639   if (! res)
1640     return FALSE;
1641
1642   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1643   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1644   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1645   elfh->other = h->root.other;
1646   elfh->size = h->root.size;
1647   elfh->forced_local = 1;
1648   return TRUE;
1649 }
1650
1651 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1652    function rather than to a hard-float stub.  */
1653
1654 static bfd_boolean
1655 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1656 {
1657   const char *name;
1658
1659   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1660   return (FN_STUB_P (name)
1661           || CALL_STUB_P (name)
1662           || CALL_FP_STUB_P (name)
1663           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1664 }
1665
1666 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1667    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1668    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1669
1670 static unsigned long
1671 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1672                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1673                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1674                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1675 {
1676   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1677   const Elf_Internal_Rela *rel;
1678
1679   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1680      one in a compound relocation.  */
1681   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1682     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1683       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1684
1685   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1686      the traditional behavior.  */
1687   if (relocs < relend)
1688     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1689
1690   return 0;
1691 }
1692
1693 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1694    discard them.  */
1695
1696 static void
1697 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1698                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1699 {
1700   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1701      objects try to call them.  */
1702   if (h->fn_stub != NULL
1703       && h->root.dynindx != -1)
1704     {
1705       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1706       h->need_fn_stub = TRUE;
1707     }
1708
1709   if (h->fn_stub != NULL
1710       && ! h->need_fn_stub)
1711     {
1712       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1713          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1714          being included in the link.  */
1715       h->fn_stub->size = 0;
1716       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1717       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1718       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1719       h->fn_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1720     }
1721
1722   if (h->call_stub != NULL
1723       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1724     {
1725       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1726          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1727          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1728       h->call_stub->size = 0;
1729       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1730       h->call_stub->reloc_count = 0;
1731       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1732       h->call_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1733     }
1734
1735   if (h->call_fp_stub != NULL
1736       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1737     {
1738       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1739          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1740          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1741       h->call_fp_stub->size = 0;
1742       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1743       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1744       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1745       h->call_fp_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1746     }
1747 }
1748
1749 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1750
1751 static hashval_t
1752 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1753 {
1754   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1755
1756   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1757   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1758     + entry->h->root.root.u.def.value;
1759 }
1760
1761 static int
1762 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1763 {
1764   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1765
1766   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1767   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1768   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1769            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1770           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1771               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1772 }
1773
1774 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1775    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1776    success.  */
1777
1778 bfd_boolean
1779 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1780                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1781                                            asection *))
1782 {
1783   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1784
1785   htab = mips_elf_hash_table (info);
1786   if (htab == NULL)
1787     return FALSE;
1788
1789   htab->add_stub_section = fn;
1790   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1791                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1792   if (htab->la25_stubs == NULL)
1793     return FALSE;
1794
1795   return TRUE;
1796 }
1797
1798 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1799    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1800    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1801    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1802    entry points are of interest here.  */
1803
1804 static bfd_boolean
1805 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1806 {
1807   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1808            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1809           && h->root.def_regular
1810           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1811           && !bfd_is_und_section (h->root.root.u.def.section)
1812           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1813               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1814           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1815               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1816 }
1817
1818 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1819    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1820
1821 static bfd_vma
1822 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1823                           asection **sec)
1824 {
1825   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1826     {
1827       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1828       *sec = stub->h->fn_stub;
1829       return 0;
1830     }
1831   else
1832     {
1833       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1834       return stub->h->root.root.u.def.value;
1835     }
1836 }
1837
1838 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1839    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1840    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1841
1842 static bfd_boolean
1843 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1844                          struct bfd_link_info *info)
1845 {
1846   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1847   char *name;
1848   asection *s, *input_section;
1849   unsigned int align;
1850
1851   htab = mips_elf_hash_table (info);
1852   if (htab == NULL)
1853     return FALSE;
1854
1855   /* Create a unique name for the new section.  */
1856   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1857   if (name == NULL)
1858     return FALSE;
1859   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1860
1861   /* Create the section.  */
1862   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1863   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1864                               input_section->output_section);
1865   if (s == NULL)
1866     return FALSE;
1867
1868   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1869   align = input_section->alignment_power;
1870   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1871     return FALSE;
1872   if (align > 3)
1873     s->size = (1 << align) - 8;
1874
1875   /* Create a symbol for the stub.  */
1876   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1877   stub->stub_section = s;
1878   stub->offset = s->size;
1879
1880   /* Allocate room for it.  */
1881   s->size += 8;
1882   return TRUE;
1883 }
1884
1885 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1886    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1887    the function symbol to it.  */
1888
1889 static bfd_boolean
1890 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1891                               struct bfd_link_info *info)
1892 {
1893   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1894   asection *s;
1895
1896   htab = mips_elf_hash_table (info);
1897   if (htab == NULL)
1898     return FALSE;
1899
1900   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1901   s = htab->strampoline;
1902   if (s == NULL)
1903     {
1904       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1905       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1906                                   input_section->output_section);
1907       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1908         return FALSE;
1909       htab->strampoline = s;
1910     }
1911
1912   /* Create a symbol for the stub.  */
1913   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1914   stub->stub_section = s;
1915   stub->offset = s->size;
1916
1917   /* Allocate room for it.  */
1918   s->size += 16;
1919   return TRUE;
1920 }
1921
1922 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1923    appropriate stub exists and point H at it.  */
1924
1925 static bfd_boolean
1926 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1927                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1928 {
1929   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1930   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1931   bfd_boolean use_trampoline_p;
1932   asection *s;
1933   bfd_vma value;
1934   void **slot;
1935
1936   /* Describe the stub we want.  */
1937   search.stub_section = NULL;
1938   search.offset = 0;
1939   search.h = h;
1940
1941   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1942   htab = mips_elf_hash_table (info);
1943   if (htab == NULL)
1944     return FALSE;
1945
1946   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1947   if (slot == NULL)
1948     return FALSE;
1949
1950   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1951   if (stub != NULL)
1952     {
1953       /* We can reuse the existing stub.  */
1954       h->la25_stub = stub;
1955       return TRUE;
1956     }
1957
1958   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1959   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1960   if (stub == NULL)
1961     return FALSE;
1962   *stub = search;
1963   *slot = stub;
1964
1965   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1966      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1967   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1968   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
1969     value &= ~1;
1970   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1971
1972   h->la25_stub = stub;
1973   return (use_trampoline_p
1974           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1975           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1976 }
1977
1978 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1979    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1980
1981 static bfd_boolean
1982 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1983 {
1984   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1985
1986   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1987   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
1988     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1989
1990   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1991     {
1992       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1993          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1994       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1995         return TRUE;
1996
1997       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1998          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1999          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
2000          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
2001          stub.  */
2002       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
2003         {
2004           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
2005             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
2006         }
2007       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
2008         {
2009           hti->error = TRUE;
2010           return FALSE;
2011         }
2012     }
2013   return TRUE;
2014 }
2015 \f
2016 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2017    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2018    are 32 bits.
2019
2020    The format of these instructions is:
2021
2022    +--------------+--------------------------------+
2023    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2024    +--------------+--------------------------------+
2025    |                Immediate  15:0                |
2026    +-----------------------------------------------+
2027
2028    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2029    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2030
2031    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2032    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2033    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2034    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2035    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2036    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2037    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2038    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2039    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2040    This is so that a disassembler can recognize the jal
2041    instruction.
2042
2043    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2044    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2045    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2046    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2047    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2048    value as two 16-bit values.
2049
2050    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2051    defined as
2052
2053    big-endian:
2054    +--------+----------------------+
2055    |        |                      |
2056    |        |    targ26-16         |
2057    |31    26|25                   0|
2058    +--------+----------------------+
2059
2060    little-endian:
2061    +----------+------+-------------+
2062    |          |      |             |
2063    |  sub1    |      |     sub2    |
2064    |0        9|10  15|16         31|
2065    +----------+--------------------+
2066    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2067    ((sub1 << 16) | sub2)).
2068
2069    When producing a relocatable object file, the calculation is
2070    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2071    When producing a fully linked file, the calculation is
2072    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2073    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2074
2075    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2076    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2077    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2078    immediate fields:
2079
2080         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2081         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2082         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2083         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2084         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2085
2086    A typical instruction will have a format like this:
2087
2088    +--------------+--------------------------------+
2089    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2090    +--------------+--------------------------------+
2091    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2092    +--------------+--------------------------------+
2093
2094    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2095    opcode.
2096
2097    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2098    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2099    little-endian system.
2100
2101    Finally R_MIPS16_PC16_S1 corresponds to R_MIPS_PC16, however the
2102    relocatable field is shifted by 1 rather than 2 and the same bit
2103    shuffling is done as with the relocations above.  */
2104
2105 static inline bfd_boolean
2106 mips16_reloc_p (int r_type)
2107 {
2108   switch (r_type)
2109     {
2110     case R_MIPS16_26:
2111     case R_MIPS16_GPREL:
2112     case R_MIPS16_GOT16:
2113     case R_MIPS16_CALL16:
2114     case R_MIPS16_HI16:
2115     case R_MIPS16_LO16:
2116     case R_MIPS16_TLS_GD:
2117     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2118     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2119     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2120     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2121     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2122     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2123     case R_MIPS16_PC16_S1:
2124       return TRUE;
2125
2126     default:
2127       return FALSE;
2128     }
2129 }
2130
2131 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2132
2133 static inline bfd_boolean
2134 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2135 {
2136   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2137 }
2138
2139 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2140    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2141    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2142
2143 static inline bfd_boolean
2144 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2145 {
2146   return (micromips_reloc_p (r_type)
2147           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2148           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2149 }
2150
2151 static inline bfd_boolean
2152 got16_reloc_p (int r_type)
2153 {
2154   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2155           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2156           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2157 }
2158
2159 static inline bfd_boolean
2160 call16_reloc_p (int r_type)
2161 {
2162   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2163           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2164           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2165 }
2166
2167 static inline bfd_boolean
2168 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2169 {
2170   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2171 }
2172
2173 static inline bfd_boolean
2174 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2175 {
2176   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2177 }
2178
2179 static inline bfd_boolean
2180 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2181 {
2182   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2183 }
2184
2185 static inline bfd_boolean
2186 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2187 {
2188   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2189 }
2190
2191 static inline bfd_boolean
2192 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2193 {
2194   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2195 }
2196
2197 static inline bfd_boolean
2198 hi16_reloc_p (int r_type)
2199 {
2200   return (r_type == R_MIPS_HI16
2201           || r_type == R_MIPS16_HI16
2202           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2203           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2204 }
2205
2206 static inline bfd_boolean
2207 lo16_reloc_p (int r_type)
2208 {
2209   return (r_type == R_MIPS_LO16
2210           || r_type == R_MIPS16_LO16
2211           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2212           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2213 }
2214
2215 static inline bfd_boolean
2216 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2217 {
2218   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2219 }
2220
2221 static inline bfd_boolean
2222 jal_reloc_p (int r_type)
2223 {
2224   return (r_type == R_MIPS_26
2225           || r_type == R_MIPS16_26
2226           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2227 }
2228
2229 static inline bfd_boolean
2230 b_reloc_p (int r_type)
2231 {
2232   return (r_type == R_MIPS_PC26_S2
2233           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2234           || r_type == R_MIPS_PC16
2235           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2
2236           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1
2237           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2238           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2239           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2240 }
2241
2242 static inline bfd_boolean
2243 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2244 {
2245   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2246           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2247 }
2248
2249 static inline bfd_boolean
2250 branch_reloc_p (int r_type)
2251 {
2252   return (r_type == R_MIPS_26
2253           || r_type == R_MIPS_PC26_S2
2254           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2255           || r_type == R_MIPS_PC16
2256           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2);
2257 }
2258
2259 static inline bfd_boolean
2260 mips16_branch_reloc_p (int r_type)
2261 {
2262   return (r_type == R_MIPS16_26
2263           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1);
2264 }
2265
2266 static inline bfd_boolean
2267 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2268 {
2269   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2270           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2271           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2272           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2273 }
2274
2275 static inline bfd_boolean
2276 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2277 {
2278   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2279           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2280           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2281 }
2282
2283 static inline bfd_boolean
2284 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2285 {
2286   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2287           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2288           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2289 }
2290
2291 static inline bfd_boolean
2292 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2293 {
2294   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2295           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2296           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2297 }
2298
2299 void
2300 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2301                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2302 {
2303   bfd_vma first, second, val;
2304
2305   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2306     return;
2307
2308   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2309   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2310   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2311   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2312     val = first << 16 | second;
2313   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2314     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2315            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2316   else
2317     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2318            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2319   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2320 }
2321
2322 void
2323 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2324                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2325 {
2326   bfd_vma first, second, val;
2327
2328   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2329     return;
2330
2331   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2332   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2333     {
2334       second = val & 0xffff;
2335       first = val >> 16;
2336     }
2337   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2338     {
2339       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2340       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2341     }
2342   else
2343     {
2344       second = val & 0xffff;
2345       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2346                | ((val >> 21) & 0x1f);
2347     }
2348   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2349   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2350 }
2351
2352 bfd_reloc_status_type
2353 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2354                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2355                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2356 {
2357   bfd_vma relocation;
2358   bfd_signed_vma val;
2359   bfd_reloc_status_type status;
2360
2361   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2362     relocation = 0;
2363   else
2364     relocation = symbol->value;
2365
2366   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2367   relocation += symbol->section->output_offset;
2368
2369   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2370     return bfd_reloc_outofrange;
2371
2372   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2373   val = reloc_entry->addend;
2374
2375   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2376
2377   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2378      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2379      an external symbol.  */
2380   if (! relocatable
2381       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2382     val += relocation - gp;
2383
2384   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2385     {
2386       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2387                                        (bfd_byte *) data
2388                                        + reloc_entry->address);
2389       if (status != bfd_reloc_ok)
2390         return status;
2391     }
2392   else
2393     reloc_entry->addend = val;
2394
2395   if (relocatable)
2396     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2397
2398   return bfd_reloc_ok;
2399 }
2400
2401 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2402    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2403    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2404    INPUT_SECTION.  */
2405
2406 struct mips_hi16
2407 {
2408   struct mips_hi16 *next;
2409   bfd_byte *data;
2410   asection *input_section;
2411   arelent rel;
2412 };
2413
2414 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2415
2416 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2417
2418 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2419    calculate the correct value once we've seen the partnering
2420    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2421
2422    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2423    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2424    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2425    simplies the relocation handling in gcc.  */
2426
2427 bfd_reloc_status_type
2428 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2429                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2430                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2431                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2432 {
2433   struct mips_hi16 *n;
2434
2435   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2436     return bfd_reloc_outofrange;
2437
2438   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2439   if (n == NULL)
2440     return bfd_reloc_outofrange;
2441
2442   n->next = mips_hi16_list;
2443   n->data = data;
2444   n->input_section = input_section;
2445   n->rel = *reloc_entry;
2446   mips_hi16_list = n;
2447
2448   if (output_bfd != NULL)
2449     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2450
2451   return bfd_reloc_ok;
2452 }
2453
2454 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2455    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2456    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2457
2458 bfd_reloc_status_type
2459 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2460                            void *data, asection *input_section,
2461                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2462 {
2463   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2464       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2465       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2466     /* The relocation is against a global symbol.  */
2467     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2468                                         input_section, output_bfd,
2469                                         error_message);
2470
2471   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2472                                    input_section, output_bfd, error_message);
2473 }
2474
2475 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2476    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2477    any partnering high-part relocations as well.  */
2478
2479 bfd_reloc_status_type
2480 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2481                           void *data, asection *input_section,
2482                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2483 {
2484   bfd_vma vallo;
2485   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2486
2487   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2488     return bfd_reloc_outofrange;
2489
2490   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2491                                  location);
2492   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2493   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2494                                location);
2495
2496   while (mips_hi16_list != NULL)
2497     {
2498       bfd_reloc_status_type ret;
2499       struct mips_hi16 *hi;
2500
2501       hi = mips_hi16_list;
2502
2503       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2504          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2505          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2506          relocations can also be used with global symbols, their howto
2507          has a rightshift of 0.  */
2508       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2509         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2510       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2511         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2512       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2513         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2514
2515       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2516          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2517       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2518
2519       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2520                                          hi->input_section, output_bfd,
2521                                          error_message);
2522       if (ret != bfd_reloc_ok)
2523         return ret;
2524
2525       mips_hi16_list = hi->next;
2526       free (hi);
2527     }
2528
2529   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2530                                       input_section, output_bfd,
2531                                       error_message);
2532 }
2533
2534 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2535    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2536    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2537
2538 bfd_reloc_status_type
2539 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2540                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2541                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2542                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2543 {
2544   bfd_signed_vma val;
2545   bfd_reloc_status_type status;
2546   bfd_boolean relocatable;
2547
2548   relocatable = (output_bfd != NULL);
2549
2550   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2551     return bfd_reloc_outofrange;
2552
2553   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2554   val = 0;
2555   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2556     {
2557       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2558          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2559          offset or address.  */
2560       val += symbol->section->output_section->vma;
2561       val += symbol->section->output_offset;
2562     }
2563
2564   if (!relocatable)
2565     {
2566       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2567          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2568       val += symbol->value;
2569       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2570         {
2571           val -= input_section->output_section->vma;
2572           val -= input_section->output_offset;
2573           val -= reloc_entry->address;
2574         }
2575     }
2576
2577   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2578      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2579      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2580      VAL to the relocation field itself.  */
2581   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2582     reloc_entry->addend += val;
2583   else
2584     {
2585       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2586
2587       /* Add in the separate addend, if any.  */
2588       val += reloc_entry->addend;
2589
2590       /* Add VAL to the relocation field.  */
2591       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2592                                      location);
2593       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2594                                        location);
2595       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2596                                    location);
2597
2598       if (status != bfd_reloc_ok)
2599         return status;
2600     }
2601
2602   if (relocatable)
2603     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2604
2605   return bfd_reloc_ok;
2606 }
2607 \f
2608 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2609    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2610
2611 static void
2612 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2613                               Elf32_gptab *in)
2614 {
2615   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2616   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2617 }
2618
2619 static void
2620 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2621                                Elf32_External_gptab *ex)
2622 {
2623   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2624   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2625 }
2626
2627 static void
2628 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2629                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2630 {
2631   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2632   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2633   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2634   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2635   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2636   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2637 }
2638
2639 static void
2640 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2641                            Elf32_External_crinfo *ex)
2642 {
2643   unsigned long l;
2644
2645   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2646        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2647        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2648        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2649   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2650   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2651   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2652 }
2653 \f
2654 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2655    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2656    BFD, so they are globally visible.  */
2657
2658 void
2659 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2660                                 Elf32_RegInfo *in)
2661 {
2662   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2663   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2664   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2665   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2666   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2667   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2668 }
2669
2670 void
2671 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2672                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2673 {
2674   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2675   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2676   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2677   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2678   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2679   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2680 }
2681
2682 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2683    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2684    them in and out.  They are globally visible because they are used
2685    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2686    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2687
2688 void
2689 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2690                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2691 {
2692   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2693   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2694   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2695   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2696   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2697   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2698   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2699 }
2700
2701 void
2702 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2703                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2704 {
2705   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2706   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2707   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2708   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2709   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2710   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2711   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2712 }
2713
2714 /* Swap in an options header.  */
2715
2716 void
2717 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2718                               Elf_Internal_Options *in)
2719 {
2720   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2721   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2722   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2723   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2724 }
2725
2726 /* Swap out an options header.  */
2727
2728 void
2729 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2730                                Elf_External_Options *ex)
2731 {
2732   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2733   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2734   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2735   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2736 }
2737
2738 /* Swap in an abiflags structure.  */
2739
2740 void
2741 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2742                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2743                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2744 {
2745   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2746   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2747   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2748   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2749   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2750   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2751   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2752   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2753   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2754   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2755   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2756 }
2757
2758 /* Swap out an abiflags structure.  */
2759
2760 void
2761 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2762                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2763                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2764 {
2765   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2766   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2767   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2768   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2769   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2770   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2771   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2772   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2773   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2774   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2775   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2776 }
2777 \f
2778 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2779    entries by increasing r_symndx value.  */
2780
2781 static int
2782 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2783 {
2784   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2785   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2786   int diff;
2787
2788   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2789   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2790
2791   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2792   if (diff != 0)
2793     return diff;
2794
2795   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2796     return -1;
2797   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2798     return 1;
2799   return 0;
2800 }
2801
2802 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2803
2804 static int
2805 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2806                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2807 {
2808 #ifdef BFD64
2809   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2810   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2811
2812   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2813     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2814   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2815     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2816
2817   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2818     return -1;
2819   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2820     return 1;
2821
2822   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2823     return -1;
2824   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2825     return 1;
2826   return 0;
2827 #else
2828   abort ();
2829 #endif
2830 }
2831
2832
2833 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2834    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2835    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2836    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2837    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2838    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2839    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2840    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2841    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2842    required by relocation until we relocate the sections.
2843    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2844    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2845    when generating a final executable.  */
2846
2847 static bfd_boolean
2848 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2849 {
2850   struct extsym_info *einfo = data;
2851   bfd_boolean strip;
2852   asection *sec, *output_section;
2853
2854   if (h->root.indx == -2)
2855     strip = FALSE;
2856   else if ((h->root.def_dynamic
2857             || h->root.ref_dynamic
2858             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2859            && !h->root.def_regular
2860            && !h->root.ref_regular)
2861     strip = TRUE;
2862   else if (einfo->info->strip == strip_all
2863            || (einfo->info->strip == strip_some
2864                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2865                                    h->root.root.root.string,
2866                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2867     strip = TRUE;
2868   else
2869     strip = FALSE;
2870
2871   if (strip)
2872     return TRUE;
2873
2874   if (h->esym.ifd == -2)
2875     {
2876       h->esym.jmptbl = 0;
2877       h->esym.cobol_main = 0;
2878       h->esym.weakext = 0;
2879       h->esym.reserved = 0;
2880       h->esym.ifd = ifdNil;
2881       h->esym.asym.value = 0;
2882       h->esym.asym.st = stGlobal;
2883
2884       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2885           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2886         {
2887           const char *name;
2888
2889           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2890              special symbols.  */
2891           name = h->root.root.root.string;
2892           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2893               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2894             {
2895               h->esym.asym.sc = scData;
2896               h->esym.asym.st = stLabel;
2897               h->esym.asym.value = 0;
2898             }
2899           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2900             {
2901               h->esym.asym.sc = scAbs;
2902               h->esym.asym.st = stLabel;
2903               h->esym.asym.value =
2904                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2905             }
2906           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2907             {
2908               h->esym.asym.sc = scAbs;
2909               h->esym.asym.st = stLabel;
2910               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2911             }
2912           else
2913             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2914         }
2915       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2916           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2917         h->esym.asym.sc = scAbs;
2918       else
2919         {
2920           const char *name;
2921
2922           sec = h->root.root.u.def.section;
2923           output_section = sec->output_section;
2924
2925           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2926              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2927           if (output_section == NULL)
2928             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2929           else
2930             {
2931               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2932
2933               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2934                 h->esym.asym.sc = scText;
2935               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2936                 h->esym.asym.sc = scData;
2937               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2938                 h->esym.asym.sc = scSData;
2939               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2940                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2941                 h->esym.asym.sc = scRData;
2942               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2943                 h->esym.asym.sc = scBss;
2944               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2945                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2946               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2947                 h->esym.asym.sc = scInit;
2948               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2949                 h->esym.asym.sc = scFini;
2950               else
2951                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2952             }
2953         }
2954
2955       h->esym.asym.reserved = 0;
2956       h->esym.asym.index = indexNil;
2957     }
2958
2959   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2960     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2961   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2962            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2963     {
2964       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2965         h->esym.asym.sc = scBss;
2966       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2967         h->esym.asym.sc = scSBss;
2968
2969       sec = h->root.root.u.def.section;
2970       output_section = sec->output_section;
2971       if (output_section != NULL)
2972         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2973                               + sec->output_offset
2974                               + output_section->vma);
2975       else
2976         h->esym.asym.value = 0;
2977     }
2978   else
2979     {
2980       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2981
2982       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2983         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2984
2985       if (hd->needs_lazy_stub)
2986         {
2987           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2988           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2989           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2990           h->esym.asym.st = stProc;
2991           sec = hd->root.root.u.def.section;
2992           if (sec == NULL)
2993             h->esym.asym.value = 0;
2994           else
2995             {
2996               output_section = sec->output_section;
2997               if (output_section != NULL)
2998                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2999                                       + sec->output_offset
3000                                       + output_section->vma);
3001               else
3002                 h->esym.asym.value = 0;
3003             }
3004         }
3005     }
3006
3007   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3008                                       h->root.root.root.string,
3009                                       &h->esym))
3010     {
3011       einfo->failed = TRUE;
3012       return FALSE;
3013     }
3014
3015   return TRUE;
3016 }
3017
3018 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3019
3020 static int
3021 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3022 {
3023   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3024   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3025
3026   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3027 }
3028 \f
3029 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3030
3031 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3032    hash number.  */
3033
3034 static INLINE hashval_t
3035 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3036 {
3037 #ifdef BFD64
3038   return addr + (addr >> 32);
3039 #else
3040   return addr;
3041 #endif
3042 }
3043
3044 static hashval_t
3045 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3046 {
3047   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3048
3049   return (entry->symndx
3050           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3051           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3052              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3053              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3054                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3055              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3056 }
3057
3058 static int
3059 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3060 {
3061   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3062   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3063
3064   return (e1->symndx == e2->symndx
3065           && e1->tls_type == e2->tls_type
3066           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3067               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3068               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3069                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3070               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3071 }
3072
3073 static hashval_t
3074 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3075 {
3076   const struct mips_got_page_ref *ref;
3077
3078   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3079   return ((ref->symndx >= 0
3080            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3081            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3082           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3083 }
3084
3085 static int
3086 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3087 {
3088   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3089
3090   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3091   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3092   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3093           && (ref1->symndx < 0
3094               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3095               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3096           && ref1->addend == ref2->addend);
3097 }
3098
3099 static hashval_t
3100 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3101 {
3102   const struct mips_got_page_entry *entry;
3103
3104   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3105   return entry->sec->id;
3106 }
3107
3108 static int
3109 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3110 {
3111   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3112
3113   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3114   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3115   return entry1->sec == entry2->sec;
3116 }
3117 \f
3118 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3119
3120 static struct mips_got_info *
3121 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3122 {
3123   struct mips_got_info *g;
3124
3125   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3126   if (g == NULL)
3127     return NULL;
3128
3129   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3130                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3131   if (g->got_entries == NULL)
3132     return NULL;
3133
3134   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3135                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3136   if (g->got_page_refs == NULL)
3137     return NULL;
3138
3139   return g;
3140 }
3141
3142 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3143    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3144
3145 static struct mips_got_info *
3146 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3147 {
3148   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3149
3150   if (!is_mips_elf (abfd))
3151     return NULL;
3152
3153   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3154   if (!tdata->got && create_p)
3155     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3156   return tdata->got;
3157 }
3158
3159 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3160
3161 static void
3162 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3163 {
3164   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3165
3166   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3167   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3168   if (tdata->got)
3169     {
3170       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3171          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3172       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3173       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3174       if (tdata->got->got_page_entries)
3175         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3176     }
3177   tdata->got = g;
3178 }
3179
3180 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3181    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3182    if creation fails.  */
3183
3184 static asection *
3185 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3186 {
3187   const char *dname;
3188   asection *sreloc;
3189   bfd *dynobj;
3190
3191   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3192   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3193   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3194   if (sreloc == NULL && create_p)
3195     {
3196       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3197                                                    (SEC_ALLOC
3198                                                     | SEC_LOAD
3199                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3200                                                     | SEC_IN_MEMORY
3201                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3202                                                     | SEC_READONLY));
3203       if (sreloc == NULL
3204           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3205                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3206         return NULL;
3207     }
3208   return sreloc;
3209 }
3210
3211 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3212
3213 static int
3214 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3215 {
3216   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3217     return GOT_TLS_GD;
3218
3219   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3220     return GOT_TLS_LDM;
3221
3222   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3223     return GOT_TLS_IE;
3224
3225   return GOT_TLS_NONE;
3226 }
3227
3228 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3229
3230 static int
3231 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3232 {
3233   switch (type)
3234     {
3235     case GOT_TLS_GD:
3236     case GOT_TLS_LDM:
3237       return 2;
3238
3239     case GOT_TLS_IE:
3240       return 1;
3241
3242     case GOT_TLS_NONE:
3243       return 0;
3244     }
3245   abort ();
3246 }
3247
3248 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3249    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3250    is NULL).  */
3251
3252 static int
3253 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3254                      struct elf_link_hash_entry *h)
3255 {
3256   int indx = 0;
3257   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3258   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3259
3260   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3261       && (!bfd_link_pic (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3262     indx = h->dynindx;
3263
3264   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3265       && (h == NULL
3266           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3267           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3268     need_relocs = TRUE;
3269
3270   if (!need_relocs)
3271     return 0;
3272
3273   switch (tls_type)
3274     {
3275     case GOT_TLS_GD:
3276       return indx != 0 ? 2 : 1;
3277
3278     case GOT_TLS_IE:
3279       return 1;
3280
3281     case GOT_TLS_LDM:
3282       return bfd_link_pic (info) ? 1 : 0;
3283
3284     default:
3285       return 0;
3286     }
3287 }
3288
3289 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3290    to G.  */
3291
3292 static void
3293 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3294                           struct mips_got_info *g,
3295                           struct mips_got_entry *entry)
3296 {
3297   if (entry->tls_type)
3298     {
3299       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3300       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3301                                         entry->symndx < 0
3302                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3303     }
3304   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3305     g->local_gotno += 1;
3306   else
3307     g->global_gotno += 1;
3308 }
3309
3310 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3311
3312 static void
3313 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3314                                     asection *sreloc,
3315                                     unsigned long reloc_index,
3316                                     unsigned long indx,
3317                                     int r_type,
3318                                     bfd_vma offset)
3319 {
3320   Elf_Internal_Rela rel[3];
3321
3322   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3323
3324   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3325   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3326
3327   if (ABI_64_P (output_bfd))
3328     {
3329       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3330         (output_bfd, &rel[0],
3331          (sreloc->contents
3332           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3333     }
3334   else
3335     bfd_elf32_swap_reloc_out
3336       (output_bfd, &rel[0],
3337        (sreloc->contents
3338         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3339 }
3340
3341 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3342
3343 static void
3344 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3345                                struct mips_got_entry *entry,
3346                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3347                                bfd_vma value)
3348 {
3349   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3350   int indx;
3351   asection *sreloc, *sgot;
3352   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3353   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3354
3355   htab = mips_elf_hash_table (info);
3356   if (htab == NULL)
3357     return;
3358
3359   sgot = htab->root.sgot;
3360
3361   indx = 0;
3362   if (h != NULL)
3363     {
3364       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3365
3366       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info),
3367                                            &h->root)
3368           && (!bfd_link_pic (info)
3369               || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3370         indx = h->root.dynindx;
3371     }
3372
3373   if (entry->tls_initialized)
3374     return;
3375
3376   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3377       && (h == NULL
3378           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3379           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3380     need_relocs = TRUE;
3381
3382   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3383      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3384      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3385   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3386               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3387
3388   /* Emit necessary relocations.  */
3389   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3390   got_offset = entry->gotidx;
3391
3392   switch (entry->tls_type)
3393     {
3394     case GOT_TLS_GD:
3395       /* General Dynamic.  */
3396       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3397
3398       if (need_relocs)
3399         {
3400           mips_elf_output_dynamic_relocation
3401             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3402              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3403              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3404
3405           if (indx)
3406             mips_elf_output_dynamic_relocation
3407               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3408                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3409                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3410           else
3411             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3412                                sgot->contents + got_offset2);
3413         }
3414       else
3415         {
3416           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3417                              sgot->contents + got_offset);
3418           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3419                              sgot->contents + got_offset2);
3420         }
3421       break;
3422
3423     case GOT_TLS_IE:
3424       /* Initial Exec model.  */
3425       if (need_relocs)
3426         {
3427           if (indx == 0)
3428             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3429                                sgot->contents + got_offset);
3430           else
3431             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3432                                sgot->contents + got_offset);
3433
3434           mips_elf_output_dynamic_relocation
3435             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3436              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3437              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3438         }
3439       else
3440         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3441                            sgot->contents + got_offset);
3442       break;
3443
3444     case GOT_TLS_LDM:
3445       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3446          bias by DTP_OFFSET.  */
3447       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3448                          sgot->contents + got_offset
3449                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3450
3451       if (!bfd_link_pic (info))
3452         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3453                            sgot->contents + got_offset);
3454       else
3455         mips_elf_output_dynamic_relocation
3456           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3457            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3458            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3459       break;
3460
3461     default:
3462       abort ();
3463     }
3464
3465   entry->tls_initialized = TRUE;
3466 }
3467
3468 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3469    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3470    will be negative.  */
3471
3472 static bfd_vma
3473 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3474                        struct elf_link_hash_entry *h)
3475 {
3476   bfd_vma got_address, got_value;
3477   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3478
3479   htab = mips_elf_hash_table (info);
3480   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3481
3482   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3483   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3484
3485   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3486   got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
3487                  + htab->root.sgotplt->output_offset
3488                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3489                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3490
3491   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3492   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3493                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3494                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3495
3496   return got_address - got_value;
3497 }
3498
3499 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3500    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3501    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3502    offset can be found.  */
3503
3504 static bfd_vma
3505 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3506                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3507                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3508 {
3509   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3510   struct mips_got_entry *entry;
3511
3512   htab = mips_elf_hash_table (info);
3513   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3514
