bfd/
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
6    <ian@cygnus.com>.
7    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
8    <mark@codesourcery.com>
9    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
10    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
11
12    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program; if not, write to the Free Software
26    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
27    MA 02110-1301, USA.  */
28
29
30 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
31
32 #include "sysdep.h"
33 #include "bfd.h"
34 #include "libbfd.h"
35 #include "libiberty.h"
36 #include "elf-bfd.h"
37 #include "elfxx-mips.h"
38 #include "elf/mips.h"
39 #include "elf-vxworks.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 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
50    There are three types of entry:
51
52       (1) absolute addresses
53             (abfd == NULL)
54       (2) SYMBOL + OFFSET addresses, where SYMBOL is local to an input bfd
55             (abfd != NULL, symndx >= 0)
56       (3) global and forced-local symbols
57             (abfd != NULL, symndx == -1)
58
59    Type (3) entries are treated differently for different types of GOT.
60    In the "master" GOT -- i.e.  the one that describes every GOT
61    reference needed in the link -- the mips_got_entry is keyed on both
62    the symbol and the input bfd that references it.  If it turns out
63    that we need multiple GOTs, we can then use this information to
64    create separate GOTs for each input bfd.
65
66    However, we want each of these separate GOTs to have at most one
67    entry for a given symbol, so their type (3) entries are keyed only
68    on the symbol.  The input bfd given by the "abfd" field is somewhat
69    arbitrary in this case.
70
71    This means that when there are multiple GOTs, each GOT has a unique
72    mips_got_entry for every symbol within it.  We can therefore use the
73    mips_got_entry fields (tls_type and gotidx) to track the symbol's
74    GOT index.
75
76    However, if it turns out that we need only a single GOT, we continue
77    to use the master GOT to describe it.  There may therefore be several
78    mips_got_entries for the same symbol, each with a different input bfd.
79    We want to make sure that each symbol gets a unique GOT entry, so when
80    there's a single GOT, we use the symbol's hash entry, not the
81    mips_got_entry fields, to track a symbol's GOT index.  */
82 struct mips_got_entry
83 {
84   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
85   bfd *abfd;
86   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
87      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
88   long symndx;
89   union
90   {
91     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
92     bfd_vma address;
93     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
94        that should be added to the symbol value.  */
95     bfd_vma addend;
96     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
97        corresponding to a global symbol in the got (or, local, if
98        h->forced_local).  */
99     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
100   } d;
101
102   /* The TLS types included in this GOT entry (specifically, GD and
103      IE).  The GD and IE flags can be added as we encounter new
104      relocations.  LDM can also be set; it will always be alone, not
105      combined with any GD or IE flags.  An LDM GOT entry will be
106      a local symbol entry with r_symndx == 0.  */
107   unsigned char tls_type;
108
109   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
110      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
111      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
112   long gotidx;
113 };
114
115 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
116    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
117    MIN_ADDEND.  */
118 struct mips_got_page_range
119 {
120   struct mips_got_page_range *next;
121   bfd_signed_vma min_addend;
122   bfd_signed_vma max_addend;
123 };
124
125 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
126    relocations against a given symbol.  */
127 struct mips_got_page_entry
128 {
129   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
130   bfd *abfd;
131   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info.  */
132   long symndx;
133   /* The ranges for this page entry.  */
134   struct mips_got_page_range *ranges;
135   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
136   bfd_vma num_pages;
137 };
138
139 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
140
141 struct mips_got_info
142 {
143   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
144      symbol table.  */
145   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
146   /* The number of global .got entries.  */
147   unsigned int global_gotno;
148   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
149   unsigned int reloc_only_gotno;
150   /* The number of .got slots used for TLS.  */
151   unsigned int tls_gotno;
152   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
153      mips_elf_initialize_tls_index.  */
154   unsigned int tls_assigned_gotno;
155   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
156   unsigned int local_gotno;
157   /* The maximum number of page entries needed.  */
158   unsigned int page_gotno;
159   /* The number of local .got entries we have used.  */
160   unsigned int assigned_gotno;
161   /* A hash table holding members of the got.  */
162   struct htab *got_entries;
163   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
164   struct htab *got_page_entries;
165   /* A hash table mapping input bfds to other mips_got_info.  NULL
166      unless multi-got was necessary.  */
167   struct htab *bfd2got;
168   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
169      of the time, it points to the previous got).  */
170   struct mips_got_info *next;
171   /* This is the GOT index of the TLS LDM entry for the GOT, MINUS_ONE
172      for none, or MINUS_TWO for not yet assigned.  This is needed
173      because a single-GOT link may have multiple hash table entries
174      for the LDM.  It does not get initialized in multi-GOT mode.  */
175   bfd_vma tls_ldm_offset;
176 };
177
178 /* Map an input bfd to a got in a multi-got link.  */
179
180 struct mips_elf_bfd2got_hash {
181   bfd *bfd;
182   struct mips_got_info *g;
183 };
184
185 /* Structure passed when traversing the bfd2got hash table, used to
186    create and merge bfd's gots.  */
187
188 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
189 {
190   /* A hashtable that maps bfds to gots.  */
191   htab_t bfd2got;
192   /* The output bfd.  */
193   bfd *obfd;
194   /* The link information.  */
195   struct bfd_link_info *info;
196   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
197      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
198      DT_MIPS_GOTSYM.  */
199   struct mips_got_info *primary;
200   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
201      gots.  */
202   struct mips_got_info *current;
203   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
204      16-bit offset.  */
205   unsigned int max_count;
206   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
207   unsigned int max_pages;
208   /* The total number of global entries which will live in the
209      primary got and be automatically relocated.  This includes
210      those not referenced by the primary GOT but included in
211      the "master" GOT.  */
212   unsigned int global_count;
213 };
214
215 /* Another structure used to pass arguments for got entries traversal.  */
216
217 struct mips_elf_set_global_got_offset_arg
218 {
219   struct mips_got_info *g;
220   int value;
221   unsigned int needed_relocs;
222   struct bfd_link_info *info;
223 };
224
225 /* A structure used to count TLS relocations or GOT entries, for GOT
226    entry or ELF symbol table traversal.  */
227
228 struct mips_elf_count_tls_arg
229 {
230   struct bfd_link_info *info;
231   unsigned int needed;
232 };
233
234 struct _mips_elf_section_data
235 {
236   struct bfd_elf_section_data elf;
237   union
238   {
239     bfd_byte *tdata;
240   } u;
241 };
242
243 #define mips_elf_section_data(sec) \
244   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
245
246 #define is_mips_elf(bfd)                                \
247   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
248    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
249    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_TDATA)
250
251 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
252    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
253    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
254    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
255    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
256    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
257
258    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
259    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
260    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
261    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
262    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
263    relocations only.
264
265    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
266    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
267    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
268 #define GGA_NORMAL 0
269 #define GGA_RELOC_ONLY 1
270 #define GGA_NONE 2
271
272 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
273    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
274
275         lui     $25,%hi(func)
276         addiu   $25,$25,%lo(func)
277
278    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
279
280         lui     $25,%hi(func)
281         j       func
282         addiu   $25,$25,%lo(func)
283
284    to a separate trampoline section.
285
286    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
287    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
288    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
289 struct mips_elf_la25_stub {
290   /* The generated section that contains this stub.  */
291   asection *stub_section;
292
293   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
294   bfd_vma offset;
295
296   /* One symbol for the original function.  Its location is available
297      in H->root.root.u.def.  */
298   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
299 };
300
301 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
302
303 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
304 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
305 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
306
307 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
308    the dynamic symbols.  */
309
310 struct mips_elf_hash_sort_data
311 {
312   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
313      index.  */
314   struct elf_link_hash_entry *low;
315   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
316      symbol with a GOT entry.  */
317   long min_got_dynindx;
318   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
319      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
320      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
321   long max_unref_got_dynindx;
322   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
323      symbol without a GOT entry.  */
324   long max_non_got_dynindx;
325 };
326
327 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
328    the global hash table.  */
329
330 struct mips_elf_link_hash_entry
331 {
332   struct elf_link_hash_entry root;
333
334   /* External symbol information.  */
335   EXTR esym;
336
337   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
338   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
339
340   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
341      this symbol.  */
342   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
343
344   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
345      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
346   asection *fn_stub;
347
348   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
349      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
350   asection *call_stub;
351
352   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
353      being called returns a floating point value.  */
354   asection *call_fp_stub;
355
356 #define GOT_NORMAL      0
357 #define GOT_TLS_GD      1
358 #define GOT_TLS_LDM     2
359 #define GOT_TLS_IE      4
360 #define GOT_TLS_OFFSET_DONE    0x40
361 #define GOT_TLS_DONE    0x80
362   unsigned char tls_type;
363
364   /* This is only used in single-GOT mode; in multi-GOT mode there
365      is one mips_got_entry per GOT entry, so the offset is stored
366      there.  In single-GOT mode there may be many mips_got_entry
367      structures all referring to the same GOT slot.  It might be
368      possible to use root.got.offset instead, but that field is
369      overloaded already.  */
370   bfd_vma tls_got_offset;
371
372   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
373   unsigned int global_got_area : 2;
374
375   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
376      is against a readonly section.  */
377   unsigned int readonly_reloc : 1;
378
379   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
380      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
381      cannot possibly be made dynamic).  */
382   unsigned int has_static_relocs : 1;
383
384   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
385      This is set, for example, if there are relocations related to
386      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
387      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
388   unsigned int no_fn_stub : 1;
389
390   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
391      in any relocs other than a 16 bit call.  */
392   unsigned int need_fn_stub : 1;
393
394   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
395      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
396      la25 stub is required.  */
397   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
398
399   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
400      (as opposed to a PLT entry)?  */
401   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
402 };
403
404 /* MIPS ELF linker hash table.  */
405
406 struct mips_elf_link_hash_table
407 {
408   struct elf_link_hash_table root;
409 #if 0
410   /* We no longer use this.  */
411   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
412   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
413 #endif
414
415   /* The number of .rtproc entries.  */
416   bfd_size_type procedure_count;
417
418   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
419   bfd_size_type compact_rel_size;
420
421   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
422      entry is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5.  */
423   bfd_boolean use_rld_obj_head;
424
425   /* This is the value of the __rld_map or __rld_obj_head symbol.  */
426   bfd_vma rld_value;
427
428   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
429   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
430
431   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
432   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
433
434   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
435   bfd_boolean is_vxworks;
436
437   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
438   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
439
440   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
441      being used.  */
442   asection *srelbss;
443   asection *sdynbss;
444   asection *srelplt;
445   asection *srelplt2;
446   asection *sgotplt;
447   asection *splt;
448   asection *sstubs;
449   asection *sgot;
450
451   /* The master GOT information.  */
452   struct mips_got_info *got_info;
453
454   /* The size of the PLT header in bytes.  */
455   bfd_vma plt_header_size;
456
457   /* The size of a PLT entry in bytes.  */
458   bfd_vma plt_entry_size;
459
460   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
461   bfd_vma lazy_stub_count;
462
463   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
464   bfd_vma function_stub_size;
465
466   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
467   unsigned int reserved_gotno;
468
469   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
470      See the comment above that structure for details.  */
471   asection *strampoline;
472
473   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
474      pairs.  */
475   htab_t la25_stubs;
476
477   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
478      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
479      the new section should go immediately before it, otherwise it
480      should go at the (current) beginning of OS.
481
482      The function returns the new section on success, otherwise it
483      returns null.  */
484   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
485 };
486
487 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
488 struct mips_htab_traverse_info {
489   /* The usual link-wide information.  */
490   struct bfd_link_info *info;
491   bfd *output_bfd;
492
493   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
494   bfd_boolean error;
495 };
496
497 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
498   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
499    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
500    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
501    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
502    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
503    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
504    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
505    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
506    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
507    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
508    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
509    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
510    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16)
511
512 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
513
514 struct extsym_info
515 {
516   bfd *abfd;
517   struct bfd_link_info *info;
518   struct ecoff_debug_info *debug;
519   const struct ecoff_debug_swap *swap;
520   bfd_boolean failed;
521 };
522
523 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
524
525 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
526 {
527   "_procedure_table",
528   "_procedure_string_table",
529   "_procedure_table_size",
530   NULL
531 };
532
533 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
534    IRIX5.  */
535
536 typedef struct
537 {
538   unsigned long id1;            /* Always one?  */
539   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
540   unsigned long id2;            /* Always two?  */
541   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
542   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
543   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
544 } Elf32_compact_rel;
545
546 typedef struct
547 {
548   bfd_byte id1[4];
549   bfd_byte num[4];
550   bfd_byte id2[4];
551   bfd_byte offset[4];
552   bfd_byte reserved0[4];
553   bfd_byte reserved1[4];
554 } Elf32_External_compact_rel;
555
556 typedef struct
557 {
558   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
559   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
560   unsigned int dist2to : 8;
561   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
562   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
563   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
564 } Elf32_crinfo;
565
566 typedef struct
567 {
568   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
569   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
570   unsigned int dist2to : 8;
571   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
572   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
573 } Elf32_crinfo2;
574
575 typedef struct
576 {
577   bfd_byte info[4];
578   bfd_byte konst[4];
579   bfd_byte vaddr[4];
580 } Elf32_External_crinfo;
581
582 typedef struct
583 {
584   bfd_byte info[4];
585   bfd_byte konst[4];
586 } Elf32_External_crinfo2;
587
588 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
589
590 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
591 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
592 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
593 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
594 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
595 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
596 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
597 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
598
599 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
600    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
601    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
602 #define CRF_MIPS_LONG                   1
603 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
604
605 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
606    has different meaning for each type:
607
608    (type)               (konst)
609    CT_MIPS_REL32        Address in data
610    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
611    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
612    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
613    */
614
615 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
616 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
617 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
618 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
619
620 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
621 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
622 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
623 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
624 \f
625 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
626    loader for use by the static exception system.  */
627
628 typedef struct runtime_pdr {
629         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
630         long    regmask;        /* Save register mask.  */
631         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
632         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
633         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
634         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
635         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
636         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
637         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
638         long    reserved;
639         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
640 } RPDR, *pRPDR;
641 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
642 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
643 \f
644 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
645   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
646    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
647 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
648   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
649 static bfd_vma mips_elf_high
650   (bfd_vma);
651 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
652   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
653    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
654    bfd_vma *, asection *);
655 static hashval_t mips_elf_got_entry_hash
656   (const void *);
657 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
658   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
659 static struct mips_got_info *mips_elf_got_for_ibfd
660   (struct mips_got_info *, bfd *);
661
662 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
663 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
664
665 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
666    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
667 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
668   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
669    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
670
671 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
672    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
673    for RM9000 for now.  */
674 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
675   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
676
677 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
678    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
679    all CPUs.  */
680 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
681
682 /* True if ABFD is a PIC object.  */
683 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
684   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
685
686 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
687 #define ABI_N32_P(abfd) \
688   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
689
690 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
691 #define ABI_64_P(abfd) \
692   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
693
694 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
695 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
696
697 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
698 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
699   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
700
701 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
702 #define SGI_COMPAT(abfd) \
703   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
704
705 /* The name of the options section.  */
706 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
707   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
708
709 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
710    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
711 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
712   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
713
714 /* Whether the section is readonly.  */
715 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
716   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
717    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
718
719 /* The name of the stub section.  */
720 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
721
722 /* The size of an external REL relocation.  */
723 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
724   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
725
726 /* The size of an external RELA relocation.  */
727 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
728   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
729
730 /* The size of an external dynamic table entry.  */
731 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
732   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
733
734 /* The size of a GOT entry.  */
735 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
736   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
737
738 /* The size of a symbol-table entry.  */
739 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
740   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
741
742 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
743 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
744   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
745
746 /* Get word-sized data.  */
747 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
748   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
749
750 /* Put out word-sized data.  */
751 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
752   (ABI_64_P (abfd)                              \
753    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
754    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
755
756 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
757 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
758   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
759
760 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
761 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
762   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
763
764 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
765   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
766
767 /* Determine whether the internal relocation of index REL_IDX is REL
768    (zero) or RELA (non-zero).  The assumption is that, if there are
769    two relocation sections for this section, one of them is REL and
770    the other is RELA.  If the index of the relocation we're testing is
771    in range for the first relocation section, check that the external
772    relocation size is that for RELA.  It is also assumed that, if
773    rel_idx is not in range for the first section, and this first
774    section contains REL relocs, then the relocation is in the second
775    section, that is RELA.  */
776 #define MIPS_RELOC_RELA_P(abfd, sec, rel_idx)                           \
777   ((NUM_SHDR_ENTRIES (&elf_section_data (sec)->rel_hdr)                 \
778     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel              \
779     > (bfd_vma)(rel_idx))                                               \
780    == (elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_entsize                       \
781        == (ABI_64_P (abfd) ? sizeof (Elf64_External_Rela)               \
782            : sizeof (Elf32_External_Rela))))
783
784 /* The name of the dynamic relocation section.  */
785 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
786   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
787
788 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
789    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
790 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
791 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
792
793 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
794    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
795    module pointer.  */
796 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
797   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
798
799 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
800 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
801   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
802
803 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
804    offsets from $gp.  */
805 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
806
807 /* Instructions which appear in a stub.  */
808 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
809   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
810     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
811     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
812 #define STUB_MOVE(abfd)                                                 \
813    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
814      ? 0x03e0782d                               /* daddu t7,ra */       \
815      : 0x03e07821))                             /* addu t7,ra */
816 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
817 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
818 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
819 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
820 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
821    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
822     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
823     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
824
825 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
826 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
827
828 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
829    section.  */
830
831 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
832    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
833     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
834     : "/usr/lib/libc.so.1")
835
836 #ifdef BFD64
837 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
838   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
839 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
840   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
841 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
842   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
843 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
844   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
845 #else
846 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
847 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
848   (ELF32_R_SYM (i))
849 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
850   (ELF32_R_TYPE (i))
851 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
852   (ELF32_R_INFO (s, t))
853 #endif
854 \f
855   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
856      floating point arguments.
857
858      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
859      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
860      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
861      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
862      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
863      consider any reference to the function, not just a call, because
864      if the address of the function is taken we will need the stub,
865      since the address might be passed to a 32 bit function.
866
867      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
868      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
869      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
870      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
871      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
872      stub should be discarded.
873
874      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
875      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
876      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
877      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
878      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
879      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
880      16 bit functions always return floating point values in both
881      $f0/$f1 and $2/$3.)
882
883      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
884      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
885      information will indicate which symbol the section is for.
886
887      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
888
889 #define FN_STUB ".mips16.fn."
890 #define CALL_STUB ".mips16.call."