3515   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3516                                            r_symndx, h, r_type);
3517   if (!entry)
3518     return MINUS_ONE;
3519
3520   if (entry->tls_type)
3521     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3522   return entry->gotidx;
3523 }
3524
3525 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3526
3527 static bfd_vma
3528 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3529                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3530 {
3531   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3532   long global_got_dynindx;
3533   struct mips_got_info *g;
3534   bfd_vma got_index;
3535
3536   htab = mips_elf_hash_table (info);
3537   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3538
3539   global_got_dynindx = 0;
3540   if (htab->global_gotsym != NULL)
3541     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3542
3543   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3544      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3545      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3546      GOT offset.  */
3547   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3548   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3549   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3550                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3551   BFD_ASSERT (got_index < htab->root.sgot->size);
3552
3553   return got_index;
3554 }
3555
3556 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3557    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3558
3559 static bfd_vma
3560 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3561                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3562 {
3563   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3564   struct mips_got_info *g;
3565   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3566   bfd_vma gotidx;
3567
3568   htab = mips_elf_hash_table (info);
3569   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3570
3571   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3572   BFD_ASSERT (g);
3573
3574   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3575   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3576     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3577
3578   lookup.abfd = ibfd;
3579   lookup.symndx = -1;
3580   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3581   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3582   BFD_ASSERT (entry);
3583
3584   gotidx = entry->gotidx;
3585   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3586
3587   if (lookup.tls_type)
3588     {
3589       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3590
3591       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3592            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3593           && h->root.u.def.section->output_section)
3594         value = (h->root.u.def.value
3595                  + h->root.u.def.section->output_offset
3596                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3597
3598       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3599     }
3600   return gotidx;
3601 }
3602
3603 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3604    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3605    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3606    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3607    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3608
3609 static bfd_vma
3610 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3611                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3612 {
3613   bfd_vma page, got_index;
3614   struct mips_got_entry *entry;
3615
3616   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3617   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3618                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3619
3620   if (!entry)
3621     return MINUS_ONE;
3622
3623   got_index = entry->gotidx;
3624
3625   if (offsetp)
3626     *offsetp = value - entry->d.address;
3627
3628   return got_index;
3629 }
3630
3631 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3632    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3633    symbol that binds locally.  */
3634
3635 static bfd_vma
3636 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3637                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3638 {
3639   struct mips_got_entry *entry;
3640
3641   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3642      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3643      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3644      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3645   if (! external)
3646     value = mips_elf_high (value) << 16;
3647
3648   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3649      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3650      same in all cases.  */
3651   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3652                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3653   if (entry)
3654     return entry->gotidx;
3655   else
3656     return MINUS_ONE;
3657 }
3658
3659 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3660    in the GOT.  */
3661
3662 static bfd_vma
3663 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3664                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3665 {
3666   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3667   asection *sgot;
3668   bfd_vma gp;
3669
3670   htab = mips_elf_hash_table (info);
3671   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3672
3673   sgot = htab->root.sgot;
3674   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3675     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3676
3677   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3678 }
3679
3680 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3681    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3682    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3683    instead.  */
3684
3685 static struct mips_got_entry *
3686 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3687                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3688                                  unsigned long r_symndx,
3689                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3690                                  int r_type)
3691 {
3692   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3693   void **loc;
3694   struct mips_got_info *g;
3695   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3696   bfd_vma gotidx;
3697
3698   htab = mips_elf_hash_table (info);
3699   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3700
3701   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3702   if (g == NULL)
3703     {
3704       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3705       BFD_ASSERT (g != NULL);
3706     }
3707
3708   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3709      area of the GOT.  */
3710   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3711
3712   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3713   if (lookup.tls_type)
3714     {
3715       lookup.abfd = ibfd;
3716       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3717         {
3718           lookup.symndx = 0;
3719           lookup.d.addend = 0;
3720         }
3721       else if (h == NULL)
3722         {
3723           lookup.symndx = r_symndx;
3724           lookup.d.addend = 0;
3725         }
3726       else
3727         {
3728           lookup.symndx = -1;
3729           lookup.d.h = h;
3730         }
3731
3732       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3733       BFD_ASSERT (entry);
3734
3735       gotidx = entry->gotidx;
3736       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3737
3738       return entry;
3739     }
3740
3741   lookup.abfd = NULL;
3742   lookup.symndx = -1;
3743   lookup.d.address = value;
3744   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3745   if (!loc)
3746     return NULL;
3747
3748   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3749   if (entry)
3750     return entry;
3751
3752   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3753     {
3754       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3755       _bfd_error_handler
3756         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3757       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3758       return NULL;
3759     }
3760
3761   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3762   if (!entry)
3763     return NULL;
3764
3765   if (got16_reloc_p (r_type)
3766       || call16_reloc_p (r_type)
3767       || got_page_reloc_p (r_type)
3768       || got_disp_reloc_p (r_type))
3769     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3770   else
3771     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3772
3773   *entry = lookup;
3774   *loc = entry;
3775
3776   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->root.sgot->contents + entry->gotidx);
3777
3778   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3779   if (htab->is_vxworks)
3780     {
3781       Elf_Internal_Rela outrel;
3782       asection *s;
3783       bfd_byte *rloc;
3784       bfd_vma got_address;
3785
3786       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3787       got_address = (htab->root.sgot->output_section->vma
3788                      + htab->root.sgot->output_offset
3789                      + entry->gotidx);
3790
3791       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3792       outrel.r_offset = got_address;
3793       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3794       outrel.r_addend = value;
3795       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3796     }
3797
3798   return entry;
3799 }
3800
3801 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3802    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3803    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3804    the current linking stage.  */
3805
3806 static bfd_size_type
3807 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3808 {
3809   bfd_size_type count;
3810
3811   count = 0;
3812   if (bfd_link_pic (info)
3813       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3814     {
3815       asection *p;
3816       const struct elf_backend_data *bed;
3817
3818       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3819       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3820         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3821             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3822             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3823           ++count;
3824     }
3825   return count;
3826 }
3827
3828 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3829    appear towards the end.  */
3830
3831 static bfd_boolean
3832 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3833 {
3834   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3835   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3836   struct mips_got_info *g;
3837
3838   htab = mips_elf_hash_table (info);
3839   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3840
3841   if (htab->root.dynsymcount == 0)
3842     return TRUE;
3843
3844   g = htab->got_info;
3845   if (g == NULL)
3846     return TRUE;
3847
3848   hsd.low = NULL;
3849   hsd.max_unref_got_dynindx
3850     = hsd.min_got_dynindx
3851     = (htab->root.dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3852   /* Add 1 to local symbol indices to account for the mandatory NULL entry
3853      at the head of the table; see `_bfd_elf_link_renumber_dynsyms'.  */
3854   hsd.max_local_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3855   hsd.max_non_got_dynindx = htab->root.local_dynsymcount + 1;
3856   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_sort_hash_table_f, &hsd);
3857
3858   /* There should have been enough room in the symbol table to
3859      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3860   BFD_ASSERT (hsd.max_local_dynindx <= htab->root.local_dynsymcount + 1);
3861   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3862   BFD_ASSERT (hsd.max_unref_got_dynindx == htab->root.dynsymcount);
3863   BFD_ASSERT (htab->root.dynsymcount - hsd.min_got_dynindx == g->global_gotno);
3864
3865   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3866      table index in the GOT.  */
3867   htab->global_gotsym = hsd.low;
3868
3869   return TRUE;
3870 }
3871
3872 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3873    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3874    index.  */
3875
3876 static bfd_boolean
3877 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3878 {
3879   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3880
3881   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3882      at all.  */
3883   if (h->root.dynindx == -1)
3884     return TRUE;
3885
3886   switch (h->global_got_area)
3887     {
3888     case GGA_NONE:
3889       if (h->root.forced_local)
3890         h->root.dynindx = hsd->max_local_dynindx++;
3891       else
3892         h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3893       break;
3894
3895     case GGA_NORMAL:
3896       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3897       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3898       break;
3899
3900     case GGA_RELOC_ONLY:
3901       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3902         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3903       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3904       break;
3905     }
3906
3907   return TRUE;
3908 }
3909
3910 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3911    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3912    hash table directly).  */
3913
3914 static bfd_boolean
3915 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3916                            struct mips_got_entry *lookup)
3917 {
3918   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3919   struct mips_got_entry *entry;
3920   struct mips_got_info *g;
3921   void **loc, **bfd_loc;
3922
3923   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3924   htab = mips_elf_hash_table (info);
3925   g = htab->got_info;
3926   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3927   if (!loc)
3928     return FALSE;
3929
3930   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3931   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3932   if (!entry)
3933     {
3934       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3935       if (!entry)
3936         return FALSE;
3937
3938       lookup->tls_initialized = FALSE;
3939       lookup->gotidx = -1;
3940       *entry = *lookup;
3941       *loc = entry;
3942     }
3943
3944   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3945   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3946   if (!g)
3947     return FALSE;
3948
3949   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3950   if (!bfd_loc)
3951     return FALSE;
3952
3953   if (!*bfd_loc)
3954     *bfd_loc = entry;
3955   return TRUE;
3956 }
3957
3958 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3959    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3960    using the GOT entry for calls.  */
3961
3962 static bfd_boolean
3963 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3964                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3965                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3966 {
3967   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3968   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3969   struct mips_got_entry entry;
3970   unsigned char tls_type;
3971
3972   htab = mips_elf_hash_table (info);
3973   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3974
3975   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3976   if (!for_call)
3977     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3978
3979   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3980      table.  */
3981   if (h->dynindx == -1)
3982     {
3983       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3984         {
3985         case STV_INTERNAL:
3986         case STV_HIDDEN:
3987           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3988           break;
3989         }
3990       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3991         return FALSE;
3992     }
3993
3994   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3995   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3996     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3997
3998   entry.abfd = abfd;
3999   entry.symndx = -1;
4000   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4001   entry.tls_type = tls_type;
4002   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4003 }
4004
4005 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
4006    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4007
4008 static bfd_boolean
4009 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4010                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4011 {
4012   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4013   struct mips_got_info *g;
4014   struct mips_got_entry entry;
4015
4016   htab = mips_elf_hash_table (info);
4017   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4018
4019   g = htab->got_info;
4020   BFD_ASSERT (g != NULL);
4021
4022   entry.abfd = abfd;
4023   entry.symndx = symndx;
4024   entry.d.addend = addend;
4025   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4026   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4027 }
4028
4029 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4030    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4031    to ABFD.  */
4032
4033 static bfd_boolean
4034 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4035                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4036                               bfd_signed_vma addend)
4037 {
4038   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4039   struct mips_got_info *g1, *g2;
4040   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4041   void **loc, **bfd_loc;
4042
4043   htab = mips_elf_hash_table (info);
4044   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4045
4046   g1 = htab->got_info;
4047   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4048
4049   if (h)
4050     {
4051       lookup.symndx = -1;
4052       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4053     }
4054   else
4055     {
4056       lookup.symndx = symndx;
4057       lookup.u.abfd = abfd;
4058     }
4059   lookup.addend = addend;
4060   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4061   if (loc == NULL)
4062     return FALSE;
4063
4064   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4065   if (!entry)
4066     {
4067       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4068       if (!entry)
4069         return FALSE;
4070
4071       *entry = lookup;
4072       *loc = entry;
4073     }
4074
4075   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4076   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4077   if (!g2)
4078     return FALSE;
4079
4080   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4081   if (!bfd_loc)
4082     return FALSE;
4083
4084   if (!*bfd_loc)
4085     *bfd_loc = entry;
4086
4087   return TRUE;
4088 }
4089
4090 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4091
4092 static void
4093 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4094                                        unsigned int n)
4095 {
4096   asection *s;
4097   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4098
4099   htab = mips_elf_hash_table (info);
4100   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4101
4102   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4103   BFD_ASSERT (s != NULL);
4104
4105   if (htab->is_vxworks)
4106     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4107   else
4108     {
4109       if (s->size == 0)
4110         {
4111           /* Make room for a null element.  */
4112           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4113           ++s->reloc_count;
4114         }
4115       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4116     }
4117 }
4118 \f
4119 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4120    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4121    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4122    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4123
4124 static int
4125 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4126 {
4127   struct mips_got_entry *entry;
4128   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4129
4130   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4131   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4132   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4133     {
4134       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4135
4136       h = entry->d.h;
4137       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4138           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4139         {
4140           arg->value = TRUE;
4141           return 0;
4142         }
4143     }
4144   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4145   return 1;
4146 }
4147
4148 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4149    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4150    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4151    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4152
4153 static int
4154 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4155 {
4156   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4157   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4158   void **slot;
4159
4160   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4161   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4162   if (entry->abfd != NULL
4163       && entry->symndx == -1
4164       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4165           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4166     {
4167       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4168
4169       new_entry = *entry;
4170       entry = &new_entry;
4171       h = entry->d.h;
4172       do
4173         {
4174           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4175           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4176         }
4177       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4178              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4179       entry->d.h = h;
4180     }
4181   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4182   if (slot == NULL)
4183     {
4184       arg->g = NULL;
4185       return 0;
4186     }
4187   if (*slot == NULL)
4188     {
4189       if (entry == &new_entry)
4190         {
4191           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4192           if (!entry)
4193             {
4194               arg->g = NULL;
4195               return 0;
4196             }
4197           *entry = new_entry;
4198         }
4199       *slot = entry;
4200       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4201     }
4202   return 1;
4203 }
4204
4205 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4206
4207 static bfd_vma
4208 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4209 {
4210   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4211 }
4212
4213 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4214
4215 static bfd_boolean
4216 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4217                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4218 {
4219   struct mips_got_info *g = arg->g;
4220   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4221   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4222   bfd_vma old_pages, new_pages;
4223   void **loc;
4224
4225   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4226   lookup.sec = sec;
4227   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4228   if (loc == NULL)
4229     return FALSE;
4230
4231   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4232      seen the section.  */
4233   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4234   if (!entry)
4235     {
4236       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4237       if (!entry)
4238         return FALSE;
4239
4240       entry->sec = sec;
4241       *loc = entry;
4242     }
4243
4244   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4245      with ADDEND.  */
4246   range_ptr = &entry->ranges;
4247   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4248     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4249
4250   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4251      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4252      a new singleton range.  */
4253   range = *range_ptr;
4254   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4255     {
4256       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4257       if (!range)
4258         return FALSE;
4259
4260       range->next = *range_ptr;
4261       range->min_addend = addend;
4262       range->max_addend = addend;
4263
4264       *range_ptr = range;
4265       entry->num_pages++;
4266       g->page_gotno++;
4267       return TRUE;
4268     }
4269
4270   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4271   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4272
4273   /* Update the ranges.  */
4274   if (addend < range->min_addend)
4275     range->min_addend = addend;
4276   else if (addend > range->max_addend)
4277     {
4278       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4279         {
4280           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4281           range->max_addend = range->next->max_addend;
4282           range->next = range->next->next;
4283         }
4284       else
4285         range->max_addend = addend;
4286     }
4287
4288   /* Record any change in the total estimate.  */
4289   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4290   if (old_pages != new_pages)
4291     {
4292       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4293       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4294     }
4295
4296   return TRUE;
4297 }
4298
4299 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4300    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4301    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4302    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4303
4304 static bfd_boolean
4305 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4306 {
4307   struct mips_got_page_ref *ref;
4308   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4309   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4310   asection *sec;
4311   bfd_vma addend;
4312
4313   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4314   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4315   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4316
4317   if (ref->symndx < 0)
4318     {
4319       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4320
4321       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4322       h = ref->u.h;
4323       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4324         return 1;
4325
4326       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4327          appropriate.  */
4328       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4329              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4330             && h->root.root.u.def.section))
4331         return 1;
4332
4333       sec = h->root.root.u.def.section;
4334       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4335     }
4336   else
4337     {
4338       Elf_Internal_Sym *isym;
4339
4340       /* Read in the symbol.  */
4341       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4342                                     ref->symndx);
4343       if (isym == NULL)
4344         {
4345           arg->g = NULL;
4346           return 0;
4347         }
4348
4349       /* Get the associated input section.  */
4350       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4351       if (sec == NULL)
4352         {
4353           arg->g = NULL;
4354           return 0;
4355         }
4356
4357       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4358          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4359          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4360          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4361       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4362         {
4363           void *secinfo;
4364
4365           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4366           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4367             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4368                                                  isym->st_value + ref->addend);
4369           else
4370             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4371                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4372         }
4373       else
4374         addend = isym->st_value + ref->addend;
4375     }
4376   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4377     {
4378       arg->g = NULL;
4379       return 0;
4380     }
4381   return 1;
4382 }
4383
4384 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4385    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4386    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4387    that they require.  */
4388
4389 static bfd_boolean
4390 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4391                                     struct mips_got_info *g)
4392 {
4393   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4394   struct mips_got_info oldg;
4395
4396   oldg = *g;
4397
4398   tga.info = info;
4399   tga.g = g;
4400   tga.value = FALSE;
4401   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4402   if (tga.value)
4403     {
4404       *g = oldg;
4405       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4406                                     mips_elf_got_entry_hash,
4407                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4408       if (!g->got_entries)
4409         return FALSE;
4410
4411       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4412       if (!tga.g)
4413         return FALSE;
4414
4415       htab_delete (oldg.got_entries);
4416     }
4417
4418   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4419                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4420   if (g->got_page_entries == NULL)
4421     return FALSE;
4422
4423   tga.info = info;
4424   tga.g = g;
4425   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4426
4427   return TRUE;
4428 }
4429
4430 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4431    global GOT area.  */
4432
4433 static bfd_boolean
4434 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4435                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4436 {
4437   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4438      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4439      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4440      symbols later if appropriate.  */
4441   if (h->root.dynindx == -1)
4442     return TRUE;
4443
4444   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4445      symbols, must) live in the local GOT.  */
4446   if (h->got_only_for_calls
4447       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4448       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4449     return TRUE;
4450
4451   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4452      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4453      the local rather than global GOT.  */
4454   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4455     return TRUE;
4456
4457   return FALSE;
4458 }
4459
4460 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4461    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4462    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4463    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4464    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4465
4466 static int
4467 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4468 {
4469   struct bfd_link_info *info;
4470   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4471   struct mips_got_info *g;
4472
4473   info = (struct bfd_link_info *) data;
4474   htab = mips_elf_hash_table (info);
4475   g = htab->got_info;
4476   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4477     {
4478       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4479          local or global GOT.  */
4480       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4481         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4482            entry if it was only used for relocations; those relocations
4483            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4484         h->global_got_area = GGA_NONE;
4485       else if (htab->is_vxworks
4486                && h->got_only_for_calls
4487                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4488         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4489            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4490            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4491         h->global_got_area = GGA_NONE;
4492       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4493         {
4494           g->reloc_only_gotno++;
4495           g->global_gotno++;
4496         }
4497     }
4498   return 1;
4499 }
4500 \f
4501 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4502    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4503
4504 static int
4505 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4506 {
4507   struct mips_got_entry *entry;
4508   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4509   void **slot;
4510
4511   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4512   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4513   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4514   if (!slot)
4515     {
4516       arg->g = NULL;
4517       return 0;
4518     }
4519   if (!*slot)
4520     {
4521       *slot = entry;
4522       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4523     }
4524   return 1;
4525 }
4526
4527 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4528    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4529
4530 static int
4531 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4532 {
4533   struct mips_got_page_entry *entry;
4534   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4535   void **slot;
4536
4537   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4538   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4539   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4540   if (!slot)
4541     {
4542       arg->g = NULL;
4543       return 0;
4544     }
4545   if (!*slot)
4546     {
4547       *slot = entry;
4548       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4549     }
4550   return 1;
4551 }
4552
4553 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4554    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4555    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4556    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4557    callback.)  */
4558
4559 static int
4560 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4561                          struct mips_got_info *to,
4562                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4563 {
4564   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4565   unsigned int estimate;
4566
4567   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4568   estimate = arg->max_pages;
4569   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4570     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4571
4572   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4573      would be needed.  */
4574   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4575   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4576
4577   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4578      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4579      conservatively as well.  */
4580   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4581     estimate += arg->global_count;
4582   else
4583     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4584
4585   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4586   if (estimate > arg->max_count)
4587     return -1;
4588
4589   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4590   tga.info = arg->info;
4591   tga.g = to;
4592   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4593   if (!tga.g)
4594     return 0;
4595
4596   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4597   if (!tga.g)
4598     return 0;
4599
4600   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4601   return 1;
4602 }
4603
4604 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4605    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4606    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4607    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4608    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4609    and then make make the new got current.  */
4610
4611 static bfd_boolean
4612 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4613                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4614 {
4615   unsigned int estimate;
4616   int result;
4617
4618   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4619     return FALSE;
4620
4621   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4622   estimate = arg->max_pages;
4623   if (estimate > g->page_gotno)
4624     estimate = g->page_gotno;
4625   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4626
4627   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4628      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4629      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4630      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4631   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4632
4633   if (estimate <= arg->max_count)
4634     {
4635       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4636          a starting point for the primary GOT.  */
4637       if (!arg->primary)
4638         {
4639           arg->primary = g;
4640           return TRUE;
4641         }
4642
4643       /* Try merging with the primary GOT.  */
4644       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4645       if (result >= 0)
4646         return result;
4647     }
4648
4649   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4650   if (arg->current)
4651     {
4652       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4653       if (result >= 0)
4654         return result;
4655     }
4656
4657   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4658      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4659      overflows anyway.  */
4660   g->next = arg->current;
4661   arg->current = g;
4662
4663   return TRUE;
4664 }
4665
4666 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4667    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4668    an index in a different GOT.  */
4669
4670 static bfd_boolean
4671 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4672 {
4673   struct mips_got_entry *entry;
4674
4675   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4676   if (entry->gotidx > 0)
4677     {
4678       struct mips_got_entry *new_entry;
4679
4680       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4681       if (!new_entry)
4682         return FALSE;
4683
4684       *new_entry = *entry;
4685       *entryp = new_entry;
4686       entry = new_entry;
4687     }
4688   entry->gotidx = gotidx;
4689   return TRUE;
4690 }
4691
4692 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4693    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4694    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4695
4696 static int
4697 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4698 {
4699   struct mips_got_entry *entry;
4700   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4701
4702   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4703   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4704   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4705     return 1;
4706
4707   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4708   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4709     {
4710       arg->g = NULL;
4711       return 0;
4712     }
4713
4714   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4715   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4716   return 1;
4717 }
4718
4719 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4720    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4721    symbol to DATA->value.  */
4722
4723 static int
4724 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4725 {
4726   struct mips_got_entry *entry;
4727   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4728
4729   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4730   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4731   if (entry->abfd != NULL
4732       && entry->symndx == -1
4733       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4734     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4735   return 1;
4736 }
4737
4738 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4739    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4740    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4741    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4742
4743 static int
4744 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4745 {
4746   struct mips_got_entry *entry;
4747   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4748
4749   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4750   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4751   if (entry->abfd != NULL
4752       && entry->symndx == -1
4753       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4754     {
4755       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4756         {
4757           arg->g = NULL;
4758           return 0;
4759         }
4760       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4761
4762       if (bfd_link_pic (arg->info)
4763           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4764               && entry->d.h->root.def_dynamic
4765               && !entry->d.h->root.def_regular))
4766         arg->g->relocs += 1;
4767     }
4768
4769   return 1;
4770 }
4771
4772 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4773    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4774    lazy-binding stubs.  */
4775
4776 static int
4777 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4778 {
4779   struct bfd_link_info *info;
4780   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4781   struct mips_got_entry *entry;
4782
4783   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4784   info = (struct bfd_link_info *) data;
4785   htab = mips_elf_hash_table (info);
4786   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4787
4788   if (entry->abfd != NULL
4789       && entry->symndx == -1
4790       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4791     {
4792       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4793       htab->lazy_stub_count--;
4794     }
4795
4796   return 1;
4797 }
4798
4799 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4800    the primary GOT.  */
4801 static bfd_vma
4802 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4803 {
4804   if (!g->next)
4805     return 0;
4806
4807   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4808   if (! g)
4809     return 0;
4810
4811   BFD_ASSERT (g->next);
4812
4813   g = g->next;
4814
4815   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4816     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4817 }
4818
4819 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4820    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4821
4822 static bfd_boolean
4823 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4824                     asection *got, bfd_size_type pages)
4825 {
4826   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4827   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4828   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4829   struct mips_got_info *g, *gg;
4830   unsigned int assign, needed_relocs;
4831   bfd *dynobj, *ibfd;
4832
4833   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4834   htab = mips_elf_hash_table (info);
4835   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4836
4837   g = htab->got_info;
4838
4839   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4840   got_per_bfd_arg.info = info;
4841   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4842   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4843   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4844                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4845                                - htab->reserved_gotno);
4846   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4847   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4848      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4849      information.  */
4850   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4851
4852   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4853      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4854      to be the primary GOT.  */
4855   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4856     {
4857       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4858       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4859         return FALSE;
4860     }
4861
4862   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4863   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4864     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4865   else
4866     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4867   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4868
4869   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4870   gg = g;
4871   g = g->next;
4872
4873   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4874      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4875      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4876      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4877      list.  */
4878   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4879
4880   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4881      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4882      those that are actually referenced.  */
4883   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4884   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4885
4886   tga.info = info;
4887   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4888   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4889   tga.value = GGA_NORMAL;
4890   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4891
4892   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4893      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4894      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4895      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4896      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4897      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4898      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4899      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4900      we arrange for the main got struct to have the right number of
4901      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4902      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4903      will become the last item in the circular linked list, so it
4904      points back to the master GOT.  */
4905   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4906   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4907   gg->tls_gotno = 0;
4908   assign = 0;
4909   gg->next = gg;
4910
4911   do
4912     {
4913       struct mips_got_info *gn;
4914
4915       assign += htab->reserved_gotno;
4916       g->assigned_low_gotno = assign;
4917       g->local_gotno += assign;
4918       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4919       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4920       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4921
4922       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4923          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4924          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4925       gn = g->next;
4926       g->next = gg->next;
4927       gg->next = g;
4928
4929       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4930          all non-TLS entries.  */
4931       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4932       tga.g = g;
4933       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4934       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4935       if (!tga.g)
4936         return FALSE;
4937       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4938
4939       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4940       g = gn;
4941
4942       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4943          lazy-binding stubs.  */
4944       if (g)
4945         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4946     }
4947   while (g);
4948
4949   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4950
4951   needed_relocs = 0;
4952   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4953     {
4954       unsigned int save_assign;
4955
4956       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4957          relocations they need.  */
4958       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4959       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4960       tga.info = info;
4961       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4962       tga.g = g;
4963       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4964       if (!tga.g)
4965         return FALSE;
4966       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4967       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4968
4969       if (bfd_link_pic (info))
4970         {
4971           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4972           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4973                       + g->next->global_gotno
4974                       + g->next->tls_gotno
4975                       + htab->reserved_gotno);
4976         }
4977       needed_relocs += g->relocs;
4978     }
4979   needed_relocs += g->relocs;
4980
4981   if (needed_relocs)
4982     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4983                                            needed_relocs);
4984
4985   return TRUE;
4986 }
4987
4988 \f
4989 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4990    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4991
4992 static const Elf_Internal_Rela *
4993 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4994                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4995                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4996 {
4997   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4998
4999   while (relocation < relend)
5000     {
5001       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
5002           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
5003         return relocation;
5004
5005       ++relocation;
5006     }
5007
5008   /* We didn't find it.  */
5009   return NULL;
5010 }
5011
5012 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5013
5014 static bfd_boolean
5015 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5016                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5017                              asection **local_sections)
5018 {
5019   unsigned long r_symndx;
5020   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5021   size_t extsymoff;
5022
5023   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5024   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5025   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5026
5027   if (r_symndx < extsymoff)
5028     return TRUE;
5029   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5030     return TRUE;
5031
5032   return FALSE;
5033 }
5034 \f
5035 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5036
5037 bfd_vma
5038 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5039 {
5040   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5041     /* VALUE is negative.  */
5042     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5043
5044   return value;
5045 }
5046
5047 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5048    range expressible by a signed number with the indicated number of
5049    BITS.  */
5050
5051 static bfd_boolean
5052 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5053 {
5054   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5055
5056   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5057     /* The value is too big.  */
5058     return TRUE;
5059   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5060     /* The value is too small.  */
5061     return TRUE;
5062
5063   /* All is well.  */
5064   return FALSE;
5065 }
5066
5067 /* Calculate the %high function.  */
5068
5069 static bfd_vma
5070 mips_elf_high (bfd_vma value)
5071 {
5072   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5073 }
5074
5075 /* Calculate the %higher function.  */
5076
5077 static bfd_vma
5078 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5079 {
5080 #ifdef BFD64
5081   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5082 #else
5083   abort ();
5084   return MINUS_ONE;
5085 #endif
5086 }
5087
5088 /* Calculate the %highest function.  */
5089
5090 static bfd_vma
5091 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5092 {
5093 #ifdef BFD64
5094   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5095 #else
5096   abort ();
5097   return MINUS_ONE;
5098 #endif
5099 }
5100 \f
5101 /* Create the .compact_rel section.  */
5102
5103 static bfd_boolean
5104 mips_elf_create_compact_rel_section
5105   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5106 {
5107   flagword flags;
5108   register asection *s;
5109
5110   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5111     {
5112       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5113                | SEC_READONLY);
5114
5115       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5116       if (s == NULL
5117           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5118                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5119         return FALSE;
5120
5121       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5122     }
5123
5124   return TRUE;
5125 }
5126
5127 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5128
5129 static bfd_boolean
5130 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5131 {
5132   flagword flags;
5133   register asection *s;
5134   struct elf_link_hash_entry *h;
5135   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5136   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5137
5138   htab = mips_elf_hash_table (info);
5139   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5140
5141   /* This function may be called more than once.  */
5142   if (htab->root.sgot)
5143     return TRUE;
5144
5145   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5146            | SEC_LINKER_CREATED);
5147
5148   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5149      in the function stub generation and in the linker script.  */
5150   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5151   if (s == NULL
5152       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5153     return FALSE;
5154   htab->root.sgot = s;
5155
5156   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5157      linker script because we don't want to define the symbol if we
5158      are not creating a global offset table.  */
5159   bh = NULL;
5160   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5161          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5162           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5163     return FALSE;
5164
5165   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5166   h->non_elf = 0;
5167   h->def_regular = 1;
5168   h->type = STT_OBJECT;
5169   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5170   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5171
5172   if (bfd_link_pic (info)
5173       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5174     return FALSE;
5175
5176   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5177   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5178     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5179
5180   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5181   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5182                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5183                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5184                                           | SEC_IN_MEMORY
5185                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5186   if (s == NULL)
5187     return FALSE;
5188   htab->root.sgotplt = s;
5189
5190   return TRUE;
5191 }
5192 \f
5193 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5194    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5195    shared objects; they are not used in executables.  */
5196
5197 static bfd_boolean
5198 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5199 {
5200   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5201           && bfd_link_pic (info)
5202           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5203               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5204 }
5205
5206 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5207    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5208    which determines whether the destination function ever requires a
5209    stub.  */
5210
5211 static bfd_boolean
5212 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5213                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5214 {
5215   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5216      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5217      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5218      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5219      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5220   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5221     return FALSE;
5222
5223   switch (r_type)
5224     {
5225     case R_MIPS_26:
5226     case R_MIPS_PC16:
5227     case R_MIPS_PC21_S2:
5228     case R_MIPS_PC26_S2:
5229     case R_MICROMIPS_26_S1:
5230     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5231     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5232     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5233     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5234       return TRUE;
5235
5236     case R_MIPS16_26:
5237       return !target_is_16_bit_code_p;
5238
5239     default:
5240       return FALSE;
5241     }
5242 }
5243 \f
5244 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5245    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5246    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5247
5248    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5249    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5250    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5251
5252    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5253    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5254    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5255    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5256
5257 static bfd_reloc_status_type
5258 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5259                                asection *input_section,
5260                                struct bfd_link_info *info,
5261                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5262                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5263                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5264                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5265                                const char **namep,
5266                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5267                                bfd_boolean save_addend)
5268 {
5269   /* The eventual value we will return.  */
5270   bfd_vma value;
5271   /* The address of the symbol against which the relocation is
5272      occurring.  */
5273   bfd_vma symbol = 0;
5274   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5275      shared object file being produced.  */
5276   bfd_vma gp;
5277   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5278      relocated.  */
5279   bfd_vma p;
5280   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5281   bfd_vma gp0;
5282   /* The offset into the global offset table at which the address of
5283      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5284      during execution.  */
5285   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5286   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5287      located.  */
5288   asection *sec = NULL;
5289   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5290   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5291      symbol.  */
5292   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5293   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5294      symbol.  */
5295   bfd_boolean section_p = FALSE;
5296   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5297   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5298   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5299      "__gnu_local_gp".  */
5300   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5301   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5302   size_t extsymoff;
5303   unsigned long r_symndx;
5304   int r_type;
5305   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5306      relocation value.  */
5307   bfd_boolean overflowed_p;
5308   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5309   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5310   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5311   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5312   bfd *dynobj;
5313
5314   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5315   htab = mips_elf_hash_table (info);
5316   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5317
5318   /* Parse the relocation.  */
5319   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5320   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5321   p = (input_section->output_section->vma
5322        + input_section->output_offset
5323        + relocation->r_offset);
5324
5325   /* Assume that there will be no overflow.  */
5326   overflowed_p = FALSE;
5327
5328   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5329      used in the array of hash table entries.  */
5330   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5331   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5332                                          local_sections);
5333   was_local_p = local_p;
5334   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5335     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5336   else
5337     {
5338       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5339          must come before globals.  */
5340       extsymoff = 0;
5341     }
5342
5343   /* Figure out the value of the symbol.  */
5344   if (local_p)
5345     {
5346       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5347       Elf_Internal_Sym *sym;
5348
5349       sym = local_syms + r_symndx;
5350       sec = local_sections[r_symndx];
5351
5352       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5353
5354       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5355       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5356         symbol += sym->st_value;
5357       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5358         {
5359           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5360           addend -= symbol;
5361           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5362         }
5363
5364       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5365       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5366         ++symbol;
5367
5368       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5369       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5370                                                 symtab_hdr->sh_link,
5371                                                 sym->st_name);
5372       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5373         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5374
5375       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5376          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5377       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5378         {
5379           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5380           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5381         }
5382       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5383          from the value of the symbol plus addend.  */
5384       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5385         {
5386           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5387           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5388         }
5389       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5390       else
5391         {
5392           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5393           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5394         }
5395     }
5396   else
5397     {
5398       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5399
5400       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5401       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5402            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5403       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5404       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5405              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5406         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5407
5408       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5409       *namep = h->root.root.root.string;
5410
5411       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5412          symbol must always be a global symbol.  */
5413       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5414           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5415         {
5416           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5417              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5418           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5419             return bfd_reloc_notsupported;
5420
5421           gp_disp_p = TRUE;
5422         }
5423       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5424          symbol must always be a global symbol.  */
5425       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5426         gnu_local_gp_p = TRUE;
5427
5428
5429       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5430          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5431          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5432          its defined.  */
5433       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5434                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5435                && h->root.root.u.def.section)
5436         {
5437           sec = h->root.root.u.def.section;
5438           if (sec->output_section)
5439             symbol = (h->root.root.u.def.value
5440                       + sec->output_section->vma
5441                       + sec->output_offset);
5442           else
5443             symbol = h->root.root.u.def.value;
5444         }
5445       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5446         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5447            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5448            and check to see if they exist by looking at their
5449            addresses.  */
5450         symbol = 0;
5451       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5452                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5453         symbol = 0;
5454       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5455                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5456         {
5457           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5458              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5459              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5460              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5461              FIXME: It should probably get into the symbol table
5462              somehow as well.  */
5463           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5464           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5465           symbol = 0;
5466         }
5467       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5468         {
5469           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5470              ELF spec.  Ignore it for now.