891 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
892
893 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
894 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
895 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
896 \f
897 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
898 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
899 {
900   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
901   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
902   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
903   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
904   0x03e07821,   /* move $15, $31                                        */
905   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
906   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
907   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
908 };
909
910 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
911    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
912 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
913 {
914   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
915   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
916   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
917   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
918   0x03e07821,   /* move $15, $31                                        */
919   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
920   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
921   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
922 };
923
924 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
925    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
926 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
927 {
928   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
929   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
930   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
931   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
932   0x03e07821,   /* move $15, $31                                        */
933   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
934   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
935   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
936 };
937
938 /* The format of subsequent PLT entries.  */
939 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
940 {
941   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
942   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
943   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
944   0x03200008    /* jr $25                                       */
945 };
946
947 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
948 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
949 {
950   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
951   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
952   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
953   0x00000000,   /* nop                                          */
954   0x03200008,   /* jr t9                                        */
955   0x00000000    /* nop                                          */
956 };
957
958 /* The format of subsequent PLT entries.  */
959 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
960 {
961   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
962   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
963   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
964   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
965   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
966   0x00000000,   /* nop                                  */
967   0x03200008,   /* jr t9                                */
968   0x00000000    /* nop                                  */
969 };
970
971 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
972 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
973 {
974   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
975   0x00000000,   /* nop                  */
976   0x03200008,   /* jr t9                */
977   0x00000000,   /* nop                  */
978   0x00000000,   /* nop                  */
979   0x00000000    /* nop                  */
980 };
981
982 /* The format of subsequent PLT entries.  */
983 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
984 {
985   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
986   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
987 };
988 \f
989 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
990
991 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
992   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
993    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
994                          (copy), (follow)))
995
996 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
997
998 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
999   (elf_link_hash_traverse                                               \
1000    (&(table)->root,                                                     \
1001     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1002     (info)))
1003
1004 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
1005
1006 #define mips_elf_hash_table(p) \
1007   ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
1008
1009 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1010    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1011
1012 #define TP_OFFSET 0x7000
1013 #define DTP_OFFSET 0x8000
1014
1015 static bfd_vma
1016 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1017 {
1018   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1019   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1020     return 0;
1021   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1022 }
1023
1024 static bfd_vma
1025 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1026 {
1027   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1028   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1029     return 0;
1030   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1031 }
1032
1033 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1034
1035 static struct bfd_hash_entry *
1036 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1037                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1038 {
1039   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1040     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1041
1042   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1043      subclass.  */
1044   if (ret == NULL)
1045     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1046   if (ret == NULL)
1047     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1048
1049   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1050   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1051          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1052                                      table, string));
1053   if (ret != NULL)
1054     {
1055       /* Set local fields.  */
1056       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1057       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1058          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1059       ret->esym.ifd = -2;
1060       ret->la25_stub = 0;
1061       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1062       ret->fn_stub = NULL;
1063       ret->call_stub = NULL;
1064       ret->call_fp_stub = NULL;
1065       ret->tls_type = GOT_NORMAL;
1066       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1067       ret->readonly_reloc = FALSE;
1068       ret->has_static_relocs = FALSE;
1069       ret->no_fn_stub = FALSE;
1070       ret->need_fn_stub = FALSE;
1071       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1072       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1073     }
1074
1075   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1076 }
1077
1078 bfd_boolean
1079 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1080 {
1081   if (!sec->used_by_bfd)
1082     {
1083       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1084       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1085
1086       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1087       if (sdata == NULL)
1088         return FALSE;
1089       sec->used_by_bfd = sdata;
1090     }
1091
1092   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1093 }
1094 \f
1095 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1096    ecoff_debug_info structure.  */
1097
1098 bfd_boolean
1099 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1100                                struct ecoff_debug_info *debug)
1101 {
1102   HDRR *symhdr;
1103   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1104   char *ext_hdr;
1105
1106   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1107   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1108
1109   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1110   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1111     goto error_return;
1112
1113   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1114                                   swap->external_hdr_size))
1115     goto error_return;
1116
1117   symhdr = &debug->symbolic_header;
1118   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1119
1120   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1121      read.  */
1122 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1123   if (symhdr->count == 0)                                               \
1124     debug->ptr = NULL;                                                  \
1125   else                                                                  \
1126     {                                                                   \
1127       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1128       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1129       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1130         goto error_return;                                              \
1131       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1132           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1133         goto error_return;                                              \
1134     }
1135
1136   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1137   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1138   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1139   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1140   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1141   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1142         union aux_ext *);
1143   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1144   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1145   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1146   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1147   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1148 #undef READ
1149
1150   debug->fdr = NULL;
1151
1152   return TRUE;
1153
1154  error_return:
1155   if (ext_hdr != NULL)
1156     free (ext_hdr);
1157   if (debug->line != NULL)
1158     free (debug->line);
1159   if (debug->external_dnr != NULL)
1160     free (debug->external_dnr);
1161   if (debug->external_pdr != NULL)
1162     free (debug->external_pdr);
1163   if (debug->external_sym != NULL)
1164     free (debug->external_sym);
1165   if (debug->external_opt != NULL)
1166     free (debug->external_opt);
1167   if (debug->external_aux != NULL)
1168     free (debug->external_aux);
1169   if (debug->ss != NULL)
1170     free (debug->ss);
1171   if (debug->ssext != NULL)
1172     free (debug->ssext);
1173   if (debug->external_fdr != NULL)
1174     free (debug->external_fdr);
1175   if (debug->external_rfd != NULL)
1176     free (debug->external_rfd);
1177   if (debug->external_ext != NULL)
1178     free (debug->external_ext);
1179   return FALSE;
1180 }
1181 \f
1182 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1183
1184 static void
1185 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1186 {
1187   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1188   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1189   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1190   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1191   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1192   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1193
1194   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1195   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1196
1197   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1198 }
1199
1200 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1201
1202 static bfd_boolean
1203 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1204                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1205                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1206 {
1207   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1208   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1209   RPDR *rpdr, *rp;
1210   struct rpdr_ext *erp;
1211   void *rtproc;
1212   struct pdr_ext *epdr;
1213   struct sym_ext *esym;
1214   char *ss, **sv;
1215   char *str;
1216   bfd_size_type size;
1217   bfd_size_type count;
1218   unsigned long sindex;
1219   unsigned long i;
1220   PDR pdr;
1221   SYMR sym;
1222   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1223
1224   epdr = NULL;
1225   rpdr = NULL;
1226   esym = NULL;
1227   ss = NULL;
1228   sv = NULL;
1229
1230   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1231
1232   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1233   count = hdr->ipdMax;
1234   if (count > 0)
1235     {
1236       size = swap->external_pdr_size;
1237
1238       epdr = bfd_malloc (size * count);
1239       if (epdr == NULL)
1240         goto error_return;
1241
1242       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1243         goto error_return;
1244
1245       size = sizeof (RPDR);
1246       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1247       if (rpdr == NULL)
1248         goto error_return;
1249
1250       size = sizeof (char *);
1251       sv = bfd_malloc (size * count);
1252       if (sv == NULL)
1253         goto error_return;
1254
1255       count = hdr->isymMax;
1256       size = swap->external_sym_size;
1257       esym = bfd_malloc (size * count);
1258       if (esym == NULL)
1259         goto error_return;
1260
1261       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1262         goto error_return;
1263
1264       count = hdr->issMax;
1265       ss = bfd_malloc (count);
1266       if (ss == NULL)
1267         goto error_return;
1268       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1269         goto error_return;
1270
1271       count = hdr->ipdMax;
1272       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1273         {
1274           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1275           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1276           rp->adr = sym.value;
1277           rp->regmask = pdr.regmask;
1278           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1279           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1280           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1281           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1282           rp->framereg = pdr.framereg;
1283           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1284           rp->irpss = sindex;
1285           sv[i] = ss + sym.iss;
1286           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1287         }
1288     }
1289
1290   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1291   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1292   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1293   if (rtproc == NULL)
1294     {
1295       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1296       goto error_return;
1297     }
1298
1299   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1300
1301   erp = rtproc;
1302   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1303   erp++;
1304   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1305   strcpy (str, no_name_func);
1306   str += strlen (no_name_func) + 1;
1307   for (i = 0; i < count; i++)
1308     {
1309       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1310       strcpy (str, sv[i]);
1311       str += strlen (sv[i]) + 1;
1312     }
1313   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1314
1315   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1316   s->size = size;
1317   s->contents = rtproc;
1318
1319   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1320      matters, but someday it might).  */
1321   s->map_head.link_order = NULL;
1322
1323   if (epdr != NULL)
1324     free (epdr);
1325   if (rpdr != NULL)
1326     free (rpdr);
1327   if (esym != NULL)
1328     free (esym);
1329   if (ss != NULL)
1330     free (ss);
1331   if (sv != NULL)
1332     free (sv);
1333
1334   return TRUE;
1335
1336  error_return:
1337   if (epdr != NULL)
1338     free (epdr);
1339   if (rpdr != NULL)
1340     free (rpdr);
1341   if (esym != NULL)
1342     free (esym);
1343   if (ss != NULL)
1344     free (ss);
1345   if (sv != NULL)
1346     free (sv);
1347   return FALSE;
1348 }
1349 \f
1350 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1351    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1352
1353 static bfd_boolean
1354 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1355                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1356                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1357                              bfd_vma size)
1358 {
1359   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1360   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1361   const char *name;
1362
1363   /* Create a new symbol.  */
1364   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1365   bh = NULL;
1366   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1367                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1368                                          TRUE, FALSE, &bh))
1369     return FALSE;
1370
1371   /* Make it a local function.  */
1372   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1373   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1374   elfh->size = size;
1375   elfh->forced_local = 1;
1376   return TRUE;
1377 }
1378
1379 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1380    current value and size, to help make the disassembly easier
1381    to read.  */
1382
1383 static bfd_boolean
1384 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1385                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1386                                const char *prefix)
1387 {
1388   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1389   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1390   const char *name;
1391   asection *s;
1392   bfd_vma value;
1393
1394   /* Read the symbol's value.  */
1395   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1396               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1397   s = h->root.root.u.def.section;
1398   value = h->root.root.u.def.value;
1399
1400   /* Create a new symbol.  */
1401   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1402   bh = NULL;
1403   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1404                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1405                                          TRUE, FALSE, &bh))
1406     return FALSE;
1407
1408   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1409   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1410   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1411   elfh->other = h->root.other;
1412   elfh->size = h->root.size;
1413   elfh->forced_local = 1;
1414   return TRUE;
1415 }
1416
1417 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1418    function rather than to a hard-float stub.  */
1419
1420 static bfd_boolean
1421 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1422 {
1423   const char *name;
1424
1425   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1426   return (FN_STUB_P (name)
1427           || CALL_STUB_P (name)
1428           || CALL_FP_STUB_P (name)
1429           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1430 }
1431
1432 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1433    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1434    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1435
1436 static unsigned long
1437 mips16_stub_symndx (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1438                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1439                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1440 {
1441   const Elf_Internal_Rela *rel;
1442
1443   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any.  */
1444   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1445     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1446       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1447
1448   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1449      the traditional behavior.  */
1450   if (relocs < relend)
1451     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1452
1453   return 0;
1454 }
1455
1456 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1457    discard them.  */
1458
1459 static void
1460 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1461                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1462 {
1463   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1464      objects try to call them.  */
1465   if (h->fn_stub != NULL
1466       && h->root.dynindx != -1)
1467     {
1468       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1469       h->need_fn_stub = TRUE;
1470     }
1471
1472   if (h->fn_stub != NULL
1473       && ! h->need_fn_stub)
1474     {
1475       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1476          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1477          being included in the link.  */
1478       h->fn_stub->size = 0;
1479       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1480       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1481       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1482     }
1483
1484   if (h->call_stub != NULL
1485       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1486     {
1487       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1488          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1489          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1490       h->call_stub->size = 0;
1491       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1492       h->call_stub->reloc_count = 0;
1493       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1494     }
1495
1496   if (h->call_fp_stub != NULL
1497       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1498     {
1499       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1500          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1501          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1502       h->call_fp_stub->size = 0;
1503       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1504       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1505       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1506     }
1507 }
1508
1509 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1510
1511 static hashval_t
1512 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1513 {
1514   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1515
1516   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1517   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1518     + entry->h->root.root.u.def.value;
1519 }
1520
1521 static int
1522 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1523 {
1524   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1525
1526   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1527   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1528   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1529            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1530           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1531               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1532 }
1533
1534 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1535    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1536    success.  */
1537
1538 bfd_boolean
1539 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1540                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1541                                            asection *))
1542 {
1543   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1544
1545   htab = mips_elf_hash_table (info);
1546   htab->add_stub_section = fn;
1547   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1548                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1549   if (htab->la25_stubs == NULL)
1550     return FALSE;
1551
1552   return TRUE;
1553 }
1554
1555 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1556    that it might need $25 to be valid on entry.  Note that MIPS16
1557    functions never need $25 to be valid on entry; they set up $gp
1558    using PC-relative instructions instead.  */
1559
1560 static bfd_boolean
1561 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1562 {
1563   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1564            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1565           && h->root.def_regular
1566           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1567           && !ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1568           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1569               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1570 }
1571
1572 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1573    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1574    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1575
1576 static bfd_boolean
1577 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1578                          struct bfd_link_info *info)
1579 {
1580   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1581   char *name;
1582   asection *s, *input_section;
1583   unsigned int align;
1584
1585   htab = mips_elf_hash_table (info);
1586
1587   /* Create a unique name for the new section.  */
1588   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1589   if (name == NULL)
1590     return FALSE;
1591   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1592
1593   /* Create the section.  */
1594   input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1595   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1596                               input_section->output_section);
1597   if (s == NULL)
1598     return FALSE;
1599
1600   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1601   align = input_section->alignment_power;
1602   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1603     return FALSE;
1604   if (align > 3)
1605     s->size = (1 << align) - 8;
1606
1607   /* Create a symbol for the stub.  */
1608   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1609   stub->stub_section = s;
1610   stub->offset = s->size;
1611
1612   /* Allocate room for it.  */
1613   s->size += 8;
1614   return TRUE;
1615 }
1616
1617 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1618    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1619    the function symbol to it.  */
1620
1621 static bfd_boolean
1622 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1623                               struct bfd_link_info *info)
1624 {
1625   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1626   asection *s;
1627
1628   htab = mips_elf_hash_table (info);
1629
1630   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1631   s = htab->strampoline;
1632   if (s == NULL)
1633     {
1634       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1635       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1636                                   input_section->output_section);
1637       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1638         return FALSE;
1639       htab->strampoline = s;
1640     }
1641
1642   /* Create a symbol for the stub.  */
1643   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1644   stub->stub_section = s;
1645   stub->offset = s->size;
1646
1647   /* Allocate room for it.  */
1648   s->size += 16;
1649   return TRUE;
1650 }
1651
1652 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1653    appropriate stub exists and point H at it.  */
1654
1655 static bfd_boolean
1656 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1657                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1658 {
1659   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1660   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1661   bfd_boolean use_trampoline_p;
1662   asection *s;
1663   bfd_vma value;
1664   void **slot;
1665
1666   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1667      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1668   s = h->root.root.u.def.section;
1669   value = h->root.root.u.def.value;
1670   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1671
1672   /* Describe the stub we want.  */
1673   search.stub_section = NULL;
1674   search.offset = 0;
1675   search.h = h;
1676
1677   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1678   htab = mips_elf_hash_table (info);
1679   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1680   if (slot == NULL)
1681     return FALSE;
1682
1683   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1684   if (stub != NULL)
1685     {
1686       /* We can reuse the existing stub.  */
1687       h->la25_stub = stub;
1688       return TRUE;
1689     }
1690
1691   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1692   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1693   if (stub == NULL)
1694     return FALSE;
1695   *stub = search;
1696   *slot = stub;
1697
1698   h->la25_stub = stub;
1699   return (use_trampoline_p
1700           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1701           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1702 }
1703
1704 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1705    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1706
1707 static bfd_boolean
1708 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1709 {
1710   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1711
1712   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1713   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1714     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1715
1716   if (!hti->info->relocatable)
1717     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1718
1719   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1720     {
1721       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1722          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1723          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
1724          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
1725          stub.  */
1726       if (hti->info->relocatable)
1727         {
1728           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
1729             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
1730         }
1731       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
1732         {
1733           hti->error = TRUE;
1734           return FALSE;
1735         }
1736     }
1737   return TRUE;
1738 }
1739 \f
1740 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
1741    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
1742    are 32 bits.
1743
1744    The format of these instructions is:
1745
1746    +--------------+--------------------------------+
1747    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
1748    +--------------+--------------------------------+
1749    |                Immediate  15:0                |
1750    +-----------------------------------------------+
1751
1752    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
1753    Note that the immediate value in the first word is swapped.
1754
1755    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
1756    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
1757    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
1758    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
1759    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
1760    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
1761    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
1762    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
1763    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
1764    This is so that a disassembler can recognize the jal
1765    instruction.
1766
1767    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
1768    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
1769    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
1770    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
1771    immediate value as shown above, and don't forget to store the
1772    value as two 16-bit values.
1773
1774    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
1775    defined as
1776
1777    big-endian:
1778    +--------+----------------------+
1779    |        |                      |
1780    |        |    targ26-16         |
1781    |31    26|25                   0|
1782    +--------+----------------------+
1783
1784    little-endian:
1785    +----------+------+-------------+
1786    |          |      |             |
1787    |  sub1    |      |     sub2    |
1788    |0        9|10  15|16         31|
1789    +----------+--------------------+
1790    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
1791    ((sub1 << 16) | sub2)).
1792
1793    When producing a relocatable object file, the calculation is
1794    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1795    When producing a fully linked file, the calculation is
1796    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1797    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
1798
1799    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
1800    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
1801    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
1802    immediate fields:
1803
1804         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
1805         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
1806         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
1807         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
1808         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
1809
1810    A typical instruction will have a format like this:
1811
1812    +--------------+--------------------------------+
1813    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
1814    +--------------+--------------------------------+
1815    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
1816    +--------------+--------------------------------+
1817
1818    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
1819    opcode.
1820
1821    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
1822    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
1823    little-endian system.  */
1824
1825 static inline bfd_boolean
1826 mips16_reloc_p (int r_type)
1827 {
1828   switch (r_type)
1829     {
1830     case R_MIPS16_26:
1831     case R_MIPS16_GPREL:
1832     case R_MIPS16_GOT16:
1833     case R_MIPS16_CALL16:
1834     case R_MIPS16_HI16:
1835     case R_MIPS16_LO16:
1836       return TRUE;
1837
1838     default:
1839       return FALSE;
1840     }
1841 }
1842
1843 static inline bfd_boolean
1844 got16_reloc_p (int r_type)
1845 {
1846   return r_type == R_MIPS_GOT16 || r_type == R_MIPS16_GOT16;
1847 }
1848
1849 static inline bfd_boolean
1850 call16_reloc_p (int r_type)
1851 {
1852   return r_type == R_MIPS_CALL16 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
1853 }
1854
1855 static inline bfd_boolean
1856 hi16_reloc_p (int r_type)
1857 {
1858   return r_type == R_MIPS_HI16 || r_type == R_MIPS16_HI16;
1859 }
1860
1861 static inline bfd_boolean
1862 lo16_reloc_p (int r_type)
1863 {
1864   return r_type == R_MIPS_LO16 || r_type == R_MIPS16_LO16;
1865 }
1866
1867 static inline bfd_boolean
1868 mips16_call_reloc_p (int r_type)
1869 {
1870   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
1871 }
1872
1873 void
1874 _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
1875                                  bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1876 {
1877   bfd_vma extend, insn, val;
1878
1879   if (!mips16_reloc_p (r_type))
1880     return;
1881
1882   /* Pick up the mips16 extend instruction and the real instruction.  */
1883   extend = bfd_get_16 (abfd, data);
1884   insn = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
1885   if (r_type == R_MIPS16_26)
1886     {
1887       if (jal_shuffle)
1888         val = ((extend & 0xfc00) << 16) | ((extend & 0x3e0) << 11)
1889               | ((extend & 0x1f) << 21) | insn;
1890       else
1891         val = extend << 16 | insn;
1892     }
1893   else
1894     val = ((extend & 0xf800) << 16) | ((insn & 0xffe0) << 11)
1895           | ((extend & 0x1f) << 11) | (extend & 0x7e0) | (insn & 0x1f);
1896   bfd_put_32 (abfd, val, data);
1897 }
1898
1899 void
1900 _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
1901                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1902 {
1903   bfd_vma extend, insn, val;
1904
1905   if (!mips16_reloc_p (r_type))
1906     return;
1907
1908   val = bfd_get_32 (abfd, data);
1909   if (r_type == R_MIPS16_26)
1910     {
1911       if (jal_shuffle)
1912         {
1913           insn = val & 0xffff;
1914           extend = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
1915                    | ((val >> 21) & 0x1f);
1916         }
1917       else
1918         {
1919           insn = val & 0xffff;
1920           extend = val >> 16;
1921         }
1922     }
1923   else
1924     {
1925       insn = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
1926       extend = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
1927     }
1928   bfd_put_16 (abfd, insn, data + 2);
1929   bfd_put_16 (abfd, extend, data);
1930 }
1931
1932 bfd_reloc_status_type
1933 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
1934                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
1935                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
1936 {
1937   bfd_vma relocation;
1938   bfd_signed_vma val;
1939   bfd_reloc_status_type status;
1940
1941   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1942     relocation = 0;
1943   else
1944     relocation = symbol->value;
1945
1946   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1947   relocation += symbol->section->output_offset;
1948
1949   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1950     return bfd_reloc_outofrange;
1951
1952   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
1953   val = reloc_entry->addend;
1954
1955   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
1956
1957   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
1958      are producing relocatable output, we don't want to do this for
1959      an external symbol.  */
1960   if (! relocatable
1961       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1962     val += relocation - gp;
1963
1964   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
1965     {
1966       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
1967                                        (bfd_byte *) data
1968                                        + reloc_entry->address);
1969       if (status != bfd_reloc_ok)
1970         return status;
1971     }
1972   else
1973     reloc_entry->addend = val;
1974
1975   if (relocatable)
1976     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1977
1978   return bfd_reloc_ok;
1979 }
1980
1981 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
1982    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
1983    that contains the relocation field and DATA points to the start of
1984    INPUT_SECTION.  */
1985
1986 struct mips_hi16
1987 {
1988   struct mips_hi16 *next;
1989   bfd_byte *data;
1990   asection *input_section;
1991   arelent rel;
1992 };
1993
1994 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
1995
1996 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
1997
1998 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
1999    calculate the correct value once we've seen the partnering
2000    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2001
2002    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2003    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2004    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2005    simplies the relocation handling in gcc.  */
2006
2007 bfd_reloc_status_type
2008 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2009                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2010                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2011                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2012 {
2013   struct mips_hi16 *n;
2014
2015   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2016     return bfd_reloc_outofrange;
2017
2018   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2019   if (n == NULL)
2020     return bfd_reloc_outofrange;
2021
2022   n->next = mips_hi16_list;
2023   n->data = data;
2024   n->input_section = input_section;
2025   n->rel = *reloc_entry;
2026   mips_hi16_list = n;
2027
2028   if (output_bfd != NULL)
2029     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2030
2031   return bfd_reloc_ok;
2032 }
2033
2034 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2035    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2036    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2037
2038 bfd_reloc_status_type
2039 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2040                            void *data, asection *input_section,
2041                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2042 {
2043   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2044       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2045       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2046     /* The relocation is against a global symbol.  */
2047     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2048                                         input_section, output_bfd,
2049                                         error_message);
2050
2051   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2052                                    input_section, output_bfd, error_message);
2053 }
2054
2055 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2056    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2057    any partnering high-part relocations as well.  */
2058
2059 bfd_reloc_status_type
2060 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2061                           void *data, asection *input_section,
2062                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2063 {
2064   bfd_vma vallo;
2065   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2066
2067   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2068     return bfd_reloc_outofrange;
2069
2070   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2071                                    location);
2072   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2073   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2074                                  location);
2075
2076   while (mips_hi16_list != NULL)
2077     {
2078       bfd_reloc_status_type ret;
2079       struct mips_hi16 *hi;
2080
2081       hi = mips_hi16_list;
2082
2083       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2084          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2085          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2086          relocations can also be used with global symbols, their howto
2087          has a rightshift of 0.  */
2088       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2089         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2090       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2091         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2092
2093       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2094          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2095       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2096
2097       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2098                                          hi->input_section, output_bfd,
2099                                          error_message);
2100       if (ret != bfd_reloc_ok)
2101         return ret;
2102
2103       mips_hi16_list = hi->next;
2104       free (hi);
2105     }
2106
2107   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2108                                       input_section, output_bfd,
2109                                       error_message);
2110 }
2111
2112 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2113    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2114    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2115
2116 bfd_reloc_status_type
2117 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2118                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2119                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2120                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2121 {
2122   bfd_signed_vma val;
2123   bfd_reloc_status_type status;
2124   bfd_boolean relocatable;
2125
2126   relocatable = (output_bfd != NULL);
2127
2128   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2129     return bfd_reloc_outofrange;
2130
2131   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2132   val = 0;
2133   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2134     {
2135       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2136          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2137          offset or address.  */
2138       val += symbol->section->output_section->vma;
2139       val += symbol->section->output_offset;
2140     }
2141
2142   if (!relocatable)
2143     {
2144       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2145          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2146       val += symbol->value;
2147       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2148         {
2149           val -= input_section->output_section->vma;
2150           val -= input_section->output_offset;
2151           val -= reloc_entry->address;
2152         }
2153     }
2154
2155   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2156      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2157      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2158      VAL to the relocation field itself.  */
2159   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2160     reloc_entry->addend += val;
2161   else
2162     {
2163       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2164
2165       /* Add in the separate addend, if any.  */
2166       val += reloc_entry->addend;
2167
2168       /* Add VAL to the relocation field.  */
2169       _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2170                                        location);
2171       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2172                                        location);
2173       _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2174                                      location);
2175
2176       if (status != bfd_reloc_ok)
2177         return status;
2178     }
2179
2180   if (relocatable)
2181     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2182
2183   return bfd_reloc_ok;
2184 }
2185 \f
2186 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2187    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2188
2189 static void
2190 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2191                               Elf32_gptab *in)
2192 {
2193   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2194   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2195 }
2196
2197 static void
2198 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2199                                Elf32_External_gptab *ex)
2200 {
2201   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2202   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2203 }
2204
2205 static void
2206 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2207                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2208 {
2209   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2210   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2211   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2212   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2213   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2214   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2215 }
2216
2217 static void
2218 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2219                            Elf32_External_crinfo *ex)
2220 {
2221   unsigned long l;
2222
2223   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2224        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2225        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2226        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2227   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2228   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2229   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2230 }
2231 \f
2232 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2233    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2234    BFD, so they are globally visible.  */
2235
2236 void
2237 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2238                                 Elf32_RegInfo *in)
2239 {
2240   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2241   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2242   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2243   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2244   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2245   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2246 }
2247
2248 void
2249 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2250                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2251 {
2252   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2253   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2254   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2255   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2256   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2257   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2258 }
2259
2260 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2261    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2262    them in and out.  They are globally visible because they are used
2263    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2264    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2265
2266 void
2267 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2268                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2269 {
2270   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2271   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2272   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2273   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2274   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2275   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2276   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2277 }
2278
2279 void
2280 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2281                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2282 {
2283   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2284   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2285   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2286   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2287   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2288   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2289   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2290 }
2291
2292 /* Swap in an options header.  */
2293
2294 void
2295 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2296                               Elf_Internal_Options *in)
2297 {
2298   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2299   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2300   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2301   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2302 }
2303
2304 /* Swap out an options header.  */
2305
2306 void
2307 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2308                                Elf_External_Options *ex)
2309 {
2310   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2311   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2312   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2313   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2314 }
2315 \f
2316 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2317    entries by increasing r_symndx value.  */
2318
2319 static int
2320 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2321 {
2322   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2323   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2324   int diff;
2325
2326   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2327   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2328
2329   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2330   if (diff != 0)
2331     return diff;
2332
2333   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2334     return -1;
2335   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2336     return 1;
2337   return 0;
2338 }
2339
2340 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2341
2342 static int
2343 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2344                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2345 {
2346 #ifdef BFD64
2347   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2348   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2349
2350   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2351     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2352   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2353     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2354
2355   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2356     return -1;
2357   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2358     return 1;
2359
2360   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2361     return -1;
2362   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2363     return 1;
2364   return 0;
2365 #else
2366   abort ();
2367 #endif
2368 }
2369
2370
2371 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2372    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2373    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2374    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2375    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2376    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2377    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2378    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2379    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2380    required by relocation until we relocate the sections.