5471              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5472              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5473              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5474              which is available from here:
5475              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5476           symbol = 0;
5477         }
5478       else
5479         {
5480           (*info->callbacks->undefined_symbol)
5481             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5482              input_section, relocation->r_offset,
5483              (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5484              || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other));
5485           return bfd_reloc_undefined;
5486         }
5487
5488       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5489       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5490     }
5491
5492   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5493      to redirect the relocation to the stub unless:
5494
5495      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5496
5497      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5498          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5499
5500      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5501   if (r_type != R_MIPS16_26
5502       && !bfd_link_relocatable (info)
5503       && ((h != NULL
5504            && h->fn_stub != NULL
5505            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5506           || (local_p
5507               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5508               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5509       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5510     {
5511       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5512          have already noticed that we were going to need the
5513          stub.  */
5514       if (local_p)
5515         {
5516           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5517           value = 0;
5518         }
5519       else
5520         {
5521           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5522           if (h->la25_stub)
5523             {
5524               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5525                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5526               sec = h->la25_stub->stub_section;
5527               value = h->la25_stub->offset;
5528             }
5529           else
5530             {
5531               sec = h->fn_stub;
5532               value = 0;
5533             }
5534         }
5535
5536       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5537       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5538       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5539     }
5540   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5541      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5542      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5543      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5544   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5545            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5546                || (local_p
5547                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5548                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5549            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5550     {
5551       if (local_p)
5552         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5553       else
5554         {
5555           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5556              out which one to use by checking which one appears in the input
5557              file.  */
5558           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5559             {
5560               asection *o;
5561
5562               sec = NULL;
5563               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5564                 {
5565                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5566                     {
5567                       sec = h->call_fp_stub;
5568                       break;
5569                     }
5570                 }
5571               if (sec == NULL)
5572                 sec = h->call_stub;
5573             }
5574           else if (h->call_stub != NULL)
5575             sec = h->call_stub;
5576           else
5577             sec = h->call_fp_stub;
5578         }
5579
5580       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5581       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5582     }
5583   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5584      non-PIC stub.  */
5585   else if (h != NULL && h->la25_stub
5586            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5587                                                    target_is_16_bit_code_p))
5588     {
5589         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5590                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5591                   + h->la25_stub->offset);
5592         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5593           symbol |= 1;
5594     }
5595   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5596      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5597      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5598      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5599      one.  */
5600   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5601             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5602            && !bfd_link_relocatable (info)
5603            && h != NULL
5604            && h->use_plt_entry
5605            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5606            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5607     {
5608       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5609
5610       sec = htab->root.splt;
5611       symbol = (sec->output_section->vma
5612                 + sec->output_offset
5613                 + htab->plt_header_size
5614                 + htab->plt_mips_offset
5615                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5616                 + 1);
5617
5618       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5619       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5620     }
5621
5622   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5623   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5624       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5625    {
5626       _bfd_error_handler
5627         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5628       return bfd_reloc_notsupported;
5629    }
5630
5631   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5632      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5633      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5634      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5635      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5636      acceptable.  */
5637   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5638                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5639                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5640                              && !target_is_16_bit_code_p)
5641                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5642                                 && !target_is_micromips_code_p)
5643                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5644                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5645                                 && (target_is_16_bit_code_p
5646                                     || target_is_micromips_code_p))));
5647
5648   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5649
5650   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5651   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5652   if (htab->got_info)
5653     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5654
5655   if (gnu_local_gp_p)
5656     symbol = gp;
5657
5658   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5659      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5660      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5661   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5662     {
5663       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5664                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5665       addend = 0;
5666     }
5667
5668   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5669      to need it, get it now.  */
5670   switch (r_type)
5671     {
5672     case R_MIPS16_CALL16:
5673     case R_MIPS16_GOT16:
5674     case R_MIPS_CALL16:
5675     case R_MIPS_GOT16:
5676     case R_MIPS_GOT_DISP:
5677     case R_MIPS_GOT_HI16:
5678     case R_MIPS_CALL_HI16:
5679     case R_MIPS_GOT_LO16:
5680     case R_MIPS_CALL_LO16:
5681     case R_MICROMIPS_CALL16:
5682     case R_MICROMIPS_GOT16:
5683     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5684     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5685     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5686     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5687     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5688     case R_MIPS_TLS_GD:
5689     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5690     case R_MIPS_TLS_LDM:
5691     case R_MIPS16_TLS_GD:
5692     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5693     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5694     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5695     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5696     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5697       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5698       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5699         {
5700           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5701                                         0, 0, NULL, r_type);
5702           if (g == MINUS_ONE)
5703             return bfd_reloc_outofrange;
5704         }
5705       else if (!local_p)
5706         {
5707           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5708              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5709           if (htab->is_vxworks
5710               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5711                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5712                   || call16_reloc_p (r_type)))
5713             {
5714               BFD_ASSERT (addend == 0);
5715               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5716               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5717             }
5718           else
5719             {
5720               BFD_ASSERT (addend == 0);
5721               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5722                                              &h->root, r_type);
5723               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5724                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5725                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5726                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->root.sgot->contents + g);
5727             }
5728         }
5729       else if (!htab->is_vxworks
5730                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5731         /* The calculation below does not involve "g".  */
5732         break;
5733       else
5734         {
5735           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5736                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5737           if (g == MINUS_ONE)
5738             return bfd_reloc_outofrange;
5739         }
5740
5741       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5742       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5743       break;
5744     }
5745
5746   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5747      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5748   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5749     {
5750       Elf_Internal_Rela outrel;
5751       bfd_byte *loc;
5752       asection *s;
5753
5754       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5755       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5756
5757       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5758                          + input_section->output_offset
5759                          + relocation->r_offset);
5760       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5761       outrel.r_addend = addend;
5762       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5763
5764       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5765          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5766          DT_TEXTREL tag.  */
5767       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5768         info->flags |= DF_TEXTREL;
5769
5770       *valuep = 0;
5771       return bfd_reloc_ok;
5772     }
5773
5774   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5775   switch (r_type)
5776     {
5777     case R_MIPS_NONE:
5778       return bfd_reloc_continue;
5779
5780     case R_MIPS_16:
5781       if (howto->partial_inplace)
5782         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5783       value = symbol + addend;
5784       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5785       break;
5786
5787     case R_MIPS_32:
5788     case R_MIPS_REL32:
5789     case R_MIPS_64:
5790       if ((bfd_link_pic (info)
5791            || (htab->root.dynamic_sections_created
5792                && h != NULL
5793                && h->root.def_dynamic
5794                && !h->root.def_regular
5795                && !h->has_static_relocs))
5796           && r_symndx != STN_UNDEF
5797           && (h == NULL
5798               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5799               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5800           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5801         {
5802           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5803              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5804              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5805              linker.  We must do the same for executable references to
5806              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5807              relocs or PLTs instead.  */
5808           value = addend;
5809           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5810                                                    info,
5811                                                    relocation,
5812                                                    h,
5813                                                    sec,
5814                                                    symbol,
5815                                                    &value,
5816                                                    input_section))
5817             return bfd_reloc_undefined;
5818         }
5819       else
5820         {
5821           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5822             value = symbol + addend;
5823           else
5824             value = addend;
5825         }
5826       value &= howto->dst_mask;
5827       break;
5828
5829     case R_MIPS_PC32:
5830       value = symbol + addend - p;
5831       value &= howto->dst_mask;
5832       break;
5833
5834     case R_MIPS16_26:
5835       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5836          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5837          the output file that's different.  That's handled in
5838          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5839          R_MIPS_26 case here.  */
5840     case R_MIPS_26:
5841     case R_MICROMIPS_26_S1:
5842       {
5843         unsigned int shift;
5844
5845         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5846         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5847
5848         if (howto->partial_inplace && !section_p)
5849           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5850         else
5851           value = addend;
5852         value += symbol;
5853
5854         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
5855            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
5856            symbols.  */
5857         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5858             && (*cross_mode_jump_p
5859                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
5860                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
5861           return bfd_reloc_outofrange;
5862
5863         value >>= shift;
5864         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5865           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5866         value &= howto->dst_mask;
5867       }
5868       break;
5869
5870     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5871     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5872     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5873       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5874                & howto->dst_mask);
5875       break;
5876
5877     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5878     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5879     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5880     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5881     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5882       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5883       break;
5884
5885     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5886     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5887     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5888       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5889                & howto->dst_mask);
5890       break;
5891
5892     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5893     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5894     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5895     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5896     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5897       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5898       break;
5899
5900     case R_MIPS_HI16:
5901     case R_MIPS16_HI16:
5902     case R_MICROMIPS_HI16:
5903       if (!gp_disp_p)
5904         {
5905           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5906           value &= howto->dst_mask;
5907         }
5908       else
5909         {
5910           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5911                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5912                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5913                 8: sll     $v0,16
5914                12: addu    $v0,$v1
5915                14: move    $gp,$v0
5916              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5917              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5918              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5919              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5920           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5921             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5922           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5923              instructions as the traditional psABI version, but the
5924              incoming $t9 has the low bit set.  */
5925           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5926             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5927           else
5928             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5929         }
5930       break;
5931
5932     case R_MIPS_LO16:
5933     case R_MIPS16_LO16:
5934     case R_MICROMIPS_LO16:
5935     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5936       if (!gp_disp_p)
5937         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5938       else
5939         {
5940           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5941              for this conditional.  */
5942           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5943             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5944           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5945                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5946             value = addend + gp - p + 3;
5947           else
5948             value = addend + gp - p + 4;
5949           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5950              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5951              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5952              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5953              this:
5954
5955                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5956                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5957                addu   $gp,$gp,$t9
5958
5959              Here $t9 holds the address of the function being called,
5960              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5961              relocation can easily overflow in this situation, but the
5962              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5963              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5964              not check for overflow here.  */
5965         }
5966       break;
5967
5968     case R_MIPS_LITERAL:
5969     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5970       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5971          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5972          shared literals, and then we will need to additional work
5973          here.  */
5974
5975       /* Fall through.  */
5976
5977     case R_MIPS16_GPREL:
5978       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5979          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5980          order.  We don't need to do anything special here; the
5981          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5982     case R_MIPS_GPREL16:
5983     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5984     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5985       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5986          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5987          otherwise we may lose significant bits.  */
5988       if (howto->partial_inplace)
5989         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5990       value = symbol + addend - gp;
5991       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5992          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5993          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5994          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5995          to them before.  */
5996       if (was_local_p)
5997         value += gp0;
5998       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5999         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6000       break;
6001
6002     case R_MIPS16_GOT16:
6003     case R_MIPS16_CALL16:
6004     case R_MIPS_GOT16:
6005     case R_MIPS_CALL16:
6006     case R_MICROMIPS_GOT16:
6007     case R_MICROMIPS_CALL16:
6008       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6009          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6010       if (!htab->is_vxworks && local_p)
6011         {
6012           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6013                                         symbol + addend, !was_local_p);
6014           if (value == MINUS_ONE)
6015             return bfd_reloc_outofrange;
6016           value
6017             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6018           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6019           break;
6020         }
6021
6022       /* Fall through.  */
6023
6024     case R_MIPS_TLS_GD:
6025     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6026     case R_MIPS_TLS_LDM:
6027     case R_MIPS_GOT_DISP:
6028     case R_MIPS16_TLS_GD:
6029     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6030     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6031     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6032     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6033     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6034     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6035       value = g;
6036       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6037       break;
6038
6039     case R_MIPS_GPREL32:
6040       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6041       if (!save_addend)
6042         value &= howto->dst_mask;
6043       break;
6044
6045     case R_MIPS_PC16:
6046     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6047       if (howto->partial_inplace)
6048         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6049
6050       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6051          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6052          will never trigger for them.  */
6053       if (*cross_mode_jump_p
6054           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6055           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6056         return bfd_reloc_outofrange;
6057
6058       value = symbol + addend - p;
6059       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6060         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6061       value >>= howto->rightshift;
6062       value &= howto->dst_mask;
6063       break;
6064
6065     case R_MIPS16_PC16_S1:
6066       if (howto->partial_inplace)
6067         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6068
6069       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6070           && (*cross_mode_jump_p
6071               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6072               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6073         return bfd_reloc_outofrange;
6074
6075       value = symbol + addend - p;
6076       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6077         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6078       value >>= howto->rightshift;
6079       value &= howto->dst_mask;
6080       break;
6081
6082     case R_MIPS_PC21_S2:
6083       if (howto->partial_inplace)
6084         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6085
6086       if ((symbol + addend) & 3)
6087         return bfd_reloc_outofrange;
6088
6089       value = symbol + addend - p;
6090       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6091         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6092       value >>= howto->rightshift;
6093       value &= howto->dst_mask;
6094       break;
6095
6096     case R_MIPS_PC26_S2:
6097       if (howto->partial_inplace)
6098         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6099
6100       if ((symbol + addend) & 3)
6101         return bfd_reloc_outofrange;
6102
6103       value = symbol + addend - p;
6104       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6105         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6106       value >>= howto->rightshift;
6107       value &= howto->dst_mask;
6108       break;
6109
6110     case R_MIPS_PC18_S3:
6111       if (howto->partial_inplace)
6112         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6113
6114       if ((symbol + addend) & 7)
6115         return bfd_reloc_outofrange;
6116
6117       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6118       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6119         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6120       value >>= howto->rightshift;
6121       value &= howto->dst_mask;
6122       break;
6123
6124     case R_MIPS_PC19_S2:
6125       if (howto->partial_inplace)
6126         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6127
6128       if ((symbol + addend) & 3)
6129         return bfd_reloc_outofrange;
6130
6131       value = symbol + addend - p;
6132       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6133         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6134       value >>= howto->rightshift;
6135       value &= howto->dst_mask;
6136       break;
6137
6138     case R_MIPS_PCHI16:
6139       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6140       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6141         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6142       value &= howto->dst_mask;
6143       break;
6144
6145     case R_MIPS_PCLO16:
6146       if (howto->partial_inplace)
6147         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6148       value = symbol + addend - p;
6149       value &= howto->dst_mask;
6150       break;
6151
6152     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6153       if (howto->partial_inplace)
6154         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6155
6156       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6157           && (*cross_mode_jump_p
6158               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6159               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6160         return bfd_reloc_outofrange;
6161
6162       value = symbol + addend - p;
6163       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6164         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6165       value >>= howto->rightshift;
6166       value &= howto->dst_mask;
6167       break;
6168
6169     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6170       if (howto->partial_inplace)
6171         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6172
6173       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6174           && (*cross_mode_jump_p
6175               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6176               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6177         return bfd_reloc_outofrange;
6178
6179       value = symbol + addend - p;
6180       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6181         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6182       value >>= howto->rightshift;
6183       value &= howto->dst_mask;
6184       break;
6185
6186     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6187       if (howto->partial_inplace)
6188         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6189
6190       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6191           && (*cross_mode_jump_p
6192               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6193               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6194         return bfd_reloc_outofrange;
6195
6196       value = symbol + addend - p;
6197       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6198         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6199       value >>= howto->rightshift;
6200       value &= howto->dst_mask;
6201       break;
6202
6203     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6204       if (howto->partial_inplace)
6205         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6206       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6207       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6208         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6209       value >>= howto->rightshift;
6210       value &= howto->dst_mask;
6211       break;
6212
6213     case R_MIPS_GOT_HI16:
6214     case R_MIPS_CALL_HI16:
6215     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6216     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6217       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6218          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6219          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6220       value = g;
6221       value = mips_elf_high (value);
6222       value &= howto->dst_mask;
6223       break;
6224
6225     case R_MIPS_GOT_LO16:
6226     case R_MIPS_CALL_LO16:
6227     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6228     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6229       value = g & howto->dst_mask;
6230       break;
6231
6232     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6233     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6234       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6235       if (value == MINUS_ONE)
6236         return bfd_reloc_outofrange;
6237       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6238       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6239       break;
6240
6241     case R_MIPS_GOT_OFST:
6242     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6243       if (local_p)
6244         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6245       else
6246         value = addend;
6247       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6248       break;
6249
6250     case R_MIPS_SUB:
6251     case R_MICROMIPS_SUB:
6252       value = symbol - addend;
6253       value &= howto->dst_mask;
6254       break;
6255
6256     case R_MIPS_HIGHER:
6257     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6258       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6259       value &= howto->dst_mask;
6260       break;
6261
6262     case R_MIPS_HIGHEST:
6263     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6264       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6265       value &= howto->dst_mask;
6266       break;
6267
6268     case R_MIPS_SCN_DISP:
6269     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6270       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6271       value &= howto->dst_mask;
6272       break;
6273
6274     case R_MIPS_JALR:
6275     case R_MICROMIPS_JALR:
6276       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6277          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6278          when the symbol does not resolve locally.  */
6279       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6280         return bfd_reloc_continue;
6281       /* We can't optimize cross-mode jumps either.  */
6282       if (*cross_mode_jump_p)
6283         return bfd_reloc_continue;
6284       value = symbol + addend;
6285       /* Neither we can non-instruction-aligned targets.  */
6286       if (r_type == R_MIPS_JALR ? (value & 3) != 0 : (value & 1) == 0)
6287         return bfd_reloc_continue;
6288       break;
6289
6290     case R_MIPS_PJUMP:
6291     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6292     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6293       /* We don't do anything with these at present.  */
6294       return bfd_reloc_continue;
6295
6296     default:
6297       /* An unrecognized relocation type.  */
6298       return bfd_reloc_notsupported;
6299     }
6300
6301   /* Store the VALUE for our caller.  */
6302   *valuep = value;
6303   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6304 }
6305
6306 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6307
6308 static bfd_vma
6309 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6310                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6311                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6312 {
6313   bfd_vma x = 0;
6314   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6315   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6316
6317   /* Obtain the bytes.  */
6318   if (size != 0)
6319     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6320
6321   return x;
6322 }
6323
6324 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6325    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6326    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6327    relocation applies.
6328    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6329    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6330
6331    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6332
6333 static bfd_boolean
6334 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6335                              reloc_howto_type *howto,
6336                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6337                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6338                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6339                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6340 {
6341   bfd_vma x;
6342   bfd_byte *location;
6343   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6344   unsigned int size;
6345
6346   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6347   location = contents + relocation->r_offset;
6348
6349   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6350
6351   /* Obtain the current value.  */
6352   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6353
6354   /* Clear the field we are setting.  */
6355   x &= ~howto->dst_mask;
6356
6357   /* Set the field.  */
6358   x |= (value & howto->dst_mask);
6359
6360   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6361   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6362     {
6363       bfd_vma opcode = x >> 26;
6364
6365       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6366           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6367           : opcode == 0x1d)
6368         {
6369           info->callbacks->einfo
6370             (_("%X%H: Unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6371              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6372           return TRUE;
6373         }
6374     }
6375   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6376     {
6377       bfd_boolean ok;
6378       bfd_vma opcode = x >> 26;
6379       bfd_vma jalx_opcode;
6380
6381       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6382       if (r_type == R_MIPS16_26)
6383         {
6384           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6385           jalx_opcode = 0x7;
6386         }
6387       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6388         {
6389           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6390           jalx_opcode = 0x3c;
6391         }
6392       else
6393         {
6394           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6395           jalx_opcode = 0x1d;
6396         }
6397
6398       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6399          convert J or JALS to JALX.  */
6400       if (!ok)
6401         {
6402           info->callbacks->einfo
6403             (_("%X%H: Unsupported jump between ISA modes; "
6404                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6405              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6406           return TRUE;
6407         }
6408
6409       /* Make this the JALX opcode.  */
6410       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6411     }
6412   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6413     {
6414       bfd_boolean ok = FALSE;
6415       bfd_vma opcode = x >> 16;
6416       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6417       bfd_vma addr;
6418       bfd_vma dest;
6419
6420       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6421         {
6422           ok = opcode == 0x4060;
6423           jalx_opcode = 0x3c;
6424           value <<= 1;
6425         }
6426       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6427         {
6428           ok = opcode == 0x411;
6429           jalx_opcode = 0x1d;
6430           value <<= 2;
6431         }
6432
6433       if (ok && !bfd_link_pic (info))
6434         {
6435           addr = (input_section->output_section->vma
6436                   + input_section->output_offset
6437                   + relocation->r_offset
6438                   + 4);
6439           dest = addr + (((value & 0x3ffff) ^ 0x20000) - 0x20000);
6440
6441           if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6442             {
6443               info->callbacks->einfo
6444                 (_("%X%H: Cannot convert branch between ISA modes "
6445                    "to JALX: relocation out of range\n"),
6446                  input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6447               return TRUE;
6448             }
6449
6450           /* Make this the JALX opcode.  */
6451           x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6452         }
6453       else if (!mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa)
6454         {
6455           info->callbacks->einfo
6456             (_("%X%H: Unsupported branch between ISA modes\n"),
6457              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6458           return TRUE;
6459         }
6460     }
6461
6462   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6463      range.  */
6464   if (!bfd_link_relocatable (info)
6465       && !cross_mode_jump_p
6466       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6467            && r_type == R_MIPS_26
6468            && (x >> 26) == 0x3)                 /* jal addr */
6469           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6470               && r_type == R_MIPS_JALR
6471               && x == 0x0320f809)               /* jalr t9 */
6472           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6473               && r_type == R_MIPS_JALR
6474               && (x & ~1) == 0x03200008)))      /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6475     {
6476       bfd_vma addr;
6477       bfd_vma dest;
6478       bfd_signed_vma off;
6479
6480       addr = (input_section->output_section->vma
6481               + input_section->output_offset
6482               + relocation->r_offset
6483               + 4);
6484       if (r_type == R_MIPS_26)
6485         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6486       else
6487         dest = value;
6488       off = dest - addr;
6489       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6490         {
6491           if ((x & ~1) == 0x03200008)           /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6492             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6493           else
6494             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6495         }
6496     }
6497
6498   /* Put the value into the output.  */
6499   size = bfd_get_reloc_size (howto);
6500   if (size != 0)
6501     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
6502
6503   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6504                                location);
6505
6506   return TRUE;
6507 }
6508 \f
6509 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6510    is the original relocation, which is now being transformed into a
6511    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6512    caller should store the result in place of the original addend.  */
6513
6514 static bfd_boolean
6515 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6516                                     struct bfd_link_info *info,
6517                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6518                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6519                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6520                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6521 {
6522   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6523   asection *sreloc;
6524   bfd *dynobj;
6525   int r_type;
6526   long indx;
6527   bfd_boolean defined_p;
6528   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6529
6530   htab = mips_elf_hash_table (info);
6531   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6532
6533   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6534   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6535   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6536   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6537   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6538   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6539               < sreloc->size);
6540
6541   outrel[0].r_offset =
6542     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6543   if (ABI_64_P (output_bfd))
6544     {
6545       outrel[1].r_offset =
6546         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6547       outrel[2].r_offset =
6548         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6549     }
6550
6551   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6552     /* The relocation field has been deleted.  */
6553     return TRUE;
6554
6555   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6556     {
6557       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6558          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6559          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6560       *addendp += symbol;
6561       return TRUE;
6562     }
6563
6564   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6565      in the relocation.  */
6566   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6567     {
6568       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6569       indx = h->root.dynindx;
6570       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6571         defined_p = h->root.def_regular;
6572       else
6573         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6574            relocation field.  It therefore treats relocs against
6575            defined symbols in the same way as relocs against
6576            undefined symbols.  */
6577         defined_p = FALSE;
6578     }
6579   else
6580     {
6581       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6582         indx = 0;
6583       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6584         {
6585           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6586           return FALSE;
6587         }
6588       else
6589         {
6590           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6591           if (indx == 0)
6592             {
6593               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6594               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6595             }
6596           if (indx == 0)
6597             abort ();
6598         }
6599
6600       /* Instead of generating a relocation using the section
6601          symbol, we may as well make it a fully relative
6602          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6603          local symbols because we used to generate them
6604          incorrectly, without adding the original symbol value,
6605          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6606          order to give dynamic loaders and applications time to
6607          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6608          section-relative relocations.  It's not like they're
6609          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6610          as well.  */
6611       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6612          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6613          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6614          against STN_UNDEF have no effect.  */
6615       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6616         indx = 0;
6617       defined_p = TRUE;
6618     }
6619
6620   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6621      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6622      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6623      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6624   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6625     *addendp += symbol;
6626
6627   if (htab->is_vxworks)
6628     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6629     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6630   else
6631     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6632        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6633     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6634                                    R_MIPS_REL32);
6635
6636   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6637      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6638      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6639      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6640      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6641      loaders seems to care, we don't waste space with these
6642      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6643      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6644      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6645      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6646      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6647      NULL symbol before this relocation record.  */
6648   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6649                                  ABI_64_P (output_bfd)
6650                                  ? R_MIPS_64
6651                                  : R_MIPS_NONE);
6652   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6653
6654   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6655      correct location in the output file.  */
6656   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6657                          + input_section->output_offset);
6658   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6659                          + input_section->output_offset);
6660   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6661                          + input_section->output_offset);
6662
6663   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6664      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6665      relocation format is non-standard.  */
6666   if (ABI_64_P (output_bfd))
6667     {
6668       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6669         (output_bfd, &outrel[0],
6670          (sreloc->contents
6671           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6672     }
6673   else if (htab->is_vxworks)
6674     {
6675       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6676       outrel[0].r_addend = *addendp;
6677       bfd_elf32_swap_reloca_out
6678         (output_bfd, &outrel[0],
6679          (sreloc->contents
6680           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6681     }
6682   else
6683     bfd_elf32_swap_reloc_out
6684       (output_bfd, &outrel[0],
6685        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6686
6687   /* We've now added another relocation.  */
6688   ++sreloc->reloc_count;
6689
6690   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6691      will be writing to it.  */
6692   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6693     |= SHF_WRITE;
6694
6695   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6696   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6697     {
6698       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6699       bfd_byte *cr;
6700
6701       if (scpt)
6702         {
6703           Elf32_crinfo cptrel;
6704
6705           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6706           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6707                           + input_section->output_section->vma
6708                           + input_section->output_offset);
6709           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6710             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6711           else
6712             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6713           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6714           cptrel.konst = *addendp;
6715
6716           cr = (scpt->contents
6717                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6718           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6719           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6720                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6721                                       + scpt->reloc_count));
6722           ++scpt->reloc_count;
6723         }
6724     }
6725
6726   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6727      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6728      DT_TEXTREL tag.  */
6729   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6730     info->flags |= DF_TEXTREL;
6731
6732   return TRUE;
6733 }
6734 \f
6735 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6736
6737 unsigned long
6738 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6739 {
6740   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6741     {
6742     case E_MIPS_MACH_3900:
6743       return bfd_mach_mips3900;
6744
6745     case E_MIPS_MACH_4010:
6746       return bfd_mach_mips4010;
6747
6748     case E_MIPS_MACH_4100:
6749       return bfd_mach_mips4100;
6750
6751     case E_MIPS_MACH_4111:
6752       return bfd_mach_mips4111;
6753
6754     case E_MIPS_MACH_4120:
6755       return bfd_mach_mips4120;
6756
6757     case E_MIPS_MACH_4650:
6758       return bfd_mach_mips4650;
6759
6760     case E_MIPS_MACH_5400:
6761       return bfd_mach_mips5400;
6762
6763     case E_MIPS_MACH_5500:
6764       return bfd_mach_mips5500;
6765
6766     case E_MIPS_MACH_5900:
6767       return bfd_mach_mips5900;
6768
6769     case E_MIPS_MACH_9000:
6770       return bfd_mach_mips9000;
6771
6772     case E_MIPS_MACH_SB1:
6773       return bfd_mach_mips_sb1;
6774
6775     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6776       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6777
6778     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6779       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6780
6781     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6782       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6783
6784     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6785       return bfd_mach_mips_octeon3;
6786
6787     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6788       return bfd_mach_mips_octeon2;
6789
6790     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6791       return bfd_mach_mips_octeon;
6792
6793     case E_MIPS_MACH_XLR:
6794       return bfd_mach_mips_xlr;
6795
6796     default:
6797       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6798         {
6799         default:
6800         case E_MIPS_ARCH_1:
6801           return bfd_mach_mips3000;
6802
6803         case E_MIPS_ARCH_2:
6804           return bfd_mach_mips6000;
6805
6806         case E_MIPS_ARCH_3:
6807           return bfd_mach_mips4000;
6808
6809         case E_MIPS_ARCH_4:
6810           return bfd_mach_mips8000;
6811
6812         case E_MIPS_ARCH_5:
6813           return bfd_mach_mips5;
6814
6815         case E_MIPS_ARCH_32:
6816           return bfd_mach_mipsisa32;
6817
6818         case E_MIPS_ARCH_64:
6819           return bfd_mach_mipsisa64;
6820
6821         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6822           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6823
6824         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6825           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6826
6827         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6828           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6829
6830         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6831           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6832         }
6833     }
6834
6835   return 0;
6836 }
6837
6838 /* Return printable name for ABI.  */
6839
6840 static INLINE char *
6841 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6842 {
6843   flagword flags;
6844
6845   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6846   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6847     {
6848     case 0:
6849       if (ABI_N32_P (abfd))
6850         return "N32";
6851       else if (ABI_64_P (abfd))
6852         return "64";
6853       else
6854         return "none";
6855     case E_MIPS_ABI_O32:
6856       return "O32";
6857     case E_MIPS_ABI_O64:
6858       return "O64";
6859     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6860       return "EABI32";
6861     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6862       return "EABI64";
6863     default:
6864       return "unknown abi";
6865     }
6866 }
6867 \f
6868 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6869    other is for small objects.  All the small objects are kept
6870    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6871    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6872    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6873 static asection mips_elf_scom_section;
6874 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6875 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6876
6877 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6878    allocated common symbol which may be overridden by a
6879    definition in a shared library.  */
6880 static asection mips_elf_acom_section;
6881 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6882 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6883
6884 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6885
6886 void
6887 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6888 {
6889   elf_symbol_type *elfsym;
6890
6891   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6892   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6893   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6894     {
6895     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6896       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6897          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6898          either resolve these symbols to something in a shared
6899          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6900          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6901       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6902         {
6903           /* Initialize the acommon section.  */
6904           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6905           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6906           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6907           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6908           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6909           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6910           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6911           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6912           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6913         }
6914       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6915       break;
6916
6917     case SHN_COMMON:
6918       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6919          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6920       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6921           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6922           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6923         break;
6924       /* Fall through.  */
6925     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6926       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6927         {
6928           /* Initialize the small common section.  */
6929           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6930           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6931           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6932           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6933           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6934           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6935           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6936           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6937           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6938         }
6939       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6940       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6941       break;
6942
6943     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6944       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6945       break;
6946
6947     case SHN_MIPS_TEXT:
6948       {
6949         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6950
6951         if (section != NULL)
6952           {
6953             asym->section = section;
6954             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6955                to the base of the .text section.  So substract the section
6956                base address to make it an offset.  */
6957             asym->value -= section->vma;
6958           }
6959       }
6960       break;
6961
6962     case SHN_MIPS_DATA:
6963       {
6964         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6965
6966         if (section != NULL)
6967           {
6968             asym->section = section;
6969             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6970                to the base of the .data section.  So substract the section
6971                base address to make it an offset.  */
6972             asym->value -= section->vma;
6973           }
6974       }
6975       break;
6976     }
6977
6978   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6979      or microMIPS one.  */
6980   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6981       && (asym->value & 1) != 0)
6982     {
6983       asym->value--;
6984       if (MICROMIPS_P (abfd))
6985         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6986           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6987       else
6988         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6989           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6990     }
6991 }
6992 \f
6993 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6994    the default in the way it handles EABI64.