2381    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2382    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2383    when generating a final executable.  */
2384
2385 static bfd_boolean
2386 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2387 {
2388   struct extsym_info *einfo = data;
2389   bfd_boolean strip;
2390   asection *sec, *output_section;
2391
2392   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2393     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
2394
2395   if (h->root.indx == -2)
2396     strip = FALSE;
2397   else if ((h->root.def_dynamic
2398             || h->root.ref_dynamic
2399             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2400            && !h->root.def_regular
2401            && !h->root.ref_regular)
2402     strip = TRUE;
2403   else if (einfo->info->strip == strip_all
2404            || (einfo->info->strip == strip_some
2405                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2406                                    h->root.root.root.string,
2407                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2408     strip = TRUE;
2409   else
2410     strip = FALSE;
2411
2412   if (strip)
2413     return TRUE;
2414
2415   if (h->esym.ifd == -2)
2416     {
2417       h->esym.jmptbl = 0;
2418       h->esym.cobol_main = 0;
2419       h->esym.weakext = 0;
2420       h->esym.reserved = 0;
2421       h->esym.ifd = ifdNil;
2422       h->esym.asym.value = 0;
2423       h->esym.asym.st = stGlobal;
2424
2425       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2426           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2427         {
2428           const char *name;
2429
2430           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2431              special symbols.  */
2432           name = h->root.root.root.string;
2433           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2434               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2435             {
2436               h->esym.asym.sc = scData;
2437               h->esym.asym.st = stLabel;
2438               h->esym.asym.value = 0;
2439             }
2440           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2441             {
2442               h->esym.asym.sc = scAbs;
2443               h->esym.asym.st = stLabel;
2444               h->esym.asym.value =
2445                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2446             }
2447           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2448             {
2449               h->esym.asym.sc = scAbs;
2450               h->esym.asym.st = stLabel;
2451               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2452             }
2453           else
2454             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2455         }
2456       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2457           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2458         h->esym.asym.sc = scAbs;
2459       else
2460         {
2461           const char *name;
2462
2463           sec = h->root.root.u.def.section;
2464           output_section = sec->output_section;
2465
2466           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2467              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2468           if (output_section == NULL)
2469             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2470           else
2471             {
2472               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2473
2474               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2475                 h->esym.asym.sc = scText;
2476               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2477                 h->esym.asym.sc = scData;
2478               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2479                 h->esym.asym.sc = scSData;
2480               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2481                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2482                 h->esym.asym.sc = scRData;
2483               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2484                 h->esym.asym.sc = scBss;
2485               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2486                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2487               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2488                 h->esym.asym.sc = scInit;
2489               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2490                 h->esym.asym.sc = scFini;
2491               else
2492                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2493             }
2494         }
2495
2496       h->esym.asym.reserved = 0;
2497       h->esym.asym.index = indexNil;
2498     }
2499
2500   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2501     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2502   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2503            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2504     {
2505       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2506         h->esym.asym.sc = scBss;
2507       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2508         h->esym.asym.sc = scSBss;
2509
2510       sec = h->root.root.u.def.section;
2511       output_section = sec->output_section;
2512       if (output_section != NULL)
2513         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2514                               + sec->output_offset
2515                               + output_section->vma);
2516       else
2517         h->esym.asym.value = 0;
2518     }
2519   else
2520     {
2521       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2522
2523       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2524         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2525
2526       if (hd->needs_lazy_stub)
2527         {
2528           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2529           h->esym.asym.st = stProc;
2530           sec = hd->root.root.u.def.section;
2531           if (sec == NULL)
2532             h->esym.asym.value = 0;
2533           else
2534             {
2535               output_section = sec->output_section;
2536               if (output_section != NULL)
2537                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
2538                                       + sec->output_offset
2539                                       + output_section->vma);
2540               else
2541                 h->esym.asym.value = 0;
2542             }
2543         }
2544     }
2545
2546   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
2547                                       h->root.root.root.string,
2548                                       &h->esym))
2549     {
2550       einfo->failed = TRUE;
2551       return FALSE;
2552     }
2553
2554   return TRUE;
2555 }
2556
2557 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
2558
2559 static int
2560 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
2561 {
2562   const Elf32_gptab *a1 = p1;
2563   const Elf32_gptab *a2 = p2;
2564
2565   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
2566 }
2567 \f
2568 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
2569
2570 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
2571    hash number.  */
2572
2573 static INLINE hashval_t
2574 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
2575 {
2576 #ifdef BFD64
2577   return addr + (addr >> 32);
2578 #else
2579   return addr;
2580 #endif
2581 }
2582
2583 /* got_entries only match if they're identical, except for gotidx, so
2584    use all fields to compute the hash, and compare the appropriate
2585    union members.  */
2586
2587 static hashval_t
2588 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
2589 {
2590   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2591
2592   return entry->symndx
2593     + ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM) << 17)
2594     + (! entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2595        : entry->abfd->id
2596          + (entry->symndx >= 0 ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)
2597             : entry->d.h->root.root.root.hash));
2598 }
2599
2600 static int
2601 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2602 {
2603   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2604   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2605
2606   /* An LDM entry can only match another LDM entry.  */
2607   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2608     return 0;
2609
2610   return e1->abfd == e2->abfd && e1->symndx == e2->symndx
2611     && (! e1->abfd ? e1->d.address == e2->d.address
2612         : e1->symndx >= 0 ? e1->d.addend == e2->d.addend
2613         : e1->d.h == e2->d.h);
2614 }
2615
2616 /* multi_got_entries are still a match in the case of global objects,
2617    even if the input bfd in which they're referenced differs, so the
2618    hash computation and compare functions are adjusted
2619    accordingly.  */
2620
2621 static hashval_t
2622 mips_elf_multi_got_entry_hash (const void *entry_)
2623 {
2624   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2625
2626   return entry->symndx
2627     + (! entry->abfd
2628        ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2629        : entry->symndx >= 0
2630        ? ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2631           ? (GOT_TLS_LDM << 17)
2632           : (entry->abfd->id
2633              + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)))
2634        : entry->d.h->root.root.root.hash);
2635 }
2636
2637 static int
2638 mips_elf_multi_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2639 {
2640   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2641   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2642
2643   /* Any two LDM entries match.  */
2644   if (e1->tls_type & e2->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2645     return 1;
2646
2647   /* Nothing else matches an LDM entry.  */
2648   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2649     return 0;
2650
2651   return e1->symndx == e2->symndx
2652     && (e1->symndx >= 0 ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.addend == e2->d.addend
2653         : e1->abfd == NULL || e2->abfd == NULL
2654         ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
2655         : e1->d.h == e2->d.h);
2656 }
2657
2658 static hashval_t
2659 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
2660 {
2661   const struct mips_got_page_entry *entry;
2662
2663   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
2664   return entry->abfd->id + entry->symndx;
2665 }
2666
2667 static int
2668 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
2669 {
2670   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
2671
2672   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
2673   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
2674   return entry1->abfd == entry2->abfd && entry1->symndx == entry2->symndx;
2675 }
2676 \f
2677 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
2678    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
2679    if creation fails.  */
2680
2681 static asection *
2682 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
2683 {
2684   const char *dname;
2685   asection *sreloc;
2686   bfd *dynobj;
2687
2688   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
2689   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2690   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, dname);
2691   if (sreloc == NULL && create_p)
2692     {
2693       sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj, dname,
2694                                             (SEC_ALLOC
2695                                              | SEC_LOAD
2696                                              | SEC_HAS_CONTENTS
2697                                              | SEC_IN_MEMORY
2698                                              | SEC_LINKER_CREATED
2699                                              | SEC_READONLY));
2700       if (sreloc == NULL
2701           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
2702                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
2703         return NULL;
2704     }
2705   return sreloc;
2706 }
2707
2708 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
2709    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
2710    is NULL).  */
2711
2712 static int
2713 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
2714                      struct elf_link_hash_entry *h)
2715 {
2716   int indx = 0;
2717   int ret = 0;
2718   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2719   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2720
2721   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2722       && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
2723     indx = h->dynindx;
2724
2725   if ((info->shared || indx != 0)
2726       && (h == NULL
2727           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2728           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2729     need_relocs = TRUE;
2730
2731   if (!need_relocs)
2732     return FALSE;
2733
2734   if (tls_type & GOT_TLS_GD)
2735     {
2736       ret++;
2737       if (indx != 0)
2738         ret++;
2739     }
2740
2741   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
2742     ret++;
2743
2744   if ((tls_type & GOT_TLS_LDM) && info->shared)
2745     ret++;
2746
2747   return ret;
2748 }
2749
2750 /* Count the number of TLS relocations required for the GOT entry in
2751    ARG1, if it describes a local symbol.  */
2752
2753 static int
2754 mips_elf_count_local_tls_relocs (void **arg1, void *arg2)
2755 {
2756   struct mips_got_entry *entry = * (struct mips_got_entry **) arg1;
2757   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2758
2759   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx != -1)
2760     arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type, NULL);
2761
2762   return 1;
2763 }
2764
2765 /* Count the number of TLS GOT entries required for the global (or
2766    forced-local) symbol in ARG1.  */
2767
2768 static int
2769 mips_elf_count_global_tls_entries (void *arg1, void *arg2)
2770 {
2771   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2772     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2773   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2774
2775   if (hm->tls_type & GOT_TLS_GD)
2776     arg->needed += 2;
2777   if (hm->tls_type & GOT_TLS_IE)
2778     arg->needed += 1;
2779
2780   return 1;
2781 }
2782
2783 /* Count the number of TLS relocations required for the global (or
2784    forced-local) symbol in ARG1.  */
2785
2786 static int
2787 mips_elf_count_global_tls_relocs (void *arg1, void *arg2)
2788 {
2789   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2790     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2791   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2792
2793   arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, hm->tls_type, &hm->root);
2794
2795   return 1;
2796 }
2797
2798 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
2799
2800 static void
2801 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
2802                                     asection *sreloc,
2803                                     unsigned long reloc_index,
2804                                     unsigned long indx,
2805                                     int r_type,
2806                                     bfd_vma offset)
2807 {
2808   Elf_Internal_Rela rel[3];
2809
2810   memset (rel, 0, sizeof (rel));
2811
2812   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
2813   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
2814
2815   if (ABI_64_P (output_bfd))
2816     {
2817       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
2818         (output_bfd, &rel[0],
2819          (sreloc->contents
2820           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
2821     }
2822   else
2823     bfd_elf32_swap_reloc_out
2824       (output_bfd, &rel[0],
2825        (sreloc->contents
2826         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
2827 }
2828
2829 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
2830
2831 static void
2832 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, bfd_vma got_offset,
2833                                unsigned char *tls_type_p,
2834                                struct bfd_link_info *info,
2835                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
2836                                bfd_vma value)
2837 {
2838   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
2839   int indx;
2840   asection *sreloc, *sgot;
2841   bfd_vma offset, offset2;
2842   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2843
2844   htab = mips_elf_hash_table (info);
2845   sgot = htab->sgot;
2846
2847   indx = 0;
2848   if (h != NULL)
2849     {
2850       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2851
2852       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &h->root)
2853           && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
2854         indx = h->root.dynindx;
2855     }
2856
2857   if (*tls_type_p & GOT_TLS_DONE)
2858     return;
2859
2860   if ((info->shared || indx != 0)
2861       && (h == NULL
2862           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
2863           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2864     need_relocs = TRUE;
2865
2866   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
2867      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
2868      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
2869   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
2870               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
2871
2872   /* Emit necessary relocations.  */
2873   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
2874
2875   /* General Dynamic.  */
2876   if (*tls_type_p & GOT_TLS_GD)
2877     {
2878       offset = got_offset;
2879       offset2 = offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2880
2881       if (need_relocs)
2882         {
2883           mips_elf_output_dynamic_relocation
2884             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
2885              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2886              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2887
2888           if (indx)
2889             mips_elf_output_dynamic_relocation
2890               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
2891                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
2892                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset2);
2893           else
2894             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2895                                sgot->contents + offset2);
2896         }
2897       else
2898         {
2899           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2900                              sgot->contents + offset);
2901           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2902                              sgot->contents + offset2);
2903         }
2904
2905       got_offset += 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2906     }
2907
2908   /* Initial Exec model.  */
2909   if (*tls_type_p & GOT_TLS_IE)
2910     {
2911       offset = got_offset;
2912
2913       if (need_relocs)
2914         {
2915           if (indx == 0)
2916             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
2917                                sgot->contents + offset);
2918           else
2919             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2920                                sgot->contents + offset);
2921
2922           mips_elf_output_dynamic_relocation
2923             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
2924              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
2925              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2926         }
2927       else
2928         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
2929                            sgot->contents + offset);
2930     }
2931
2932   if (*tls_type_p & GOT_TLS_LDM)
2933     {
2934       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
2935          bias by DTP_OFFSET.  */
2936       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2937                          sgot->contents + got_offset
2938                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
2939
2940       if (!info->shared)
2941         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2942                            sgot->contents + got_offset);
2943       else
2944         mips_elf_output_dynamic_relocation
2945           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
2946            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2947            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
2948     }
2949
2950   *tls_type_p |= GOT_TLS_DONE;
2951 }
2952
2953 /* Return the GOT index to use for a relocation of type R_TYPE against
2954    a symbol accessed using TLS_TYPE models.  The GOT entries for this
2955    symbol in this GOT start at GOT_INDEX.  This function initializes the
2956    GOT entries and corresponding relocations.  */
2957
2958 static bfd_vma
2959 mips_tls_got_index (bfd *abfd, bfd_vma got_index, unsigned char *tls_type,
2960                     int r_type, struct bfd_link_info *info,
2961                     struct mips_elf_link_hash_entry *h, bfd_vma symbol)
2962 {
2963   BFD_ASSERT (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL || r_type == R_MIPS_TLS_GD
2964               || r_type == R_MIPS_TLS_LDM);
2965
2966   mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, got_index, tls_type, info, h, symbol);
2967
2968   if (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL)
2969     {
2970       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_IE);
2971       if (*tls_type & GOT_TLS_GD)
2972         return got_index + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2973       else
2974         return got_index;
2975     }
2976
2977   if (r_type == R_MIPS_TLS_GD)
2978     {
2979       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_GD);
2980       return got_index;
2981     }
2982
2983   if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
2984     {
2985       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_LDM);
2986       return got_index;
2987     }
2988
2989   return got_index;
2990 }
2991
2992 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
2993    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
2994    will be negative.  */
2995
2996 static bfd_vma
2997 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
2998                        struct elf_link_hash_entry *h)
2999 {
3000   bfd_vma plt_index, got_address, got_value;
3001   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3002
3003   htab = mips_elf_hash_table (info);
3004   BFD_ASSERT (h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
3005
3006   /* This function only works for VxWorks, because a non-VxWorks .got.plt
3007      section starts with reserved entries.  */
3008   BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
3009
3010   /* Calculate the index of the symbol's PLT entry.  */
3011   plt_index = (h->plt.offset - htab->plt_header_size) / htab->plt_entry_size;
3012
3013   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3014   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
3015                  + htab->sgotplt->output_offset
3016                  + plt_index * 4);
3017
3018   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3019   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3020                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3021                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3022
3023   return got_address - got_value;
3024 }
3025
3026 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3027    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3028    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3029    offset can be found.  */
3030
3031 static bfd_vma
3032 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3033                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3034                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3035 {
3036   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3037   struct mips_got_entry *entry;
3038
3039   htab = mips_elf_hash_table (info);
3040   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3041                                            r_symndx, h, r_type);
3042   if (!entry)
3043     return MINUS_ONE;
3044
3045   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3046     {
3047       if (entry->symndx == -1 && htab->got_info->next == NULL)
3048         /* A type (3) entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
3049            hash table entry to track the index.  */
3050         return mips_tls_got_index (abfd, h->tls_got_offset, &h->tls_type,
3051                                    r_type, info, h, value);
3052       else
3053         return mips_tls_got_index (abfd, entry->gotidx, &entry->tls_type,
3054                                    r_type, info, h, value);
3055     }
3056   else
3057     return entry->gotidx;
3058 }
3059
3060 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
3061
3062 static bfd_vma
3063 mips_elf_global_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct elf_link_hash_entry *h,
3064                            int r_type, struct bfd_link_info *info)
3065 {
3066   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3067   bfd_vma index;
3068   struct mips_got_info *g, *gg;
3069   long global_got_dynindx = 0;
3070
3071   htab = mips_elf_hash_table (info);
3072   gg = g = htab->got_info;
3073   if (g->bfd2got && ibfd)
3074     {
3075       struct mips_got_entry e, *p;
3076
3077       BFD_ASSERT (h->dynindx >= 0);
3078
3079       g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
3080       if (g->next != gg || TLS_RELOC_P (r_type))
3081         {
3082           e.abfd = ibfd;
3083           e.symndx = -1;
3084           e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
3085           e.tls_type = 0;
3086
3087           p = htab_find (g->got_entries, &e);
3088
3089           BFD_ASSERT (p->gotidx > 0);
3090
3091           if (TLS_RELOC_P (r_type))
3092             {
3093               bfd_vma value = MINUS_ONE;
3094               if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3095                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3096                   && h->root.u.def.section->output_section)
3097                 value = (h->root.u.def.value
3098                          + h->root.u.def.section->output_offset
3099                          + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3100
3101               return mips_tls_got_index (abfd, p->gotidx, &p->tls_type, r_type,
3102                                          info, e.d.h, value);
3103             }
3104           else
3105             return p->gotidx;
3106         }
3107     }
3108
3109   if (gg->global_gotsym != NULL)
3110     global_got_dynindx = gg->global_gotsym->dynindx;
3111
3112   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3113     {
3114       struct mips_elf_link_hash_entry *hm
3115         = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3116       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3117
3118       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3119            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3120           && h->root.u.def.section->output_section)
3121         value = (h->root.u.def.value
3122                  + h->root.u.def.section->output_offset
3123                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3124
3125       index = mips_tls_got_index (abfd, hm->tls_got_offset, &hm->tls_type,
3126                                   r_type, info, hm, value);
3127     }
3128   else
3129     {
3130       /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3131          symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3132          indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
3133          offset.  */
3134       BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3135       index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3136                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3137     }
3138   BFD_ASSERT (index < htab->sgot->size);
3139
3140   return index;
3141 }
3142
3143 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3144    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3145    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3146    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3147    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3148
3149 static bfd_vma
3150 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3151                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3152 {
3153   bfd_vma page, index;
3154   struct mips_got_entry *entry;
3155
3156   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3157   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3158                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3159
3160   if (!entry)
3161     return MINUS_ONE;
3162
3163   index = entry->gotidx;
3164
3165   if (offsetp)
3166     *offsetp = value - entry->d.address;
3167
3168   return index;
3169 }
3170
3171 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3172    EXTERNAL is true if the relocation was against a global symbol
3173    that has been forced local.  */
3174
3175 static bfd_vma
3176 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3177                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3178 {
3179   struct mips_got_entry *entry;
3180
3181   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3182      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3183      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3184      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3185   if (! external)
3186     value = mips_elf_high (value) << 16;
3187
3188   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3189      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3190      same in all cases.  */
3191   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3192                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3193   if (entry)
3194     return entry->gotidx;
3195   else
3196     return MINUS_ONE;
3197 }
3198
3199 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3200    in the GOT.  */
3201
3202 static bfd_vma
3203 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3204                                 bfd *input_bfd, bfd_vma index)
3205 {
3206   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3207   asection *sgot;
3208   bfd_vma gp;
3209
3210   htab = mips_elf_hash_table (info);
3211   sgot = htab->sgot;
3212   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3213     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3214
3215   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + index - gp;
3216 }
3217
3218 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3219    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3220    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3221    instead.  */
3222
3223 static struct mips_got_entry *
3224 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3225                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3226                                  unsigned long r_symndx,
3227                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3228                                  int r_type)
3229 {
3230   struct mips_got_entry entry, **loc;
3231   struct mips_got_info *g;
3232   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3233
3234   htab = mips_elf_hash_table (info);
3235
3236   entry.abfd = NULL;
3237   entry.symndx = -1;
3238   entry.d.address = value;
3239   entry.tls_type = 0;
3240
3241   g = mips_elf_got_for_ibfd (htab->got_info, ibfd);
3242   if (g == NULL)
3243     {
3244       g = mips_elf_got_for_ibfd (htab->got_info, abfd);
3245       BFD_ASSERT (g != NULL);
3246     }
3247
3248   /* We might have a symbol, H, if it has been forced local.  Use the
3249      global entry then.  It doesn't matter whether an entry is local
3250      or global for TLS, since the dynamic linker does not
3251      automatically relocate TLS GOT entries.  */
3252   BFD_ASSERT (h == NULL || h->root.forced_local);
3253   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3254     {
3255       struct mips_got_entry *p;
3256
3257       entry.abfd = ibfd;
3258       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
3259         {
3260           entry.tls_type = GOT_TLS_LDM;
3261           entry.symndx = 0;
3262           entry.d.addend = 0;
3263         }
3264       else if (h == NULL)
3265         {
3266           entry.symndx = r_symndx;
3267           entry.d.addend = 0;
3268         }
3269       else
3270         entry.d.h = h;
3271
3272       p = (struct mips_got_entry *)
3273         htab_find (g->got_entries, &entry);
3274
3275       BFD_ASSERT (p);
3276       return p;
3277     }
3278
3279   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
3280                                                    INSERT);
3281   if (*loc)
3282     return *loc;
3283
3284   entry.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
3285   entry.tls_type = 0;
3286
3287   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3288
3289   if (! *loc)
3290     return NULL;
3291
3292   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3293
3294   if (g->assigned_gotno > g->local_gotno)
3295     {
3296       (*loc)->gotidx = -1;
3297       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3298       (*_bfd_error_handler)
3299         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3300       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3301       return NULL;
3302     }
3303
3304   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
3305                      (htab->sgot->contents + entry.gotidx));
3306
3307   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3308   if (htab->is_vxworks)
3309     {
3310       Elf_Internal_Rela outrel;
3311       asection *s;
3312       bfd_byte *loc;
3313       bfd_vma got_address;
3314
3315       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3316       got_address = (htab->sgot->output_section->vma
3317                      + htab->sgot->output_offset
3318                      + entry.gotidx);
3319
3320       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3321       outrel.r_offset = got_address;
3322       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3323       outrel.r_addend = value;
3324       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
3325     }
3326
3327   return *loc;
3328 }
3329
3330 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3331    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3332    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3333    the current linking stage.  */
3334
3335 static bfd_size_type
3336 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3337 {
3338   bfd_size_type count;
3339
3340   count = 0;
3341   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3342     {
3343       asection *p;
3344       const struct elf_backend_data *bed;
3345
3346       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3347       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3348         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3349             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3350             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3351           ++count;
3352     }
3353   return count;
3354 }
3355
3356 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3357    appear towards the end.  */
3358
3359 static bfd_boolean
3360 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3361 {
3362   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3363   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3364   struct mips_got_info *g;
3365
3366   if (elf_hash_table (info)->dynsymcount == 0)
3367     return TRUE;
3368
3369   htab = mips_elf_hash_table (info);
3370   g = htab->got_info;
3371   if (g == NULL)
3372     return TRUE;
3373
3374   hsd.low = NULL;
3375   hsd.max_unref_got_dynindx
3376     = hsd.min_got_dynindx
3377     = (elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3378   hsd.max_non_got_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3379   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
3380                                 elf_hash_table (info)),
3381                                mips_elf_sort_hash_table_f,
3382                                &hsd);
3383
3384   /* There should have been enough room in the symbol table to
3385      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3386   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3387   BFD_ASSERT ((unsigned long) hsd.max_unref_got_dynindx
3388               == elf_hash_table (info)->dynsymcount);
3389   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->dynsymcount - hsd.min_got_dynindx
3390               == g->global_gotno);
3391
3392   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3393      table index in the GOT.  */
3394   g->global_gotsym = hsd.low;
3395
3396   return TRUE;
3397 }
3398
3399 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3400    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3401    index.  */
3402
3403 static bfd_boolean
3404 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3405 {
3406   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3407
3408   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3409     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3410
3411   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3412      at all.  */
3413   if (h->root.dynindx == -1)
3414     return TRUE;
3415
3416   switch (h->global_got_area)
3417     {
3418     case GGA_NONE:
3419       h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3420       break;
3421
3422     case GGA_NORMAL:
3423       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
3424
3425       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3426       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3427       break;
3428
3429     case GGA_RELOC_ONLY:
3430       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
3431
3432       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3433         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3434       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3435       break;
3436     }
3437
3438   return TRUE;
3439 }
3440
3441 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
3442    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
3443    posterity.  */
3444
3445 static bfd_boolean
3446 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3447                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3448                                    unsigned char tls_flag)
3449 {
3450   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3451   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3452   struct mips_got_entry entry, **loc;
3453   struct mips_got_info *g;
3454
3455   htab = mips_elf_hash_table (info);
3456   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3457
3458   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3459      table.  */
3460   if (h->dynindx == -1)
3461     {
3462       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3463         {
3464         case STV_INTERNAL:
3465         case STV_HIDDEN:
3466           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3467           break;
3468         }
3469       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3470         return FALSE;
3471     }
3472
3473   /* Make sure we have a GOT to put this entry into.  */
3474   g = htab->got_info;
3475   BFD_ASSERT (g != NULL);
3476
3477   entry.abfd = abfd;
3478   entry.symndx = -1;
3479   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3480   entry.tls_type = 0;
3481
3482   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
3483                                                    INSERT);
3484
3485   /* If we've already marked this entry as needing GOT space, we don't
3486      need to do it again.  */
3487   if (*loc)
3488     {
3489       (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3490       return TRUE;
3491     }
3492
3493   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3494
3495   if (! *loc)
3496     return FALSE;
3497
3498   entry.gotidx = -1;
3499   entry.tls_type = tls_flag;
3500
3501   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3502
3503   if (tls_flag == 0)
3504     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3505
3506   return TRUE;
3507 }
3508
3509 /* Reserve space in G for a GOT entry containing the value of symbol
3510    SYMNDX in input bfd ABDF, plus ADDEND.  */
3511
3512 static bfd_boolean
3513 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
3514                                   struct bfd_link_info *info,
3515                                   unsigned char tls_flag)
3516 {
3517   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3518   struct mips_got_info *g;
3519   struct mips_got_entry entry, **loc;
3520
3521   htab = mips_elf_hash_table (info);
3522   g = htab->got_info;
3523   BFD_ASSERT (g != NULL);
3524
3525   entry.abfd = abfd;
3526   entry.symndx = symndx;
3527   entry.d.addend = addend;
3528   entry.tls_type = tls_flag;
3529   loc = (struct mips_got_entry **)
3530     htab_find_slot (g->got_entries, &entry, INSERT);
3531
3532   if (*loc)
3533     {
3534       if (tls_flag == GOT_TLS_GD && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_GD))
3535         {
3536           g->tls_gotno += 2;
3537           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3538         }
3539       else if (tls_flag == GOT_TLS_IE && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_IE))
3540         {
3541           g->tls_gotno += 1;
3542           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3543         }
3544       return TRUE;
3545     }
3546
3547   if (tls_flag != 0)
3548     {
3549       entry.gotidx = -1;
3550       entry.tls_type = tls_flag;
3551       if (tls_flag == GOT_TLS_IE)
3552         g->tls_gotno += 1;
3553       else if (tls_flag == GOT_TLS_GD)
3554         g->tls_gotno += 2;
3555       else if (g->tls_ldm_offset == MINUS_ONE)
3556         {
3557           g->tls_ldm_offset = MINUS_TWO;
3558           g->tls_gotno += 2;
3559         }
3560     }
3561   else
3562     {
3563       entry.gotidx = g->local_gotno++;
3564       entry.tls_type = 0;
3565     }
3566
3567   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3568
3569   if (! *loc)
3570     return FALSE;
3571
3572   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3573
3574   return TRUE;
3575 }
3576
3577 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
3578
3579 static bfd_vma
3580 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
3581 {
3582   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
3583 }
3584
3585 /* Record that ABFD has a page relocation against symbol SYMNDX and
3586    that ADDEND is the addend for that relocation.
3587
3588    This function creates an upper bound on the number of GOT slots
3589    required; no attempt is made to combine references to non-overridable
3590    global symbols across multiple input files.  */
3591
3592 static bfd_boolean
3593 mips_elf_record_got_page_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3594                                 long symndx, bfd_signed_vma addend)
3595 {
3596   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3597   struct mips_got_info *g;
3598   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
3599   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
3600   bfd_vma old_pages, new_pages;
3601   void **loc;
3602
3603   htab = mips_elf_hash_table (info);
3604   g = htab->got_info;
3605   BFD_ASSERT (g != NULL);
3606
3607   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this symbol.  */
3608   lookup.abfd = abfd;
3609   lookup.symndx = symndx;
3610   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
3611   if (loc == NULL)
3612     return FALSE;
3613
3614   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
3615      seen the symbol.  */
3616   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
3617   if (!entry)
3618     {
3619       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3620       if (!entry)
3621         return FALSE;
3622
3623       entry->abfd = abfd;
3624       entry->symndx = symndx;
3625       entry->ranges = NULL;
3626       entry->num_pages = 0;
3627       *loc = entry;
3628     }
3629
3630   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
3631      with ADDEND.  */
3632   range_ptr = &entry->ranges;
3633   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
3634     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
3635
3636   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
3637      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
3638      a new singleton range.  */
3639   range = *range_ptr;
3640   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
3641     {
3642       range = bfd_alloc (abfd, sizeof (*range));
3643       if (!range)
3644         return FALSE;
3645
3646       range->next = *range_ptr;
3647       range->min_addend = addend;
3648       range->max_addend = addend;
3649
3650       *range_ptr = range;
3651       entry->num_pages++;
3652       g->page_gotno++;
3653       return TRUE;
3654     }
3655
3656   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
3657   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
3658
3659   /* Update the ranges.  */
3660   if (addend < range->min_addend)
3661     range->min_addend = addend;
3662   else if (addend > range->max_addend)
3663     {
3664       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
3665         {
3666           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
3667           range->max_addend = range->next->max_addend;
3668           range->next = range->next->next;
3669         }
3670       else
3671         range->max_addend = addend;
3672     }
3673
3674   /* Record any change in the total estimate.  */
3675   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
3676   if (old_pages != new_pages)
3677     {
3678       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
3679       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
3680     }
3681
3682   return TRUE;
3683 }
3684
3685 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
3686
3687 static void
3688 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3689                                        unsigned int n)
3690 {
3691   asection *s;
3692   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3693
3694   htab = mips_elf_hash_table (info);
3695   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3696   BFD_ASSERT (s != NULL);
3697
3698   if (htab->is_vxworks)
3699     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
3700   else
3701     {
3702       if (s->size == 0)
3703         {
3704           /* Make room for a null element.  */
3705           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
3706           ++s->reloc_count;
3707         }
3708       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
3709     }
3710 }
3711 \f
3712 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Set boolean *DATA to true
3713    if the GOT entry is for an indirect or warning symbol.  */
3714
3715 static int
3716 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
3717 {
3718   struct mips_got_entry *entry;
3719   bfd_boolean *must_recreate;
3720
3721   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
3722   must_recreate = (bfd_boolean *) data;
3723   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3724     {
3725       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3726
3727       h = entry->d.h;
3728       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3729           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3730         {
3731           *must_recreate = TRUE;
3732           return 0;
3733         }
3734     }
3735   return 1;
3736 }
3737
3738 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add all entries to
3739    hash table *DATA, converting entries for indirect and warning
3740    symbols into entries for the target symbol.  Set *DATA to null
3741    on error.  */
3742
3743 static int
3744 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
3745 {
3746   htab_t *new_got;
3747   struct mips_got_entry *entry;
3748   void **slot;
3749
3750   new_got = (htab_t *) data;
3751   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
3752   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3753     {
3754       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3755
3756       h = entry->d.h;
3757       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3758              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3759         {
3760           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
3761           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3762         }
3763       entry->d.h = h;
3764     }
3765   slot = htab_find_slot (*new_got, entry, INSERT);
3766   if (slot == NULL)
3767     {
3768       *new_got = NULL;
3769       return 0;
3770     }
3771   if (*slot == NULL)
3772     *slot = entry;
3773   else
3774     free (entry);
3775   return 1;
3776 }
3777
3778 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
3779    replace them with entries for the target symbol.  */
3780
3781 static bfd_boolean
3782 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct mips_got_info *g)
3783 {
3784   bfd_boolean must_recreate;
3785   htab_t new_got;
3786
3787   must_recreate = FALSE;
3788   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &must_recreate);
3789   if (must_recreate)
3790     {
3791       new_got = htab_create (htab_size (g->got_entries),
3792                              mips_elf_got_entry_hash,
3793                              mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3794       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_recreate_got, &new_got);
3795       if (new_got == NULL)
3796         return FALSE;
3797
3798       /* Each entry in g->got_entries has either been copied to new_got
3799          or freed.  Now delete the hash table itself.  */
3800       htab_delete (g->got_entries);
3801       g->got_entries = new_got;
3802     }
3803   return TRUE;
3804 }
3805
3806 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points
3807    to a mips_got_info.  Count the number of type (3) entries.  */
3808
3809 static int
3810 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3811 {
3812   struct mips_got_info *g;
3813
3814   g = (struct mips_got_info *) data;
3815   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
3816     {
3817       if (h->root.forced_local || h->root.dynindx == -1)
3818         {
3819           /* We no longer need this entry if it was only used for
3820              relocations; those relocations will be against the
3821              null or section symbol instead of H.  */
3822           if (h->global_got_area != GGA_RELOC_ONLY)
3823             g->local_gotno++;
3824           h->global_got_area = GGA_NONE;
3825         }
3826       else
3827         {
3828           g->global_gotno++;
3829           if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
3830             g->reloc_only_gotno++;
3831         }
3832     }
3833   return 1;
3834 }
3835 \f
3836 /* Compute the hash value of the bfd in a bfd2got hash entry.  */
3837
3838 static hashval_t
3839 mips_elf_bfd2got_entry_hash (const void *entry_)
3840 {
3841   const struct mips_elf_bfd2got_hash *entry
3842     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry_;
3843
3844   return entry->bfd->id;
3845 }
3846
3847 /* Check whether two hash entries have the same bfd.  */
3848
3849 static int
3850 mips_elf_bfd2got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3851 {
3852   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e1
3853     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry1;
3854   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e2
3855     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry2;
3856
3857   return e1->bfd == e2->bfd;
3858 }
3859
3860 /* In a multi-got link, determine the GOT to be used for IBFD.  G must
3861    be the master GOT data.  */
3862
3863 static struct mips_got_info *
3864 mips_elf_got_for_ibfd (struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
3865 {
3866   struct mips_elf_bfd2got_hash e, *p;
3867
3868   if (! g->bfd2got)
3869     return g;
3870
3871   e.bfd = ibfd;
3872   p = htab_find (g->bfd2got, &e);
3873   return p ? p->g : NULL;
3874 }
3875
3876 /* Use BFD2GOT to find ABFD's got entry, creating one if none exists.
3877    Return NULL if an error occured.  */
3878
3879 static struct mips_got_info *
3880 mips_elf_get_got_for_bfd (struct htab *bfd2got, bfd *output_bfd,
3881                           bfd *input_bfd)
3882 {
3883   struct mips_elf_bfd2got_hash bfdgot_entry, *bfdgot;
3884   struct mips_got_info *g;
3885   void **bfdgotp;
3886
3887   bfdgot_entry.bfd = input_bfd;
3888   bfdgotp = htab_find_slot (bfd2got, &bfdgot_entry, INSERT);
3889   bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *) *bfdgotp;
3890
3891   if (bfdgot == NULL)
3892     {
3893       bfdgot = ((struct mips_elf_bfd2got_hash *)
3894                 bfd_alloc (output_bfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash)));
3895       if (bfdgot == NULL)
3896         return NULL;
3897
3898       *bfdgotp = bfdgot;
3899
3900       g = ((struct mips_got_info *)
3901            bfd_alloc (output_bfd, sizeof (struct mips_got_info)));
3902       if (g == NULL)
3903         return NULL;
3904
3905       bfdgot->bfd = input_bfd;
3906       bfdgot->g = g;
3907
3908       g->global_gotsym = NULL;
3909       g->global_gotno = 0;
3910       g->reloc_only_gotno = 0;
3911       g->local_gotno = 0;
3912       g->page_gotno = 0;
3913       g->assigned_gotno = -1;
3914       g->tls_gotno = 0;
3915       g->tls_assigned_gotno = 0;
3916       g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3917       g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
3918                                         mips_elf_multi_got_entry_eq, NULL);
3919       if (g->got_entries == NULL)
3920         return NULL;
3921
3922       g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
3923                                              mips_got_page_entry_eq, NULL);
3924       if (g->got_page_entries == NULL)
3925         return NULL;
3926
3927       g->bfd2got = NULL;
3928       g->next = NULL;
3929     }
3930
3931   return bfdgot->g;
3932 }
3933
3934 /* A htab_traverse callback for the entries in the master got.
3935    Create one separate got for each bfd that has entries in the global
3936    got, such that we can tell how many local and global entries each
3937    bfd requires.  */
3938
3939 static int
3940 mips_elf_make_got_per_bfd (void **entryp, void *p)
3941 {
3942   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3943   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
3944   struct mips_got_info *g;
3945
3946   g = mips_elf_get_got_for_bfd (arg->bfd2got, arg->obfd, entry->abfd);
3947   if (g == NULL)
3948     {
3949       arg->obfd = NULL;
3950       return 0;
3951     }
3952
3953   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
3954   entryp = htab_find_slot (g->got_entries, entry, INSERT);
3955   if (*entryp != NULL)
3956     return 1;
3957
3958   *entryp = entry;
3959
3960   if (entry->tls_type)
3961     {
3962       if (entry->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
3963         g->tls_gotno += 2;
3964       if (entry->tls_type & GOT_TLS_IE)
3965         g->tls_gotno += 1;
3966     }
3967   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->root.forced_local)
3968     ++g->local_gotno;
3969   else
3970     ++g->global_gotno;
3971
3972   return 1;
3973 }
3974
3975 /* A htab_traverse callback for the page entries in the master got.