6995
6996    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6997    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6998    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6999    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
7000    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
7001
7002    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
7003    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
7004    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
7005    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
7006
7007    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
7008    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
7009    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
7010    We therefore take the following approach:
7011
7012       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7013         determine the pointer size.
7014
7015       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7016         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7017
7018       - Otherwise punt.
7019
7020    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7021    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7022    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7023    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7024    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7025
7026    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7027    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7028    did so.  */
7029
7030 unsigned int
7031 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
7032 {
7033   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7034     return 8;
7035   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7036     {
7037       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7038
7039       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7040       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7041       if (long32_p && long64_p)
7042         return 0;
7043       if (long32_p)
7044         return 4;
7045       if (long64_p)
7046         return 8;
7047
7048       if (sec->reloc_count > 0
7049           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7050           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7051               == R_MIPS_64))
7052         return 8;
7053
7054       return 0;
7055     }
7056   return 4;
7057 }
7058 \f
7059 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7060    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7061    same address.  For example, if we have code like:
7062
7063         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7064         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7065         jalr    $25
7066
7067    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7068    will jump there rather than to .text.
7069
7070    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7071    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7072
7073 bfd_boolean
7074 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7075 {
7076   return SGI_COMPAT (abfd);
7077 }
7078 \f
7079 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7080    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7081    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7082    a better way.  */
7083
7084 bfd_boolean
7085 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7086 {
7087   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7088       && hdr->sh_size > 0)
7089     {
7090       bfd_byte buf[4];
7091
7092       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
7093       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7094
7095       if (bfd_seek (abfd,
7096                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7097                     SEEK_SET) != 0)
7098         return FALSE;
7099       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7100       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7101         return FALSE;
7102     }
7103
7104   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7105       && hdr->bfd_section != NULL
7106       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7107       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7108     {
7109       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7110
7111       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7112          set_section_contents routine.  We save the section contents
7113          so that we don't have to read them again.
7114          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7115          through the section contents to see if there is an
7116          ODK_REGINFO structure.  */
7117
7118       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7119       l = contents;
7120       lend = contents + hdr->sh_size;
7121       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7122         {
7123           Elf_Internal_Options intopt;
7124
7125           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7126                                         &intopt);
7127           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7128             {
7129               _bfd_error_handler
7130                 /* xgettext:c-format */
7131                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7132                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7133               break;
7134             }
7135           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7136             {
7137               bfd_byte buf[8];
7138
7139               if (bfd_seek (abfd,
7140                             (hdr->sh_offset
7141                              + (l - contents)
7142                              + sizeof (Elf_External_Options)
7143                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7144                              SEEK_SET) != 0)
7145                 return FALSE;
7146               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7147               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7148                 return FALSE;
7149             }
7150           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7151             {
7152               bfd_byte buf[4];
7153
7154               if (bfd_seek (abfd,
7155                             (hdr->sh_offset
7156                              + (l - contents)
7157                              + sizeof (Elf_External_Options)
7158                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7159                             SEEK_SET) != 0)
7160                 return FALSE;
7161               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7162               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7163                 return FALSE;
7164             }
7165           l += intopt.size;
7166         }
7167     }
7168
7169   if (hdr->bfd_section != NULL)
7170     {
7171       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7172
7173       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7174          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7175          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7176          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7177          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7178          input file, and without special handling here the flags set
7179          on it in an input file will be followed.  */
7180       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7181           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7182           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7183         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7184       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7185         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7186       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7187         hdr->sh_flags = 0;
7188       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7189         {
7190           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7191             {
7192               unsigned int adjust;
7193
7194               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7195               if (adjust != 0)
7196                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7197             }
7198         }
7199     }
7200
7201   return TRUE;
7202 }
7203
7204 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7205    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7206    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7207
7208    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7209    how to.  */
7210
7211 bfd_boolean
7212 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7213                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7214                                  const char *name,
7215                                  int shindex)
7216 {
7217   flagword flags = 0;
7218
7219   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7220      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7221      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7222      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7223      probably get away with this.  */
7224   switch (hdr->sh_type)
7225     {
7226     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7227       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7228         return FALSE;
7229       break;
7230     case SHT_MIPS_MSYM:
7231       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7232         return FALSE;
7233       break;
7234     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7235       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7236         return FALSE;
7237       break;
7238     case SHT_MIPS_GPTAB:
7239       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7240         return FALSE;
7241       break;
7242     case SHT_MIPS_UCODE:
7243       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7244         return FALSE;
7245       break;
7246     case SHT_MIPS_DEBUG:
7247       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7248         return FALSE;
7249       flags = SEC_DEBUGGING;
7250       break;
7251     case SHT_MIPS_REGINFO:
7252       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7253           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7254         return FALSE;
7255       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7256       break;
7257     case SHT_MIPS_IFACE:
7258       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7259         return FALSE;
7260       break;
7261     case SHT_MIPS_CONTENT:
7262       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7263         return FALSE;
7264       break;
7265     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7266       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7267         return FALSE;
7268       break;
7269     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7270       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7271         return FALSE;
7272       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7273       break;
7274     case SHT_MIPS_DWARF:
7275       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7276           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7277         return FALSE;
7278       break;
7279     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7280       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7281         return FALSE;
7282       break;
7283     case SHT_MIPS_EVENTS:
7284       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7285           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7286         return FALSE;
7287       break;
7288     default:
7289       break;
7290     }
7291
7292   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7293     return FALSE;
7294
7295   if (flags)
7296     {
7297       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7298                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7299                                                            hdr->bfd_section)
7300                                     | flags)))
7301         return FALSE;
7302     }
7303
7304   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7305     {
7306       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7307
7308       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7309                                       &ext, 0, sizeof ext))
7310         return FALSE;
7311       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7312                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7313       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7314         return FALSE;
7315       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7316     }
7317
7318   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7319
7320   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7321      from the contents of this section.  We need the gp value while
7322      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7323      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7324   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7325     {
7326       Elf32_External_RegInfo ext;
7327       Elf32_RegInfo s;
7328
7329       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7330                                       &ext, 0, sizeof ext))
7331         return FALSE;
7332       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7333       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7334     }
7335
7336   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7337      set the gp value based on what we find.  We may see both
7338      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7339      they should agree.  */
7340   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7341     {
7342       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7343
7344       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7345       if (contents == NULL)
7346         return FALSE;
7347       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7348                                       0, hdr->sh_size))
7349         {
7350           free (contents);
7351           return FALSE;
7352         }
7353       l = contents;
7354       lend = contents + hdr->sh_size;
7355       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7356         {
7357           Elf_Internal_Options intopt;
7358
7359           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7360                                         &intopt);
7361           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7362             {
7363               _bfd_error_handler
7364                 /* xgettext:c-format */
7365                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7366                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7367               break;
7368             }
7369           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7370             {
7371               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7372
7373               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7374                 (abfd,
7375                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7376                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7377                  &intreg);
7378               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7379             }
7380           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7381             {
7382               Elf32_RegInfo intreg;
7383
7384               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7385                 (abfd,
7386                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7387                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7388                  &intreg);
7389               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7390             }
7391           l += intopt.size;
7392         }
7393       free (contents);
7394     }
7395
7396   return TRUE;
7397 }
7398
7399 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7400    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7401    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7402
7403 bfd_boolean
7404 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7405 {
7406   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7407
7408   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7409     {
7410       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7411       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7412       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7413     }
7414   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7415     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7416   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7417     {
7418       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7419       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7420       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7421     }
7422   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7423     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7424   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7425     {
7426       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7427       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7428          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7429       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7430         hdr->sh_entsize = 0;
7431       else
7432         hdr->sh_entsize = 1;
7433     }
7434   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7435     {
7436       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7437       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7438          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7439       if (SGI_COMPAT (abfd))
7440         {
7441           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7442             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7443           else
7444             hdr->sh_entsize = 1;
7445         }
7446       else
7447         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7448     }
7449   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7450            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7451                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7452                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7453     {
7454       if (SGI_COMPAT (abfd))
7455         hdr->sh_entsize = 0;
7456 #if 0
7457       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7458       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7459 #endif
7460     }
7461   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7462            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7463            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7464            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7465            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7466            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7467     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7468   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7469     {
7470       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7471       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7472     }
7473   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7474     {
7475       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7476       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7477       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7478     }
7479   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7480     {
7481       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7482       hdr->sh_entsize = 1;
7483       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7484     }
7485   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7486     {
7487       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7488       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7489     }
7490   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7491            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7492     {
7493       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7494
7495       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7496          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7497          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7498       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7499         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7500     }
7501   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7502     {
7503       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7504       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7505          final_write_processing.  */
7506     }
7507   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7508            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7509     {
7510       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7511       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7512       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7513     }
7514   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7515     {
7516       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7517       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7518       hdr->sh_entsize = 8;
7519     }
7520
7521   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7522    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7523    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7524    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7525    Thus we create those header only on demand now.  */
7526
7527   return TRUE;
7528 }
7529
7530 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7531    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7532    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7533    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7534    the .scommon section.  */
7535
7536 bfd_boolean
7537 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7538                                         asection *sec, int *retval)
7539 {
7540   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7541     {
7542       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7543       return TRUE;
7544     }
7545   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7546     {
7547       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7548       return TRUE;
7549     }
7550   return FALSE;
7551 }
7552 \f
7553 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7554    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7555
7556 bfd_boolean
7557 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7558                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7559                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7560                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7561 {
7562   if (SGI_COMPAT (abfd)
7563       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7564       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7565     {
7566       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7567       *namep = NULL;
7568       return TRUE;
7569     }
7570
7571   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7572      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7573      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7574      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7575      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7576      is not done for them. */
7577   if (!NEWABI_P(abfd)
7578       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7579       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7580     {
7581       *namep = NULL;
7582       return TRUE;
7583     }
7584
7585   switch (sym->st_shndx)
7586     {
7587     case SHN_COMMON:
7588       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7589          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7590       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7591           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7592           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7593         break;
7594       /* Fall through.  */
7595     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7596       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7597       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7598       *valp = sym->st_size;
7599       break;
7600
7601     case SHN_MIPS_TEXT:
7602       /* This section is used in a shared object.  */
7603       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7604         {
7605           asymbol *elf_text_symbol;
7606           asection *elf_text_section;
7607           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7608
7609           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7610           if (elf_text_section == NULL)
7611             return FALSE;
7612
7613           amt = sizeof (asymbol);
7614           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7615           if (elf_text_symbol == NULL)
7616             return FALSE;
7617
7618           /* Initialize the section.  */
7619
7620           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7621           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7622
7623           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7624           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7625
7626           elf_text_section->name = ".text";
7627           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7628           elf_text_section->output_section = NULL;
7629           elf_text_section->owner = abfd;
7630           elf_text_symbol->name = ".text";
7631           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7632           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7633         }
7634       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7635          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7636          so I took it out.  */
7637       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7638       break;
7639
7640     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7641       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7642     case SHN_MIPS_DATA:
7643       /* This section is used in a shared object.  */
7644       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7645         {
7646           asymbol *elf_data_symbol;
7647           asection *elf_data_section;
7648           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7649
7650           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7651           if (elf_data_section == NULL)
7652             return FALSE;
7653
7654           amt = sizeof (asymbol);
7655           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7656           if (elf_data_symbol == NULL)
7657             return FALSE;
7658
7659           /* Initialize the section.  */
7660
7661           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7662           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7663
7664           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7665           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7666
7667           elf_data_section->name = ".data";
7668           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7669           elf_data_section->output_section = NULL;
7670           elf_data_section->owner = abfd;
7671           elf_data_symbol->name = ".data";
7672           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7673           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7674         }
7675       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7676          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7677          so I took it out.  */
7678       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7679       break;
7680
7681     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7682       *secp = bfd_und_section_ptr;
7683       break;
7684     }
7685
7686   if (SGI_COMPAT (abfd)
7687       && ! bfd_link_pic (info)
7688       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7689       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7690     {
7691       struct elf_link_hash_entry *h;
7692       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7693
7694       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7695       bh = NULL;
7696       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7697              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7698               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7699         return FALSE;
7700
7701       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7702       h->non_elf = 0;
7703       h->def_regular = 1;
7704       h->type = STT_OBJECT;
7705
7706       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7707         return FALSE;
7708
7709       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7710       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7711     }
7712
7713   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7714      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7715      the right value when it is loaded into the PC.  */
7716   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7717     ++*valp;
7718
7719   return TRUE;
7720 }
7721
7722 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7723    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7724    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7725
7726 int
7727 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7728   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7729    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7730    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7731 {
7732   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7733      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7734      common in the output file.  */
7735   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7736       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7737     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7738
7739   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7740     sym->st_value &= ~1;
7741
7742   return 1;
7743 }
7744 \f
7745 /* Functions for the dynamic linker.  */
7746
7747 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7748
7749 bfd_boolean
7750 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7751 {
7752   struct elf_link_hash_entry *h;
7753   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7754   flagword flags;
7755   register asection *s;
7756   const char * const *namep;
7757   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7758
7759   htab = mips_elf_hash_table (info);
7760   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7761
7762   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7763            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7764
7765   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7766      EABI doesn't.  */
7767   if (!htab->is_vxworks)
7768     {
7769       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7770       if (s != NULL)
7771         {
7772           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7773             return FALSE;
7774         }
7775     }
7776
7777   /* We need to create .got section.  */
7778   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7779     return FALSE;
7780
7781   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7782     return FALSE;
7783
7784   /* Create .stub section.  */
7785   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7786                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7787                                           flags | SEC_CODE);
7788   if (s == NULL
7789       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7790                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7791     return FALSE;
7792   htab->sstubs = s;
7793
7794   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7795       && bfd_link_executable (info)
7796       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7797     {
7798       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7799                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7800       if (s == NULL
7801           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7802                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7803         return FALSE;
7804     }
7805
7806   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7807      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7808      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7809      the linker takes such action.  */
7810   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7811     {
7812       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7813         {
7814           bh = NULL;
7815           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7816                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7817                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7818             return FALSE;
7819
7820           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7821           h->non_elf = 0;
7822           h->def_regular = 1;
7823           h->type = STT_SECTION;
7824
7825           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7826             return FALSE;
7827         }
7828
7829       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7830       if (SGI_COMPAT (abfd))
7831         {
7832           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7833             return FALSE;
7834         }
7835
7836       /* Change alignments of some sections.  */
7837       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7838       if (s != NULL)
7839         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7840
7841       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7842       if (s != NULL)
7843         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7844
7845       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7846       if (s != NULL)
7847         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7848
7849       /* ??? */
7850       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7851       if (s != NULL)
7852         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7853
7854       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7855       if (s != NULL)
7856         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7857     }
7858
7859   if (bfd_link_executable (info))
7860     {
7861       const char *name;
7862
7863       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7864       bh = NULL;
7865       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7866             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7867              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7868         return FALSE;
7869
7870       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7871       h->non_elf = 0;
7872       h->def_regular = 1;
7873       h->type = STT_SECTION;
7874
7875       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7876         return FALSE;
7877
7878       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7879         {
7880           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7881              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7882              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7883              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7884           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7885           BFD_ASSERT (s != NULL);
7886
7887           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7888           bh = NULL;
7889           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7890                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7891                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7892             return FALSE;
7893
7894           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7895           h->non_elf = 0;
7896           h->def_regular = 1;
7897           h->type = STT_OBJECT;
7898
7899           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7900             return FALSE;
7901           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7902         }
7903     }
7904
7905   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7906      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7907   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7908     return FALSE;
7909
7910   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7911   if (htab->is_vxworks
7912       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7913     return FALSE;
7914
7915   return TRUE;
7916 }
7917 \f
7918 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7919    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7920    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7921
7922 static bfd_boolean
7923 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7924                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7925                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7926 {
7927   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7928   const struct elf_backend_data *bed;
7929
7930   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7931      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7932   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7933   if (rel_hdr == NULL)
7934     return FALSE;
7935   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7936   return ((size_t) (rel - relocs)
7937           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7938 }
7939
7940 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7941    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7942    of the section that REL is against.  */
7943
7944 static bfd_vma
7945 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7946                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7947 {
7948   bfd_byte *location;
7949   unsigned int r_type;
7950   bfd_vma addend;
7951   bfd_vma bytes;
7952
7953   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7954   location = contents + rel->r_offset;
7955
7956   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7957   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7958   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7959   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7960
7961   addend = bytes & howto->src_mask;
7962
7963   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
7964      accordingly.  */
7965   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
7966     addend <<= 1;
7967
7968   return addend;
7969 }
7970
7971 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7972    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7973    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7974    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7975    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7976
7977 static bfd_boolean
7978 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7979                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7980                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7981                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7982 {
7983   unsigned int r_type, lo16_type;
7984   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7985   reloc_howto_type *lo16_howto;
7986   bfd_vma l;
7987
7988   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7989   if (mips16_reloc_p (r_type))
7990     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7991   else if (micromips_reloc_p (r_type))
7992     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
7993   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
7994     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
7995   else
7996     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7997
7998   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
7999      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8000      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8001      LO16 value.)
8002
8003      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8004
8005      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8006      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8007      relocation may be a composed relocation consisting of several
8008      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8009      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8010      extension in general, as that is useful for GCC.
8011
8012      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8013      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8014      the ABI but not immediately harmful.  */
8015   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8016   if (lo16_relocation == NULL)
8017     return FALSE;
8018
8019   /* Obtain the addend kept there.  */
8020   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8021   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8022
8023   l <<= lo16_howto->rightshift;
8024   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8025
8026   *addend <<= 16;
8027   *addend += l;
8028   return TRUE;
8029 }
8030
8031 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8032    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8033    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8034
8035 static bfd_boolean
8036 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8037 {
8038   if (*contents)
8039     return TRUE;
8040
8041   /* Get cached copy if it exists.  */
8042   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8043     {
8044       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8045       return TRUE;
8046     }
8047
8048   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8049 }
8050
8051 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8052
8053 static struct plt_entry *
8054 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8055 {
8056   struct plt_entry *entry;
8057
8058   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8059   if (entry == NULL)
8060     return NULL;
8061
8062   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8063   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8064   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8065   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8066   return entry;
8067 }
8068
8069 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8070    allocate space in the global offset table and record the need for
8071    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8072
8073 bfd_boolean
8074 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8075                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8076 {
8077   const char *name;
8078   bfd *dynobj;
8079   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8080   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8081   size_t extsymoff;
8082   const Elf_Internal_Rela *rel;
8083   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8084   asection *sreloc;
8085   const struct elf_backend_data *bed;
8086   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8087   bfd_byte *contents;
8088   bfd_vma addend;
8089   reloc_howto_type *howto;
8090
8091   if (bfd_link_relocatable (info))
8092     return TRUE;
8093
8094   htab = mips_elf_hash_table (info);
8095   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8096
8097   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8098   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8099   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8100   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8101
8102   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8103   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8104
8105   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8106
8107   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8108   if (FN_STUB_P (name))
8109     {
8110       unsigned long r_symndx;
8111
8112       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8113          this is for.  */
8114
8115       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8116       if (r_symndx == 0)
8117         {
8118           _bfd_error_handler
8119             /* xgettext:c-format */
8120             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8121                " stub section `%s'"),
8122              abfd, name);
8123           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8124           return FALSE;
8125         }
8126
8127       if (r_symndx < extsymoff
8128           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8129         {
8130           asection *o;
8131
8132           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8133              needed if there is some relocation in this BFD, other
8134              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8135           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8136             {
8137               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8138               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8139
8140               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8141               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8142                   || o->reloc_count == 0
8143                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8144                 continue;
8145
8146               sec_relocs
8147                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8148                                              info->keep_memory);
8149               if (sec_relocs == NULL)
8150                 return FALSE;
8151
8152               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8153               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8154                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8155                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8156                   break;
8157
8158               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8159                 free (sec_relocs);
8160
8161               if (r < rend)
8162                 break;
8163             }
8164
8165           if (o == NULL)
8166             {
8167               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8168                  not need it.  Since this function is called before
8169                  the linker maps input sections to output sections, we
8170                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8171                  flag.  */
8172               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8173               return TRUE;
8174             }
8175
8176           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8177              this BFD.  */
8178           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8179             {
8180               unsigned long symcount;
8181               asection **n;
8182               bfd_size_type amt;
8183
8184               if (elf_bad_symtab (abfd))
8185                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8186               else
8187                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8188               amt = symcount * sizeof (asection *);
8189               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8190               if (n == NULL)
8191                 return FALSE;
8192               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8193             }
8194
8195           sec->flags |= SEC_KEEP;
8196           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8197
8198           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8199              That flag is used to see whether we need to look through
8200              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8201              it here, because we just have a local stub.  */
8202         }
8203       else
8204         {
8205           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8206
8207           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8208                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8209
8210           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8211                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8212             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8213
8214           /* H is the symbol this stub is for.  */
8215
8216           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8217              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8218              this function is called before the linker maps input sections
8219              to output sections, we can easily discard it by setting the
8220              SEC_EXCLUDE flag.  */
8221           if (h->fn_stub != NULL)
8222             {
8223               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8224               return TRUE;
8225             }
8226
8227           sec->flags |= SEC_KEEP;
8228           h->fn_stub = sec;
8229           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8230         }
8231     }
8232   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8233     {
8234       unsigned long r_symndx;
8235       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8236       asection **loc;
8237
8238       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8239          this is for.  */
8240
8241       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8242       if (r_symndx == 0)
8243         {
8244           _bfd_error_handler
8245             /* xgettext:c-format */
8246             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8247                " stub section `%s'"),
8248              abfd, name);
8249           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8250           return FALSE;
8251         }
8252
8253       if (r_symndx < extsymoff
8254           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8255         {
8256           asection *o;
8257
8258           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8259              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8260              that refers to this symbol.  */
8261           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8262             {
8263               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8264               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8265
8266               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8267               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8268                   || o->reloc_count == 0
8269                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8270                 continue;
8271
8272               sec_relocs
8273                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8274                                              info->keep_memory);
8275               if (sec_relocs == NULL)
8276                 return FALSE;
8277
8278               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8279               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8280                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8281                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8282                     break;
8283
8284               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8285                 free (sec_relocs);
8286
8287               if (r < rend)
8288                 break;
8289             }
8290
8291           if (o == NULL)
8292             {
8293               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8294                  not need it.  Since this function is called before
8295                  the linker maps input sections to output sections, we
8296                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8297                  flag.  */
8298               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8299               return TRUE;
8300             }
8301
8302           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8303              this BFD.  */
8304           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8305             {
8306               unsigned long symcount;
8307               asection **n;
8308               bfd_size_type amt;
8309
8310               if (elf_bad_symtab (abfd))
8311                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8312               else
8313                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8314               amt = symcount * sizeof (asection *);
8315               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8316               if (n == NULL)
8317                 return FALSE;
8318               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8319             }
8320
8321           sec->flags |= SEC_KEEP;
8322           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8323
8324           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8325              That flag is used to see whether we need to look through
8326              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8327              it here, because we just have a local stub.  */
8328         }
8329       else
8330         {
8331           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8332                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8333
8334           /* H is the symbol this stub is for.  */
8335
8336           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8337             loc = &h->call_fp_stub;
8338           else
8339             loc = &h->call_stub;
8340
8341           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8342              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8343              this function is called before the linker maps input sections
8344              to output sections, we can easily discard it by setting the
8345              SEC_EXCLUDE flag.  */
8346           if (*loc != NULL)
8347             {
8348               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8349               return TRUE;
8350             }
8351
8352           sec->flags |= SEC_KEEP;
8353           *loc = sec;
8354           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8355         }
8356     }
8357
8358   sreloc = NULL;
8359   contents = NULL;
8360   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8361     {
8362       unsigned long r_symndx;
8363       unsigned int r_type;
8364       struct elf_link_hash_entry *h;
8365       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8366       bfd_boolean call_reloc_p;
8367       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8368
8369       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8370       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8371
8372       if (r_symndx < extsymoff)
8373         h = NULL;
8374       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8375         {
8376           _bfd_error_handler
8377             /* xgettext:c-format */
8378             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
8379              abfd, name);
8380           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8381           return FALSE;
8382         }
8383       else
8384         {
8385           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8386           if (h != NULL)
8387             {
8388               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8389                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8390                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8391
8392               /* PR15323, ref flags aren't set for references in the
8393                  same object.  */
8394               h->root.non_ir_ref = 1;
8395             }
8396         }
8397
8398       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8399          relocation into a dynamic one.  */
8400       can_make_dynamic_p = FALSE;
8401
8402       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8403          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8404       call_reloc_p = FALSE;
8405
8406       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8407          into account when deciding how to define the symbol.
8408          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8409          .debug* should have no effect.  */
8410       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8411
8412       switch (r_type)
8413         {
8414         case R_MIPS_CALL16:
8415         case R_MIPS_CALL_HI16:
8416         case R_MIPS_CALL_LO16:
8417         case R_MIPS16_CALL16:
8418         case R_MICROMIPS_CALL16:
8419         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8420         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8421           call_reloc_p = TRUE;
8422           /* Fall through.  */
8423
8424         case R_MIPS_GOT16:
8425         case R_MIPS_GOT_HI16:
8426         case R_MIPS_GOT_LO16:
8427         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8428         case R_MIPS_GOT_OFST:
8429         case R_MIPS_GOT_DISP:
8430         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8431         case R_MIPS_TLS_GD:
8432         case R_MIPS_TLS_LDM:
8433         case R_MIPS16_GOT16:
8434         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8435         case R_MIPS16_TLS_GD:
8436         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8437         case R_MICROMIPS_GOT16:
8438         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8439         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8440         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8441         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8442         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8443         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8444         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8445         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8446           if (dynobj == NULL)
8447             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8448           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8449             return FALSE;
8450           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8451             {
8452               _bfd_error_handler
8453                 /* xgettext:c-format */
8454                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
8455                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8456               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8457               return FALSE;
8458             }
8459           can_make_dynamic_p = TRUE;
8460           break;
8461
8462         case R_MIPS_NONE:
8463         case R_MIPS_JALR:
8464         case R_MICROMIPS_JALR:
8465           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8466              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8467           constrain_symbol_p = FALSE;
8468           break;
8469
8470         case R_MIPS_GPREL16:
8471         case R_MIPS_GPREL32:
8472         case R_MIPS16_GPREL:
8473         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8474           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8475              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8476              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8477              always resolves to a local function even if other relocations
8478              against the symbol wouldn't.  */
8479           constrain_symbol_p = FALSE;
8480           break;
8481
8482         case R_MIPS_32:
8483         case R_MIPS_REL32:
8484         case R_MIPS_64:
8485           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8486              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8487              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8488
8489              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8490              choice between converting the relocation into a dynamic
8491              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8492              usually better to do the former, unless the relocation is
8493              against a read-only section.  */
8494           if ((bfd_link_pic (info)
8495                || (h != NULL
8496                    && !htab->is_vxworks
8497                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8498                    && !(!info->nocopyreloc
8499                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8500                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8501               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8502             {
8503               can_make_dynamic_p = TRUE;
8504               if (dynobj == NULL)
8505                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8506             }
8507           break;
8508
8509         case R_MIPS_26:
8510         case R_MIPS_PC16:
8511         case R_MIPS_PC21_S2:
8512         case R_MIPS_PC26_S2:
8513         case R_MIPS16_26:
8514         case R_MIPS16_PC16_S1:
8515         case R_MICROMIPS_26_S1:
8516         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8517         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8518         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8519         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8520           call_reloc_p = TRUE;
8521           break;
8522         }
8523
8524       if (h)
8525         {
8526           if (constrain_symbol_p)
8527             {
8528               if (!can_make_dynamic_p)
8529                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8530
8531               if (!call_reloc_p)
8532                 h->pointer_equality_needed = 1;
8533
8534               /* We must not create a stub for a symbol that has
8535                  relocations related to taking the function's address.
8536                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8537                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8538               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8539                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8540             }
8541
8542           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8543              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8544              room for them in .rela.dyn.  */
8545           if (is_gott_symbol (info, h))
8546             {
8547               if (sreloc == NULL)
8548                 {
8549                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8550                   if (sreloc == NULL)
8551                     return FALSE;
8552                 }
8553               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8554               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8555                 /* We tell the dynamic linker that there are
8556                    relocations against the text segment.  */
8557                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8558             }
8559         }
8560       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8561                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8562                || got_disp_reloc_p (r_type)
8563                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8564         {
8565           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8566              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8567              maximum number of pages needed by looking at the size of
8568              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8569              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8570              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8571              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8572              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8573           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8574                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8575             return FALSE;
8576         }
8577
8578       if (h != NULL
8579           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8580                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8581         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8582
8583       switch (r_type)
8584         {
8585         case R_MIPS_CALL16:
8586         case R_MIPS16_CALL16:
8587         case R_MICROMIPS_CALL16:
8588           if (h == NULL)
8589             {
8590               _bfd_error_handler
8591                 /* xgettext:c-format */
8592                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
8593                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8594               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8595               return FALSE;
8596             }
8597           /* Fall through.  */
8598
8599         case R_MIPS_CALL_HI16:
8600         case R_MIPS_CALL_LO16:
8601         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8602         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8603           if (h != NULL)
8604             {
8605               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8606                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8607                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8608               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8609                                                       r_type))
8610                 return FALSE;
8611
8612               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8613                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8614                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8615               h->needs_plt = 1;
8616               h->type = STT_FUNC;
8617             }
8618           break;
8619
8620         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8621         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8622         case R_MIPS16_GOT16:
8623         case R_MIPS_GOT16:
8624         case R_MIPS_GOT_HI16:
8625         case R_MIPS_GOT_LO16:
8626         case R_MICROMIPS_GOT16:
8627         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8628         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8629           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8630             {
8631               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8632                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8633                  know for sure until we know whether the symbol is
8634                  preemptible.  */
8635               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8636                 {
8637                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8638                     return FALSE;
8639                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8640                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8641                                                      howto, contents);
8642                   if (got16_reloc_p (r_type))
8643                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8644                                                   contents, &addend);
8645                   else
8646                     addend <<= howto->rightshift;
8647                 }
8648               else
8649                 addend = rel->r_addend;
8650               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8651                                                  h, addend))
8652                 return FALSE;
8653
8654               if (h)
8655                 {
8656                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8657                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8658
8659                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8660                   if (hmips->root.def_regular
8661                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8662                             && ! hmips->root.forced_local))
8663                     h = NULL;
8664                 }
8665             }
8666           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8667              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8668           /* Fall through.  */
8669
8670         case R_MIPS_GOT_DISP:
8671         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8672           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8673                                                        FALSE, r_type))
8674             return FALSE;
8675           break;
8676
8677         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8678         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8679         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8680           if (bfd_link_pic (info))
8681             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8682           /* Fall through */
8683
8684         case R_MIPS_TLS_LDM:
8685         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8686         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8687           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8688             {
8689               r_symndx = STN_UNDEF;
8690               h = NULL;
8691             }
8692           /* Fall through */
8693
8694         case R_MIPS_TLS_GD:
8695         case R_MIPS16_TLS_GD:
8696         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8697           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8698              for TLS GD relocations.  */
8699           if (h != NULL)
8700             {
8701               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8702                                                       FALSE, r_type))
8703                 return FALSE;
8704             }
8705           else
8706             {
8707               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8708                                                      rel->r_addend,
8709                                                      info, r_type))
8710                 return FALSE;
8711             }
8712           break;
8713
8714         case R_MIPS_32:
8715         case R_MIPS_REL32:
8716         case R_MIPS_64:
8717           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8718              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8719              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8720           if (can_make_dynamic_p)
8721             {
8722               if (sreloc == NULL)
8723                 {
8724                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8725                   if (sreloc == NULL)
8726                     return FALSE;
8727                 }
8728               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8729                 {
8730                   /* When creating a shared object, we must copy these
8731                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8732                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8733                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8734                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8735                     /* We tell the dynamic linker that there are
8736                        relocations against the text segment.  */
8737                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8738                 }
8739               else
8740                 {
8741                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8742
8743                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8744                      unless the symbol turns out to be undefined and
8745                      weak with non-default visibility, in which case
8746                      it will be left as zero.
8747
8748                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8749                      in shared libraries, but do not yet do so.
8750
8751                      For an executable, we only need to copy this
8752                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8753                      object.  */
8754                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8755                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8756                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8757                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8758                        are relocations against the text segment.  */
8759                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8760                 }
8761             }
8762
8763           if (SGI_COMPAT (abfd))
8764             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8765               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8766           break;
8767
8768         case R_MIPS_26:
8769         case R_MIPS_GPREL16:
8770         case R_MIPS_LITERAL:
8771         case R_MIPS_GPREL32:
8772         case R_MICROMIPS_26_S1:
8773         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8774         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8775         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8776           if (SGI_COMPAT (abfd))
8777             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8778               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8779           break;
8780
8781           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8782              Reconstruct it for later use during GC.  */
8783         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8784           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8785             return FALSE;
8786           break;
8787
8788           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8789              used.  Record for later use during GC.  */
8790         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8791           BFD_ASSERT (h != NULL);
8792           if (h != NULL
8793               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8794             return FALSE;
8795           break;
8796
8797         default:
8798           break;
8799         }
8800
8801       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8802          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8803          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8804          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8805          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8806          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8807          locally.  */
8808       if (h != NULL
8809           && (branch_reloc_p (r_type)
8810               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
8811               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
8812           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8813         {
8814           if (h->plt.plist == NULL)
8815             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8816           if (h->plt.plist == NULL)
8817             return FALSE;
8818
8819           if (branch_reloc_p (r_type))
8820             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8821           else
8822             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8823         }
8824
8825       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8826          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8827          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8828          when processing the stub's relocations.  */
8829       if (h != NULL
8830           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8831           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8832         {
8833           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8834
8835           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8836           mh->need_fn_stub = TRUE;
8837         }
8838
8839       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8840          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8841          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8842          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8843          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8844       if (bfd_link_pic (info))
8845         {
8846           switch (r_type)
8847             {
8848             case R_MIPS16_HI16:
8849             case R_MIPS_HI16:
8850             case R_MIPS_HIGHER:
8851             case R_MIPS_HIGHEST:
8852             case R_MICROMIPS_HI16:
8853             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8854             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8855               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8856                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8857               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8858                 break;
8859
8860               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8861                  and has a special meaning.  */
8862               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8863                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8864                 break;
8865
8866               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8867               if (is_gott_symbol (info, h))
8868                 break;
8869
8870               /* FALLTHROUGH */
8871
8872             case R_MIPS16_26:
8873             case R_MIPS_26:
8874             case R_MICROMIPS_26_S1:
8875               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8876               _bfd_error_handler
8877                 /* xgettext:c-format */
8878                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8879                  abfd, howto->name,
8880                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8881               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8882               return FALSE;
8883             default:
8884               break;
8885             }
8886         }
8887     }
8888
8889   return TRUE;
8890 }
8891 \f
8892 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8893
8894 static bfd_boolean
8895 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8896 {
8897   struct bfd_link_info *info = inf;
8898   bfd *dynobj;
8899   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8900   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8901
8902   htab = mips_elf_hash_table (info);
8903   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8904
8905   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8906   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8907
8908   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8909      allocate relocations in shared objects.  */
8910   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8911     return TRUE;
8912
8913   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8914      will be redirected to the target symbol.  */
8915   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8916     return TRUE;
8917
8918   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8919      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8920      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8921   if (! bfd_link_relocatable (info)
8922       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8923       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8924           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8925           || bfd_link_pic (info)))
8926     {
8927       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8928
8929       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8930         {
8931           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8932              non-default visibility.  */
8933           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
8934             do_copy = FALSE;
8935
8936           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8937              symbol in PIEs.  */
8938           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8939             {
8940               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8941                 return FALSE;
8942             }
8943         }
8944
8945       if (do_copy)
8946         {
8947           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8948              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8949              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8950              relocations against it.
8951
8952              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8953              and the symbol table, so the same requirement does not
8954              apply there.  */
8955           if (!htab->is_vxworks)
8956             {
8957               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8958                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8959               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8960             }
8961
8962           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8963             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8964           if (hmips->readonly_reloc)
8965             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8966                against the text segment.  */
8967             info->flags |= DF_TEXTREL;
8968         }
8969     }
8970
8971   return TRUE;
8972 }
8973
8974 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8975    regular object.  The current definition is in some section of the
8976    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8977    change the definition to something the rest of the link can
8978    understand.  */
8979
8980 bfd_boolean
8981 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
8982                                      struct elf_link_hash_entry *h)
8983 {
8984   bfd *dynobj;
8985   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8986   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8987   asection *s, *srel;
8988
8989   htab = mips_elf_hash_table (info);
8990   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8991
8992   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8993   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8994
8995   /* Make sure we know what is going on here.  */
8996   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8997               && (h->needs_plt
8998                   || h->u.weakdef != NULL
8999                   || (h->def_dynamic
9000                       && h->ref_regular
9001                       && !h->def_regular)));
9002
9003   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9004
9005   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9006      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9007      only do this if all references to the function are through call
9008      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9009      are much more efficient than PLT entries.
9010
9011      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9012      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9013   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9014     {
9015       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9016         return TRUE;
9017
9018       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9019          the symbol to the stub location.  This is required to make
9020          function pointers compare as equal between the normal
9021          executable and the shared library.  */
9022       if (!h->def_regular)
9023         {
9024           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9025           htab->lazy_stub_count++;
9026           return TRUE;
9027         }
9028     }
9029   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9030      functions that are only accessed through call relocations.
9031
9032      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9033      are static-only relocations against an externally-defined function.
9034      This can technically occur for shared libraries if there are
9035      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9036      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9037      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9038      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9039   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9040             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9041            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9042            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9043            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9044                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9045     {
9046       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9047       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9048
9049       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9050          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9051          for PLT offset calculations.  */
9052       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9053         {
9054           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9055           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9056
9057           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9058              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9059              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9060              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9061           if (!htab->is_vxworks
9062               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.splt, 5))
9063             return FALSE;
9064
9065           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9066              for the same reason as above.  */
9067           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.sgotplt,
9068                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9069             return FALSE;
9070
9071           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9072              are reserved.  */
9073           if (!htab->is_vxworks)
9074             htab->plt_got_index
9075               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9076                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9077
9078           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9079              .rela.plt.unloaded entries.  */
9080           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9081             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9082
9083           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9084           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9085             htab->plt_mips_entry_size
9086               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9087           else if (htab->is_vxworks)
9088             htab->plt_mips_entry_size
9089               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9090           else if (newabi_p)
9091             htab->plt_mips_entry_size
9092               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9093           else if (!micromips_p)
9094             {
9095               htab->plt_mips_entry_size
9096                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9097               htab->plt_comp_entry_size
9098                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9099             }
9100           else if (htab->insn32)
9101             {
9102               htab->plt_mips_entry_size
9103                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9104               htab->plt_comp_entry_size
9105                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9106             }
9107           else
9108             {
9109               htab->plt_mips_entry_size
9110                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9111               htab->plt_comp_entry_size
9112                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9113             }
9114         }
9115
9116       if (h->plt.plist == NULL)
9117         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9118       if (h->plt.plist == NULL)
9119         return FALSE;
9120
9121       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9122          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9123
9124          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9125          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9126          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9127          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9128          instruction.  */
9129       if (newabi_p
9130           || htab->is_vxworks
9131           || hmips->call_stub
9132           || hmips->call_fp_stub)
9133         {
9134           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9135           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9136         }
9137
9138       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9139          have a free choice of whether to use standard or compressed
9140          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9141          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9142          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9143          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9144       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9145         {
9146           if (micromips_p)
9147             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9148           else
9149             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9150         }
9151
9152       if (h->plt.plist->need_mips)
9153         {
9154           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9155           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9156         }
9157       if (h->plt.plist->need_comp)
9158         {
9159           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9160           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9161         }
9162
9163       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9164       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9165
9166       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9167          symbol's value to the address of the stub.  */
9168       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9169         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9170
9171       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9172       htab->root.srelplt->size += (htab->is_vxworks
9173                                    ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9174                                    : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9175
9176       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9177       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9178         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9179
9180       /* All relocations against this symbol that could have been made
9181          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9182       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9183
9184       return TRUE;
9185     }
9186
9187   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9188      processor independent code will have arranged for us to see the
9189      real definition first, and we can just use the same value.  */
9190   if (h->u.weakdef != NULL)
9191     {
9192       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
9193                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
9194       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
9195       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
9196       return TRUE;
9197     }
9198
9199   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9200      in regular objects.  */
9201   if (h->def_regular)
9202     return TRUE;
9203
9204   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9205      against this symbol into dynamic relocations.  */
9206   if (!hmips->has_static_relocs)
9207     return TRUE;
9208
9209   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9210      some that we can't convert.  */
9211   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9212     {
9213       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9214                             "dynamic symbol %s"),
9215                           h->root.root.string);
9216       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9217       return FALSE;
9218     }
9219
9220   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9221      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9222      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9223      object will contain position independent code, so all references
9224      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9225      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9226      determine the address it must put in the global offset table, so
9227      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9228      same memory location for the variable.  */
9229
9230   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9231     {
9232       s = htab->root.sdynrelro;
9233       srel = htab->root.sreldynrelro;
9234     }
9235   else
9236     {
9237       s = htab->root.sdynbss;
9238       srel = htab->root.srelbss;
9239     }
9240   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9241     {
9242       if (htab->is_vxworks)
9243         srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9244       else
9245         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9246       h->needs_copy = 1;
9247     }
9248
9249   /* All relocations against this symbol that could have been made
9250      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9251   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9252
9253   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
9254 }
9255 \f
9256 /* This function is called after all the input files have been read,
9257    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9258    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9259
9260 bfd_boolean
9261 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9262                                     struct bfd_link_info *info)
9263 {
9264   asection *sect;
9265   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9266   struct mips_htab_traverse_info hti;
9267
9268   htab = mips_elf_hash_table (info);
9269   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9270
9271   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9272   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9273   if (sect != NULL)
9274     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9275
9276   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9277   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9278   if (sect != NULL)
9279     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9280
9281   hti.info = info;
9282   hti.output_bfd = output_bfd;
9283   hti.error = FALSE;
9284   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9285                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9286   if (hti.error)
9287     return FALSE;
9288
9289   return TRUE;
9290 }
9291
9292 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9293
9294 static bfd_boolean
9295 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9296 {
9297   bfd *dynobj;
9298   asection *s;
9299   struct mips_got_info *g;
9300   bfd_size_type loadable_size = 0;
9301   bfd_size_type page_gotno;
9302   bfd *ibfd;
9303   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9304   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9305
9306   htab = mips_elf_hash_table (info);
9307   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9308
9309   s = htab->root.sgot;
9310   if (s == NULL)
9311     return TRUE;
9312
9313   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9314   g = htab->got_info;
9315
9316   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9317      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9318   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9319   if (htab->is_vxworks)
9320     htab->reserved_gotno = 3;
9321   else
9322     htab->reserved_gotno = 2;
9323   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9324   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9325
9326   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9327      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9328   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9329
9330   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9331     return FALSE;
9332
9333   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9334      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9335      required.  */
9336   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9337     {
9338       asection *subsection;
9339
9340       for (subsection = ibfd->sections;
9341            subsection;
9342            subsection = subsection->next)
9343         {
9344           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9345             continue;
9346           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9347                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9348         }
9349     }
9350
9351   if (htab->is_vxworks)
9352     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9353        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9354        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9355     page_gotno = 0;
9356   else
9357     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9358        sections.  Is 5 enough?  */
9359     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9360
9361   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9362      conservative.  */
9363   if (page_gotno > g->page_gotno)
9364     page_gotno = g->page_gotno;
9365
9366   g->local_gotno += page_gotno;
9367   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9368
9369   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9370   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9371   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9372
9373   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9374      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9375      dynamic loader.  */
9376   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9377     {
9378       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9379         return FALSE;
9380     }
9381   else
9382     {
9383       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9384          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9385       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9386         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9387           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9388       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9389
9390       /* Set up TLS entries.  */
9391       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9392       tga.info = info;
9393       tga.g = g;
9394       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9395       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9396       if (!tga.g)
9397         return FALSE;
9398       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9399                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9400
9401       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9402       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9403         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9404
9405       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9406       if (g->relocs)
9407         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9408     }
9409
9410   return TRUE;
9411 }
9412
9413 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9414
9415 static void
9416 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9417 {
9418   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9419   bfd_size_type dynsymcount;
9420
9421   htab = mips_elf_hash_table (info);
9422   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9423
9424   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9425     return;
9426
9427   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9428      section, so add a dummy entry to the end.  */
9429   htab->lazy_stub_count++;
9430
9431   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9432      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9433      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9434      be needed.  */
9435   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9436                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9437
9438   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9439      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9440      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9441      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9442      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9443   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9444     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9445                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9446                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9447   else if (htab->insn32)
9448     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9449                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9450                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9451   else
9452     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9453                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9454                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9455
9456   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9457 }
9458
9459 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9460    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9461    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9462
9463 static bfd_boolean
9464 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9465 {
9466   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9467   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9468   struct bfd_link_info *info;
9469   bfd *output_bfd;
9470
9471   info = hti->info;
9472   output_bfd = hti->output_bfd;
9473   htab = mips_elf_hash_table (info);
9474   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9475
9476   if (h->needs_lazy_stub)
9477     {
9478       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9479       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9480       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9481
9482       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9483       if (h->root.plt.plist == NULL)
9484         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9485       if (h->root.plt.plist == NULL)
9486         {
9487           hti->error = TRUE;
9488           return FALSE;
9489         }
9490       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9491       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9492       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9493       h->root.other = other;
9494       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9495     }
9496   return TRUE;
9497 }
9498
9499 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9500    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9501
9502 static bfd_boolean
9503 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9504 {
9505   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9506   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9507   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9508   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9509   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9510   struct mips_htab_traverse_info hti;
9511   struct elf_link_hash_entry *h;
9512   bfd *dynobj;
9513
9514   htab = mips_elf_hash_table (info);
9515   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9516
9517   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9518     return TRUE;
9519
9520   htab->sstubs->size = 0;
9521   hti.info = info;
9522   hti.output_bfd = output_bfd;
9523   hti.error = FALSE;
9524   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9525   if (hti.error)
9526     return FALSE;
9527   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9528   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9529               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9530
9531   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9532   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9533   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9534   if (h == NULL)
9535     return FALSE;
9536   h->root.u.def.value = isa_bit;
9537   h->other = other;
9538   h->type = STT_FUNC;
9539
9540   return TRUE;
9541 }
9542
9543 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9544    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9545    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9546    a standard MIPS PLT entry.  */
9547
9548 static bfd_boolean
9549 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9550 {
9551   struct bfd_link_info *info = data;
9552   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9553   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9554   unsigned int other;
9555   bfd_vma isa_bit;
9556   bfd_vma val;
9557
9558   htab = mips_elf_hash_table (info);
9559   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9560
9561   if (h->use_plt_entry)
9562     {
9563       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9564       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9565                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9566
9567       val = htab->plt_header_size;
9568       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9569         {
9570           isa_bit = 0;
9571           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9572           other = 0;
9573         }
9574       else
9575         {
9576           isa_bit = 1;
9577           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9578           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9579         }
9580       val += isa_bit;
9581       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9582          resolution stub; this stub will become the canonical function
9583          address.  */
9584       if (htab->is_vxworks)
9585         val += 8;
9586
9587       h->root.root.u.def.section = htab->root.splt;
9588       h->root.root.u.def.value = val;
9589       h->root.other = other;
9590     }
9591
9592   return TRUE;
9593 }
9594
9595 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9596
9597 bfd_boolean
9598 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9599                                      struct bfd_link_info *info)
9600 {
9601   bfd *dynobj;
9602   asection *s, *sreldyn;
9603   bfd_boolean reltext;
9604   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9605
9606   htab = mips_elf_hash_table (info);
9607   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9608   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9609   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9610
9611   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9612     {
9613       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9614       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9615         {
9616           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9617           BFD_ASSERT (s != NULL);
9618           s->size
9619             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9620           s->contents
9621             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9622         }
9623
9624       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9625          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9626          a standard header whenever any standard entries are present
9627          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9628          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9629          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9630
9631          Set symbol table entry values for symbols that use the
9632          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9633
9634          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9635          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9636       if (htab->root.splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9637         {
9638           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9639                                      && !htab->plt_mips_offset);
9640           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9641           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9642           struct elf_link_hash_entry *h;
9643           bfd_vma size;
9644
9645           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9646           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9647           BFD_ASSERT (htab->root.splt->size == 0);
9648
9649           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9650             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9651           else if (htab->is_vxworks)
9652             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9653           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9654             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9655           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9656             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9657           else if (!micromips_p)
9658             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9659           else if (htab->insn32)
9660             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9661           else
9662             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9663
9664           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9665           htab->plt_header_size = size;
9666           htab->root.splt->size = (size
9667                                    + htab->plt_mips_offset
9668                                    + htab->plt_comp_offset);
9669           htab->root.sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9670                                       * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9671
9672           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9673
9674           if (htab->root.hplt == NULL)
9675             {
9676               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->root.splt,
9677                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9678               htab->root.hplt = h;
9679               if (h == NULL)
9680                 return FALSE;
9681             }
9682
9683           h = htab->root.hplt;
9684           h->root.u.def.value = isa_bit;
9685           h->other = other;
9686           h->type = STT_FUNC;
9687         }
9688     }
9689
9690   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9691   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9692
9693   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9694
9695   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9696     return FALSE;
9697
9698   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9699
9700   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9701      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9702      memory for them.  */
9703   reltext = FALSE;
9704   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9705     {
9706       const char *name;
9707
9708       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9709          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9710       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9711
9712       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9713         continue;
9714
9715       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9716         {
9717           if (s->size != 0)
9718             {
9719               const char *outname;
9720               asection *target;
9721
9722               /* If this relocation section applies to a read only
9723                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9724                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9725                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9726                  there exists a relocation to a read only section or
9727                  not.  */
9728               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9729                                               s->output_section);
9730               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9731               if ((target != NULL
9732                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9733                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9734                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9735                 reltext = TRUE;
9736
9737               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9738                  to copy relocs into the output file.  */
9739               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9740                 s->reloc_count = 0;
9741
9742               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9743                  sort relocations, but in a different way than we do,
9744                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9745                  will move them around between input sections'
9746                  relocation's contents, so our sorting would be
9747                  broken, so don't let it run.  */
9748               info->combreloc = 0;
9749             }
9750         }
9751       else if (bfd_link_executable (info)
9752                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9753                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9754         {
9755           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9756              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9757           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9758         }
9759       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9760                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9761         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9762       else if (s == htab->root.splt)
9763         {
9764           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9765              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9766              for CPUs without load interlocking.  */
9767           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9768               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9769             s->size += 4;
9770         }
9771       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9772                && s != htab->root.sgot
9773                && s != htab->root.sgotplt
9774                && s != htab->sstubs
9775                && s != htab->root.sdynbss
9776                && s != htab->root.sdynrelro)
9777         {
9778           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9779           continue;
9780         }
9781
9782       if (s->size == 0)
9783         {
9784           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9785           continue;
9786         }
9787
9788       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9789         continue;
9790
9791       /* Allocate memory for the section contents.  */
9792       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9793       if (s->contents == NULL)
9794         {
9795           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9796           return FALSE;
9797         }
9798     }
9799
9800   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9801     {
9802       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9803          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9804          must add the entries now so that we get the correct size for
9805          the .dynamic section.  */
9806
9807       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9808          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9809          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9810          may only look at the first one they see.  */
9811       if (!bfd_link_pic (info)
9812           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9813         return FALSE;
9814
9815       if (bfd_link_executable (info)
9816           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9817         return FALSE;
9818
9819       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9820          used by the debugger.  */
9821       if (bfd_link_executable (info)
9822           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9823           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9824         return FALSE;
9825
9826       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9827         info->flags |= DF_TEXTREL;
9828
9829       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9830         {
9831           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9832             return FALSE;
9833
9834           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9835              write out an actual text relocation; we may not, because
9836              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9837              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9838           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9839         }
9840
9841       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9842         return FALSE;
9843
9844       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9845       if (htab->is_vxworks)
9846         {
9847           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9848              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9849           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9850             {
9851               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9852                 return FALSE;
9853
9854               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9855                 return FALSE;
9856
9857               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9858                 return FALSE;
9859             }
9860         }
9861       else
9862         {
9863           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9864             {
9865               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9866                 return FALSE;
9867
9868               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9869                 return FALSE;
9870
9871               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9872                 return FALSE;
9873             }
9874
9875           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9876             return FALSE;
9877
9878           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9879             return FALSE;
9880
9881           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9882             return FALSE;
9883
9884           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9885             return FALSE;
9886
9887           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9888             return FALSE;
9889
9890           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9891             return FALSE;
9892
9893           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9894             return FALSE;
9895
9896           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9897               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9898             return FALSE;
9899
9900           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9901               && (bfd_get_section_by_name
9902                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9903               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9904             return FALSE;
9905         }
9906       if (htab->root.splt->size > 0)
9907         {
9908           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9909             return FALSE;
9910
9911           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9912             return FALSE;
9913
9914           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9915             return FALSE;
9916
9917           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9918             return FALSE;
9919         }
9920       if (htab->is_vxworks
9921           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9922         return FALSE;
9923     }
9924
9925   return TRUE;
9926 }
9927 \f
9928 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9929    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9930    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9931    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9932
9933 static void
9934 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9935                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9936                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9937 {
9938   unsigned int r_type, r_symndx;
9939   Elf_Internal_Sym *sym;
9940   asection *sec;
9941
9942   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9943     {
9944       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9945       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9946           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9947           || literal_reloc_p (r_type))
9948         {
9949           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9950           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9951         }
9952
9953       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9954       sym = local_syms + r_symndx;
9955
9956       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9957       if (!bfd_link_relocatable (info))
9958         {
9959           sec = local_sections[r_symndx];
9960           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9961         }
9962
9963       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9964       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9965         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
9966     }
9967 }
9968
9969 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
9970    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
9971    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
9972    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
9973    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
9974    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
9975    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
9976    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
9977    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
9978    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
9979    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
9980
9981    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
9982    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
9983    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
9984
9985 static void
9986 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
9987                                       struct bfd_link_info *info,
9988                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
9989                                       Elf_Internal_Rela **rel,
9990                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
9991                                       bfd_boolean rel_reloc,
9992                                       reloc_howto_type *howto,
9993                                       bfd_byte *contents)
9994 {
9995   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9996   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9997   unsigned int r_type;
9998   int i;
9999
10000   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10001     {
10002       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10003       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10004         {
10005           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10006           break;
10007         }
10008     }
10009   do
10010     {
10011        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10012                                         (*rel), count, (*relend),
10013                                         howto, i, contents);
10014     }
10015   while (0);
10016 }
10017
10018 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10019
10020 bfd_boolean
10021 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10022                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10023                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10024                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10025                                 asection **local_sections)
10026 {
10027   Elf_Internal_Rela *rel;
10028   const Elf_Internal_Rela *relend;
10029   bfd_vma addend = 0;
10030   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10031   const struct elf_backend_data *bed;
10032
10033   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10034   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10035   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10036     {
10037       const char *name;
10038       bfd_vma value = 0;
10039       reloc_howto_type *howto;
10040       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10041       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10042          REL relocation.  */
10043       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10044       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10045       const char *msg;
10046       unsigned long r_symndx;
10047       asection *sec;
10048       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10049       struct elf_link_hash_entry *h;
10050       bfd_boolean rel_reloc;
10051
10052       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10053                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10054                                                  relocs, rel));
10055       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10056       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10057
10058       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10059       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10060       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10061         {
10062           sec = local_sections[r_symndx];
10063           h = NULL;
10064         }
10065       else
10066         {
10067           unsigned long extsymoff;
10068
10069           extsymoff = 0;
10070           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10071             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10072           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10073           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10074                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10075             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10076
10077           sec = NULL;
10078           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10079               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10080             sec = h->root.u.def.section;
10081         }
10082
10083       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10084         {
10085           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10086                                                 input_section, &rel, &relend,
10087                                                 rel_reloc, howto, contents);
10088           continue;
10089         }
10090
10091       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10092         {
10093           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10094              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10095              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10096              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10097              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10098              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10099           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10100
10101           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10102              of the reloc.  */
10103           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10104             rel->r_offset += 4;
10105         }
10106
10107       if (!use_saved_addend_p)
10108         {
10109           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10110              we must pull the addend out of the field that will be
10111              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10112              RELA relocation.  */
10113           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10114                                          relocs, rel))
10115             {
10116               rela_relocation_p = FALSE;
10117               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10118                                                  howto, contents);
10119               if (hi16_reloc_p (r_type)
10120                   || (got16_reloc_p (r_type)
10121                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10122                                                       local_sections)))
10123                 {
10124                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10125                                                      contents, &addend))
10126                     {
10127                       if (h)
10128                         name = h->root.root.string;
10129                       else
10130                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10131                                                  local_syms + r_symndx,
10132                                                  sec);
10133                       _bfd_error_handler
10134                         /* xgettext:c-format */
10135                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s'"
10136                            " for %s at 0x%lx in section `%A'"),
10137                          input_bfd, name,
10138                          howto->name, rel->r_offset, input_section);
10139                     }
10140                 }
10141               else
10142                 addend <<= howto->rightshift;
10143             }
10144           else
10145             addend = rel->r_addend;
10146           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10147                                   local_syms, local_sections, rel);
10148         }
10149
10150       if (bfd_link_relocatable (info))
10151         {
10152           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10153               && bfd_big_endian (input_bfd))
10154             rel->r_offset -= 4;
10155
10156           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10157             {
10158               addend += rel->r_addend;
10159               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10160                 addend = mips_elf_high (addend);
10161               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10162                 addend = mips_elf_higher (addend);
10163               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10164                 addend = mips_elf_highest (addend);
10165               else
10166                 addend >>= howto->rightshift;
10167
10168               /* We use the source mask, rather than the destination
10169                  mask because the place to which we are writing will be
10170                  source of the addend in the final link.  */
10171               addend &= howto->src_mask;
10172
10173               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10174                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10175                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10176                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10177                    but for endianness.  */
10178                 {
10179                   bfd_vma sign_bits;
10180                   bfd_vma low_bits;
10181                   bfd_vma high_bits;
10182
10183                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10184 #ifdef BFD64
10185                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10186 #else
10187                     sign_bits = -1;
10188 #endif
10189                   else
10190                     sign_bits = 0;
10191
10192                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10193                      do two separate stores.  */
10194                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10195                     {
10196                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10197                          first.  */
10198                       low_bits = sign_bits;
10199                       high_bits = addend;
10200                     }
10201                   else
10202                     {
10203                       low_bits = addend;
10204                       high_bits = sign_bits;
10205                     }
10206                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10207                               contents + rel->r_offset);
10208                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10209                               contents + rel->r_offset + 4);
10210                   continue;
10211                 }
10212
10213               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10214                                                  input_bfd, input_section,
10215                                                  contents, FALSE))
10216                 return FALSE;
10217             }
10218
10219           /* Go on to the next relocation.  */
10220           continue;
10221         }
10222
10223       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10224          relocations for the same offset.  In that case we are
10225          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10226          for the next.  */
10227       if (rel + 1 < relend
10228           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10229           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10230         use_saved_addend_p = TRUE;
10231       else
10232         use_saved_addend_p = FALSE;
10233
10234       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10235       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10236                                              input_section, info, rel,
10237                                              addend, howto, local_syms,
10238                                              local_sections, &value,
10239                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10240                                              use_saved_addend_p))
10241         {
10242         case bfd_reloc_continue:
10243           /* There's nothing to do.  */
10244           continue;
10245
10246         case bfd_reloc_undefined:
10247           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10248              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10249              trying to perform the relocation at this point, so we
10250              just skip ahead to the next relocation.  */
10251           continue;
10252
10253         case bfd_reloc_notsupported:
10254           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10255           info->callbacks->warning
10256             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10257           return FALSE;
10258
10259         case bfd_reloc_overflow:
10260           if (use_saved_addend_p)
10261             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10262                a given location.  */
10263             ;
10264           else
10265             {
10266               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10267
10268               htab = mips_elf_hash_table (info);
10269               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10270               BFD_ASSERT (name != NULL);
10271               if (!htab->small_data_overflow_reported
10272                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10273                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10274                 {
10275                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10276                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10277
10278                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10279                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10280                 }
10281               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10282                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10283                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10284             }
10285           break;
10286
10287         case bfd_reloc_ok:
10288           break;
10289
10290         case bfd_reloc_outofrange:
10291           msg = NULL;
10292           if (jal_reloc_p (howto->type))
10293             msg = (cross_mode_jump_p
10294                    ? _("Cannot convert a jump to JALX "
10295                        "for a non-word-aligned address")
10296                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10297                       ? _("Jump to a non-word-aligned address")
10298                       : _("Jump to a non-instruction-aligned address")));
10299           else if (b_reloc_p (howto->type))
10300             msg = (cross_mode_jump_p
10301                    ? _("Cannot convert a branch to JALX "
10302                        "for a non-word-aligned address")
10303                    : _("Branch to a non-instruction-aligned address"));
10304           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10305             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10306           if (msg)
10307             {
10308               info->callbacks->einfo
10309                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10310               break;
10311             }
10312           /* Fall through.  */
10313
10314         default:
10315           abort ();
10316           break;
10317         }
10318
10319       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10320          until we reach the last one.  */
10321       if (use_saved_addend_p)
10322         {
10323           addend = value;
10324           continue;
10325         }
10326
10327       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10328         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10329            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10330            that calculated the right value.  Now, however, we
10331            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10332            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10333            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10334            only a 32-bit VMA.  */
10335         {
10336           bfd_vma sign_bits;
10337           bfd_vma low_bits;
10338           bfd_vma high_bits;
10339
10340           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10341 #ifdef BFD64
10342             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10343 #else
10344             sign_bits = -1;
10345 #endif
10346           else
10347             sign_bits = 0;
10348
10349           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10350              do two separate stores.  */
10351           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10352             {
10353               /* Undo what we did above.  */
10354               rel->r_offset -= 4;
10355               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10356                  first.  */
10357               low_bits = sign_bits;
10358               high_bits = value;
10359             }
10360           else
10361             {
10362               low_bits = value;
10363               high_bits = sign_bits;
10364             }
10365           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10366                       contents + rel->r_offset);
10367           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10368                       contents + rel->r_offset + 4);
10369           continue;
10370         }
10371
10372       /* Actually perform the relocation.  */
10373       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10374                                          input_bfd, input_section,
10375                                          contents, cross_mode_jump_p))
10376         return FALSE;
10377     }
10378
10379   return TRUE;
10380 }
10381 \f
10382 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10383    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10384
10385 static int
10386 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10387 {
10388   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10389   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10390   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10391   asection *s;
10392   bfd_byte *loc;
10393   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10394
10395   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10396   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10397   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10398   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10399
10400   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10401   s = stub->stub_section;
10402   loc = s->contents;
10403   if (loc == NULL)
10404     {
10405       loc = bfd_malloc (s->size);
10406       if (loc == NULL)
10407         {
10408           hti->error = TRUE;
10409           return FALSE;
10410         }
10411       s->contents = loc;
10412     }
10413
10414   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10415   offset = stub->offset;
10416
10417   /* Work out the target address.  */
10418   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10419   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10420
10421   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10422   target_low = (target & 0xffff);
10423
10424   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10425     {
10426       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10427          of the section and write the two instructions at the end.  */
10428       memset (loc, 0, offset);
10429       loc += offset;
10430       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10431         {
10432           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10433                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10434                                 loc);
10435           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10436                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10437                                 loc + 4);
10438         }
10439       else
10440         {
10441           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10442           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10443         }
10444     }
10445   else
10446     {
10447       /* This is trampoline.  */
10448       loc += offset;
10449       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10450         {
10451           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10452                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10453           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10454                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10455           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10456                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10457           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10458         }
10459       else
10460         {
10461           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10462           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10463           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10464           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10465         }
10466     }
10467   return TRUE;
10468 }
10469
10470 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10471    adjust it appropriately now.  */
10472
10473 static void
10474 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10475                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10476 {
10477   /* The linker script takes care of providing names and values for
10478      these, but we must place them into the right sections.  */
10479   static const char* const text_section_symbols[] = {
10480     "_ftext",
10481     "_etext",
10482     "__dso_displacement",
10483     "__elf_header",
10484     "__program_header_table",
10485     NULL
10486   };
10487
10488   static const char* const data_section_symbols[] = {
10489     "_fdata",
10490     "_edata",
10491     "_end",
10492     "_fbss",
10493     NULL
10494   };
10495
10496   const char* const *p;
10497   int i;
10498
10499   for (i = 0; i < 2; ++i)
10500     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10501          *p;
10502          ++p)
10503       if (strcmp (*p, name) == 0)
10504         {
10505           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10506              IRIX6 linker.  */
10507           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10508           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10509
10510           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10511           if (i == 0)
10512             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10513           else
10514             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10515
10516           break;
10517         }
10518 }
10519
10520 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10521    dynamic sections here.  */
10522
10523 bfd_boolean
10524 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10525                                      struct bfd_link_info *info,
10526                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10527                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10528 {
10529   bfd *dynobj;
10530   asection *sgot;
10531   struct mips_got_info *g, *gg;
10532   const char *name;
10533   int idx;
10534   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10535   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10536
10537   htab = mips_elf_hash_table (info);
10538   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10539   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10540   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10541
10542   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10543
10544   if (h->plt.plist != NULL
10545       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10546           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10547     {
10548       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10549       bfd_byte *loc;
10550       bfd_vma header_address, got_address;
10551       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10552       bfd_vma got_index;
10553       bfd_vma isa_bit;
10554
10555       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10556
10557       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10558       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10559       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