3976    Associate each page entry with the bfd's got.  */
3977
3978 static int
3979 mips_elf_make_got_pages_per_bfd (void **entryp, void *p)
3980 {
3981   struct mips_got_page_entry *entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
3982   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *) p;
3983   struct mips_got_info *g;
3984
3985   g = mips_elf_get_got_for_bfd (arg->bfd2got, arg->obfd, entry->abfd);
3986   if (g == NULL)
3987     {
3988       arg->obfd = NULL;
3989       return 0;
3990     }
3991
3992   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
3993   entryp = htab_find_slot (g->got_page_entries, entry, INSERT);
3994   if (*entryp != NULL)
3995     return 1;
3996
3997   *entryp = entry;
3998   g->page_gotno += entry->num_pages;
3999   return 1;
4000 }
4001
4002 /* Consider merging the got described by BFD2GOT with TO, using the
4003    information given by ARG.  Return -1 if this would lead to overflow,
4004    1 if they were merged successfully, and 0 if a merge failed due to
4005    lack of memory.  (These values are chosen so that nonnegative return
4006    values can be returned by a htab_traverse callback.)  */
4007
4008 static int
4009 mips_elf_merge_got_with (struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got,
4010                          struct mips_got_info *to,
4011                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4012 {
4013   struct mips_got_info *from = bfd2got->g;
4014   unsigned int estimate;
4015
4016   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4017   estimate = arg->max_pages;
4018   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4019     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4020
4021   /* And conservatively estimate how many local, global and TLS entries
4022      would be needed.  */
4023   estimate += (from->local_gotno
4024                + from->global_gotno
4025                + from->tls_gotno
4026                + to->local_gotno
4027                + to->global_gotno
4028                + to->tls_gotno);
4029
4030   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4031   if (estimate > arg->max_count)
4032     return -1;
4033
4034   /* Commit to the merge.  Record that TO is now the bfd for this got.  */
4035   bfd2got->g = to;
4036
4037   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4038   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, arg);
4039   if (arg->obfd == NULL)
4040     return 0;
4041
4042   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_make_got_pages_per_bfd, arg);
4043   if (arg->obfd == NULL)
4044     return 0;
4045
4046   /* We don't have to worry about releasing memory of the actual
4047      got entries, since they're all in the master got_entries hash
4048      table anyway.  */
4049   htab_delete (from->got_entries);
4050   htab_delete (from->got_page_entries);
4051   return 1;
4052 }
4053
4054 /* Attempt to merge gots of different input bfds.  Try to use as much
4055    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4056    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4057    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4058    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4059    and then make make the new got current.  */
4060
4061 static int
4062 mips_elf_merge_gots (void **bfd2got_, void *p)
4063 {
4064   struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got
4065     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfd2got_;
4066   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
4067   struct mips_got_info *g;
4068   unsigned int estimate;
4069   int result;
4070
4071   g = bfd2got->g;
4072
4073   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4074   estimate = arg->max_pages;
4075   if (estimate > g->page_gotno)
4076     estimate = g->page_gotno;
4077   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4078
4079   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4080      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4081      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4082      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4083   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4084
4085   if (estimate <= arg->max_count)
4086     {
4087       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4088          a starting point for the primary GOT.  */
4089       if (!arg->primary)
4090         {
4091           arg->primary = bfd2got->g;
4092           return 1;
4093         }
4094
4095       /* Try merging with the primary GOT.  */
4096       result = mips_elf_merge_got_with (bfd2got, arg->primary, arg);
4097       if (result >= 0)
4098         return result;
4099     }
4100
4101   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4102   if (arg->current)
4103     {
4104       result = mips_elf_merge_got_with (bfd2got, arg->current, arg);
4105       if (result >= 0)
4106         return result;
4107     }
4108
4109   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4110      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4111      overflows anyway.  */
4112   g->next = arg->current;
4113   arg->current = g;
4114
4115   return 1;
4116 }
4117
4118 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  ENTRYP's NEXT field
4119    is null iff there is just a single GOT.  */
4120
4121 static int
4122 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *p)
4123 {
4124   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4125   struct mips_got_info *g = p;
4126   bfd_vma next_index;
4127   unsigned char tls_type;
4128
4129   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4130   if (entry->tls_type == 0)
4131     return 1;
4132
4133   next_index = MIPS_ELF_GOT_SIZE (entry->abfd) * (long) g->tls_assigned_gotno;
4134
4135   if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
4136     {
4137       /* A type (3) got entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
4138          hash table entry to track its index.  */
4139       if (entry->d.h->tls_type & GOT_TLS_OFFSET_DONE)
4140         return 1;
4141       entry->d.h->tls_type |= GOT_TLS_OFFSET_DONE;
4142       entry->d.h->tls_got_offset = next_index;
4143       tls_type = entry->d.h->tls_type;
4144     }
4145   else
4146     {
4147       if (entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
4148         {
4149           /* There are separate mips_got_entry objects for each input bfd
4150              that requires an LDM entry.  Make sure that all LDM entries in
4151              a GOT resolve to the same index.  */
4152           if (g->tls_ldm_offset != MINUS_TWO && g->tls_ldm_offset != MINUS_ONE)
4153             {
4154               entry->gotidx = g->tls_ldm_offset;
4155               return 1;
4156             }
4157           g->tls_ldm_offset = next_index;
4158         }
4159       entry->gotidx = next_index;
4160       tls_type = entry->tls_type;
4161     }
4162
4163   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4164   if (tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
4165     g->tls_assigned_gotno += 2;
4166   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
4167     g->tls_assigned_gotno += 1;
4168
4169   return 1;
4170 }
4171
4172 /* If passed a NULL mips_got_info in the argument, set the marker used
4173    to tell whether a global symbol needs a got entry (in the primary
4174    got) to the given VALUE.
4175
4176    If passed a pointer G to a mips_got_info in the argument (it must
4177    not be the primary GOT), compute the offset from the beginning of
4178    the (primary) GOT section to the entry in G corresponding to the
4179    global symbol.  G's assigned_gotno must contain the index of the
4180    first available global GOT entry in G.  VALUE must contain the size
4181    of a GOT entry in bytes.  For each global GOT entry that requires a
4182    dynamic relocation, NEEDED_RELOCS is incremented, and the symbol is
4183    marked as not eligible for lazy resolution through a function
4184    stub.  */
4185 static int
4186 mips_elf_set_global_got_offset (void **entryp, void *p)
4187 {
4188   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4189   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *arg
4190     = (struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *)p;
4191   struct mips_got_info *g = arg->g;
4192
4193   if (g && entry->tls_type != GOT_NORMAL)
4194     arg->needed_relocs +=
4195       mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type,
4196                            entry->symndx == -1 ? &entry->d.h->root : NULL);
4197
4198   if (entry->abfd != NULL
4199       && entry->symndx == -1
4200       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4201     {
4202       if (g)
4203         {
4204           BFD_ASSERT (g->global_gotsym == NULL);
4205
4206           entry->gotidx = arg->value * (long) g->assigned_gotno++;
4207           if (arg->info->shared
4208               || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4209                   && entry->d.h->root.def_dynamic
4210                   && !entry->d.h->root.def_regular))
4211             ++arg->needed_relocs;
4212         }
4213       else
4214         entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4215     }
4216
4217   return 1;
4218 }
4219
4220 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4221    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4222    lazy-binding stubs.  */
4223
4224 static int
4225 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4226 {
4227   struct bfd_link_info *info;
4228   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4229   struct mips_got_entry *entry;
4230
4231   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4232   info = (struct bfd_link_info *) data;
4233   htab = mips_elf_hash_table (info);
4234   if (entry->abfd != NULL
4235       && entry->symndx == -1
4236       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4237     {
4238       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4239       htab->lazy_stub_count--;
4240     }
4241
4242   return 1;
4243 }
4244
4245 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4246    the primary GOT.  */
4247 static bfd_vma
4248 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4249 {
4250   if (g->bfd2got == NULL)
4251     return 0;
4252
4253   g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
4254   if (! g)
4255     return 0;
4256
4257   BFD_ASSERT (g->next);
4258
4259   g = g->next;
4260
4261   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4262     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4263 }
4264
4265 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4266    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4267
4268 static bfd_boolean
4269 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4270                     asection *got, bfd_size_type pages)
4271 {
4272   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4273   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4274   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
4275   struct mips_got_info *g, *gg;
4276   unsigned int assign, needed_relocs;
4277   bfd *dynobj;
4278
4279   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4280   htab = mips_elf_hash_table (info);
4281   g = htab->got_info;
4282   g->bfd2got = htab_try_create (1, mips_elf_bfd2got_entry_hash,
4283                                 mips_elf_bfd2got_entry_eq, NULL);
4284   if (g->bfd2got == NULL)
4285     return FALSE;
4286
4287   got_per_bfd_arg.bfd2got = g->bfd2got;
4288   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4289   got_per_bfd_arg.info = info;
4290
4291   /* Count how many GOT entries each input bfd requires, creating a
4292      map from bfd to got info while at that.  */
4293   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, &got_per_bfd_arg);
4294   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4295     return FALSE;
4296
4297   /* Also count how many page entries each input bfd requires.  */
4298   htab_traverse (g->got_page_entries, mips_elf_make_got_pages_per_bfd,
4299                  &got_per_bfd_arg);
4300   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4301     return FALSE;
4302
4303   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4304   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4305   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4306                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4307                                - htab->reserved_gotno);
4308   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4309   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4310      See the calls to mips_elf_set_global_got_offset below for more
4311      information.  */
4312   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4313
4314   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4315      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4316      to be the primary GOT.  */
4317   htab_traverse (g->bfd2got, mips_elf_merge_gots, &got_per_bfd_arg);
4318   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4319     return FALSE;
4320
4321   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4322   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4323     {
4324       g->next = (struct mips_got_info *)
4325         bfd_alloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
4326       if (g->next == NULL)
4327         return FALSE;
4328
4329       g->next->global_gotsym = NULL;
4330       g->next->global_gotno = 0;
4331       g->next->reloc_only_gotno = 0;
4332       g->next->local_gotno = 0;
4333       g->next->page_gotno = 0;
4334       g->next->tls_gotno = 0;
4335       g->next->assigned_gotno = 0;
4336       g->next->tls_assigned_gotno = 0;
4337       g->next->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4338       g->next->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
4339                                               mips_elf_multi_got_entry_eq,
4340                                               NULL);
4341       if (g->next->got_entries == NULL)
4342         return FALSE;
4343       g->next->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4344                                                    mips_got_page_entry_eq,
4345                                                    NULL);
4346       if (g->next->got_page_entries == NULL)
4347         return FALSE;
4348       g->next->bfd2got = NULL;
4349     }
4350   else
4351     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4352   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4353
4354   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4355   gg = g;
4356   g = g->next;
4357
4358   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4359      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4360      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4361      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4362      list.  */
4363   {
4364     struct mips_elf_bfd2got_hash *bfdgot;
4365     void **bfdgotp;
4366
4367     bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
4368       (abfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
4369
4370     if (bfdgot == NULL)
4371       return FALSE;
4372
4373     bfdgot->bfd = abfd;
4374     bfdgot->g = g;
4375     bfdgotp = htab_find_slot (gg->bfd2got, bfdgot, INSERT);
4376
4377     BFD_ASSERT (*bfdgotp == NULL);
4378     *bfdgotp = bfdgot;
4379   }
4380
4381   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4382      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4383      those that are actually referenced.  */
4384   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4385   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4386
4387   set_got_offset_arg.g = NULL;
4388   set_got_offset_arg.value = GGA_RELOC_ONLY;
4389   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
4390                  &set_got_offset_arg);
4391   set_got_offset_arg.value = GGA_NORMAL;
4392   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
4393                  &set_got_offset_arg);
4394
4395   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4396      [assigned_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4397      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4398      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4399      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4400      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4401      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4402      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4403      we arrange for the main got struct to have the right number of
4404      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4405      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4406      will become the last item in the circular linked list, so it
4407      points back to the master GOT.  */
4408   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4409   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4410   gg->tls_gotno = 0;
4411   assign = 0;
4412   gg->next = gg;
4413
4414   do
4415     {
4416       struct mips_got_info *gn;
4417
4418       assign += htab->reserved_gotno;
4419       g->assigned_gotno = assign;
4420       g->local_gotno += assign;
4421       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4422       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4423
4424       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4425          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4426          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4427       gn = g->next;
4428       g->next = gg->next;
4429       gg->next = g;
4430
4431       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4432          all non-TLS entries.  */
4433       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4434       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
4435
4436       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4437       g = gn;
4438
4439       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4440          lazy-binding stubs.  */
4441       if (g)
4442         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4443     }
4444   while (g);
4445
4446   got->size = (gg->next->local_gotno
4447                + gg->next->global_gotno
4448                + gg->next->tls_gotno) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4449
4450   needed_relocs = 0;
4451   set_got_offset_arg.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4452   set_got_offset_arg.info = info;
4453   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4454     {
4455       unsigned int save_assign;
4456
4457       /* Assign offsets to global GOT entries.  */
4458       save_assign = g->assigned_gotno;
4459       g->assigned_gotno = g->local_gotno;
4460       set_got_offset_arg.g = g;
4461       set_got_offset_arg.needed_relocs = 0;
4462       htab_traverse (g->got_entries,
4463                      mips_elf_set_global_got_offset,
4464                      &set_got_offset_arg);
4465       needed_relocs += set_got_offset_arg.needed_relocs;
4466       BFD_ASSERT (g->assigned_gotno - g->local_gotno <= g->global_gotno);
4467
4468       g->assigned_gotno = save_assign;
4469       if (info->shared)
4470         {
4471           needed_relocs += g->local_gotno - g->assigned_gotno;
4472           BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == g->next->local_gotno
4473                       + g->next->global_gotno
4474                       + g->next->tls_gotno
4475                       + htab->reserved_gotno);
4476         }
4477     }
4478
4479   if (needed_relocs)
4480     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4481                                            needed_relocs);
4482
4483   return TRUE;
4484 }
4485
4486 \f
4487 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4488    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4489
4490 static const Elf_Internal_Rela *
4491 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4492                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4493                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4494 {
4495   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4496
4497   while (relocation < relend)
4498     {
4499       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4500           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4501         return relocation;
4502
4503       ++relocation;
4504     }
4505
4506   /* We didn't find it.  */
4507   return NULL;
4508 }
4509
4510 /* Return whether a relocation is against a local symbol.  */
4511
4512 static bfd_boolean
4513 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
4514                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4515                              asection **local_sections,
4516                              bfd_boolean check_forced)
4517 {
4518   unsigned long r_symndx;
4519   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4520   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4521   size_t extsymoff;
4522
4523   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
4524   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4525   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
4526
4527   if (r_symndx < extsymoff)
4528     return TRUE;
4529   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
4530     return TRUE;
4531
4532   if (check_forced)
4533     {
4534       /* Look up the hash table to check whether the symbol
4535          was forced local.  */
4536       h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
4537         elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
4538       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
4539       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4540              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4541         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4542       if (h->root.forced_local)
4543         return TRUE;
4544     }
4545
4546   return FALSE;
4547 }
4548 \f
4549 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
4550
4551 bfd_vma
4552 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
4553 {
4554   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
4555     /* VALUE is negative.  */
4556     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
4557
4558   return value;
4559 }
4560
4561 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
4562    range expressible by a signed number with the indicated number of
4563    BITS.  */
4564
4565 static bfd_boolean
4566 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
4567 {
4568   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
4569
4570   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
4571     /* The value is too big.  */
4572     return TRUE;
4573   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
4574     /* The value is too small.  */
4575     return TRUE;
4576
4577   /* All is well.  */
4578   return FALSE;
4579 }
4580
4581 /* Calculate the %high function.  */
4582
4583 static bfd_vma
4584 mips_elf_high (bfd_vma value)
4585 {
4586   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
4587 }
4588
4589 /* Calculate the %higher function.  */
4590
4591 static bfd_vma
4592 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
4593 {
4594 #ifdef BFD64
4595   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
4596 #else
4597   abort ();
4598   return MINUS_ONE;
4599 #endif
4600 }
4601
4602 /* Calculate the %highest function.  */
4603
4604 static bfd_vma
4605 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
4606 {
4607 #ifdef BFD64
4608   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
4609 #else
4610   abort ();
4611   return MINUS_ONE;
4612 #endif
4613 }
4614 \f
4615 /* Create the .compact_rel section.  */
4616
4617 static bfd_boolean
4618 mips_elf_create_compact_rel_section
4619   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
4620 {
4621   flagword flags;
4622   register asection *s;
4623
4624   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".compact_rel") == NULL)
4625     {
4626       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
4627                | SEC_READONLY);
4628
4629       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
4630       if (s == NULL
4631           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
4632                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
4633         return FALSE;
4634
4635       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
4636     }
4637
4638   return TRUE;
4639 }
4640
4641 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
4642
4643 static bfd_boolean
4644 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4645 {
4646   flagword flags;
4647   register asection *s;
4648   struct elf_link_hash_entry *h;
4649   struct bfd_link_hash_entry *bh;
4650   struct mips_got_info *g;
4651   bfd_size_type amt;
4652   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4653
4654   htab = mips_elf_hash_table (info);
4655
4656   /* This function may be called more than once.  */
4657   if (htab->sgot)
4658     return TRUE;
4659
4660   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
4661            | SEC_LINKER_CREATED);
4662
4663   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
4664      in the function stub generation and in the linker script.  */
4665   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
4666   if (s == NULL
4667       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
4668     return FALSE;
4669   htab->sgot = s;
4670
4671   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
4672      linker script because we don't want to define the symbol if we
4673      are not creating a global offset table.  */
4674   bh = NULL;
4675   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4676          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
4677           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
4678     return FALSE;
4679
4680   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
4681   h->non_elf = 0;
4682   h->def_regular = 1;
4683   h->type = STT_OBJECT;
4684   elf_hash_table (info)->hgot = h;
4685
4686   if (info->shared
4687       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4688     return FALSE;
4689
4690   amt = sizeof (struct mips_got_info);
4691   g = bfd_alloc (abfd, amt);
4692   if (g == NULL)
4693     return FALSE;
4694   g->global_gotsym = NULL;
4695   g->global_gotno = 0;
4696   g->reloc_only_gotno = 0;
4697   g->tls_gotno = 0;
4698   g->local_gotno = 0;
4699   g->page_gotno = 0;
4700   g->assigned_gotno = 0;
4701   g->bfd2got = NULL;
4702   g->next = NULL;
4703   g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4704   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
4705                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4706   if (g->got_entries == NULL)
4707     return FALSE;
4708   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4709                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4710   if (g->got_page_entries == NULL)
4711     return FALSE;
4712   htab->got_info = g;
4713   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
4714     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
4715
4716   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
4717   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt",
4718                                    SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
4719                                    | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4720   if (s == NULL)
4721     return FALSE;
4722   htab->sgotplt = s;
4723
4724   return TRUE;
4725 }
4726 \f
4727 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
4728    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
4729    shared objects; they are not used in executables.  */
4730
4731 static bfd_boolean
4732 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
4733 {
4734   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
4735           && info->shared
4736           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
4737               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
4738 }
4739
4740 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
4741    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
4742    which determines whether the destination function ever requires a
4743    stub.  */
4744
4745 static bfd_boolean
4746 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type)
4747 {
4748   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
4749      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
4750      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
4751      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
4752      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
4753   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
4754     return FALSE;
4755
4756   switch (r_type)
4757     {
4758     case R_MIPS_26:
4759     case R_MIPS_PC16:
4760     case R_MIPS16_26:
4761       return TRUE;
4762
4763     default:
4764       return FALSE;
4765     }
4766 }
4767 \f
4768 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
4769    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
4770    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
4771
4772    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
4773    REQUIRE_JALXP indicates whether or not the opcode used with this
4774    relocation must be JALX.