10560       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10561       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10562
10563       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10564       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10565       header_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10566                         + htab->root.splt->output_offset + isa_bit);
10567
10568       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10569       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
10570                      + htab->root.sgotplt->output_offset
10571                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10572
10573       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10574       got_address_low = got_address & 0xffff;
10575
10576       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10577       loc = (htab->root.sgotplt->contents + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10578       if (ABI_64_P (output_bfd))
10579         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10580       else
10581         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10582
10583       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10584          does not matter, we just have to pick one).  */
10585       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10586         {
10587           const bfd_vma *plt_entry;
10588           bfd_vma plt_offset;
10589
10590           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10591
10592           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10593
10594           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10595           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10596
10597           /* Pick the load opcode.  */
10598           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10599
10600           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10601
10602           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10603             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10604           else
10605             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10606           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10607           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10608                       loc + 4);
10609
10610           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10611             {
10612               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10613               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10614             }
10615           else
10616             {
10617               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10618               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10619                           loc + 12);
10620             }
10621         }
10622
10623       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10624       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10625         {
10626           bfd_vma plt_offset;
10627
10628           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10629                         + h->plt.plist->comp_offset);
10630
10631           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10632
10633           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10634           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10635
10636           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10637           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10638             {
10639               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10640
10641               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10642               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10643               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10644               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10645               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10646               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10647               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10648             }
10649           else if (htab->insn32)
10650             {
10651               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10652
10653               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10654               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10655               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10656               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10657               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10658               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10659               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10660               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10661             }
10662           else
10663             {
10664               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10665               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10666               bfd_vma loc_address;
10667
10668               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10669
10670               loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10671                              + htab->root.splt->output_offset + plt_offset);
10672               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10673
10674               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10675               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10676                 {
10677                   _bfd_error_handler
10678                     /* xgettext:c-format */
10679                     (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' "
10680                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10681                      output_bfd,
10682                      htab->root.sgotplt->output_section,
10683                      (long) gotpc_offset,
10684                      htab->root.splt->output_section);
10685                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10686                   return FALSE;
10687                 }
10688               bfd_put_16 (output_bfd,
10689                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10690               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10691               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10692               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10693               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10694               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10695             }
10696         }
10697
10698       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10699       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->root.srelplt,
10700                                           got_index - 2, h->dynindx,
10701                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10702
10703       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10704          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10705          flag and leave the value if there are any relocations in the
10706          binary where pointer equality matters.  */
10707       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10708       if (h->pointer_equality_needed)
10709         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10710       else
10711         {
10712           sym->st_value = 0;
10713           sym->st_other = 0;
10714         }
10715     }
10716
10717   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10718     {
10719       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10720       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10721       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10722       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10723       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10724       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10725       bfd_vma stub_big_size;
10726
10727       if (!micromips_p)
10728         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10729       else if (htab->insn32)
10730         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10731       else
10732         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10733
10734       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10735
10736       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10737
10738       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10739
10740       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10741          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10742          index value.  */
10743       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10744         return FALSE;
10745
10746       /* Fill the stub.  */
10747       if (micromips_p)
10748         {
10749           idx = 0;
10750           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10751                                 stub + idx);
10752           idx += 4;
10753           if (htab->insn32)
10754             {
10755               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10756                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10757               idx += 4;
10758             }
10759           else
10760             {
10761               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10762               idx += 2;
10763             }
10764           if (stub_size == stub_big_size)
10765             {
10766               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10767
10768               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10769                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10770                                     stub + idx);
10771               idx += 4;
10772             }
10773           if (htab->insn32)
10774             {
10775               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10776                                     stub + idx);
10777               idx += 4;
10778             }
10779           else
10780             {
10781               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10782               idx += 2;
10783             }
10784
10785           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10786              problem, then use legacy code in the stub.  */
10787           if (stub_size == stub_big_size)
10788             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10789                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10790                                   stub + idx);
10791           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10792             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10793                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10794                                   stub + idx);
10795           else
10796             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10797                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10798                                                         h->dynindx),
10799                                   stub + idx);
10800         }
10801       else
10802         {
10803           idx = 0;
10804           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10805           idx += 4;
10806           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10807           idx += 4;
10808           if (stub_size == stub_big_size)
10809             {
10810               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10811                           stub + idx);
10812               idx += 4;
10813             }
10814           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10815           idx += 4;
10816
10817           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10818              problem, then use legacy code in the stub.  */
10819           if (stub_size == stub_big_size)
10820             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10821                         stub + idx);
10822           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10823             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10824                         stub + idx);
10825           else
10826             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10827                         stub + idx);
10828         }
10829
10830       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10831       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10832               stub, stub_size);
10833
10834       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10835          only for the referenced symbol.  */
10836       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10837
10838       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10839          to reset the global offset table entry for this external
10840          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10841       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10842                        + htab->sstubs->output_offset
10843                        + h->plt.plist->stub_offset
10844                        + isa_bit);
10845       sym->st_other = other;
10846     }
10847
10848   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10849      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10850      conventions.  */
10851   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10852     {
10853       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10854       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10855                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10856       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10857       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10858     }
10859
10860   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10861               || h->forced_local);
10862
10863   sgot = htab->root.sgot;
10864   g = htab->got_info;
10865   BFD_ASSERT (g != NULL);
10866
10867   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10868      the symbols that need them.  */
10869   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10870     {
10871       bfd_vma offset;
10872       bfd_vma value;
10873
10874       value = sym->st_value;
10875       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
10876       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10877     }
10878
10879   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
10880     {
10881       struct mips_got_entry e, *p;
10882       bfd_vma entry;
10883       bfd_vma offset;
10884
10885       gg = g;
10886
10887       e.abfd = output_bfd;
10888       e.symndx = -1;
10889       e.d.h = hmips;
10890       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
10891
10892       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10893         {
10894           if (g->got_entries
10895               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10896                                                            &e)))
10897             {
10898               offset = p->gotidx;
10899               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->root.sgot->size);
10900               if (bfd_link_pic (info)
10901                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10902                       && p->d.h != NULL
10903                       && p->d.h->root.def_dynamic
10904                       && !p->d.h->root.def_regular))
10905                 {
10906                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10907                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10908                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10909                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10910                      appropriate addend.  */
10911                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10912
10913                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10914                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10915                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10916                   else
10917                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10918                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10919
10920                   entry = 0;
10921                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10922                          (output_bfd, info, rel,
10923                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10924                     return FALSE;
10925                 }
10926               else
10927                 entry = sym->st_value;
10928               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10929             }
10930         }
10931     }
10932
10933   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10934   name = h->root.root.string;
10935   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
10936       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10937     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10938   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10939            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10940     {
10941       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10942       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10943       sym->st_value = 1;
10944     }
10945   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10946     {
10947       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10948       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10949       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
10950     }
10951   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10952     {
10953       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10954           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10955         {
10956           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10957           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10958           sym->st_value = 0;
10959           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10960         }
10961       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
10962         {
10963           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10964           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10965           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
10966           sym->st_shndx = SHN_ABS;
10967         }
10968       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
10969         {
10970           if (h->type == STT_FUNC)
10971             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10972           else if (h->type == STT_OBJECT)
10973             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10974         }
10975     }
10976
10977   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10978   if (h->needs_copy)
10979     {
10980       asection *s;
10981       bfd_vma symval;
10982
10983       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10984       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10985
10986       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10987       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
10988                 + h->root.u.def.section->output_offset
10989                 + h->root.u.def.value);
10990       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
10991                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
10992     }
10993
10994   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
10995   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
10996     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
10997
10998   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
10999      to treat compressed symbols like any other.  */
11000   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11001     {
11002       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11003       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11004     }
11005   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11006     {
11007       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11008       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11009     }
11010
11011   return TRUE;
11012 }
11013
11014 /* Likewise, for VxWorks.  */
11015
11016 bfd_boolean
11017 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11018                                          struct bfd_link_info *info,
11019                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11020                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11021 {
11022   bfd *dynobj;
11023   asection *sgot;
11024   struct mips_got_info *g;
11025   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11026   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11027
11028   htab = mips_elf_hash_table (info);
11029   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11030   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11031   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11032
11033   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11034     {
11035       bfd_byte *loc;
11036       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11037       Elf_Internal_Rela rel;
11038       static const bfd_vma *plt_entry;
11039       bfd_vma gotplt_index;
11040       bfd_vma plt_offset;
11041
11042       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11043       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11044
11045       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11046       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
11047       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11048       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
11049
11050       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11051       plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11052                      + htab->root.splt->output_offset
11053                      + plt_offset);
11054
11055       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11056       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11057                      + htab->root.sgotplt->output_offset
11058                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11059
11060       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11061          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11062       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11063
11064       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11065          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11066       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11067
11068       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11069       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11070                   (htab->root.sgotplt->contents
11071                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11072
11073       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11074       loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
11075
11076       if (bfd_link_pic (info))
11077         {
11078           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11079           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11080           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11081         }
11082       else
11083         {
11084           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11085
11086           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11087           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11088           got_address_low = got_address & 0xffff;
11089
11090           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11091           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11092           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11093           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11094           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11095           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11096           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11097           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11098
11099           loc = (htab->srelplt2->contents
11100                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11101
11102           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11103           rel.r_offset = got_address;
11104           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11105           rel.r_addend = plt_offset;
11106           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11107
11108           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11109           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11110           rel.r_offset = plt_address + 8;
11111           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11112           rel.r_addend = got_offset;
11113           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11114
11115           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11116           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11117           rel.r_offset += 4;
11118           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11119           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11120         }
11121
11122       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11123       loc = (htab->root.srelplt->contents
11124              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11125       rel.r_offset = got_address;
11126       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11127       rel.r_addend = 0;
11128       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11129
11130       if (!h->def_regular)
11131         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11132     }
11133
11134   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11135
11136   sgot = htab->root.sgot;
11137   g = htab->got_info;
11138   BFD_ASSERT (g != NULL);
11139
11140   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11141   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11142     {
11143       bfd_vma offset;
11144       Elf_Internal_Rela outrel;
11145       bfd_byte *loc;
11146       asection *s;
11147
11148       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11149       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11150       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11151
11152       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11153       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11154       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11155       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11156                          + sgot->output_offset
11157                          + offset);
11158       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11159       outrel.r_addend = 0;
11160       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11161     }
11162
11163   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11164   if (h->needs_copy)
11165     {
11166       Elf_Internal_Rela rel;
11167       asection *srel;
11168       bfd_byte *loc;
11169
11170       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11171
11172       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11173                       + h->root.u.def.section->output_offset
11174                       + h->root.u.def.value);
11175       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11176       rel.r_addend = 0;
11177       if (h->root.u.def.section == htab->root.sdynrelro)
11178         srel = htab->root.sreldynrelro;
11179       else
11180         srel = htab->root.srelbss;
11181       loc = srel->contents + srel->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
11182       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11183       ++srel->reloc_count;
11184     }
11185
11186   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11187   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11188     sym->st_value &= ~1;
11189
11190   return TRUE;
11191 }
11192
11193 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11194
11195 static bfd_boolean
11196 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11197 {
11198   bfd_byte *loc;
11199   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11200   static const bfd_vma *plt_entry;
11201   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11202
11203   htab = mips_elf_hash_table (info);
11204   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11205
11206   if (ABI_64_P (output_bfd))
11207     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11208   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11209     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11210   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11211     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11212   else if (htab->insn32)
11213     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11214   else
11215     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11216
11217   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11218   gotplt_value = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11219                   + htab->root.sgotplt->output_offset);
11220   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11221   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11222
11223   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11224      not be loaded in two instructions.  */
11225   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
11226               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
11227
11228   /* Install the PLT header.  */
11229   loc = htab->root.splt->contents;
11230   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11231     {
11232       bfd_vma gotpc_offset;
11233       bfd_vma loc_address;
11234       size_t i;
11235
11236       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11237
11238       loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11239                      + htab->root.splt->output_offset);
11240       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11241
11242       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11243       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11244         {
11245           _bfd_error_handler
11246             /* xgettext:c-format */
11247             (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"),
11248              output_bfd,
11249              htab->root.sgotplt->output_section,
11250              (long) gotpc_offset,
11251              htab->root.splt->output_section);
11252           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11253           return FALSE;
11254         }
11255       bfd_put_16 (output_bfd,
11256                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11257       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11258       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11259         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11260     }
11261   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11262     {
11263       size_t i;
11264
11265       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11266       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11267       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11268       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11269       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11270       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11271       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11272         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11273     }
11274   else
11275     {
11276       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11277       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11278       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11279       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11280       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11281       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11282       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11283       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11284     }
11285
11286   return TRUE;
11287 }
11288
11289 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11290    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11291
11292 static void
11293 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11294 {
11295   Elf_Internal_Rela rela;
11296   bfd_byte *loc;
11297   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11298   static const bfd_vma *plt_entry;
11299   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11300
11301   htab = mips_elf_hash_table (info);
11302   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11303
11304   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11305
11306   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11307   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11308                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11309                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11310
11311   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11312   got_value_low = got_value & 0xffff;
11313
11314   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11315   plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11316                  + htab->root.splt->output_offset);
11317
11318   /* Install the PLT header.  */
11319   loc = htab->root.splt->contents;
11320   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11321   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11322   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11323   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11324   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11325   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11326
11327   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11328   loc = htab->srelplt2->contents;
11329   rela.r_offset = plt_address;
11330   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11331   rela.r_addend = 0;
11332   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11333   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11334
11335   /* Output the relocation for the following addiu of
11336      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11337   rela.r_offset += 4;
11338   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11339   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11340   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11341
11342   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11343      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11344      in which symbols were output.  */
11345   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11346     {
11347       Elf_Internal_Rela rel;
11348
11349       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11350       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11351       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11352       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11353
11354       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11355       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11356       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11357       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11358
11359       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11360       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11361       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11362       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11363     }
11364 }
11365
11366 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11367
11368 static void
11369 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11370 {
11371   unsigned int i;
11372   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11373
11374   htab = mips_elf_hash_table (info);
11375   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11376
11377   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11378   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11379     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11380                 htab->root.splt->contents + i * 4);
11381 }
11382
11383 /* Finish up the dynamic sections.  */
11384
11385 bfd_boolean
11386 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11387                                        struct bfd_link_info *info)
11388 {
11389   bfd *dynobj;
11390   asection *sdyn;
11391   asection *sgot;
11392   struct mips_got_info *gg, *g;
11393   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11394
11395   htab = mips_elf_hash_table (info);
11396   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11397
11398   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11399
11400   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11401
11402   sgot = htab->root.sgot;
11403   gg = htab->got_info;
11404
11405   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11406     {
11407       bfd_byte *b;
11408       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11409
11410       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11411       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11412
11413       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11414       BFD_ASSERT (g != NULL);
11415
11416       for (b = sdyn->contents;
11417            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11418            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11419         {
11420           Elf_Internal_Dyn dyn;
11421           const char *name;
11422           size_t elemsize;
11423           asection *s;
11424           bfd_boolean swap_out_p;
11425
11426           /* Read in the current dynamic entry.  */
11427           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11428
11429           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11430           swap_out_p = TRUE;
11431
11432           switch (dyn.d_tag)
11433             {
11434             case DT_RELENT:
11435               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11436               break;
11437
11438             case DT_RELAENT:
11439               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11440               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11441               break;
11442
11443             case DT_STRSZ:
11444               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11445               dyn.d_un.d_val =
11446                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11447               break;
11448
11449             case DT_PLTGOT:
11450               s = htab->root.sgot;
11451               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11452               break;
11453
11454             case DT_MIPS_PLTGOT:
11455               s = htab->root.sgotplt;
11456               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11457               break;
11458
11459             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11460               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11461               break;
11462
11463             case DT_MIPS_FLAGS:
11464               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11465               break;
11466
11467             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11468               {
11469                 time_t t;
11470                 time (&t);
11471                 dyn.d_un.d_val = t;
11472               }
11473               break;
11474
11475             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11476               /* XXX FIXME: */
11477               swap_out_p = FALSE;
11478               break;
11479
11480             case DT_MIPS_IVERSION:
11481               /* XXX FIXME: */
11482               swap_out_p = FALSE;
11483               break;
11484
11485             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11486               s = output_bfd->sections;
11487               BFD_ASSERT (s != NULL);
11488               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11489               break;
11490
11491             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11492               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11493               break;
11494
11495             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11496               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11497                  entry of the first external symbol that is not
11498                  referenced within the same object.  */
11499               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11500               break;
11501
11502             case DT_MIPS_GOTSYM:
11503               if (htab->global_gotsym)
11504                 {
11505                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11506                   break;
11507                 }
11508               /* In case if we don't have global got symbols we default
11509                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11510                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11511               /* Fall through.  */
11512
11513             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11514               name = ".dynsym";
11515               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11516               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11517
11518               if (s != NULL)
11519                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11520               else
11521                 dyn.d_un.d_val = 0;
11522               break;
11523
11524             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11525               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11526               break;
11527
11528             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11529               {
11530                 struct elf_link_hash_entry *h;
11531                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11532                 if (!h)
11533                   {
11534                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11535                     swap_out_p = FALSE;
11536                     break;
11537                   }
11538                 s = h->root.u.def.section;
11539
11540                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11541                    debug pointer.  */
11542                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11543                                   + h->root.u.def.value);
11544               }
11545               break;
11546
11547             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11548               {
11549                 struct elf_link_hash_entry *h;
11550                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11551                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11552                 if (!h)
11553                   {
11554                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11555                     swap_out_p = FALSE;
11556                     break;
11557                   }
11558                 s = h->root.u.def.section;
11559
11560                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11561                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11562                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11563                            + (b - sdyn->contents));
11564                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11565                             + h->root.u.def.value);
11566                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11567               }
11568               break;
11569
11570             case DT_MIPS_OPTIONS:
11571               s = (bfd_get_section_by_name
11572                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11573               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11574               break;
11575
11576             case DT_PLTREL:
11577               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11578               if (htab->is_vxworks)
11579                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11580               else
11581                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11582               break;
11583
11584             case DT_PLTRELSZ:
11585               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11586               dyn.d_un.d_val = htab->root.srelplt->size;
11587               break;
11588
11589             case DT_JMPREL:
11590               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11591               dyn.d_un.d_ptr = (htab->root.srelplt->output_section->vma
11592                                 + htab->root.srelplt->output_offset);
11593               break;
11594
11595             case DT_TEXTREL:
11596               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11597                  the dynamic tag.  */
11598               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11599                 {
11600                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11601                   swap_out_p = FALSE;
11602                 }
11603               break;
11604
11605             case DT_FLAGS:
11606               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11607                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11608               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11609                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11610               else
11611                 swap_out_p = FALSE;
11612               break;
11613
11614             default:
11615               swap_out_p = FALSE;
11616               if (htab->is_vxworks
11617                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11618                 swap_out_p = TRUE;
11619               break;
11620             }
11621
11622           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11623             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11624               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11625
11626           if (dyn_to_skip)
11627             {
11628               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11629               dyn_to_skip = 0;
11630             }
11631         }
11632
11633       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11634       if (dyn_skipped > 0)
11635         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11636     }
11637
11638   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11639       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11640     {
11641       if (htab->is_vxworks)
11642         {
11643           /* The first entry of the global offset table points to the
11644              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11645              loader and contains the shared library identifier.
11646              The third is also initialized by the loader and points
11647              to the lazy resolution stub.  */
11648           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11649                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11650                              sgot->contents);
11651           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11652                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11653           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11654                              sgot->contents
11655                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11656         }
11657       else
11658         {
11659           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11660              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11661              This isn't the case of IRIX rld.  */
11662           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11663           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11664                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11665         }
11666
11667       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11668          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11669     }
11670
11671   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11672   if (gg != NULL && gg->next)
11673     {
11674       Elf_Internal_Rela rel[3];
11675       bfd_vma addend = 0;
11676
11677       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11678       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11679
11680       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11681         {
11682           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11683             + g->next->tls_gotno;
11684
11685           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11686                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11687           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11688                              sgot->contents
11689                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11690
11691           if (! bfd_link_pic (info))
11692             continue;
11693
11694           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11695             {
11696               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11697                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11698                 continue;
11699
11700               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11701                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11702               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11703                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11704                      bfd_abs_section_ptr,
11705                      0, &addend, sgot)))
11706                 return FALSE;
11707               BFD_ASSERT (addend == 0);
11708             }
11709         }
11710     }
11711
11712   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11713      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11714      here.  */
11715
11716   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11717     {
11718       bfd_byte *b;
11719       bfd_boolean swap_out_p;
11720
11721       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11722
11723       for (b = sdyn->contents;
11724            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11725            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11726         {
11727           Elf_Internal_Dyn dyn;
11728           asection *s;
11729
11730           /* Read in the current dynamic entry.  */
11731           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11732
11733           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11734           swap_out_p = TRUE;
11735
11736           switch (dyn.d_tag)
11737             {
11738             case DT_RELSZ:
11739               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11740                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11741                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11742                  are trailing null entries.  */
11743               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11744               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11745                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11746                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11747                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11748               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11749                  can reasonably expect the values to the same.  */
11750               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11751                 = dyn.d_un.d_val;
11752               break;
11753
11754             default:
11755               swap_out_p = FALSE;
11756               break;
11757             }
11758
11759           if (swap_out_p)
11760             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11761               (dynobj, &dyn, b);
11762         }
11763     }
11764
11765   {
11766     asection *s;
11767     Elf32_compact_rel cpt;
11768
11769     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11770       {
11771         /* Write .compact_rel section out.  */
11772         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11773         if (s != NULL)
11774           {
11775             cpt.id1 = 1;
11776             cpt.num = s->reloc_count;
11777             cpt.id2 = 2;
11778             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11779                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11780             cpt.reserved0 = 0;
11781             cpt.reserved1 = 0;
11782             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11783                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11784                                              s->contents));
11785
11786             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11787             if (htab->sstubs != NULL)
11788               {
11789                 file_ptr dummy_offset;
11790
11791                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11792                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11793                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11794                         htab->function_stub_size);
11795               }
11796           }
11797       }
11798
11799     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11800        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11801        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11802        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11803     if (!htab->is_vxworks)
11804       {
11805         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11806         if (s != NULL
11807             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11808           {
11809             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11810
11811             if (ABI_64_P (output_bfd))
11812               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11813                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11814                      sort_dynamic_relocs_64);
11815             else
11816               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11817                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11818                      sort_dynamic_relocs);
11819           }
11820       }
11821   }
11822
11823   if (htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
11824     {
11825       if (htab->is_vxworks)
11826         {
11827           if (bfd_link_pic (info))
11828             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11829           else
11830             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11831         }
11832       else
11833         {
11834           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11835           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11836             return FALSE;
11837         }
11838     }
11839   return TRUE;
11840 }
11841
11842
11843 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11844
11845 static void
11846 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11847 {
11848   flagword val;
11849
11850   switch (bfd_get_mach (abfd))
11851     {
11852     default:
11853     case bfd_mach_mips3000:
11854       val = E_MIPS_ARCH_1;
11855       break;
11856
11857     case bfd_mach_mips3900:
11858       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
11859       break;
11860
11861     case bfd_mach_mips6000:
11862       val = E_MIPS_ARCH_2;
11863       break;
11864
11865     case bfd_mach_mips4000:
11866     case bfd_mach_mips4300:
11867     case bfd_mach_mips4400:
11868     case bfd_mach_mips4600:
11869       val = E_MIPS_ARCH_3;
11870       break;
11871
11872     case bfd_mach_mips4010:
11873       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
11874       break;
11875
11876     case bfd_mach_mips4100:
11877       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11878       break;
11879
11880     case bfd_mach_mips4111:
11881       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11882       break;
11883
11884     case bfd_mach_mips4120:
11885       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11886       break;
11887
11888     case bfd_mach_mips4650:
11889       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11890       break;
11891
11892     case bfd_mach_mips5400:
11893       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11894       break;
11895
11896     case bfd_mach_mips5500:
11897       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11898       break;
11899
11900     case bfd_mach_mips5900:
11901       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11902       break;
11903
11904     case bfd_mach_mips9000:
11905       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11906       break;
11907
11908     case bfd_mach_mips5000:
11909     case bfd_mach_mips7000:
11910     case bfd_mach_mips8000:
11911     case bfd_mach_mips10000:
11912     case bfd_mach_mips12000:
11913     case bfd_mach_mips14000:
11914     case bfd_mach_mips16000:
11915       val = E_MIPS_ARCH_4;
11916       break;
11917
11918     case bfd_mach_mips5:
11919       val = E_MIPS_ARCH_5;
11920       break;
11921
11922     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11923       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11924       break;
11925
11926     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11927       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11928       break;
11929
11930     case bfd_mach_mips_sb1:
11931       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11932       break;
11933
11934     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
11935       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
11936       break;
11937
11938     case bfd_mach_mips_octeon:
11939     case bfd_mach_mips_octeonp:
11940       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
11941       break;
11942
11943     case bfd_mach_mips_octeon3:
11944       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
11945       break;
11946
11947     case bfd_mach_mips_xlr:
11948       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
11949       break;
11950
11951     case bfd_mach_mips_octeon2:
11952       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
11953       break;
11954
11955     case bfd_mach_mipsisa32:
11956       val = E_MIPS_ARCH_32;
11957       break;
11958
11959     case bfd_mach_mipsisa64:
11960       val = E_MIPS_ARCH_64;
11961       break;
11962
11963     case bfd_mach_mipsisa32r2:
11964     case bfd_mach_mipsisa32r3:
11965     case bfd_mach_mipsisa32r5:
11966       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
11967       break;
11968
11969     case bfd_mach_mipsisa64r2:
11970     case bfd_mach_mipsisa64r3:
11971     case bfd_mach_mipsisa64r5:
11972       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
11973       break;
11974
11975     case bfd_mach_mipsisa32r6:
11976       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
11977       break;
11978
11979     case bfd_mach_mipsisa64r6:
11980       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
11981       break;
11982     }
11983   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11984   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
11985
11986 }
11987
11988
11989 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
11990    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
11991    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
11992    relocs to be sorted.  */
11993
11994 bfd_boolean
11995 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
11996 {
11997   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
11998 }
11999
12000
12001 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12002    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12003    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12004
12005 void
12006 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12007                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12008 {
12009   unsigned int i;
12010   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12011   const char *name;
12012   asection *sec;
12013
12014   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12015      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12016      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12017   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12018     mips_set_isa_flags (abfd);
12019
12020   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12021      info for each special section.  */
12022   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12023        i < elf_numsections (abfd);
12024        i++, hdrpp++)
12025     {
12026       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12027         {
12028         case SHT_MIPS_MSYM:
12029         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12030           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12031           if (sec != NULL)
12032             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12033           break;
12034
12035         case SHT_MIPS_GPTAB:
12036           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12037           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12038           BFD_ASSERT (name != NULL
12039                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12040           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12041           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12042           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12043           break;
12044
12045         case SHT_MIPS_CONTENT:
12046           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12047           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12048           BFD_ASSERT (name != NULL
12049                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12050           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12051                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12052           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12053           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12054           break;
12055
12056         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12057           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12058           if (sec != NULL)
12059             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12060           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12061           if (sec != NULL)
12062             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12063           break;
12064
12065         case SHT_MIPS_EVENTS:
12066           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12067           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12068           BFD_ASSERT (name != NULL);
12069           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12070             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12071                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12072           else
12073             {
12074               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12075               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12076                                              (name
12077                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12078             }
12079           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12080           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12081           break;
12082
12083         }
12084     }
12085 }
12086 \f
12087 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12088    segments.  */
12089
12090 int
12091 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12092                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12093 {
12094   asection *s;
12095   int ret = 0;
12096
12097   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12098   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12099   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12100     ++ret;
12101
12102   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12103   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12104     ++ret;
12105
12106   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12107   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12108       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12109                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12110     ++ret;
12111
12112   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12113   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12114       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12115       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12116     ++ret;
12117
12118   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12119      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12120   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12121       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12122     ++ret;
12123
12124   return ret;
12125 }
12126
12127 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12128
12129 bfd_boolean
12130 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12131                                   struct bfd_link_info *info)
12132 {
12133   asection *s;
12134   struct elf_segment_map *m, **pm;
12135   bfd_size_type amt;
12136
12137   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12138      segment.  */
12139   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12140   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12141     {
12142       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12143         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12144           break;
12145       if (m == NULL)
12146         {
12147           amt = sizeof *m;
12148           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12149           if (m == NULL)
12150             return FALSE;
12151
12152           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12153           m->count = 1;
12154           m->sections[0] = s;
12155
12156           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12157           pm = &elf_seg_map (abfd);
12158           while (*pm != NULL
12159                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12160                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12161             pm = &(*pm)->next;
12162
12163           m->next = *pm;
12164           *pm = m;
12165         }
12166     }
12167
12168   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12169      segment.  */
12170   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12171   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12172     {
12173       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12174         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12175           break;
12176       if (m == NULL)
12177         {
12178           amt = sizeof *m;
12179           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12180           if (m == NULL)
12181             return FALSE;
12182
12183           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12184           m->count = 1;
12185           m->sections[0] = s;
12186
12187           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12188           pm = &elf_seg_map (abfd);
12189           while (*pm != NULL
12190                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12191                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12192             pm = &(*pm)->next;
12193
12194           m->next = *pm;
12195           *pm = m;
12196         }
12197     }
12198
12199   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12200      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12201      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12202      table.  */
12203   if (NEWABI_P (abfd)
12204       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12205          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12206          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12207          now.  */
12208       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12209     {
12210       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12211         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12212           break;
12213
12214       if (s)
12215         {
12216           struct elf_segment_map *options_segment;
12217
12218           pm = &elf_seg_map (abfd);
12219           while (*pm != NULL
12220                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12221                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12222             pm = &(*pm)->next;
12223
12224           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12225             {
12226               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12227               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12228               options_segment->next = *pm;
12229               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12230               options_segment->p_flags = PF_R;
12231               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12232               options_segment->count = 1;
12233               options_segment->sections[0] = s;
12234               *pm = options_segment;
12235             }
12236         }
12237     }
12238   else
12239     {
12240       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12241         {
12242           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12243              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12244           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12245               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12246               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12247             {
12248               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12249                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12250                   break;
12251               if (m == NULL)
12252                 {
12253                   amt = sizeof *m;
12254                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12255                   if (m == NULL)
12256                     return FALSE;
12257
12258                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12259
12260                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12261                   if (s == NULL)
12262                     {
12263                       m->count = 0;
12264                       m->p_flags = 0;
12265                       m->p_flags_valid = 1;
12266                     }
12267                   else
12268                     {
12269                       m->count = 1;
12270                       m->sections[0] = s;
12271                     }
12272
12273                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12274                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12275                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12276                     pm = &(*pm)->next;
12277                   if (*pm != NULL)
12278                     pm = &(*pm)->next;
12279
12280                   m->next = *pm;
12281                   *pm = m;
12282                 }
12283             }
12284         }
12285       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12286          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12287          between.  */
12288       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12289            pm = &(*pm)->next)
12290         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12291           break;
12292       m = *pm;
12293       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12294          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12295          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12296          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12297          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12298          other sections can also make life hard for the prelinker,
12299          which might move one of the other sections to a different
12300          PT_LOAD segment.  */
12301       if (SGI_COMPAT (abfd)
12302           && m != NULL
12303           && m->count == 1
12304           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12305         {
12306           static const char *sec_names[] =
12307           {
12308             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12309           };
12310           bfd_vma low, high;
12311           unsigned int i, c;
12312           struct elf_segment_map *n;
12313
12314           low = ~(bfd_vma) 0;
12315           high = 0;
12316           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12317             {
12318               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12319               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12320                 {
12321                   bfd_size_type sz;
12322
12323                   if (low > s->vma)
12324                     low = s->vma;
12325                   sz = s->size;
12326                   if (high < s->vma + sz)
12327                     high = s->vma + sz;
12328                 }
12329             }
12330
12331           c = 0;
12332           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12333             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12334                 && s->vma >= low
12335                 && s->vma + s->size <= high)
12336               ++c;
12337
12338           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12339           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12340           if (n == NULL)
12341             return FALSE;
12342           *n = *m;
12343           n->count = c;
12344
12345           i = 0;
12346           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12347             {
12348               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12349                   && s->vma >= low
12350                   && s->vma + s->size <= high)
12351                 {
12352                   n->sections[i] = s;
12353                   ++i;
12354                 }
12355             }
12356
12357           *pm = n;
12358         }
12359     }
12360
12361   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12362      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12363
12364      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12365      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12366      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12367      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12368      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12369
12370      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12371      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12372      header instead, and avoid the need to move any sections.
12373      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12374      so allocating a spare program header seems like a natural
12375      extension.