4775
4776    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
4777    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
4778    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
4779    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
4780
4781 static bfd_reloc_status_type
4782 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
4783                                asection *input_section,
4784                                struct bfd_link_info *info,
4785                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
4786                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
4787                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
4788                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
4789                                const char **namep, bfd_boolean *require_jalxp,
4790                                bfd_boolean save_addend)
4791 {
4792   /* The eventual value we will return.  */
4793   bfd_vma value;
4794   /* The address of the symbol against which the relocation is
4795      occurring.  */
4796   bfd_vma symbol = 0;
4797   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
4798      shared object file being produced.  */
4799   bfd_vma gp;
4800   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
4801      relocated.  */
4802   bfd_vma p;
4803   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
4804   bfd_vma gp0;
4805   /* The offset into the global offset table at which the address of
4806      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
4807      during execution.  */
4808   bfd_vma g = MINUS_ONE;
4809   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
4810      located.  */
4811   asection *sec = NULL;
4812   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
4813   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
4814      symbol.  */
4815   bfd_boolean local_p, was_local_p;
4816   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
4817   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
4818   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
4819      "__gnu_local_gp".  */
4820   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
4821   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4822   size_t extsymoff;
4823   unsigned long r_symndx;
4824   int r_type;
4825   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
4826      relocation value.  */
4827   bfd_boolean overflowed_p;
4828   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
4829   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
4830   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4831   bfd *dynobj;
4832
4833   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4834   htab = mips_elf_hash_table (info);
4835
4836   /* Parse the relocation.  */
4837   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
4838   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
4839   p = (input_section->output_section->vma
4840        + input_section->output_offset
4841        + relocation->r_offset);
4842
4843   /* Assume that there will be no overflow.  */
4844   overflowed_p = FALSE;
4845
4846   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
4847      used in the array of hash table entries.  */
4848   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4849   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4850                                          local_sections, FALSE);
4851   was_local_p = local_p;
4852   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
4853     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
4854   else
4855     {
4856       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
4857          must come before globals.  */
4858       extsymoff = 0;
4859     }
4860
4861   /* Figure out the value of the symbol.  */
4862   if (local_p)
4863     {
4864       Elf_Internal_Sym *sym;
4865
4866       sym = local_syms + r_symndx;
4867       sec = local_sections[r_symndx];
4868
4869       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4870       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
4871           || (sec->flags & SEC_MERGE))
4872         symbol += sym->st_value;
4873       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
4874           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
4875         {
4876           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
4877           addend -= symbol;
4878           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4879         }
4880
4881       /* MIPS16 text labels should be treated as odd.  */
4882       if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
4883         ++symbol;
4884
4885       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
4886       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4887                                                 symtab_hdr->sh_link,
4888                                                 sym->st_name);
4889       if (*namep == '\0')
4890         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
4891
4892       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
4893     }
4894   else
4895     {
4896       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
4897
4898       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
4899       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
4900            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
4901       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
4902       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4903              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4904         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4905
4906       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
4907       *namep = h->root.root.root.string;
4908
4909       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
4910          symbol must always be a global symbol.  */
4911       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
4912           && ! NEWABI_P (input_bfd))
4913         {
4914           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
4915              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
4916           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
4917             return bfd_reloc_notsupported;
4918
4919           gp_disp_p = TRUE;
4920         }
4921       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
4922          symbol must always be a global symbol.  */
4923       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
4924         gnu_local_gp_p = TRUE;
4925
4926
4927       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
4928          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
4929          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
4930          its defined.  */
4931       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4932                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4933                && h->root.root.u.def.section)
4934         {
4935           sec = h->root.root.u.def.section;
4936           if (sec->output_section)
4937             symbol = (h->root.root.u.def.value
4938                       + sec->output_section->vma
4939                       + sec->output_offset);
4940           else
4941             symbol = h->root.root.u.def.value;
4942         }
4943       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4944         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
4945            it the value zero, so that you can undefined weak functions
4946            and check to see if they exist by looking at their
4947            addresses.  */
4948         symbol = 0;
4949       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
4950                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
4951         symbol = 0;
4952       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
4953                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
4954         {
4955           /* If this is a dynamic link, we should have created a
4956              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
4957              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
4958              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
4959              FIXME: It should probably get into the symbol table
4960              somehow as well.  */
4961           BFD_ASSERT (! info->shared);
4962           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
4963           symbol = 0;
4964         }
4965       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
4966         {
4967           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
4968              ELF spec.  Ignore it for now.
4969              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
4970              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
4971              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
4972              which is available from here:
4973              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
4974           symbol = 0;
4975         }
4976       else if ((*info->callbacks->undefined_symbol)
4977                (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
4978                 input_section, relocation->r_offset,
4979                 (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
4980                  || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))
4981         {
4982           return bfd_reloc_undefined;
4983         }
4984       else
4985         {
4986           return bfd_reloc_notsupported;
4987         }
4988
4989       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
4990     }
4991
4992   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
4993      to redirect the relocation to the stub unless:
4994
4995      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
4996
4997      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
4998          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
4999
5000      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5001   if (r_type != R_MIPS16_26
5002       && !info->relocatable
5003       && ((h != NULL
5004            && h->fn_stub != NULL
5005            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5006           || (local_p
5007               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5008               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5009       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5010     {
5011       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5012          have already noticed that we were going to need the
5013          stub.  */
5014       if (local_p)
5015         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5016       else
5017         {
5018           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5019           sec = h->fn_stub;
5020         }
5021
5022       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5023       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5024       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5025     }
5026   /* If this is a 16-bit call to a 32- or 64-bit function with a stub, we
5027      need to redirect the call to the stub.  Note that we specifically
5028      exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior; indirect calls should
5029      use an indirect stub instead.  */
5030   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocatable
5031            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5032                || (local_p
5033                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5034                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5035            && !target_is_16_bit_code_p)
5036     {
5037       if (local_p)
5038         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5039       else
5040         {
5041           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5042              out which one to use by checking which one appears in the input
5043              file.  */
5044           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5045             {
5046               asection *o;
5047               
5048               sec = NULL;
5049               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5050                 {
5051                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5052                     {
5053                       sec = h->call_fp_stub;
5054                       break;
5055                     }
5056                 }
5057               if (sec == NULL)
5058                 sec = h->call_stub;
5059             }
5060           else if (h->call_stub != NULL)
5061             sec = h->call_stub;
5062           else
5063             sec = h->call_fp_stub;
5064         }
5065
5066       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5067       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5068     }
5069   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5070      non-PIC stub.  */
5071   else if (h != NULL && h->la25_stub
5072            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type))
5073     symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5074               + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5075               + h->la25_stub->offset);
5076
5077   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5078      special jalx instruction.  */
5079   *require_jalxp = (!info->relocatable
5080                     && (((r_type == R_MIPS16_26) && !target_is_16_bit_code_p)
5081                         || ((r_type == R_MIPS_26) && target_is_16_bit_code_p)));
5082
5083   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5084                                          local_sections, TRUE);
5085
5086   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5087   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5088   if (htab->got_info)
5089     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5090
5091   if (gnu_local_gp_p)
5092     symbol = gp;
5093
5094   /* If we haven't already determined the GOT offset, oand we're going
5095      to need it, get it now.  */
5096   switch (r_type)
5097     {
5098     case R_MIPS_GOT_PAGE:
5099     case R_MIPS_GOT_OFST:
5100       /* We need to decay to GOT_DISP/addend if the symbol doesn't
5101          bind locally.  */
5102       local_p = local_p || _bfd_elf_symbol_refs_local_p (&h->root, info, 1);
5103       if (local_p || r_type == R_MIPS_GOT_OFST)
5104         break;
5105       /* Fall through.  */
5106
5107     case R_MIPS16_CALL16:
5108     case R_MIPS16_GOT16:
5109     case R_MIPS_CALL16:
5110     case R_MIPS_GOT16:
5111     case R_MIPS_GOT_DISP:
5112     case R_MIPS_GOT_HI16:
5113     case R_MIPS_CALL_HI16:
5114     case R_MIPS_GOT_LO16:
5115     case R_MIPS_CALL_LO16:
5116     case R_MIPS_TLS_GD:
5117     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5118     case R_MIPS_TLS_LDM:
5119       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5120       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
5121         {
5122           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5123                                         0, 0, NULL, r_type);
5124           if (g == MINUS_ONE)
5125             return bfd_reloc_outofrange;
5126         }
5127       else if (!local_p)
5128         {
5129           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5130              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5131           if (htab->is_vxworks
5132               && (r_type == R_MIPS_CALL_HI16
5133                   || r_type == R_MIPS_CALL_LO16
5134                   || call16_reloc_p (r_type)))
5135             {
5136               BFD_ASSERT (addend == 0);
5137               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5138               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5139             }
5140           else
5141             {
5142               /* GOT_PAGE may take a non-zero addend, that is ignored in a
5143                  GOT_PAGE relocation that decays to GOT_DISP because the
5144                  symbol turns out to be global.  The addend is then added
5145                  as GOT_OFST.  */
5146               BFD_ASSERT (addend == 0 || r_type == R_MIPS_GOT_PAGE);
5147               g = mips_elf_global_got_index (dynobj, input_bfd,
5148                                              &h->root, r_type, info);
5149               if (h->tls_type == GOT_NORMAL
5150                   && (! elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
5151                       || (info->shared
5152                           && (info->symbolic || h->root.forced_local)
5153                           && h->root.def_regular)))
5154                 /* This is a static link or a -Bsymbolic link.  The
5155                    symbol is defined locally, or was forced to be local.
5156                    We must initialize this entry in the GOT.  */
5157                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->sgot->contents + g);
5158             }
5159         }
5160       else if (!htab->is_vxworks
5161                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5162         /* The calculation below does not involve "g".  */
5163         break;
5164       else
5165         {
5166           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5167                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5168           if (g == MINUS_ONE)
5169             return bfd_reloc_outofrange;
5170         }
5171
5172       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5173       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5174       break;
5175     }
5176
5177   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5178      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5179   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5180     {
5181       Elf_Internal_Rela outrel;
5182       bfd_byte *loc;
5183       asection *s;
5184
5185       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5186       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5187
5188       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5189                          + input_section->output_offset
5190                          + relocation->r_offset);
5191       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5192       outrel.r_addend = addend;
5193       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5194
5195       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5196          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5197          DT_TEXTREL tag.  */
5198       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5199         info->flags |= DF_TEXTREL;
5200
5201       *valuep = 0;
5202       return bfd_reloc_ok;
5203     }
5204
5205   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5206   switch (r_type)
5207     {
5208     case R_MIPS_NONE:
5209       return bfd_reloc_continue;
5210
5211     case R_MIPS_16:
5212       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5213       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5214       break;
5215
5216     case R_MIPS_32:
5217     case R_MIPS_REL32:
5218     case R_MIPS_64:
5219       if ((info->shared
5220            || (htab->root.dynamic_sections_created
5221                && h != NULL
5222                && h->root.def_dynamic
5223                && !h->root.def_regular
5224                && !h->has_static_relocs))
5225           && r_symndx != 0
5226           && (h == NULL
5227               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5228               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5229           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5230         {
5231           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5232              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5233              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5234              linker.  We must do the same for executable references to
5235              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5236              relocs or PLTs instead.  */
5237           value = addend;
5238           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5239                                                    info,
5240                                                    relocation,
5241                                                    h,
5242                                                    sec,
5243                                                    symbol,
5244                                                    &value,
5245                                                    input_section))
5246             return bfd_reloc_undefined;
5247         }
5248       else
5249         {
5250           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5251             value = symbol + addend;
5252           else
5253             value = addend;
5254         }
5255       value &= howto->dst_mask;
5256       break;
5257
5258     case R_MIPS_PC32:
5259       value = symbol + addend - p;
5260       value &= howto->dst_mask;
5261       break;
5262
5263     case R_MIPS16_26:
5264       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5265          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5266          the output file that's different.  That's handled in
5267          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5268          R_MIPS_26 case here.  */
5269     case R_MIPS_26:
5270       if (local_p)
5271         value = ((addend | ((p + 4) & 0xf0000000)) + symbol) >> 2;
5272       else
5273         {
5274           value = (_bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28) + symbol) >> 2;
5275           if (h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5276             overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> 28);
5277         }
5278       value &= howto->dst_mask;
5279       break;
5280
5281     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5282       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5283                & howto->dst_mask);
5284       break;
5285
5286     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5287     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5288     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5289       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5290       break;
5291
5292     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5293       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5294                & howto->dst_mask);
5295       break;
5296
5297     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5298       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5299       break;
5300
5301     case R_MIPS_HI16:
5302     case R_MIPS16_HI16:
5303       if (!gp_disp_p)
5304         {
5305           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5306           value &= howto->dst_mask;
5307         }
5308       else
5309         {
5310           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5311                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5312                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5313                 8: sll     $v0,16
5314                12: addu    $v0,$v1
5315                14: move    $gp,$v0
5316              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5317              $pc is four higher than $t9 would be, so reduce
5318              both reloc addends by 4. */
5319           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5320             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 4);
5321           else
5322             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5323           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5324         }
5325       break;
5326
5327     case R_MIPS_LO16:
5328     case R_MIPS16_LO16:
5329       if (!gp_disp_p)
5330         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5331       else
5332         {
5333           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5334              for this conditional.  */
5335           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5336             value = addend + gp - p;
5337           else
5338             value = addend + gp - p + 4;
5339           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5340              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5341              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5342              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5343              this:
5344
5345                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5346                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5347                addu   $gp,$gp,$t9
5348
5349              Here $t9 holds the address of the function being called,
5350              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5351              relocation can easily overflow in this situation, but the
5352              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5353              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5354              not check for overflow here.  */
5355         }
5356       break;
5357
5358     case R_MIPS_LITERAL:
5359       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5360          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5361          shared literals, and then we will need to additional work
5362          here.  */
5363
5364       /* Fall through.  */
5365
5366     case R_MIPS16_GPREL:
5367       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5368          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5369          order.  We don't need to do anything special here; the
5370          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5371     case R_MIPS_GPREL16:
5372       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5373          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5374          otherwise we may lose significant bits.  */
5375       if (howto->partial_inplace)
5376         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5377       value = symbol + addend - gp;
5378       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5379          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5380          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5381          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5382          to them before.  */
5383       if (was_local_p)
5384         value += gp0;
5385       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5386       break;
5387
5388     case R_MIPS16_GOT16:
5389     case R_MIPS16_CALL16:
5390     case R_MIPS_GOT16:
5391     case R_MIPS_CALL16:
5392       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
5393          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
5394       if (!htab->is_vxworks && local_p)
5395         {
5396           bfd_boolean forced;
5397
5398           forced = ! mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5399                                                   local_sections, FALSE);
5400           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
5401                                         symbol + addend, forced);
5402           if (value == MINUS_ONE)
5403             return bfd_reloc_outofrange;
5404           value
5405             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5406           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5407           break;
5408         }
5409
5410       /* Fall through.  */
5411
5412     case R_MIPS_TLS_GD:
5413     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5414     case R_MIPS_TLS_LDM:
5415     case R_MIPS_GOT_DISP:
5416     got_disp:
5417       value = g;
5418       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5419       break;
5420
5421     case R_MIPS_GPREL32:
5422       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
5423       if (!save_addend)
5424         value &= howto->dst_mask;
5425       break;
5426
5427     case R_MIPS_PC16:
5428     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
5429       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18) - p;
5430       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
5431       value >>= howto->rightshift;
5432       value &= howto->dst_mask;
5433       break;
5434
5435     case R_MIPS_GOT_HI16:
5436     case R_MIPS_CALL_HI16:
5437       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
5438          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
5439          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
5440       value = g;
5441       value = mips_elf_high (value);
5442       value &= howto->dst_mask;
5443       break;
5444
5445     case R_MIPS_GOT_LO16:
5446     case R_MIPS_CALL_LO16:
5447       value = g & howto->dst_mask;
5448       break;
5449
5450     case R_MIPS_GOT_PAGE:
5451       /* GOT_PAGE relocations that reference non-local symbols decay
5452          to GOT_DISP.  The corresponding GOT_OFST relocation decays to
5453          0.  */
5454       if (! local_p)
5455         goto got_disp;
5456       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
5457       if (value == MINUS_ONE)
5458         return bfd_reloc_outofrange;
5459       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5460       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5461       break;
5462
5463     case R_MIPS_GOT_OFST:
5464       if (local_p)
5465         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
5466       else
5467         value = addend;
5468       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5469       break;
5470
5471     case R_MIPS_SUB:
5472       value = symbol - addend;
5473       value &= howto->dst_mask;
5474       break;
5475
5476     case R_MIPS_HIGHER:
5477       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
5478       value &= howto->dst_mask;
5479       break;
5480
5481     case R_MIPS_HIGHEST:
5482       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
5483       value &= howto->dst_mask;
5484       break;
5485
5486     case R_MIPS_SCN_DISP:
5487       value = symbol + addend - sec->output_offset;
5488       value &= howto->dst_mask;
5489       break;
5490
5491     case R_MIPS_JALR:
5492       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
5493          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
5494          when the symbol does not resolve locally.  */
5495       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
5496         return bfd_reloc_continue;
5497       value = symbol + addend;
5498       break;
5499
5500     case R_MIPS_PJUMP:
5501     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
5502     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
5503       /* We don't do anything with these at present.  */
5504       return bfd_reloc_continue;
5505
5506     default:
5507       /* An unrecognized relocation type.  */
5508       return bfd_reloc_notsupported;
5509     }
5510
5511   /* Store the VALUE for our caller.  */
5512   *valuep = value;
5513   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
5514 }
5515
5516 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
5517
5518 static bfd_vma
5519 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
5520                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
5521                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
5522 {
5523   bfd_vma x;
5524   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5525
5526   /* Obtain the bytes.  */
5527   x = bfd_get ((8 * bfd_get_reloc_size (howto)), input_bfd, location);
5528
5529   return x;
5530 }
5531
5532 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
5533    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
5534    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
5535    relocation applies.  If REQUIRE_JALX is TRUE, then the opcode used
5536    for the relocation must be either JAL or JALX, and it is
5537    unconditionally converted to JALX.