12376
12377      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12378      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12379   if (info != NULL
12380       && !SGI_COMPAT (abfd)
12381       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12382     {
12383       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12384         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12385           break;
12386       if (*pm == NULL)
12387         {
12388           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12389           if (m == NULL)
12390             return FALSE;
12391
12392           m->p_type = PT_NULL;
12393           *pm = m;
12394         }
12395     }
12396
12397   return TRUE;
12398 }
12399 \f
12400 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12401    relocation.  */
12402
12403 asection *
12404 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12405                             struct bfd_link_info *info,
12406                             Elf_Internal_Rela *rel,
12407                             struct elf_link_hash_entry *h,
12408                             Elf_Internal_Sym *sym)
12409 {
12410   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12411
12412   if (h != NULL)
12413     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12414       {
12415       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12416       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12417         return NULL;
12418       }
12419
12420   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12421 }
12422
12423 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
12424
12425 bfd_boolean
12426 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12427                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12428                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12429                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
12430 {
12431 #if 0
12432   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12433   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12434   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
12435   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
12436   unsigned long r_symndx;
12437   struct elf_link_hash_entry *h;
12438
12439   if (bfd_link_relocatable (info))
12440     return TRUE;
12441
12442   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12443   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12444   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
12445
12446   relend = relocs + sec->reloc_count;
12447   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
12448     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
12449       {
12450       case R_MIPS16_GOT16:
12451       case R_MIPS16_CALL16:
12452       case R_MIPS_GOT16:
12453       case R_MIPS_CALL16:
12454       case R_MIPS_CALL_HI16:
12455       case R_MIPS_CALL_LO16:
12456       case R_MIPS_GOT_HI16:
12457       case R_MIPS_GOT_LO16:
12458       case R_MIPS_GOT_DISP:
12459       case R_MIPS_GOT_PAGE:
12460       case R_MIPS_GOT_OFST:
12461       case R_MICROMIPS_GOT16:
12462       case R_MICROMIPS_CALL16:
12463       case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
12464       case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
12465       case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
12466       case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
12467       case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
12468       case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
12469       case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
12470         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
12471            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
12472            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
12473         break;
12474
12475       default:
12476         break;
12477       }
12478 #endif
12479
12480   return TRUE;
12481 }
12482
12483 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12484
12485 bfd_boolean
12486 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12487                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12488 {
12489   bfd *sub;
12490
12491   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12492
12493   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12494     {
12495       asection *o;
12496
12497       if (! is_mips_elf (sub))
12498         continue;
12499
12500       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12501         if (!o->gc_mark
12502             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12503                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12504           {
12505             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12506               return FALSE;
12507           }
12508     }
12509
12510   return TRUE;
12511 }
12512 \f
12513 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12514    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12515    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12516    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12517
12518 void
12519 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12520                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12521                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12522 {
12523   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12524
12525   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12526
12527   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12528   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12529   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12530      definition will be against the target symbol.  */
12531   if (indmips->has_static_relocs)
12532     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12533
12534   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12535     return;
12536
12537   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12538   if (indmips->readonly_reloc)
12539     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12540   if (indmips->no_fn_stub)
12541     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12542   if (indmips->fn_stub)
12543     {
12544       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12545       indmips->fn_stub = NULL;
12546     }
12547   if (indmips->need_fn_stub)
12548     {
12549       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12550       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12551     }
12552   if (indmips->call_stub)
12553     {
12554       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12555       indmips->call_stub = NULL;
12556     }
12557   if (indmips->call_fp_stub)
12558     {
12559       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12560       indmips->call_fp_stub = NULL;
12561     }
12562   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12563     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12564   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12565     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12566   if (indmips->has_nonpic_branches)
12567     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12568 }
12569 \f
12570 #define PDR_SIZE 32
12571
12572 bfd_boolean
12573 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12574                             struct bfd_link_info *info)
12575 {
12576   asection *o;
12577   bfd_boolean ret = FALSE;
12578   unsigned char *tdata;
12579   size_t i, skip;
12580
12581   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12582   if (! o)
12583     return FALSE;
12584   if (o->size == 0)
12585     return FALSE;
12586   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12587     return FALSE;
12588   if (o->output_section != NULL
12589       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12590     return FALSE;
12591
12592   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12593   if (! tdata)
12594     return FALSE;
12595
12596   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12597                                             info->keep_memory);
12598   if (!cookie->rels)
12599     {
12600       free (tdata);
12601       return FALSE;
12602     }
12603
12604   cookie->rel = cookie->rels;
12605   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12606
12607   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12608     {
12609       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12610         {
12611           tdata[i] = 1;
12612           skip ++;
12613         }
12614     }
12615
12616   if (skip != 0)
12617     {
12618       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12619       if (o->rawsize == 0)
12620         o->rawsize = o->size;
12621       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12622       ret = TRUE;
12623     }
12624   else
12625     free (tdata);
12626
12627   if (! info->keep_memory)
12628     free (cookie->rels);
12629
12630   return ret;
12631 }
12632
12633 bfd_boolean
12634 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12635 {
12636   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12637     return TRUE;
12638   return FALSE;
12639 }
12640
12641 bfd_boolean
12642 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12643                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12644                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12645 {
12646   bfd_byte *to, *from, *end;
12647   int i;
12648
12649   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12650     return FALSE;
12651
12652   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12653     return FALSE;
12654
12655   to = contents;
12656   end = contents + sec->size;
12657   for (from = contents, i = 0;
12658        from < end;
12659        from += PDR_SIZE, i++)
12660     {
12661       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12662         continue;
12663       if (to != from)
12664         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12665       to += PDR_SIZE;
12666     }
12667   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12668                             sec->output_offset, sec->size);
12669   return TRUE;
12670 }
12671 \f
12672 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12673    from output by default for clarity.  */
12674
12675 bfd_boolean
12676 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12677 {
12678   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12679 }
12680
12681 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12682    handle the ECOFF debugging information.  */
12683
12684 struct mips_elf_find_line
12685 {
12686   struct ecoff_debug_info d;
12687   struct ecoff_find_line i;
12688 };
12689
12690 bfd_boolean
12691 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12692                                  asection *section, bfd_vma offset,
12693                                  const char **filename_ptr,
12694                                  const char **functionname_ptr,
12695                                  unsigned int *line_ptr,
12696                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12697 {
12698   asection *msec;
12699
12700   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12701                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12702                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12703                                      dwarf_debug_sections,
12704                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12705                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12706     return TRUE;
12707
12708   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12709                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12710                                      line_ptr))
12711     return TRUE;
12712
12713   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12714   if (msec != NULL)
12715     {
12716       flagword origflags;
12717       struct mips_elf_find_line *fi;
12718       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12719         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12720
12721       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12722          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12723          if appropriate (which it normally will be).  */
12724       origflags = msec->flags;
12725       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12726         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12727
12728       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12729       if (fi == NULL)
12730         {
12731           bfd_size_type external_fdr_size;
12732           char *fraw_src;
12733           char *fraw_end;
12734           struct fdr *fdr_ptr;
12735           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12736
12737           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12738           if (fi == NULL)
12739             {
12740               msec->flags = origflags;
12741               return FALSE;
12742             }
12743
12744           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12745             {
12746               msec->flags = origflags;
12747               return FALSE;
12748             }
12749
12750           /* Swap in the FDR information.  */
12751           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12752           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12753           if (fi->d.fdr == NULL)
12754             {
12755               msec->flags = origflags;
12756               return FALSE;
12757             }
12758           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12759           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12760           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12761           fraw_end = (fraw_src
12762                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12763           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12764             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12765
12766           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12767
12768           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12769              find_nearest_line is either called all the time, as in
12770              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12771              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12772              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12773              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12774         }
12775
12776       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12777                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12778                                   line_ptr))
12779         {
12780           msec->flags = origflags;
12781           return TRUE;
12782         }
12783
12784       msec->flags = origflags;
12785     }
12786
12787   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12788
12789   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12790                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12791                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12792 }
12793
12794 bfd_boolean
12795 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12796                                  const char **filename_ptr,
12797                                  const char **functionname_ptr,
12798                                  unsigned int *line_ptr)
12799 {
12800   bfd_boolean found;
12801   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12802                                          functionname_ptr, line_ptr,
12803                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12804   return found;
12805 }
12806
12807 \f
12808 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12809    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12810    GP value in the section_processing routine.  */
12811
12812 bfd_boolean
12813 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12814                                     const void *location,
12815                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12816 {
12817   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12818     {
12819       bfd_byte *c;
12820
12821       if (elf_section_data (section) == NULL)
12822         {
12823           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12824           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12825           if (elf_section_data (section) == NULL)
12826             return FALSE;
12827         }
12828       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12829       if (c == NULL)
12830         {
12831           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12832           if (c == NULL)
12833             return FALSE;
12834           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12835         }
12836
12837       memcpy (c + offset, location, count);
12838     }
12839
12840   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12841                                         count);
12842 }
12843
12844 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12845    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12846
12847 bfd_byte *
12848 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12849   (bfd *abfd,
12850    struct bfd_link_info *link_info,
12851    struct bfd_link_order *link_order,
12852    bfd_byte *data,
12853    bfd_boolean relocatable,
12854    asymbol **symbols)
12855 {
12856   /* Get enough memory to hold the stuff */
12857   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
12858   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
12859   bfd_size_type sz;
12860
12861   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
12862   arelent **reloc_vector = NULL;
12863   long reloc_count;
12864
12865   if (reloc_size < 0)
12866     goto error_return;
12867
12868   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
12869   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
12870     goto error_return;
12871
12872   /* read in the section */
12873   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
12874   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
12875     goto error_return;
12876
12877   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
12878                                         input_section,
12879                                         reloc_vector,
12880                                         symbols);
12881   if (reloc_count < 0)
12882     goto error_return;
12883
12884   if (reloc_count > 0)
12885     {
12886       arelent **parent;
12887       /* for mips */
12888       int gp_found;
12889       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
12890
12891       {
12892         struct bfd_hash_entry *h;
12893         struct bfd_link_hash_entry *lh;
12894         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
12895         if (abfd && input_bfd
12896             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
12897           lh = 0;
12898         else
12899           {
12900             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
12901             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
12902           }
12903       lookup:
12904         if (lh)
12905           {
12906             switch (lh->type)
12907               {
12908               case bfd_link_hash_undefined:
12909               case bfd_link_hash_undefweak:
12910               case bfd_link_hash_common:
12911                 gp_found = 0;
12912                 break;
12913               case bfd_link_hash_defined:
12914               case bfd_link_hash_defweak:
12915                 gp_found = 1;
12916                 gp = lh->u.def.value;
12917                 break;
12918               case bfd_link_hash_indirect:
12919               case bfd_link_hash_warning:
12920                 lh = lh->u.i.link;
12921                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
12922                 goto lookup;
12923               case bfd_link_hash_new:
12924               default:
12925                 abort ();
12926               }
12927           }
12928         else
12929           gp_found = 0;
12930       }
12931       /* end mips */
12932       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
12933         {
12934           char *error_message = NULL;
12935           bfd_reloc_status_type r;
12936
12937           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
12938              knowing the gp of the output bfd.  */
12939           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
12940
12941           /* If we've managed to find the gp and have a special
12942              function for the relocation then go ahead, else default
12943              to the generic handling.  */
12944           if (gp_found
12945               && (*parent)->howto->special_function
12946               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
12947             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
12948                                                input_section, relocatable,
12949                                                data, gp);
12950           else
12951             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
12952                                         input_section,
12953                                         relocatable ? abfd : NULL,
12954                                         &error_message);
12955
12956           if (relocatable)
12957             {
12958               asection *os = input_section->output_section;
12959
12960               /* A partial link, so keep the relocs */
12961               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
12962               os->reloc_count++;
12963             }
12964
12965           if (r != bfd_reloc_ok)
12966             {
12967               switch (r)
12968                 {
12969                 case bfd_reloc_undefined:
12970                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
12971                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12972                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
12973                   break;
12974                 case bfd_reloc_dangerous:
12975                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
12976                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
12977                     (link_info, error_message,
12978                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12979                   break;
12980                 case bfd_reloc_overflow:
12981                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
12982                     (link_info, NULL,
12983                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12984                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
12985                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12986                   break;
12987                 case bfd_reloc_outofrange:
12988                 default:
12989                   abort ();
12990                   break;
12991                 }
12992
12993             }
12994         }
12995     }
12996   if (reloc_vector != NULL)
12997     free (reloc_vector);
12998   return data;
12999
13000 error_return:
13001   if (reloc_vector != NULL)
13002     free (reloc_vector);
13003   return NULL;
13004 }
13005 \f
13006 static bfd_boolean
13007 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
13008                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
13009 {
13010   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13011   unsigned int sec_shndx;
13012   bfd_byte *contents;
13013   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13014   Elf_Internal_Sym *isym;
13015   Elf_Internal_Sym *isymend;
13016   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13017   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
13018   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
13019   unsigned int symcount;
13020
13021   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
13022   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13023
13024   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
13025   irelend = irel + sec->reloc_count;
13026
13027   /* Actually delete the bytes.  */
13028   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
13029            (size_t) (sec->size - addr - count));
13030   sec->size -= count;
13031
13032   /* Adjust all the relocs.  */
13033   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
13034     {
13035       /* Get the new reloc address.  */
13036       if (irel->r_offset > addr)
13037         irel->r_offset -= count;
13038     }
13039
13040   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13041   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13042
13043   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13044   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13045   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13046   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13047     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13048       isym->st_value -= count;
13049
13050   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13051   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13052               - symtab_hdr->sh_info);
13053   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13054   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13055
13056   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13057     {
13058       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13059
13060       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13061            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13062           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13063         {
13064           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13065
13066           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13067             value &= MINUS_TWO;
13068           if (value > addr)
13069             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13070         }
13071     }
13072
13073   return TRUE;
13074 }
13075
13076
13077 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13078    opcodes/micromips-opc.c.  */
13079
13080 struct opcode_descriptor {
13081   unsigned long match;
13082   unsigned long mask;
13083 };
13084
13085 /* The $ra register aka $31.  */
13086
13087 #define RA 31
13088
13089 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13090
13091 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13092 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13093
13094 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13095
13096 #define OP16_VALID_REG(r) \
13097   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13098
13099
13100 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13101
13102 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13103   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13104   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13105   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13106 };
13107
13108 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13109   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13110
13111 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13112   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13113
13114 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13115   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13116
13117 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13118   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13119
13120 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13121   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13122
13123 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13124   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13125
13126
13127 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13128
13129 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13130    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13131    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13132
13133 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13134
13135 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13136   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13137   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13138   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13139 };
13140
13141 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13142   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13143   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13144   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13145 };
13146
13147 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13148   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13149   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13150   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13151 };
13152
13153 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13154   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13155   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13156   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13157 };
13158
13159 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13160
13161 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13162 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13163
13164
13165 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13166
13167 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13168   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13169
13170 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13171   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13172
13173 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13174   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13175
13176 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13177   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13178
13179 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13180   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13181
13182 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13183
13184 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13185   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13186
13187   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13188   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13189
13190   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13191   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13192   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13193   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13194 };
13195
13196 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13197
13198 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13199   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13200
13201   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13202   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13203   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13204 };
13205
13206
13207 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13208
13209 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13210   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13211
13212 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13213   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13214
13215 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13216   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13217
13218 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13219
13220 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13221
13222 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13223   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13224
13225   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13226   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13227   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13228   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13229 };
13230
13231
13232 /* LUI instruction.  */
13233
13234 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13235  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13236
13237
13238 /* ADDIU instruction.  */
13239
13240 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13241   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13242
13243 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13244   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13245
13246 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13247   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13248
13249
13250 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13251
13252 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13253    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13254 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13255 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13256
13257 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13258 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13259
13260 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13261   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13262   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13263   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13264 };
13265
13266 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13267   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13268
13269
13270 /* NOP instructions.  */
13271
13272 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13273   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13274
13275 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13276   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13277
13278
13279 /* Instruction match support.  */
13280
13281 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13282
13283 static int
13284 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13285 {
13286   unsigned long indx;
13287
13288   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13289     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13290       return indx;
13291
13292   return -1;
13293 }
13294
13295
13296 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13297
13298 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13299    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13300    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13301    the second half of another instruction.  */
13302
13303 static int
13304 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13305 {
13306   unsigned long opcode;
13307   int bdsize;
13308
13309   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13310   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13311     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13312     bdsize = 4;
13313   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13314            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13315     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13316     bdsize = 2;
13317   else
13318     /* No delay slot.  */
13319     bdsize = 0;
13320
13321   return bdsize;
13322 }
13323
13324 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13325    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13326    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13327    the second half of another instruction.  */
13328
13329 static int
13330 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13331 {
13332   unsigned long opcode;
13333   int bdsize;
13334
13335   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13336   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13337     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13338     bdsize = 4;
13339   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13340     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13341     bdsize = 2;
13342   else
13343     /* No delay slot.  */
13344     bdsize = 0;
13345
13346   return bdsize;
13347 }
13348
13349 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13350    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13351
13352 static bfd_boolean
13353 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13354 {
13355   unsigned long opcode;
13356
13357   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13358   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13359                                                 /* B16  */
13360       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13361                                                 /* JR16  */
13362       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13363                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13364       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13365                                                 /* JALR16  */
13366           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13367     return TRUE;
13368
13369   return FALSE;
13370 }
13371
13372 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13373    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13374
13375 static bfd_boolean
13376 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13377 {
13378   unsigned long opcode;
13379
13380   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13381   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13382                                                 /* J  */
13383       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13384                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13385       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13386                                                 /* JAL, JALX  */
13387       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13388                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13389       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13390                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13391           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13392       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13393                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13394           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13395     return TRUE;
13396
13397   return FALSE;
13398 }
13399
13400 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13401    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13402    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13403
13404 static bfd_boolean
13405 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13406                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13407                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13408 {
13409   const Elf_Internal_Rela *irel;
13410   unsigned long opcode;
13411
13412   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13413   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13414     return FALSE;
13415
13416   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13417     if (irel->r_offset == offset
13418         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13419       return TRUE;
13420
13421   return FALSE;
13422 }
13423
13424 /* Bitsize checking.  */
13425 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13426   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13427     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13428
13429 \f
13430 bfd_boolean
13431 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13432                              struct bfd_link_info *link_info,
13433                              bfd_boolean *again)
13434 {
13435   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13436   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13437   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13438   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13439   bfd_byte *contents = NULL;
13440   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13441
13442   /* Assume nothing changes.  */
13443   *again = FALSE;
13444
13445   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13446      this section does not have relocs, or if this is not a
13447      code section.  */
13448
13449   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13450       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13451       || sec->reloc_count == 0
13452       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13453     return TRUE;
13454
13455   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13456
13457   /* Get a copy of the native relocations.  */
13458   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13459                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13460                       link_info->keep_memory));
13461   if (internal_relocs == NULL)
13462     goto error_return;
13463
13464   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13465   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13466   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13467     {
13468       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13469       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13470       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13471       unsigned long opcode;
13472       bfd_vma symval;
13473       bfd_vma pcrval;
13474       bfd_byte *ptr;
13475       int fndopc;
13476
13477       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13478          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13479       int delcnt = 0;
13480       int deloff = 0;
13481
13482       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13483          this reloc.  */
13484       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13485           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13486           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13487         continue;
13488
13489       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13490       if (contents == NULL)
13491         {
13492           /* Get cached copy if it exists.  */
13493           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13494             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13495           /* Go get them off disk.  */
13496           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13497             goto error_return;
13498         }
13499       ptr = contents + irel->r_offset;
13500
13501       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13502       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13503         {
13504           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13505           if (isymbuf == NULL)
13506             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13507                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13508                                             NULL, NULL, NULL);
13509           if (isymbuf == NULL)
13510             goto error_return;
13511         }
13512
13513       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13514       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13515         {
13516           /* A local symbol.  */
13517           Elf_Internal_Sym *isym;
13518           asection *sym_sec;
13519
13520           isym = isymbuf + r_symndx;
13521           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13522             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13523           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13524             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13525           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13526             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13527           else
13528             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13529           symval = (isym->st_value
13530                     + sym_sec->output_section->vma
13531                     + sym_sec->output_offset);
13532           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13533         }
13534       else
13535         {
13536           unsigned long indx;
13537           struct elf_link_hash_entry *h;
13538
13539           /* An external symbol.  */
13540           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13541           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13542           BFD_ASSERT (h != NULL);
13543
13544           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13545               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13546             /* This appears to be a reference to an undefined
13547                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13548                regular reloc processing.  */
13549             continue;
13550
13551           symval = (h->root.u.def.value
13552                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13553                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13554           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13555                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13556         }
13557
13558
13559       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13560          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13561          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13562          information.  It would be possible to instead create a table
13563          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13564          that would be more work, but would require less memory when
13565          the linker is run.  */
13566
13567       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13568       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13569         continue;
13570
13571       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13572
13573       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13574          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13575       pcrval = (symval
13576                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13577                 - irel->r_offset);
13578
13579       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13580          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13581          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13582
13583            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13584
13585          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13586          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13587          out the offset).  */
13588       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13589         {
13590           bfd_boolean bzc = FALSE;
13591           unsigned long nextopc;
13592           unsigned long reg;
13593           bfd_vma offset;
13594
13595           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13596              too.  */
13597           if (irel > internal_relocs
13598               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13599               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13600             continue;
13601
13602           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13603           if (irel + 1 >= irelend
13604               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13605               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13606             continue;
13607
13608           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13609           if (irel + 2 >= irelend
13610               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13611               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13612             continue;
13613
13614           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13615              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13616              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13617              it through if so.  */
13618           if (irel->r_offset >= 2
13619               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13620               && !(irel->r_offset >= 4
13621                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13622                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13623                                                   internal_relocs, irelend))))
13624             continue;
13625           if (irel->r_offset >= 4
13626               && !bzc
13627               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13628             continue;
13629
13630           reg = OP32_SREG (opcode);
13631
13632           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13633              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13634              must not fiddle with the register used to hold the address.
13635              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13636           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13637           switch (offset - 4)
13638             {
13639             case 0:
13640               break;
13641             case 2:
13642               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13643                 break;
13644               continue;
13645             case 4:
13646               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13647                 break;
13648               continue;
13649             default:
13650               continue;
13651             }
13652
13653           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13654
13655           /* Give up unless the same register is used with both
13656              relocations.  */
13657           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13658             continue;
13659
13660           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13661              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13662           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13663
13664           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13665           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13666             {
13667               /* Fix the relocation's type.  */
13668               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13669
13670               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13671                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13672                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13673               nextopc &= ~0x001f0000;
13674               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13675                           contents + irel[1].r_offset);
13676             }
13677
13678           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13679              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13680              the PC-relative distance.  */
13681           else if (symval % 4 == 0
13682                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13683                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13684                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13685                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13686             {
13687               /* Fix the relocation's type.  */
13688               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13689
13690               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13691               nextopc = (addiupc_insn.match
13692                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13693
13694               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13695                                     contents + irel[1].r_offset);
13696             }
13697
13698           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13699           else
13700             continue;
13701
13702           /* Fix the relocation's type.  */
13703           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13704
13705           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13706           delcnt = 4;
13707           deloff = 0;
13708         }
13709
13710       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13711          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13712          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13713          but there is no drawback in double checking it here.  */
13714       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13715                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13716                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13717                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13718                && ((!insn32
13719                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13720                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13721                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13722                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13723                                                                  ptr + 4),
13724                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13725         {
13726           unsigned long reg;
13727
13728           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13729
13730           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13731           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13732                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13733                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13734
13735           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13736
13737           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13738              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13739           deloff = 4;
13740         }
13741
13742       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13743          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13744       else if (!insn32
13745                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13746                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13747                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13748         {
13749           /* Fix the relocation's type.  */
13750           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13751
13752           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13753           bfd_put_16 (abfd,
13754                       (b_insn_16.match
13755                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13756                       ptr);
13757
13758           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13759           delcnt = 2;
13760           deloff = 2;
13761         }
13762
13763       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13764          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13765       else if (!insn32
13766                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13767                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13768                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13769                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13770                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13771                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13772         {
13773           unsigned long reg;
13774
13775           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13776
13777           /* Fix the relocation's type.  */
13778           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13779
13780           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13781           bfd_put_16 (abfd,
13782                       (bz_insns_16[fndopc].match
13783                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13784                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13785                       ptr);
13786
13787           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13788           delcnt = 2;
13789           deloff = 2;
13790         }
13791
13792       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13793       else if (!insn32
13794                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13795                && target_is_micromips_code_p
13796                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13797                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13798         {
13799           unsigned long n32opc;
13800           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13801
13802           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13803
13804           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13805             {
13806               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13807               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13808
13809               relaxed = TRUE;
13810             }
13811           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13812             {
13813               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13814               bfd_put_16 (abfd,
13815                           (move_insn_16.match
13816                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13817                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13818                           ptr + 4);
13819
13820               relaxed = TRUE;
13821             }
13822           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13823              instructions will be handled here later.  */
13824
13825           if (relaxed)
13826             {
13827               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13828                  with 16-bit delay slot.  */
13829               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13830
13831               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13832               delcnt = 2;
13833               deloff = 6;
13834             }
13835         }
13836
13837       if (delcnt != 0)
13838         {
13839           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13840           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13841           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13842           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13843
13844           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13845           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13846                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13847             goto error_return;
13848
13849           /* That will change things, so we should relax again.
13850              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13851           *again = TRUE;
13852         }
13853     }
13854
13855   if (isymbuf != NULL
13856       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13857     {
13858       if (! link_info->keep_memory)
13859         free (isymbuf);
13860       else
13861         {
13862           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
13863           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13864         }
13865     }
13866
13867   if (contents != NULL
13868       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13869     {
13870       if (! link_info->keep_memory)
13871         free (contents);
13872       else
13873         {
13874           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
13875           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13876         }
13877     }
13878
13879   if (internal_relocs != NULL
13880       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13881     free (internal_relocs);
13882
13883   return TRUE;
13884
13885  error_return:
13886   if (isymbuf != NULL
13887       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13888     free (isymbuf);
13889   if (contents != NULL
13890       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13891     free (contents);
13892   if (internal_relocs != NULL
13893       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13894     free (internal_relocs);
13895
13896   return FALSE;
13897 }
13898 \f
13899 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
13900
13901 struct bfd_link_hash_table *
13902 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13903 {
13904   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
13905   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
13906
13907   ret = bfd_zmalloc (amt);
13908   if (ret == NULL)
13909     return NULL;
13910
13911   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
13912                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
13913                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
13914                                       MIPS_ELF_DATA))
13915     {
13916       free (ret);
13917       return NULL;
13918     }
13919   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
13920   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
13921
13922   return &ret->root.root;
13923 }
13924
13925 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
13926
13927 struct bfd_link_hash_table *
13928 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13929 {
13930   struct bfd_link_hash_table *ret;
13931
13932   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
13933   if (ret)
13934     {
13935       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13936
13937       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
13938       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13939       htab->is_vxworks = TRUE;
13940     }
13941   return ret;
13942 }
13943
13944 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
13945    and copy relocs.  */
13946
13947 void
13948 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
13949 {
13950   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13951 }
13952
13953 /* A function that the linker calls to select between all or only
13954    32-bit microMIPS instructions, and between making or ignoring
13955    branch relocation checks for invalid transitions between ISA modes.  */
13956
13957 void
13958 _bfd_mips_elf_linker_flags (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean insn32,
13959                             bfd_boolean ignore_branch_isa)
13960 {
13961   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = insn32;
13962   mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa = ignore_branch_isa;
13963 }
13964 \f
13965 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
13966
13967 struct mips_mach_extension
13968 {
13969   unsigned long extension, base;
13970 };
13971
13972
13973 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
13974    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
13975
13976 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
13977 {
13978   /* MIPS64r2 extensions.  */
13979   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
13980   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
13981   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
13982   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13983   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13984
13985   /* MIPS64 extensions.  */
13986   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
13987   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
13988   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
13989
13990   /* MIPS V extensions.  */
13991   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
13992
13993   /* R10000 extensions.  */
13994   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
13995   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
13996   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
13997
13998   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
13999      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14000      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14001      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14002      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14003   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14004   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14005
14006   /* MIPS IV extensions.  */
14007   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14008   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14009   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14010   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14011   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14012
14013   /* VR4100 extensions.  */
14014   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14015   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14016
14017   /* MIPS III extensions.  */
14018   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14019   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14020   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14021   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14022   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14023   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14024   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14025   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14026   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
14027   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14028
14029   /* MIPS32 extensions.  */
14030   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14031
14032   /* MIPS II extensions.  */
14033   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14034   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14035
14036   /* MIPS I extensions.  */
14037   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14038   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14039 };
14040
14041 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14042
14043 static bfd_boolean
14044 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14045 {
14046   size_t i;
14047
14048   if (extension == base)
14049     return TRUE;
14050
14051   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14052       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14053     return TRUE;
14054
14055   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14056       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14057     return TRUE;
14058
14059   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14060     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14061       {
14062         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14063         if (extension == base)
14064           return TRUE;
14065       }
14066
14067   return FALSE;
14068 }
14069
14070 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14071
14072 static unsigned long
14073 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14074 {
14075   switch (isa_ext)
14076     {
14077     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14078     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14079     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14080     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14081     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14082     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14083     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14084     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14085     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14086     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14087     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14088     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14089     case AFL_EXT_LOONGSON_3A: return bfd_mach_mips_loongson_3a;
14090     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14091     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14092     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14093     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14094     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14095     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14096     }
14097 }
14098
14099 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14100
14101 unsigned int
14102 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14103 {
14104   switch (bfd_get_mach (abfd))
14105     {
14106     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14107     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14108     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14109     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14110     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14111     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14112     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14113     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14114     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14115     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14116     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14117     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14118     case bfd_mach_mips_loongson_3a: return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
14119     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14120     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14121     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14122     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14123     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14124     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14125     default:                        return 0;
14126     }
14127 }
14128
14129 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14130 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14131
14132 /* Decode a single value into level and revision.  */
14133 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14134 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14135
14136 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14137
14138 static void
14139 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14140 {
14141   int new_isa = 0;
14142   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14143     {
14144     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14145     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14146     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14147     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14148     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14149     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14150     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14151     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14152     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14153     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14154     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14155     default:
14156       _bfd_error_handler
14157         /* xgettext:c-format */
14158         (_("%B: Unknown architecture %s"),
14159          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14160     }
14161
14162   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14163     {
14164       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14165       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14166     }
14167
14168   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14169   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14170                            bfd_get_mach (abfd)))
14171     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14172 }
14173
14174 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14175
14176 static bfd_boolean
14177 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14178 {
14179   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14180           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14181           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14182           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14183           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14184           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14185           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14186           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14187 }
14188
14189 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14190
14191 static void
14192 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14193 {
14194   obj_attribute *in_attr;
14195
14196   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14197   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14198
14199   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14200     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14201   else
14202     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14203
14204   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14205
14206   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14207   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14208
14209   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14210       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14211       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14212           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14213     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14214   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14215            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14216            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14217     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14218
14219   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14220
14221   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14222     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14223   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14224     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14225   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14226     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14227
14228   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14229       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14230       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14231       && abiflags->isa_level >= 32
14232       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14233     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14234 }
14235
14236 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14237    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14238    sections together, not write them all out sequentially.  */
14239
14240 bfd_boolean
14241 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14242 {
14243   asection *o;
14244   struct bfd_link_order *p;
14245   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14246   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14247   Elf32_RegInfo reginfo;
14248   struct ecoff_debug_info debug;
14249   struct mips_htab_traverse_info hti;
14250   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14251   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14252   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14253   void *mdebug_handle = NULL;
14254   asection *s;
14255   EXTR esym;
14256   unsigned int i;
14257   bfd_size_type amt;
14258   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14259
14260   static const char * const secname[] =
14261   {
14262     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14263     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14264   };
14265   static const int sc[] =
14266   {
14267     scText, scInit, scFini, scData,
14268     scRData, scSData, scSBss, scBss
14269   };
14270
14271   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14272      those without.  */
14273   htab = mips_elf_hash_table (info);
14274   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14275
14276   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14277     return FALSE;
14278
14279   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14280   hti.info = info;
14281   hti.output_bfd = abfd;
14282   hti.error = FALSE;
14283   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14284   if (hti.error)
14285     return FALSE;
14286
14287   /* Get a value for the GP register.  */
14288   if (elf_gp (abfd) == 0)
14289     {
14290       struct bfd_link_hash_entry *h;
14291
14292       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14293       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14294         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14295                          + h->u.def.section->output_section->vma
14296                          + h->u.def.section->output_offset);
14297       else if (htab->is_vxworks
14298                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14299                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14300                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14301                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14302         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14303                          + h->u.def.section->output_offset
14304                          + h->u.def.value);
14305       else if (bfd_link_relocatable (info))
14306         {
14307           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14308
14309           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14310           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14311             if (o->vma < lo
14312                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14313               lo = o->vma;
14314
14315           /* And calculate GP relative to that.  */
14316           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14317         }
14318       else
14319         {
14320           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14321              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14322              callback to warn that GP is not defined.  */
14323         }
14324     }
14325
14326   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14327      information.  */
14328   abiflags_sec = NULL;
14329   reginfo_sec = NULL;
14330   mdebug_sec = NULL;
14331   gptab_data_sec = NULL;
14332   gptab_bss_sec = NULL;
14333   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14334     {
14335       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14336         {
14337           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14338              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14339              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14340           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14341             {
14342               asection *input_section;
14343
14344               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14345                 {
14346                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14347                     continue;
14348                   abort ();
14349                 }
14350
14351               input_section = p->u.indirect.section;
14352
14353               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14354                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14355               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14356             }
14357