5538
5539    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
5540
5541 static bfd_boolean
5542 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
5543                              reloc_howto_type *howto,
5544                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5545                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
5546                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
5547                              bfd_boolean require_jalx)
5548 {
5549   bfd_vma x;
5550   bfd_byte *location;
5551   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5552
5553   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
5554   location = contents + relocation->r_offset;
5555
5556   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
5557
5558   /* Obtain the current value.  */
5559   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
5560
5561   /* Clear the field we are setting.  */
5562   x &= ~howto->dst_mask;
5563
5564   /* Set the field.  */
5565   x |= (value & howto->dst_mask);
5566
5567   /* If required, turn JAL into JALX.  */
5568   if (require_jalx)
5569     {
5570       bfd_boolean ok;
5571       bfd_vma opcode = x >> 26;
5572       bfd_vma jalx_opcode;
5573
5574       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
5575       if (r_type == R_MIPS16_26)
5576         {
5577           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
5578           jalx_opcode = 0x7;
5579         }
5580       else
5581         {
5582           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
5583           jalx_opcode = 0x1d;
5584         }
5585
5586       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  */
5587       if (!ok)
5588         {
5589           (*_bfd_error_handler)
5590             (_("%B: %A+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"),
5591              input_bfd,
5592              input_section,
5593              (unsigned long) relocation->r_offset);
5594           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5595           return FALSE;
5596         }
5597
5598       /* Make this the JALX opcode.  */
5599       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
5600     }
5601
5602   /* Try converting JAL and JALR to BAL, if the target is in range.  */
5603   if (!info->relocatable
5604       && !require_jalx
5605       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
5606            && r_type == R_MIPS_26
5607            && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
5608           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
5609               && r_type == R_MIPS_JALR
5610               && x == 0x0320f809)))     /* jalr t9 */
5611     {
5612       bfd_vma addr;
5613       bfd_vma dest;
5614       bfd_signed_vma off;
5615
5616       addr = (input_section->output_section->vma
5617               + input_section->output_offset
5618               + relocation->r_offset
5619               + 4);
5620       if (r_type == R_MIPS_26)
5621         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
5622       else
5623         dest = value;
5624       off = dest - addr;
5625       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
5626         x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
5627     }
5628
5629   /* Put the value into the output.  */
5630   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
5631
5632   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle(input_bfd, r_type, !info->relocatable,
5633                                 location);
5634
5635   return TRUE;
5636 }
5637 \f
5638 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
5639    is the original relocation, which is now being transformed into a
5640    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
5641    caller should store the result in place of the original addend.  */
5642
5643 static bfd_boolean
5644 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
5645                                     struct bfd_link_info *info,
5646                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
5647                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
5648                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
5649                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
5650 {
5651   Elf_Internal_Rela outrel[3];
5652   asection *sreloc;
5653   bfd *dynobj;
5654   int r_type;
5655   long indx;
5656   bfd_boolean defined_p;
5657   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5658
5659   htab = mips_elf_hash_table (info);
5660   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
5661   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5662   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5663   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
5664   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
5665   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
5666               < sreloc->size);
5667
5668   outrel[0].r_offset =
5669     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
5670   if (ABI_64_P (output_bfd))
5671     {
5672       outrel[1].r_offset =
5673         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
5674       outrel[2].r_offset =
5675         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
5676     }
5677
5678   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
5679     /* The relocation field has been deleted.  */
5680     return TRUE;
5681
5682   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
5683     {
5684       /* The relocation field has been converted into a relative value of
5685          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
5686          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
5687       *addendp += symbol;
5688       return TRUE;
5689     }
5690
5691   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
5692      in the relocation.  */
5693   if (h != NULL
5694       && (!h->root.def_regular
5695           || (info->shared && !info->symbolic && !h->root.forced_local)))
5696     {
5697       indx = h->root.dynindx;
5698       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
5699         defined_p = h->root.def_regular;
5700       else
5701         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
5702            relocation field.  It therefore treats relocs against
5703            defined symbols in the same way as relocs against
5704            undefined symbols.  */
5705         defined_p = FALSE;
5706     }
5707   else
5708     {
5709       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
5710         indx = 0;
5711       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
5712         {
5713           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5714           return FALSE;
5715         }
5716       else
5717         {
5718           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
5719           if (indx == 0)
5720             {
5721               asection *osec = htab->root.text_index_section;
5722               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
5723             }
5724           if (indx == 0)
5725             abort ();
5726         }
5727
5728       /* Instead of generating a relocation using the section
5729          symbol, we may as well make it a fully relative
5730          relocation.  We want to avoid generating relocations to
5731          local symbols because we used to generate them
5732          incorrectly, without adding the original symbol value,
5733          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
5734          order to give dynamic loaders and applications time to
5735          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
5736          section-relative relocations.  It's not like they're
5737          useful, after all.  This should be a bit more efficient
5738          as well.  */
5739       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
5740          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
5741          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
5742          against STN_UNDEF have no effect.  */
5743       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
5744         indx = 0;
5745       defined_p = TRUE;
5746     }
5747
5748   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
5749      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
5750      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
5751      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
5752   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
5753     *addendp += symbol;
5754
5755   if (htab->is_vxworks)
5756     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
5757     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
5758   else
5759     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
5760        know where the shared library will wind up at load-time.  */
5761     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
5762                                    R_MIPS_REL32);
5763
5764   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
5765      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
5766      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
5767      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
5768      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
5769      loaders seems to care, we don't waste space with these
5770      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
5771      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
5772      as to make room for a pair of dynamic relocations per
5773      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
5774      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
5775      NULL symbol before this relocation record.  */
5776   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
5777                                  ABI_64_P (output_bfd)
5778                                  ? R_MIPS_64
5779                                  : R_MIPS_NONE);
5780   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
5781
5782   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
5783      correct location in the output file.  */
5784   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
5785                          + input_section->output_offset);
5786   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
5787                          + input_section->output_offset);
5788   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
5789                          + input_section->output_offset);
5790
5791   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
5792      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
5793      relocation format is non-standard.  */
5794   if (ABI_64_P (output_bfd))
5795     {
5796       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
5797         (output_bfd, &outrel[0],
5798          (sreloc->contents
5799           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
5800     }
5801   else if (htab->is_vxworks)
5802     {
5803       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
5804       outrel[0].r_addend = *addendp;
5805       bfd_elf32_swap_reloca_out
5806         (output_bfd, &outrel[0],
5807          (sreloc->contents
5808           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
5809     }
5810   else
5811     bfd_elf32_swap_reloc_out
5812       (output_bfd, &outrel[0],
5813        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
5814
5815   /* We've now added another relocation.  */
5816   ++sreloc->reloc_count;
5817
5818   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
5819      will be writing to it.  */
5820   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
5821     |= SHF_WRITE;
5822
5823   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
5824   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
5825     {
5826       asection *scpt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
5827       bfd_byte *cr;
5828
5829       if (scpt)
5830         {
5831           Elf32_crinfo cptrel;
5832
5833           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
5834           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
5835                           + input_section->output_section->vma
5836                           + input_section->output_offset);
5837           if (r_type == R_MIPS_REL32)
5838             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
5839           else
5840             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
5841           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
5842           cptrel.konst = *addendp;
5843
5844           cr = (scpt->contents
5845                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
5846           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
5847           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
5848                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
5849                                       + scpt->reloc_count));
5850           ++scpt->reloc_count;
5851         }
5852     }
5853
5854   /* If we've written this relocation for a readonly section,
5855      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5856      DT_TEXTREL tag.  */
5857   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5858     info->flags |= DF_TEXTREL;
5859
5860   return TRUE;
5861 }
5862 \f
5863 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
5864
5865 unsigned long
5866 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
5867 {
5868   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
5869     {
5870     case E_MIPS_MACH_3900:
5871       return bfd_mach_mips3900;
5872
5873     case E_MIPS_MACH_4010:
5874       return bfd_mach_mips4010;
5875
5876     case E_MIPS_MACH_4100:
5877       return bfd_mach_mips4100;
5878
5879     case E_MIPS_MACH_4111:
5880       return bfd_mach_mips4111;
5881
5882     case E_MIPS_MACH_4120:
5883       return bfd_mach_mips4120;
5884
5885     case E_MIPS_MACH_4650:
5886       return bfd_mach_mips4650;
5887
5888     case E_MIPS_MACH_5400:
5889       return bfd_mach_mips5400;
5890
5891     case E_MIPS_MACH_5500:
5892       return bfd_mach_mips5500;
5893
5894     case E_MIPS_MACH_9000:
5895       return bfd_mach_mips9000;
5896
5897     case E_MIPS_MACH_SB1:
5898       return bfd_mach_mips_sb1;
5899
5900     case E_MIPS_MACH_LS2E:
5901       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
5902
5903     case E_MIPS_MACH_LS2F:
5904       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
5905
5906     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
5907       return bfd_mach_mips_octeon;
5908
5909     case E_MIPS_MACH_XLR:
5910       return bfd_mach_mips_xlr;
5911
5912     default:
5913       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
5914         {
5915         default:
5916         case E_MIPS_ARCH_1:
5917           return bfd_mach_mips3000;
5918
5919         case E_MIPS_ARCH_2:
5920           return bfd_mach_mips6000;
5921
5922         case E_MIPS_ARCH_3:
5923           return bfd_mach_mips4000;
5924
5925         case E_MIPS_ARCH_4:
5926           return bfd_mach_mips8000;
5927
5928         case E_MIPS_ARCH_5:
5929           return bfd_mach_mips5;
5930
5931         case E_MIPS_ARCH_32:
5932           return bfd_mach_mipsisa32;
5933
5934         case E_MIPS_ARCH_64:
5935           return bfd_mach_mipsisa64;
5936
5937         case E_MIPS_ARCH_32R2:
5938           return bfd_mach_mipsisa32r2;
5939
5940         case E_MIPS_ARCH_64R2:
5941           return bfd_mach_mipsisa64r2;
5942         }
5943     }
5944
5945   return 0;
5946 }
5947
5948 /* Return printable name for ABI.  */
5949
5950 static INLINE char *
5951 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
5952 {
5953   flagword flags;
5954
5955   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
5956   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
5957     {
5958     case 0:
5959       if (ABI_N32_P (abfd))
5960         return "N32";
5961       else if (ABI_64_P (abfd))
5962         return "64";
5963       else
5964         return "none";
5965     case E_MIPS_ABI_O32:
5966       return "O32";
5967     case E_MIPS_ABI_O64:
5968       return "O64";
5969     case E_MIPS_ABI_EABI32:
5970       return "EABI32";
5971     case E_MIPS_ABI_EABI64:
5972       return "EABI64";
5973     default:
5974       return "unknown abi";
5975     }
5976 }
5977 \f
5978 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
5979    other is for small objects.  All the small objects are kept
5980    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
5981    faster assembler code.  This is what we use for the small common
5982    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
5983 static asection mips_elf_scom_section;
5984 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
5985 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
5986
5987 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
5988    allocated common symbol which may be overridden by a
5989    definition in a shared library.  */
5990 static asection mips_elf_acom_section;
5991 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
5992 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
5993
5994 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
5995
5996 void
5997 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
5998 {
5999   elf_symbol_type *elfsym;
6000
6001   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6002   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6003   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6004     {
6005     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6006       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6007          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6008          either resolve these symbols to something in a shared
6009          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6010          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6011       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6012         {
6013           /* Initialize the acommon section.  */
6014           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6015           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6016           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6017           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6018           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6019           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6020           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6021           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6022           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6023         }
6024       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6025       break;
6026
6027     case SHN_COMMON:
6028       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6029          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6030       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6031           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6032           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6033         break;
6034       /* Fall through.  */
6035     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6036       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6037         {
6038           /* Initialize the small common section.  */
6039           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6040           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6041           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6042           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6043           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6044           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6045           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6046           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6047           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6048         }
6049       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6050       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6051       break;
6052
6053     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6054       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6055       break;
6056
6057     case SHN_MIPS_TEXT:
6058       {
6059         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6060
6061         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
6062         if (section != NULL)
6063           {
6064             asym->section = section;
6065             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6066                to the base of the .text section.  So substract the section
6067                base address to make it an offset.  */
6068             asym->value -= section->vma;
6069           }
6070       }
6071       break;
6072
6073     case SHN_MIPS_DATA:
6074       {
6075         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6076
6077         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
6078         if (section != NULL)
6079           {
6080             asym->section = section;
6081             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6082                to the base of the .data section.  So substract the section
6083                base address to make it an offset.  */
6084             asym->value -= section->vma;
6085           }
6086       }
6087       break;
6088     }
6089
6090   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16 one.  */
6091   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6092       && (asym->value & 1) != 0)
6093     {
6094       asym->value--;
6095       elfsym->internal_elf_sym.st_other
6096         = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6097     }
6098 }
6099 \f
6100 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6101    the default in the way it handles EABI64.
6102
6103    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6104    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6105    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6106    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
6107    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
6108
6109    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
6110    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
6111    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
6112    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
6113
6114    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
6115    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
6116    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
6117    We therefore take the following approach:
6118
6119       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
6120         determine the pointer size.
6121
6122       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
6123         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
6124
6125       - Otherwise punt.
6126
6127    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
6128    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
6129    the first relocation will be associated with either a CIE personality
6130    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
6131    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
6132
6133    Checking the relocation type should also be safe because there is no
6134    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
6135    did so.  */
6136
6137 unsigned int
6138 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
6139 {
6140   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
6141     return 8;
6142   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
6143     {
6144       bfd_boolean long32_p, long64_p;
6145
6146       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
6147       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
6148       if (long32_p && long64_p)
6149         return 0;
6150       if (long32_p)
6151         return 4;
6152       if (long64_p)
6153         return 8;
6154
6155       if (sec->reloc_count > 0
6156           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
6157           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
6158               == R_MIPS_64))
6159         return 8;
6160
6161       return 0;
6162     }
6163   return 4;
6164 }
6165 \f
6166 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
6167    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
6168    same address.  For example, if we have code like:
6169
6170         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
6171         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
6172         jalr    $25
6173
6174    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
6175    will jump there rather than to .text.
6176
6177    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
6178    This is also what the MIPSpro tools do.  */
6179
6180 bfd_boolean
6181 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
6182 {
6183   return SGI_COMPAT (abfd);
6184 }
6185 \f
6186 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
6187    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
6188    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
6189    a better way.  */
6190
6191 bfd_boolean
6192 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
6193 {
6194   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
6195       && hdr->sh_size > 0)
6196     {
6197       bfd_byte buf[4];
6198
6199       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
6200       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
6201
6202       if (bfd_seek (abfd,
6203                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
6204                     SEEK_SET) != 0)
6205         return FALSE;
6206       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6207       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6208         return FALSE;
6209     }
6210
6211   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
6212       && hdr->bfd_section != NULL
6213       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
6214       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
6215     {
6216       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6217
6218       /* We stored the section contents in the tdata field in the
6219          set_section_contents routine.  We save the section contents
6220          so that we don't have to read them again.
6221          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
6222          through the section contents to see if there is an
6223          ODK_REGINFO structure.  */
6224
6225       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
6226       l = contents;
6227       lend = contents + hdr->sh_size;
6228       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6229         {
6230           Elf_Internal_Options intopt;
6231
6232           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6233                                         &intopt);
6234           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6235             {
6236               (*_bfd_error_handler)
6237                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6238                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6239               break;
6240             }
6241           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6242             {
6243               bfd_byte buf[8];
6244
6245               if (bfd_seek (abfd,
6246                             (hdr->sh_offset
6247                              + (l - contents)
6248                              + sizeof (Elf_External_Options)
6249                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
6250                              SEEK_SET) != 0)
6251                 return FALSE;
6252               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6253               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
6254                 return FALSE;
6255             }
6256           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6257             {
6258               bfd_byte buf[4];
6259
6260               if (bfd_seek (abfd,
6261                             (hdr->sh_offset
6262                              + (l - contents)
6263                              + sizeof (Elf_External_Options)
6264                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
6265                             SEEK_SET) != 0)
6266                 return FALSE;
6267               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6268               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6269                 return FALSE;
6270             }
6271           l += intopt.size;
6272         }
6273     }
6274
6275   if (hdr->bfd_section != NULL)
6276     {
6277       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
6278
6279       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
6280          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
6281          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
6282          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
6283          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
6284          input file, and without special handling here the flags set
6285          on it in an input file will be followed.  */
6286       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
6287           || strcmp (name, ".lit8") == 0
6288           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
6289         {
6290           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
6291           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6292         }
6293       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
6294         {
6295           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
6296           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6297         }
6298       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
6299         {
6300           hdr->sh_flags = 0;
6301           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6302         }
6303       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
6304         {
6305           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
6306             {
6307               unsigned int adjust;
6308
6309               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
6310               if (adjust != 0)
6311                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
6312             }
6313         }
6314     }
6315
6316   return TRUE;
6317 }
6318
6319 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
6320    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
6321    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
6322
6323    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
6324    how to.  */
6325
6326 bfd_boolean
6327 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
6328                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
6329                                  const char *name,
6330                                  int shindex)
6331 {
6332   flagword flags = 0;
6333
6334   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
6335      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
6336      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
6337      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
6338      probably get away with this.  */
6339   switch (hdr->sh_type)
6340     {
6341     case SHT_MIPS_LIBLIST:
6342       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
6343         return FALSE;
6344       break;
6345     case SHT_MIPS_MSYM:
6346       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
6347         return FALSE;
6348       break;
6349     case SHT_MIPS_CONFLICT:
6350       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
6351         return FALSE;
6352       break;
6353     case SHT_MIPS_GPTAB:
6354       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
6355         return FALSE;
6356       break;
6357     case SHT_MIPS_UCODE:
6358       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
6359         return FALSE;
6360       break;
6361     case SHT_MIPS_DEBUG:
6362       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
6363         return FALSE;
6364       flags = SEC_DEBUGGING;
6365       break;
6366     case SHT_MIPS_REGINFO:
6367       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
6368           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
6369         return FALSE;
6370       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
6371       break;
6372     case SHT_MIPS_IFACE:
6373       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
6374         return FALSE;
6375       break;
6376     case SHT_MIPS_CONTENT:
6377       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
6378         return FALSE;
6379       break;
6380     case SHT_MIPS_OPTIONS:
6381       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
6382         return FALSE;
6383       break;
6384     case SHT_MIPS_DWARF:
6385       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
6386           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
6387         return FALSE;
6388       break;
6389     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
6390       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
6391         return FALSE;
6392       break;
6393     case SHT_MIPS_EVENTS:
6394       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
6395           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
6396         return FALSE;
6397       break;
6398     default:
6399       break;
6400     }
6401
6402   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
6403     return FALSE;
6404
6405   if (flags)
6406     {
6407       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
6408                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
6409                                                            hdr->bfd_section)
6410                                     | flags)))
6411         return FALSE;
6412     }
6413
6414   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
6415
6416   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
6417      from the contents of this section.  We need the gp value while
6418      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
6419      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
6420   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
6421     {
6422       Elf32_External_RegInfo ext;
6423       Elf32_RegInfo s;
6424
6425       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
6426                                       &ext, 0, sizeof ext))
6427         return FALSE;
6428       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
6429       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
6430     }
6431
6432   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
6433      set the gp value based on what we find.  We may see both
6434      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
6435      they should agree.  */
6436   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
6437     {
6438       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6439
6440       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
6441       if (contents == NULL)
6442         return FALSE;
6443       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
6444                                       0, hdr->sh_size))
6445         {
6446           free (contents);
6447           return FALSE;
6448         }
6449       l = contents;
6450       lend = contents + hdr->sh_size;
6451       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6452         {
6453           Elf_Internal_Options intopt;
6454
6455           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6456                                         &intopt);
6457           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6458             {
6459               (*_bfd_error_handler)
6460                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6461                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6462               break;
6463             }
6464           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6465             {
6466               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
6467
6468               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
6469                 (abfd,
6470                  ((Elf64_External_RegInfo *)
6471                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
6472                  &intreg);
6473               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
6474             }
6475           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6476             {
6477               Elf32_RegInfo intreg;
6478
6479               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
6480                 (abfd,
6481                  ((Elf32_External_RegInfo *)
6482                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
6483                  &intreg);
6484               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
6485             }
6486           l += intopt.size;
6487         }
6488       free (contents);
6489     }
6490
6491   return TRUE;
6492 }
6493
6494 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
6495    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
6496    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6497
6498 bfd_boolean
6499 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
6500 {
6501   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
6502
6503   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
6504     {
6505       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
6506       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
6507       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
6508     }
6509   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
6510     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
6511   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
6512     {
6513       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
6514       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
6515       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
6516     }
6517   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
6518     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
6519   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
6520     {
6521       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
6522       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
6523          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
6524       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6525         hdr->sh_entsize = 0;
6526       else
6527         hdr->sh_entsize = 1;
6528     }
6529   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
6530     {
6531       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
6532       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
6533          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
6534       if (SGI_COMPAT (abfd))
6535         {
6536           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6537             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
6538           else
6539             hdr->sh_entsize = 1;
6540         }
6541       else
6542         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
6543     }
6544   else if (SGI_COMPAT (abfd)
6545            && (strcmp (name, ".hash") == 0
6546                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
6547                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
6548     {
6549       if (SGI_COMPAT (abfd))
6550         hdr->sh_entsize = 0;
6551 #if 0
6552       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
6553       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
6554 #endif
6555     }
6556   else if (strcmp (name, ".got") == 0
6557            || strcmp (name, ".srdata") == 0
6558            || strcmp (name, ".sdata") == 0
6559            || strcmp (name, ".sbss") == 0
6560            || strcmp (name, ".lit4") == 0
6561            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
6562     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
6563   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
6564     {
6565       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
6566       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6567     }
6568   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
6569     {
6570       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
6571       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6572       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
6573     }
6574   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
6575     {
6576       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
6577       hdr->sh_entsize = 1;
6578       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6579     }
6580   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
6581            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
6582     {
6583       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
6584
6585       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
6586          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
6587          doesn't merge sections with different flags so ...  */
6588       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
6589         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6590     }
6591   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
6592     {
6593       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
6594       /* The sh_link and sh_info fields are set in
6595          final_write_processing.  */
6596     }
6597   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
6598            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
6599     {
6600       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
6601       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6602       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
6603     }
6604   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
6605     {
6606       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
6607       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
6608       hdr->sh_entsize = 8;
6609     }
6610
6611   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
6612    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
6613    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
6614    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
6615    Thus we create those header only on demand now.  */
6616
6617   return TRUE;
6618 }
6619
6620 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
6621    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
6622    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
6623    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
6624    the .scommon section.  */
6625
6626 bfd_boolean
6627 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6628                                         asection *sec, int *retval)
6629 {
6630   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
6631     {
6632       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
6633       return TRUE;
6634     }
6635   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
6636     {
6637       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
6638       return TRUE;
6639     }
6640   return FALSE;
6641 }
6642 \f
6643 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
6644    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
6645
6646 bfd_boolean
6647 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
6648                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
6649                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
6650                                asection **secp, bfd_vma *valp)
6651 {
6652   if (SGI_COMPAT (abfd)
6653       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
6654       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
6655     {
6656       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
6657       *namep = NULL;
6658       return TRUE;
6659     }
6660
6661   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
6662      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
6663      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
6664      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
6665      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
6666      is not done for them. */
6667   if (!NEWABI_P(abfd)
6668       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
6669       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
6670     {
6671       *namep = NULL;
6672       return TRUE;
6673     }
6674
6675   switch (sym->st_shndx)
6676     {
6677     case SHN_COMMON:
6678       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6679          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
6680       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
6681           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
6682           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6683         break;
6684       /* Fall through.  */
6685     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6686       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
6687       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
6688       *valp = sym->st_size;
6689       break;
6690
6691     case SHN_MIPS_TEXT:
6692       /* This section is used in a shared object.  */
6693       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
6694         {
6695           asymbol *elf_text_symbol;
6696           asection *elf_text_section;
6697           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
6698
6699           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
6700           if (elf_text_section == NULL)
6701             return FALSE;
6702
6703           amt = sizeof (asymbol);
6704           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
6705           if (elf_text_symbol == NULL)
6706             return FALSE;
6707
6708           /* Initialize the section.  */
6709
6710           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
6711           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
6712
6713           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
6714           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
6715
6716           elf_text_section->name = ".text";
6717           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
6718           elf_text_section->output_section = NULL;
6719           elf_text_section->owner = abfd;
6720           elf_text_symbol->name = ".text";
6721           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
6722           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
6723         }
6724       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
6725          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
6726          so I took it out.  */
6727       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
6728       break;
6729
6730     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6731       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
6732     case SHN_MIPS_DATA:
6733       /* This section is used in a shared object.  */
6734       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
6735         {
6736           asymbol *elf_data_symbol;
6737           asection *elf_data_section;
6738           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
6739
6740           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
6741           if (elf_data_section == NULL)
6742             return FALSE;
6743
6744           amt = sizeof (asymbol);
6745           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
6746           if (elf_data_symbol == NULL)
6747             return FALSE;
6748
6749           /* Initialize the section.  */
6750
6751           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
6752           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
6753
6754           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
6755           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
6756
6757           elf_data_section->name = ".data";
6758           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
6759           elf_data_section->output_section = NULL;
6760           elf_data_section->owner = abfd;
6761           elf_data_symbol->name = ".data";
6762           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
6763           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
6764         }
6765       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
6766          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
6767          so I took it out.  */
6768       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
6769       break;
6770
6771     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6772       *secp = bfd_und_section_ptr;
6773       break;
6774     }
6775
6776   if (SGI_COMPAT (abfd)
6777       && ! info->shared
6778       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
6779       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
6780     {
6781       struct elf_link_hash_entry *h;
6782       struct bfd_link_hash_entry *bh;
6783
6784       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
6785       bh = NULL;
6786       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6787              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
6788               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6789         return FALSE;
6790
6791       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6792       h->non_elf = 0;
6793       h->def_regular = 1;
6794       h->type = STT_OBJECT;
6795
6796       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6797         return FALSE;
6798
6799       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
6800     }
6801
6802   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
6803      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
6804      the right value when it is loaded into the PC.  */
6805   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
6806     ++*valp;
6807
6808   return TRUE;
6809 }
6810
6811 /* This hook function is called before the linker writes out a global
6812    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
6813    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
6814
6815 int
6816 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
6817   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
6818    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
6819    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
6820 {
6821   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
6822      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
6823      common in the output file.  */
6824   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
6825       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
6826     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
6827
6828   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
6829     sym->st_value &= ~1;
6830
6831   return 1;
6832 }
6833 \f
6834 /* Functions for the dynamic linker.  */
6835
6836 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
6837
6838 bfd_boolean
6839 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6840 {
6841   struct elf_link_hash_entry *h;
6842   struct bfd_link_hash_entry *bh;
6843   flagword flags;
6844   register asection *s;
6845   const char * const *namep;
6846   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6847
6848   htab = mips_elf_hash_table (info);
6849   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
6850            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
6851
6852   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
6853      EABI doesn't.  */
6854   if (!htab->is_vxworks)
6855     {
6856       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6857       if (s != NULL)
6858         {
6859           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
6860             return FALSE;
6861         }
6862     }
6863
6864   /* We need to create .got section.  */
6865   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
6866     return FALSE;
6867
6868   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
6869     return FALSE;
6870
6871   /* Create .stub section.  */
6872   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
6873                                    MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
6874                                    flags | SEC_CODE);
6875   if (s == NULL
6876       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
6877                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
6878     return FALSE;
6879   htab->sstubs = s;
6880
6881   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
6882       && !info->shared
6883       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map") == NULL)
6884     {
6885       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rld_map",
6886                                        flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
6887       if (s == NULL
6888           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
6889                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
6890         return FALSE;
6891     }
6892
6893   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
6894      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
6895      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
6896      the linker takes such action.  */
6897   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
6898     {
6899       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
6900         {
6901           bh = NULL;
6902           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6903                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
6904                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6905             return FALSE;
6906
6907           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6908           h->non_elf = 0;
6909           h->def_regular = 1;
6910           h->type = STT_SECTION;
6911
6912           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6913             return FALSE;
6914         }
6915
6916       /* We need to create a .compact_rel section.  */
6917       if (SGI_COMPAT (abfd))
6918         {
6919           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
6920             return FALSE;
6921         }
6922
6923       /* Change alignments of some sections.  */
6924       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".hash");
6925       if (s != NULL)
6926         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6927       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
6928       if (s != NULL)
6929         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6930       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
6931       if (s != NULL)
6932         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6933       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
6934       if (s != NULL)
6935         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6936       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6937       if (s != NULL)
6938         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6939     }
6940
6941   if (!info->shared)
6942     {
6943       const char *name;
6944
6945       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
6946       bh = NULL;
6947       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6948             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
6949              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6950         return FALSE;
6951
6952       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6953       h->non_elf = 0;
6954       h->def_regular = 1;
6955       h->type = STT_SECTION;
6956
6957       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6958         return FALSE;
6959
6960       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
6961         {
6962           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
6963              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
6964              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
6965              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
6966           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map");
6967           BFD_ASSERT (s != NULL);
6968
6969           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
6970           bh = NULL;
6971           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6972                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
6973                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6974             return FALSE;
6975
6976           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6977           h->non_elf = 0;
6978           h->def_regular = 1;
6979           h->type = STT_OBJECT;
6980
6981           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6982             return FALSE;
6983         }
6984     }
6985
6986   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
6987      Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE symbol.  */
6988   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
6989     return FALSE;
6990
6991   /* Cache the sections created above.  */
6992   htab->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
6993   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
6994   if (htab->is_vxworks)
6995     {
6996       htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
6997       htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
6998     }
6999   else
7000     htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
7001   if (!htab->sdynbss
7002       || (htab->is_vxworks && !htab->srelbss && !info->shared)
7003       || !htab->srelplt
7004       || !htab->splt)
7005     abort ();
7006
7007   if (htab->is_vxworks)
7008     {
7009       /* Do the usual VxWorks handling.  */
7010       if (!elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7011         return FALSE;
7012
7013       /* Work out the PLT sizes.  */
7014       if (info->shared)
7015         {
7016           htab->plt_header_size
7017             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
7018           htab->plt_entry_size
7019             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
7020         }
7021       else
7022         {
7023           htab->plt_header_size
7024             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
7025           htab->plt_entry_size
7026             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
7027         }
7028     }
7029   else if (!info->shared)
7030     {
7031       /* All variants of the plt0 entry are the same size.  */
7032       htab->plt_header_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
7033       htab->plt_entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
7034     }
7035
7036   return TRUE;
7037 }
7038 \f
7039 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7040    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7041    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7042
7043 static bfd_boolean
7044 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7045                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7046                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7047 {
7048   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7049   const struct elf_backend_data *bed;
7050
7051   /* To determine which flavor or relocation this is, we depend on the
7052      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before its REL_HDR2.  */
7053   rel_hdr = &elf_section_data (sec)->rel_hdr;
7054   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7055   if ((size_t) (rel - relocs)
7056       >= (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel))
7057     rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel_hdr2;
7058   return rel_hdr->sh_entsize == MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
7059 }
7060
7061 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7062    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7063    of the section that REL is against.  */
7064
7065 static bfd_vma
7066 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7067                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7068 {
7069   bfd_byte *location;
7070   unsigned int r_type;
7071   bfd_vma addend;
7072
7073   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7074   location = contents + rel->r_offset;
7075
7076   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7077   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7078   addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7079   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7080
7081   return addend & howto->src_mask;
7082 }
7083
7084 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7085    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7086    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7087    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7088    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7089
7090 static bfd_boolean
7091 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7092                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7093                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7094                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7095 {
7096   unsigned int r_type, lo16_type;
7097   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7098   reloc_howto_type *lo16_howto;
7099   bfd_vma l;
7100
7101   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7102   if (mips16_reloc_p (r_type))