14358           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14359           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14360
14361           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14362              matters, but someday it might).  */
14363           o->map_head.link_order = NULL;
14364
14365           abiflags_sec = o;
14366         }
14367
14368       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14369         {
14370           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14371
14372           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14373              Look through all the link_orders comprising it and merge
14374              the information together.  */
14375           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14376             {
14377               asection *input_section;
14378               bfd *input_bfd;
14379               Elf32_External_RegInfo ext;
14380               Elf32_RegInfo sub;
14381
14382               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14383                 {
14384                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14385                     continue;
14386                   abort ();
14387                 }
14388
14389               input_section = p->u.indirect.section;
14390               input_bfd = input_section->owner;
14391
14392               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14393                                               &ext, 0, sizeof ext))
14394                 return FALSE;
14395
14396               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14397
14398               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14399               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14400               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14401               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14402               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14403
14404               /* ri_gp_value is set by the function
14405                  mips_elf32_section_processing when the section is
14406                  finally written out.  */
14407
14408               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14409                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14410               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14411             }
14412
14413           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14414           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14415
14416           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14417              matters, but someday it might).  */
14418           o->map_head.link_order = NULL;
14419
14420           reginfo_sec = o;
14421         }
14422
14423       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14424         {
14425           struct extsym_info einfo;
14426           bfd_vma last;
14427
14428           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14429              Look through all the link_orders comprising it and merge
14430              the information together.  */
14431           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14432           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14433           symhdr->vstamp = 0;
14434           symhdr->ilineMax = 0;
14435           symhdr->cbLine = 0;
14436           symhdr->idnMax = 0;
14437           symhdr->ipdMax = 0;
14438           symhdr->isymMax = 0;
14439           symhdr->ioptMax = 0;
14440           symhdr->iauxMax = 0;
14441           symhdr->issMax = 0;
14442           symhdr->issExtMax = 0;
14443           symhdr->ifdMax = 0;
14444           symhdr->crfd = 0;
14445           symhdr->iextMax = 0;
14446
14447           /* We accumulate the debugging information itself in the
14448              debug_info structure.  */
14449           debug.line = NULL;
14450           debug.external_dnr = NULL;
14451           debug.external_pdr = NULL;
14452           debug.external_sym = NULL;
14453           debug.external_opt = NULL;
14454           debug.external_aux = NULL;
14455           debug.ss = NULL;
14456           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14457           debug.external_fdr = NULL;
14458           debug.external_rfd = NULL;
14459           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14460
14461           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14462           if (mdebug_handle == NULL)
14463             return FALSE;
14464
14465           esym.jmptbl = 0;
14466           esym.cobol_main = 0;
14467           esym.weakext = 0;
14468           esym.reserved = 0;
14469           esym.ifd = ifdNil;
14470           esym.asym.iss = issNil;
14471           esym.asym.st = stLocal;
14472           esym.asym.reserved = 0;
14473           esym.asym.index = indexNil;
14474           last = 0;
14475           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14476             {
14477               esym.asym.sc = sc[i];
14478               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14479               if (s != NULL)
14480                 {
14481                   esym.asym.value = s->vma;
14482                   last = s->vma + s->size;
14483                 }
14484               else
14485                 esym.asym.value = last;
14486               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14487                                                  secname[i], &esym))
14488                 return FALSE;
14489             }
14490
14491           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14492             {
14493               asection *input_section;
14494               bfd *input_bfd;
14495               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14496               struct ecoff_debug_info input_debug;
14497               char *eraw_src;
14498               char *eraw_end;
14499
14500               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14501                 {
14502                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14503                     continue;
14504                   abort ();
14505                 }
14506
14507               input_section = p->u.indirect.section;
14508               input_bfd = input_section->owner;
14509
14510               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14511                 {
14512                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14513                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14514                      want to deal with it.  */
14515                   continue;
14516                 }
14517
14518               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14519                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14520
14521               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14522
14523               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14524                  read in the debugging information and set up an
14525                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14526               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14527                                                    &input_debug))
14528                 return FALSE;
14529
14530               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14531                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14532                       &input_debug, input_swap, info)))
14533                 return FALSE;
14534
14535               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14536                  interesting information, try to find the symbol in
14537                  the linker global hash table and save the information
14538                  for the output external symbols.  */
14539               eraw_src = input_debug.external_ext;
14540               eraw_end = (eraw_src
14541                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14542                              * input_swap->external_ext_size));
14543               for (;
14544                    eraw_src < eraw_end;
14545                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14546                 {
14547                   EXTR ext;
14548                   const char *name;
14549                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14550
14551                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14552                   if (ext.asym.sc == scNil
14553                       || ext.asym.sc == scUndefined
14554                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14555                     continue;
14556
14557                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14558                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14559                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14560                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14561                     continue;
14562
14563                   if (ext.ifd != -1)
14564                     {
14565                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14566                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14567                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14568                     }
14569
14570                   h->esym = ext;
14571                 }
14572
14573               /* Free up the information we just read.  */
14574               free (input_debug.line);
14575               free (input_debug.external_dnr);
14576               free (input_debug.external_pdr);
14577               free (input_debug.external_sym);
14578               free (input_debug.external_opt);
14579               free (input_debug.external_aux);
14580               free (input_debug.ss);
14581               free (input_debug.ssext);
14582               free (input_debug.external_fdr);
14583               free (input_debug.external_rfd);
14584               free (input_debug.external_ext);
14585
14586               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14587                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14588               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14589             }
14590
14591           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14592             {
14593               /* Create .rtproc section.  */
14594               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14595               if (rtproc_sec == NULL)
14596                 {
14597                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14598                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14599
14600                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14601                                                                    ".rtproc",
14602                                                                    flags);
14603                   if (rtproc_sec == NULL
14604                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14605                     return FALSE;
14606                 }
14607
14608               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14609                                                      info, rtproc_sec,
14610                                                      &debug))
14611                 return FALSE;
14612             }
14613
14614           /* Build the external symbol information.  */
14615           einfo.abfd = abfd;
14616           einfo.info = info;
14617           einfo.debug = &debug;
14618           einfo.swap = swap;
14619           einfo.failed = FALSE;
14620           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14621                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14622           if (einfo.failed)
14623             return FALSE;
14624
14625           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14626           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14627
14628           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14629              matters, but someday it might).  */
14630           o->map_head.link_order = NULL;
14631
14632           mdebug_sec = o;
14633         }
14634
14635       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14636         {
14637           const char *subname;
14638           unsigned int c;
14639           Elf32_gptab *tab;
14640           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14641           unsigned int j;
14642
14643           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14644              information describing how the small data area would
14645              change depending upon the -G switch.  These sections
14646              not used in executables files.  */
14647           if (! bfd_link_relocatable (info))
14648             {
14649               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14650                 {
14651                   asection *input_section;
14652
14653                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14654                     {
14655                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14656                         continue;
14657                       abort ();
14658                     }
14659
14660                   input_section = p->u.indirect.section;
14661
14662                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14663                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14664                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14665                 }
14666
14667               /* Skip this section later on (I don't think this
14668                  currently matters, but someday it might).  */
14669               o->map_head.link_order = NULL;
14670
14671               /* Really remove the section.  */
14672               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14673               --abfd->section_count;
14674
14675               continue;
14676             }
14677
14678           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14679              uninitialized data.  */
14680           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14681             gptab_data_sec = o;
14682           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14683             gptab_bss_sec = o;
14684           else
14685             {
14686               _bfd_error_handler
14687                 /* xgettext:c-format */
14688                 (_("%B: illegal section name `%A'"), abfd, o);
14689               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14690               return FALSE;
14691             }
14692
14693           /* The linker script always combines .gptab.data and
14694              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14695              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14696              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14697              case we must change the name of the output section.  */
14698           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14699           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14700             {
14701               if (o == gptab_data_sec)
14702                 o->name = ".gptab.data";
14703               else
14704                 o->name = ".gptab.bss";
14705               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14706               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14707             }
14708
14709           /* Set up the first entry.  */
14710           c = 1;
14711           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14712           tab = bfd_malloc (amt);
14713           if (tab == NULL)
14714             return FALSE;
14715           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14716           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14717
14718           /* Combine the input sections.  */
14719           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14720             {
14721               asection *input_section;
14722               bfd *input_bfd;
14723               bfd_size_type size;
14724               unsigned long last;
14725               bfd_size_type gpentry;
14726
14727               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14728                 {
14729                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14730                     continue;
14731                   abort ();
14732                 }
14733
14734               input_section = p->u.indirect.section;
14735               input_bfd = input_section->owner;
14736
14737               /* Combine the gptab entries for this input section one
14738                  by one.  We know that the input gptab entries are
14739                  sorted by ascending -G value.  */
14740               size = input_section->size;
14741               last = 0;
14742               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14743                    gpentry < size;
14744                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14745                 {
14746                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14747                   Elf32_gptab int_gptab;
14748                   unsigned long val;
14749                   unsigned long add;
14750                   bfd_boolean exact;
14751                   unsigned int look;
14752
14753                   if (! (bfd_get_section_contents
14754                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14755                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14756                     {
14757                       free (tab);
14758                       return FALSE;
14759                     }
14760
14761                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14762                                                 &int_gptab);
14763                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14764                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14765
14766                   exact = FALSE;
14767                   for (look = 1; look < c; look++)
14768                     {
14769                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14770                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14771
14772                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14773                         exact = TRUE;
14774                     }
14775
14776                   if (! exact)
14777                     {
14778                       Elf32_gptab *new_tab;
14779                       unsigned int max;
14780
14781                       /* We need a new table entry.  */
14782                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14783                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14784                       if (new_tab == NULL)
14785                         {
14786                           free (tab);
14787                           return FALSE;
14788                         }
14789                       tab = new_tab;
14790                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14791                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14792
14793                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14794                          value, since that will be implied by this new
14795                          value.  */
14796                       max = 0;
14797                       for (look = 1; look < c; look++)
14798                         {
14799                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14800                               && (max == 0
14801                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14802                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14803                             max = look;
14804                         }
14805                       if (max != 0)
14806                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14807                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14808
14809                       ++c;
14810                     }
14811
14812                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14813                 }
14814
14815               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14816                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14817               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14818             }
14819
14820           /* The table must be sorted by -G value.  */
14821           if (c > 2)
14822             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14823
14824           /* Swap out the table.  */
14825           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14826           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14827           if (ext_tab == NULL)
14828             {
14829               free (tab);
14830               return FALSE;
14831             }
14832
14833           for (j = 0; j < c; j++)
14834             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14835           free (tab);
14836
14837           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14838           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14839
14840           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14841              matters, but someday it might).  */
14842           o->map_head.link_order = NULL;
14843         }
14844     }
14845
14846   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14847   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14848     return FALSE;
14849
14850   /* Now write out the computed sections.  */
14851
14852   if (abiflags_sec != NULL)
14853     {
14854       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14855       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14856
14857       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14858
14859       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14860       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14861         {
14862           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
14863           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
14864         }
14865       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
14866       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14867         return FALSE;
14868     }
14869
14870   if (reginfo_sec != NULL)
14871     {
14872       Elf32_External_RegInfo ext;
14873
14874       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
14875       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14876         return FALSE;
14877     }
14878
14879   if (mdebug_sec != NULL)
14880     {
14881       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
14882       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
14883                                                swap, info,
14884                                                mdebug_sec->filepos))
14885         return FALSE;
14886
14887       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
14888     }
14889
14890   if (gptab_data_sec != NULL)
14891     {
14892       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
14893                                       gptab_data_sec->contents,
14894                                       0, gptab_data_sec->size))
14895         return FALSE;
14896     }
14897
14898   if (gptab_bss_sec != NULL)
14899     {
14900       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
14901                                       gptab_bss_sec->contents,
14902                                       0, gptab_bss_sec->size))
14903         return FALSE;
14904     }
14905
14906   if (SGI_COMPAT (abfd))
14907     {
14908       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
14909       if (rtproc_sec != NULL)
14910         {
14911           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
14912                                           rtproc_sec->contents,
14913                                           0, rtproc_sec->size))
14914             return FALSE;
14915         }
14916     }
14917
14918   return TRUE;
14919 }
14920 \f
14921 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
14922    if there are conflicting settings.  */
14923
14924 static bfd_boolean
14925 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
14926 {
14927   bfd *obfd = info->output_bfd;
14928   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
14929   flagword old_flags;
14930   flagword new_flags;
14931   bfd_boolean ok;
14932
14933   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
14934   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
14935   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
14936
14937   /* Check flag compatibility.  */
14938
14939   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14940   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14941
14942   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
14943      doesn't seem to matter.  */
14944   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14945   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14946
14947   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
14948      just be able to ignore this.  */
14949   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14950   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14951
14952   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
14953   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
14954     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
14955
14956   if (new_flags == old_flags)
14957     return TRUE;
14958
14959   ok = TRUE;
14960
14961   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
14962       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
14963     {
14964       _bfd_error_handler
14965         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
14966          ibfd);
14967       ok = TRUE;
14968     }
14969
14970   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
14971     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
14972   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
14973     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
14974
14975   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14976   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14977
14978   /* Compare the ISAs.  */
14979   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
14980     {
14981       _bfd_error_handler
14982         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
14983          ibfd);
14984       ok = FALSE;
14985     }
14986   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
14987     {
14988       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
14989       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
14990         {
14991           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
14992              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
14993              OBFD as a 32-bit binary.  */
14994           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
14995           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
14996           elf_elfheader (obfd)->e_flags
14997             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14998
14999           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15000           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15001
15002           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15003              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15004           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15005               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15006               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15007             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15008         }
15009       else
15010         {
15011           /* The ISAs aren't compatible.  */
15012           _bfd_error_handler
15013             /* xgettext:c-format */
15014             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15015              ibfd,
15016              bfd_printable_name (ibfd),
15017              bfd_printable_name (obfd));
15018           ok = FALSE;
15019         }
15020     }
15021
15022   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15023   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15024
15025   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15026      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15027   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15028       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15029           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15030     {
15031       /* Only error if both are set (to different values).  */
15032       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15033           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15034               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15035         {
15036           _bfd_error_handler
15037             /* xgettext:c-format */
15038             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15039              ibfd,
15040              elf_mips_abi_name (ibfd),
15041              elf_mips_abi_name (obfd));
15042           ok = FALSE;
15043         }
15044       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15045       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15046     }
15047
15048   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15049      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15050   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15051     {
15052       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15053       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15054       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15055       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15056       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15057       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15058
15059       if (m16_mis || micro_mis)
15060         {
15061           _bfd_error_handler
15062             /* xgettext:c-format */
15063             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15064              ibfd,
15065              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15066              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15067           ok = FALSE;
15068         }
15069
15070       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15071
15072       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15073       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15074     }
15075
15076   /* Compare NaN encodings.  */
15077   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15078     {
15079       /* xgettext:c-format */
15080       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15081                           ibfd,
15082                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15083                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15084                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15085                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15086       ok = FALSE;
15087       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15088       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15089     }
15090
15091   /* Compare FP64 state.  */
15092   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15093     {
15094       /* xgettext:c-format */
15095       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15096                           ibfd,
15097                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15098                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15099                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15100                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15101       ok = FALSE;
15102       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15103       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15104     }
15105
15106   /* Warn about any other mismatches */
15107   if (new_flags != old_flags)
15108     {
15109       /* xgettext:c-format */
15110       _bfd_error_handler
15111         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules "
15112            "(0x%lx)"),
15113          ibfd, (unsigned long) new_flags,
15114          (unsigned long) old_flags);
15115       ok = FALSE;
15116     }
15117
15118   return ok;
15119 }
15120
15121 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15122    there are conflicting attributes.  */
15123 static bfd_boolean
15124 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15125 {
15126   bfd *obfd = info->output_bfd;
15127   obj_attribute *in_attr;
15128   obj_attribute *out_attr;
15129   bfd *abi_fp_bfd;
15130   bfd *abi_msa_bfd;
15131
15132   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15133   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15134   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15135     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15136
15137   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15138   if (!abi_msa_bfd
15139       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15140     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15141
15142   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15143     {
15144       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15145       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15146
15147       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15148          initialized.  */
15149       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15150
15151       return TRUE;
15152     }
15153
15154   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15155      non-conflicting ones.  */
15156   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15157   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15158     {
15159       int out_fp, in_fp;
15160
15161       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15162       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15163       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15164       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15165         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15166       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15167                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15168                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15169                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15170         {
15171           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15172           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15173         }
15174       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15175                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15176                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15177                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15178         /* Keep the current setting.  */;
15179       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15180                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15181         {
15182           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15183           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15184         }
15185       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15186                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15187         /* Keep the current setting.  */;
15188       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15189         {
15190           const char *out_string, *in_string;
15191
15192           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15193           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15194           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15195           if (!out_string && !in_string)
15196             /* xgettext:c-format */
15197             _bfd_error_handler
15198               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15199                  "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
15200                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15201           else if (!out_string)
15202             _bfd_error_handler
15203               /* xgettext:c-format */
15204               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15205                  "(set by %B), %B uses %s"),
15206                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15207           else if (!in_string)
15208             _bfd_error_handler
15209               /* xgettext:c-format */
15210               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15211                  "%B uses unknown floating point ABI %d"),
15212                obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15213           else
15214             {
15215               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15216                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15217                  really relevant to the error message.  */
15218               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15219                 out_string = "-mhard-float";
15220               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15221                 in_string = "-mhard-float";
15222               _bfd_error_handler
15223                 /* xgettext:c-format */
15224                 (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
15225                  obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15226             }
15227         }
15228     }
15229
15230   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15231      non-conflicting ones.  */
15232   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15233     {
15234       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15235       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15236         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15237       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15238         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15239           {
15240           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15241             _bfd_error_handler
15242               /* xgettext:c-format */
15243               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15244                  "%B uses unknown MSA ABI %d"),
15245                obfd, "-mmsa", abi_msa_bfd,
15246                ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15247             break;
15248
15249           default:
15250             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15251               {
15252               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15253                 _bfd_error_handler
15254                   /* xgettext:c-format */
15255                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15256                      "(set by %B), %B uses %s"),
15257                      obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15258                    abi_msa_bfd, ibfd, "-mmsa");
15259                   break;
15260
15261               default:
15262                 _bfd_error_handler
15263                   /* xgettext:c-format */
15264                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15265                      "(set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"),
15266                    obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15267                    abi_msa_bfd, ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15268                 break;
15269               }
15270           }
15271     }
15272
15273   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15274   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
15275 }
15276
15277 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15278    there are conflicting settings.  */
15279
15280 static bfd_boolean
15281 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15282 {
15283   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15284   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15285   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15286
15287   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15288   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15289
15290 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15291   /* Merge abiflags.  */
15292   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15293                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15294   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15295                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15296   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15297                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15298   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15299                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15300   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15301                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15302 #undef max
15303   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15304   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15305
15306   return TRUE;
15307 }
15308
15309 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15310    object file when linking.  */
15311
15312 bfd_boolean
15313 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15314 {
15315   bfd *obfd = info->output_bfd;
15316   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15317   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15318   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15319   asection *sec;
15320   bfd_boolean ok;
15321
15322   /* Check if we have the same endianness.  */
15323   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
15324     {
15325       _bfd_error_handler
15326         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15327          ibfd);
15328       return FALSE;
15329     }
15330
15331   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15332     return TRUE;
15333
15334   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15335   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15336
15337   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15338     {
15339       _bfd_error_handler
15340         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15341          ibfd);
15342       return FALSE;
15343     }
15344
15345   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15346      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15347      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15348   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15349     {
15350       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15351          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15352          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15353          not affect compatibility.  */
15354       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15355           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15356           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15357           && (sec->size != 0
15358               || (strcmp (sec->name, ".text")
15359                   && strcmp (sec->name, ".data")
15360                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15361         {
15362           null_input_bfd = FALSE;
15363           break;
15364         }
15365     }
15366   if (null_input_bfd)
15367     return TRUE;
15368
15369   /* Populate abiflags using existing information.  */
15370   if (in_tdata->abiflags_valid)
15371     {
15372       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15373       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15374       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15375
15376       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15377          set.  */
15378       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15379         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15380
15381       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15382       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15383
15384       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15385          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15386       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15387         in_abiflags.isa_rev = 2;
15388
15389       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15390           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15391         _bfd_error_handler
15392           (_("%B: warning: Inconsistent ISA between e_flags and "
15393              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15394       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15395           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15396         _bfd_error_handler
15397           (_("%B: warning: Inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15398              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15399       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15400         _bfd_error_handler
15401           (_("%B: warning: Inconsistent ASEs between e_flags and "
15402              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15403       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15404          from e_flags.  */
15405       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15406                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15407         _bfd_error_handler
15408           (_("%B: warning: Inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15409              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15410       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15411         _bfd_error_handler
15412           (_("%B: warning: Unexpected flag in the flags2 field of "
15413              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15414            (unsigned long) in_abiflags.flags2);
15415     }
15416   else
15417     {
15418       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15419       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15420     }
15421
15422   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15423     {
15424       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15425       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15426       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15427     }
15428
15429   if (! elf_flags_init (obfd))
15430     {
15431       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15432       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15433       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15434         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15435
15436       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15437           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15438               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15439                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15440         {
15441           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15442                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15443             return FALSE;
15444
15445           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15446           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15447         }
15448
15449       ok = TRUE;
15450     }
15451   else
15452     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, info);
15453
15454   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, info) && ok;
15455
15456   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15457
15458   if (!ok)
15459     {
15460       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15461       return FALSE;
15462     }
15463
15464   return TRUE;
15465 }
15466
15467 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15468
15469 bfd_boolean
15470 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15471 {
15472   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15473               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15474
15475   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15476   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15477   return TRUE;
15478 }
15479
15480 char *
15481 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15482 {
15483   switch (dtag)
15484     {
15485     default: return "";
15486     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15487       return "MIPS_RLD_VERSION";
15488     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15489       return "MIPS_TIME_STAMP";
15490     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15491       return "MIPS_ICHECKSUM";
15492     case DT_MIPS_IVERSION:
15493       return "MIPS_IVERSION";
15494     case DT_MIPS_FLAGS:
15495       return "MIPS_FLAGS";
15496     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15497       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15498     case DT_MIPS_MSYM:
15499       return "MIPS_MSYM";
15500     case DT_MIPS_CONFLICT:
15501       return "MIPS_CONFLICT";
15502     case DT_MIPS_LIBLIST:
15503       return "MIPS_LIBLIST";
15504     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15505       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15506     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15507       return "MIPS_CONFLICTNO";
15508     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15509       return "MIPS_LIBLISTNO";
15510     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15511       return "MIPS_SYMTABNO";
15512     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15513       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15514     case DT_MIPS_GOTSYM:
15515       return "MIPS_GOTSYM";
15516     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15517       return "MIPS_HIPAGENO";
15518     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15519       return "MIPS_RLD_MAP";
15520     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15521       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15522     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15523       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15524     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15525       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15526     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15527       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15528     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15529       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15530     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15531       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15532     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15533       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15534     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15535       return "MIPS_DELTA_SYM";
15536     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15537       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15538     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15539       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15540     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15541       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15542     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15543       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15544     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15545       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15546     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15547       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15548     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15549       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15550     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15551       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15552     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15553       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15554     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15555       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15556     case DT_MIPS_OPTIONS:
15557       return "MIPS_OPTIONS";
15558     case DT_MIPS_INTERFACE:
15559       return "MIPS_INTERFACE";
15560     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15561       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15562     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15563       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15564     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15565       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15566     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15567       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15568     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15569       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15570     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15571       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15572     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15573       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15574     case DT_MIPS_PLTGOT:
15575       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15576     case DT_MIPS_RWPLT:
15577       return "DT_MIPS_RWPLT";
15578     }
15579 }
15580
15581 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15582    not known.  */
15583
15584 const char *
15585 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15586 {
15587   switch (fp)
15588     {
15589       /* These strings aren't translated because they're simply
15590          option lists.  */
15591     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15592       return "-mdouble-float";
15593
15594     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15595       return "-msingle-float";
15596
15597     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15598       return "-msoft-float";
15599
15600     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15601       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15602
15603     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15604       return "-mfpxx";
15605
15606     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15607       return "-mgp32 -mfp64";
15608
15609     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15610       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15611
15612     default:
15613       return 0;
15614     }
15615 }
15616
15617 static void
15618 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15619 {
15620   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15621     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15622   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15623     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15624   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15625     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15626   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15627     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15628   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15629     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15630   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15631     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15632   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15633     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15634   if (mask & AFL_ASE_MT)
15635     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15636   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15637     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15638   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15639     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15640   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15641     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15642   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15643     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15644   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15645     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15646   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15647     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15648   if (mask == 0)
15649     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15650   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15651     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15652 }
15653
15654 static void
15655 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15656 {
15657   switch (isa_ext)
15658     {
15659     case 0:
15660       fputs (_("None"), file);
15661       break;
15662     case AFL_EXT_XLR:
15663       fputs ("RMI XLR", file);
15664       break;
15665     case AFL_EXT_OCTEON3:
15666       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15667       break;
15668     case AFL_EXT_OCTEON2:
15669       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15670       break;
15671     case AFL_EXT_OCTEONP:
15672       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15673       break;
15674     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15675       fputs ("Loongson 3A", file);
15676       break;
15677     case AFL_EXT_OCTEON:
15678       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15679       break;
15680     case AFL_EXT_5900:
15681       fputs ("Toshiba R5900", file);
15682       break;
15683     case AFL_EXT_4650:
15684       fputs ("MIPS R4650", file);
15685       break;
15686     case AFL_EXT_4010:
15687       fputs ("LSI R4010", file);
15688       break;
15689     case AFL_EXT_4100:
15690       fputs ("NEC VR4100", file);
15691       break;
15692     case AFL_EXT_3900:
15693       fputs ("Toshiba R3900", file);
15694       break;
15695     case AFL_EXT_10000:
15696       fputs ("MIPS R10000", file);
15697       break;
15698     case AFL_EXT_SB1:
15699       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15700       break;
15701     case AFL_EXT_4111:
15702       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15703       break;
15704     case AFL_EXT_4120:
15705       fputs ("NEC VR4120", file);
15706       break;
15707     case AFL_EXT_5400:
15708       fputs ("NEC VR5400", file);
15709       break;
15710     case AFL_EXT_5500:
15711       fputs ("NEC VR5500", file);
15712       break;
15713     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15714       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15715       break;
15716     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15717       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15718       break;
15719     default:
15720       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15721       break;
15722     }
15723 }
15724
15725 static void
15726 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15727 {
15728   switch (val)
15729     {
15730     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15731       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15732       break;
15733     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15734       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15735       break;
15736     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15737       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15738       break;
15739     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15740       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15741       break;
15742     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15743       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15744       break;
15745     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15746       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15747       break;
15748     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15749       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15750       break;
15751     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15752       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15753       break;
15754     default:
15755       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15756       break;
15757     }
15758 }
15759
15760 static int
15761 get_mips_reg_size (int reg_size)
15762 {
15763   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15764          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15765          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15766          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15767          : -1;
15768 }
15769
15770 bfd_boolean
15771 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15772 {
15773   FILE *file = ptr;
15774
15775   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15776
15777   /* Print normal ELF private data.  */
15778   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15779
15780   /* xgettext:c-format */
15781   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15782
15783   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15784     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15785   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15786     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15787   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15788     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15789   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15790     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15791   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15792     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15793   else if (ABI_N32_P (abfd))
15794     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15795   else if (ABI_64_P (abfd))
15796     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15797   else
15798     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15799
15800   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15801     fprintf (file, " [mips1]");
15802   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15803     fprintf (file, " [mips2]");
15804   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15805     fprintf (file, " [mips3]");
15806   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15807     fprintf (file, " [mips4]");
15808   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15809     fprintf (file, " [mips5]");
15810   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15811     fprintf (file, " [mips32]");
15812   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15813     fprintf (file, " [mips64]");
15814   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15815     fprintf (file, " [mips32r2]");
15816   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15817     fprintf (file, " [mips64r2]");
15818   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15819     fprintf (file, " [mips32r6]");
15820   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15821     fprintf (file, " [mips64r6]");
15822   else
15823     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15824
15825   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15826     fprintf (file, " [mdmx]");
15827
15828   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15829     fprintf (file, " [mips16]");
15830
15831   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15832     fprintf (file, " [micromips]");
15833
15834   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15835     fprintf (file, " [nan2008]");
15836
15837   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15838     fprintf (file, " [old fp64]");
15839
15840   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15841     fprintf (file, " [32bitmode]");
15842   else
15843     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15844
15845   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15846     fprintf (file, " [noreorder]");
15847
15848   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15849     fprintf (file, " [PIC]");
15850
15851   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15852     fprintf (file, " [CPIC]");
15853
15854   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15855     fprintf (file, " [XGOT]");
15856
15857   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15858     fprintf (file, " [UCODE]");
15859
15860   fputc ('\n', file);
15861
15862   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15863     {
15864       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15865       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15866       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15867       if (abiflags->isa_rev > 1)
15868         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15869       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15870                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15871       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15872                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15873       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15874                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15875       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15876       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
15877       fputs ("ISA Extension: ", file);
15878       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
15879       fputs ("\nASEs:", file);
15880       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
15881       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
15882       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
15883       fputc ('\n', file);
15884     }
15885
15886   return TRUE;
15887 }
15888
15889 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
15890 {
15891   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15892   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15893   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
15894   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15895   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15896   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
15897   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
15898 };
15899
15900 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
15901    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
15902    definiton of the symbol.  */
15903 void
15904 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
15905                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
15906                                       bfd_boolean definition,
15907                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
15908 {
15909   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
15910     {
15911       unsigned char other;
15912
15913       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
15914       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
15915       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
15916     }
15917
15918   if (!definition
15919       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
15920     h->other |= STO_OPTIONAL;
15921 }
15922
15923 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
15924    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
15925 bfd_boolean
15926 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
15927 {
15928   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
15929 }
15930
15931 bfd_boolean
15932 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
15933 {
15934   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
15935           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
15936           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
15937 }
15938
15939 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
15940    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
15941
15942 bfd_vma
15943 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
15944                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
15945 {
15946   return (plt->vma
15947           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
15948           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
15949 }
15950
15951 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
15952    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
15953    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
15954    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
15955    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
15956    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
15957    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
15958    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
15959
15960 long
15961 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
15962                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
15963                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
15964                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
15965                                     asymbol **ret)
15966 {
15967   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
15968   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
15969   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
15970   static const char mipssuffix[] = "@plt";
15971
15972   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
15973   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
15974   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
15975   Elf_Internal_Shdr *hdr;
15976   bfd_byte *plt_data;
15977   bfd_vma plt_offset;
15978   unsigned int other;
15979   bfd_vma entry_size;
15980   bfd_vma plt0_size;
15981   asection *relplt;
15982   bfd_vma opcode;
15983   asection *plt;
15984   asymbol *send;
15985   size_t size;
15986   char *names;
15987   long counti;
15988   arelent *p;
15989   asymbol *s;
15990   char *nend;
15991   long count;
15992   long pi;
15993   long i;
15994   long n;
15995
15996   *ret = NULL;
15997
15998   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
15999     return 0;
16000
16001   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
16002   if (relplt == NULL)
16003     return 0;
16004
16005   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
16006   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
16007     return 0;
16008
16009   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
16010   if (plt == NULL)
16011     return 0;
16012
16013   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
16014   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
16015     return -1;
16016   p = relplt->relocation;
16017
16018   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16019      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16020      PLT slots per relocation.  */
16021   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16022   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16023   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16024   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16025                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16026   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16027     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16028
16029   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16030   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16031
16032   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16033     return -1;
16034
16035   if (plt->size < 16)
16036     return -1;
16037
16038   s = *ret = bfd_malloc (size);
16039   if (s == NULL)
16040     return -1;
16041   send = s + 2 * count + 1;
16042
16043   names = (char *) send;
16044   nend = (char *) s + size;
16045   n = 0;
16046
16047   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16048   if (opcode == 0x3302fffe)
16049     {
16050       if (!micromips_p)
16051         return -1;
16052       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16053       other = STO_MICROMIPS;
16054     }
16055   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16056     {
16057       if (!micromips_p)
16058         return -1;
16059       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16060       other = STO_MICROMIPS;
16061     }
16062   else
16063     {
16064       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16065       other = 0;
16066     }
16067
16068   s->the_bfd = abfd;
16069   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16070   s->section = plt;
16071   s->value = 0;
16072   s->name = names;
16073   s->udata.i = other;
16074   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16075   names += sizeof (pltname);
16076   ++s, ++n;
16077
16078   pi = 0;
16079   for (plt_offset = plt0_size;
16080        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16081        plt_offset += entry_size)
16082     {
16083       bfd_vma gotplt_addr;
16084       const char *suffix;
16085       bfd_vma gotplt_hi;
16086       bfd_vma gotplt_lo;
16087       size_t suffixlen;
16088
16089       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16090
16091       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16092       if (opcode == 0x651aeb00)
16093         {
16094           if (micromips_p)
16095             return -1;
16096           /* Truncated table???  */
16097           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16098             break;
16099           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16100           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16101           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16102           suffix = m16suffix;
16103           other = STO_MIPS16;
16104         }
16105       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16106       else if (opcode == 0xff220000)
16107         {
16108           if (!micromips_p)
16109             return -1;
16110           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16111           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16112           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16113           gotplt_lo <<= 2;
16114           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16115           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16116           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16117           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16118           suffix = microsuffix;
16119           other = STO_MICROMIPS;
16120         }
16121       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16122       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16123         {
16124           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16125           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16126           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16127           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16128           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16129           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16130           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16131           suffix = microsuffix;
16132           other = STO_MICROMIPS;
16133         }
16134       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16135       else
16136         {
16137           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16138           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16139           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16140           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16141           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16142           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16143           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16144           suffix = mipssuffix;
16145           other = 0;
16146         }
16147       /* Truncated table???  */
16148       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16149         break;
16150
16151       for (i = 0;
16152            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16153            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16154
16155       if (i < count)
16156         {
16157           size_t namelen;
16158           size_t len;
16159
16160           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16161           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16162              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16163           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16164             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16165           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16166           s->section = plt;
16167           s->value = plt_offset;
16168           s->name = names;
16169           s->udata.i = other;
16170
16171           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16172           namelen = len + suffixlen;
16173           if (names + namelen > nend)
16174             break;
16175
16176           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16177           names += len;
16178           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16179           names += suffixlen;
16180
16181           ++s, ++n;
16182           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16183         }
16184     }
16185
16186   free (plt_data);
16187
16188   return n;
16189 }
16190
16191 /* Return the ABI flags associated with ABFD if available.  */
16192
16193 Elf_Internal_ABIFlags_v0 *
16194 bfd_mips_elf_get_abiflags (bfd *abfd)
16195 {
16196   struct mips_elf_obj_tdata *tdata = mips_elf_tdata (abfd);
16197
16198   return tdata->abiflags_valid ? &tdata->abiflags : NULL;
16199 }
16200
16201 void
16202 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16203 {
16204   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16205   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16206
16207   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16208   if (link_info)
16209     {
16210       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16211       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16212
16213       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16214         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
16215     }
16216
16217   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16218
16219   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16220       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16221     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 3;
16222 }
16223
16224 int
16225 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16226 {
16227   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16228 }
16229
16230 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16231
16232 int
16233 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16234 {
16235   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16236 }