7103     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7104   else
7105     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7106
7107   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
7108      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
7109      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
7110      LO16 value.)
7111
7112      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
7113
7114      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
7115      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
7116      relocation may be a composed relocation consisting of several
7117      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
7118      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
7119      extension in general, as that is useful for GCC.
7120
7121      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
7122      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
7123      the ABI but not immediately harmful.  */
7124   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
7125   if (lo16_relocation == NULL)
7126     return FALSE;
7127
7128   /* Obtain the addend kept there.  */
7129   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
7130   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
7131
7132   l <<= lo16_howto->rightshift;
7133   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
7134
7135   *addend <<= 16;
7136   *addend += l;
7137   return TRUE;
7138 }
7139
7140 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
7141    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
7142    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
7143
7144 static bfd_boolean
7145 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
7146 {
7147   if (*contents)
7148     return TRUE;
7149
7150   /* Get cached copy if it exists.  */
7151   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
7152     {
7153       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
7154       return TRUE;
7155     }
7156
7157   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
7158 }
7159
7160 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
7161    allocate space in the global offset table.  */
7162
7163 bfd_boolean
7164 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7165                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
7166 {
7167   const char *name;
7168   bfd *dynobj;
7169   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7170   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7171   size_t extsymoff;
7172   const Elf_Internal_Rela *rel;
7173   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
7174   asection *sreloc;
7175   const struct elf_backend_data *bed;
7176   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7177   bfd_byte *contents;
7178   bfd_vma addend;
7179   reloc_howto_type *howto;
7180
7181   if (info->relocatable)
7182     return TRUE;
7183
7184   htab = mips_elf_hash_table (info);
7185   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7186   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7187   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7188   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7189
7190   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7191   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7192
7193   /* Check for the mips16 stub sections.  */
7194
7195   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7196   if (FN_STUB_P (name))
7197     {
7198       unsigned long r_symndx;
7199
7200       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7201          this is for.  */
7202
7203       r_symndx = mips16_stub_symndx (sec, relocs, rel_end);
7204       if (r_symndx == 0)
7205         {
7206           (*_bfd_error_handler)
7207             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7208                " stub section `%s'"),
7209              abfd, name);
7210           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7211           return FALSE;
7212         }
7213
7214       if (r_symndx < extsymoff
7215           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7216         {
7217           asection *o;
7218
7219           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7220              needed if there is some relocation in this BFD, other
7221              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
7222           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7223             {
7224               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7225               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7226
7227               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7228               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7229                   || o->reloc_count == 0
7230                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7231                 continue;
7232
7233               sec_relocs
7234                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7235                                              info->keep_memory);
7236               if (sec_relocs == NULL)
7237                 return FALSE;
7238
7239               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7240               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7241                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7242                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
7243                   break;
7244
7245               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7246                 free (sec_relocs);
7247
7248               if (r < rend)
7249                 break;
7250             }
7251
7252           if (o == NULL)
7253             {
7254               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7255                  not need it.  Since this function is called before
7256                  the linker maps input sections to output sections, we
7257                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7258                  flag.  */
7259               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7260               return TRUE;
7261             }
7262
7263           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
7264              this BFD.  */
7265           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
7266             {
7267               unsigned long symcount;
7268               asection **n;
7269               bfd_size_type amt;
7270
7271               if (elf_bad_symtab (abfd))
7272                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
7273               else
7274                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
7275               amt = symcount * sizeof (asection *);
7276               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
7277               if (n == NULL)
7278                 return FALSE;
7279               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
7280             }
7281
7282           sec->flags |= SEC_KEEP;
7283           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
7284
7285           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
7286              That flag is used to see whether we need to look through
7287              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
7288              it here, because we just have a local stub.  */
7289         }
7290       else
7291         {
7292           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7293
7294           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7295                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7296
7297           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
7298                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
7299             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
7300
7301           /* H is the symbol this stub is for.  */
7302
7303           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
7304              don't need another one, so we can discard this one.  Since
7305              this function is called before the linker maps input sections
7306              to output sections, we can easily discard it by setting the
7307              SEC_EXCLUDE flag.  */
7308           if (h->fn_stub != NULL)
7309             {
7310               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7311               return TRUE;
7312             }
7313
7314           sec->flags |= SEC_KEEP;
7315           h->fn_stub = sec;
7316           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
7317         }
7318     }
7319   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
7320     {
7321       unsigned long r_symndx;
7322       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7323       asection **loc;
7324
7325       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7326          this is for.  */
7327
7328       r_symndx = mips16_stub_symndx (sec, relocs, rel_end);
7329       if (r_symndx == 0)
7330         {
7331           (*_bfd_error_handler)
7332             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7333                " stub section `%s'"),
7334              abfd, name);
7335           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7336           return FALSE;
7337         }
7338
7339       if (r_symndx < extsymoff
7340           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7341         {
7342           asection *o;
7343
7344           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7345              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
7346              that refers to this symbol.  */
7347           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7348             {
7349               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7350               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7351
7352               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7353               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7354                   || o->reloc_count == 0
7355                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7356                 continue;
7357
7358               sec_relocs
7359                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7360                                              info->keep_memory);
7361               if (sec_relocs == NULL)
7362                 return FALSE;
7363
7364               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7365               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7366                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7367                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
7368                     break;
7369
7370               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7371                 free (sec_relocs);
7372
7373               if (r < rend)
7374                 break;
7375             }
7376
7377           if (o == NULL)
7378             {
7379               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7380                  not need it.  Since this function is called before
7381                  the linker maps input sections to output sections, we
7382                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7383                  flag.  */
7384               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7385               return TRUE;
7386             }
7387
7388           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
7389              this BFD.  */
7390           if (elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
7391             {
7392               unsigned long symcount;
7393               asection **n;
7394               bfd_size_type amt;
7395
7396               if (elf_bad_symtab (abfd))
7397                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
7398               else
7399                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
7400               amt = symcount * sizeof (asection *);
7401               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
7402               if (n == NULL)
7403                 return FALSE;
7404               elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
7405             }
7406
7407           sec->flags |= SEC_KEEP;
7408           elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
7409
7410           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
7411              That flag is used to see whether we need to look through
7412              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
7413              it here, because we just have a local stub.  */
7414         }
7415       else
7416         {
7417           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7418                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7419           
7420           /* H is the symbol this stub is for.  */
7421           
7422           if (CALL_FP_STUB_P (name))
7423             loc = &h->call_fp_stub;
7424           else
7425             loc = &h->call_stub;
7426           
7427           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
7428              don't need another one, so we can discard this one.  Since
7429              this function is called before the linker maps input sections
7430              to output sections, we can easily discard it by setting the
7431              SEC_EXCLUDE flag.  */
7432           if (*loc != NULL)
7433             {
7434               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7435               return TRUE;
7436             }
7437
7438           sec->flags |= SEC_KEEP;
7439           *loc = sec;
7440           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
7441         }
7442     }
7443
7444   sreloc = NULL;
7445   contents = NULL;
7446   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
7447     {
7448       unsigned long r_symndx;
7449       unsigned int r_type;
7450       struct elf_link_hash_entry *h;
7451       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
7452
7453       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
7454       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7455
7456       if (r_symndx < extsymoff)
7457         h = NULL;
7458       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
7459         {
7460           (*_bfd_error_handler)
7461             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
7462              abfd, name);
7463           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7464           return FALSE;
7465         }
7466       else
7467         {
7468           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
7469           while (h != NULL
7470                  && (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7471                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning))
7472             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7473         }
7474
7475       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
7476          relocation into a dynamic one.  */
7477       can_make_dynamic_p = FALSE;
7478       switch (r_type)
7479         {
7480         case R_MIPS16_GOT16:
7481         case R_MIPS16_CALL16:
7482         case R_MIPS_GOT16:
7483         case R_MIPS_CALL16:
7484         case R_MIPS_CALL_HI16:
7485         case R_MIPS_CALL_LO16:
7486         case R_MIPS_GOT_HI16:
7487         case R_MIPS_GOT_LO16:
7488         case R_MIPS_GOT_PAGE:
7489         case R_MIPS_GOT_OFST:
7490         case R_MIPS_GOT_DISP:
7491         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
7492         case R_MIPS_TLS_GD:
7493         case R_MIPS_TLS_LDM:
7494           if (dynobj == NULL)
7495             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7496           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
7497             return FALSE;
7498           if (htab->is_vxworks && !info->shared)
7499             {
7500               (*_bfd_error_handler)
7501                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
7502                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
7503               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7504               return FALSE;
7505             }
7506           break;
7507
7508           /* This is just a hint; it can safely be ignored.  Don't set
7509              has_static_relocs for the corresponding symbol.  */
7510         case R_MIPS_JALR:
7511           break;
7512
7513         case R_MIPS_32:
7514         case R_MIPS_REL32:
7515         case R_MIPS_64:
7516           /* In VxWorks executables, references to external symbols
7517              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
7518              possible to convert this relocation into a dynamic one.
7519
7520              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
7521              choice between converting the relocation into a dynamic
7522              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
7523              usually better to do the former, unless the relocation is
7524              against a read-only section.  */
7525           if ((info->shared
7526                || (h != NULL
7527                    && !htab->is_vxworks
7528                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
7529                    && !(!info->nocopyreloc
7530                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
7531                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
7532               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7533             {
7534               can_make_dynamic_p = TRUE;
7535               if (dynobj == NULL)
7536                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7537               break;
7538             }
7539           /* Fall through.  */
7540
7541         default:
7542           /* Most static relocations require pointer equality, except
7543              for branches.  */
7544           if (h)
7545             h->pointer_equality_needed = TRUE;
7546           /* Fall through.  */
7547
7548         case R_MIPS_26:
7549         case R_MIPS_PC16:
7550         case R_MIPS16_26:
7551           if (h)
7552             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = TRUE;
7553           break;
7554         }
7555
7556       if (h)
7557         {
7558           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
7559              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
7560              room for them in .rela.dyn.  */
7561           if (is_gott_symbol (info, h))
7562             {
7563               if (sreloc == NULL)
7564                 {
7565                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
7566                   if (sreloc == NULL)
7567                     return FALSE;
7568                 }
7569               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
7570               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
7571                 /* We tell the dynamic linker that there are
7572                    relocations against the text segment.  */
7573                 info->flags |= DF_TEXTREL;
7574             }
7575         }
7576       else if (r_type == R_MIPS_CALL_LO16
7577                || r_type == R_MIPS_GOT_LO16
7578                || r_type == R_MIPS_GOT_DISP
7579                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
7580         {
7581           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
7582              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
7583              maximum number of pages needed by looking at the size of
7584              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
7585              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
7586              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
7587              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
7588              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
7589           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
7590                                                  rel->r_addend, info, 0))
7591             return FALSE;
7592         }
7593
7594       if (h != NULL && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type))
7595         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
7596
7597       switch (r_type)
7598         {
7599         case R_MIPS_CALL16:
7600         case R_MIPS16_CALL16:
7601           if (h == NULL)
7602             {
7603               (*_bfd_error_handler)
7604                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
7605                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
7606               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7607               return FALSE;
7608             }
7609           /* Fall through.  */
7610
7611         case R_MIPS_CALL_HI16:
7612         case R_MIPS_CALL_LO16:
7613           if (h != NULL)
7614             {
7615               /* VxWorks call relocations point at the function's .got.plt
7616                  entry, which will be allocated by adjust_dynamic_symbol.
7617                  Otherwise, this symbol requires a global GOT entry.  */
7618               if ((!htab->is_vxworks || h->forced_local)
7619                   && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, 0))
7620                 return FALSE;
7621
7622               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
7623                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
7624                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
7625               h->needs_plt = 1;
7626               h->type = STT_FUNC;
7627             }
7628           break;
7629
7630         case R_MIPS_GOT_PAGE:
7631           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
7632              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
7633           if (h)
7634             {
7635               struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
7636                 (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7637
7638               /* This symbol is definitely not overridable.  */
7639               if (hmips->root.def_regular
7640                   && ! (info->shared && ! info->symbolic
7641                         && ! hmips->root.forced_local))
7642                 h = NULL;
7643             }
7644           /* Fall through.  */
7645
7646         case R_MIPS16_GOT16:
7647         case R_MIPS_GOT16:
7648         case R_MIPS_GOT_HI16:
7649         case R_MIPS_GOT_LO16:
7650           if (!h || r_type == R_MIPS_GOT_PAGE)
7651             {
7652               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
7653                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
7654                  know for sure until we know whether the symbol is
7655                  preemptible.  */
7656               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
7657                 {
7658                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
7659                     return FALSE;
7660                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
7661                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
7662                                                      howto, contents);
7663                   if (r_type == R_MIPS_GOT16)
7664                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
7665                                                   contents, &addend);
7666                   else
7667                     addend <<= howto->rightshift;
7668                 }
7669               else
7670                 addend = rel->r_addend;
7671               if (!mips_elf_record_got_page_entry (info, abfd, r_symndx,
7672                                                    addend))
7673                 return FALSE;
7674               break;
7675             }
7676           /* Fall through.  */
7677
7678         case R_MIPS_GOT_DISP:
7679           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, 0))
7680             return FALSE;
7681           break;
7682
7683         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
7684           if (info->shared)
7685             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
7686           /* Fall through */
7687
7688         case R_MIPS_TLS_LDM:
7689           if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
7690             {
7691               r_symndx = 0;
7692               h = NULL;
7693             }
7694           /* Fall through */
7695
7696         case R_MIPS_TLS_GD:
7697           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
7698              for TLS GD relocations.  */
7699           {
7700             unsigned char flag = (r_type == R_MIPS_TLS_GD
7701                                   ? GOT_TLS_GD
7702                                   : r_type == R_MIPS_TLS_LDM
7703                                   ? GOT_TLS_LDM
7704                                   : GOT_TLS_IE);
7705             if (h != NULL)
7706               {
7707                 struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
7708                   (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7709                 hmips->tls_type |= flag;
7710
7711                 if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd,
7712                                                              info, flag))
7713                   return FALSE;
7714               }
7715             else
7716               {
7717                 BFD_ASSERT (flag == GOT_TLS_LDM || r_symndx != 0);
7718
7719                 if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
7720                                                        rel->r_addend,
7721                                                        info, flag))
7722                   return FALSE;
7723               }
7724           }
7725           break;
7726
7727         case R_MIPS_32:
7728         case R_MIPS_REL32:
7729         case R_MIPS_64:
7730           /* In VxWorks executables, references to external symbols
7731              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
7732              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
7733           if (can_make_dynamic_p)
7734             {
7735               if (sreloc == NULL)
7736                 {
7737                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
7738                   if (sreloc == NULL)
7739                     return FALSE;
7740                 }
7741               if (info->shared && h == NULL)
7742                 {
7743                   /* When creating a shared object, we must copy these
7744                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
7745                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
7746                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
7747                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
7748                     /* We tell the dynamic linker that there are
7749                        relocations against the text segment.  */
7750                     info->flags |= DF_TEXTREL;
7751                 }
7752               else
7753                 {
7754                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
7755
7756                   /* For a shared object, we must copy this relocation
7757                      unless the symbol turns out to be undefined and
7758                      weak with non-default visibility, in which case
7759                      it will be left as zero.
7760
7761                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
7762                      in shared libraries, but do not yet do so.
7763
7764                      For an executable, we only need to copy this
7765                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
7766                      object.  */
7767                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7768                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
7769                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
7770                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
7771                        are relocations against the text segment.  */
7772                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
7773                 }
7774             }
7775
7776           if (SGI_COMPAT (abfd))
7777             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
7778               sizeof (Elf32_External_crinfo);
7779           break;
7780
7781         case R_MIPS_26:
7782         case R_MIPS_GPREL16:
7783         case R_MIPS_LITERAL:
7784         case R_MIPS_GPREL32:
7785           if (SGI_COMPAT (abfd))
7786             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
7787               sizeof (Elf32_External_crinfo);
7788           break;
7789
7790           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
7791              Reconstruct it for later use during GC.  */
7792         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
7793           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
7794             return FALSE;
7795           break;
7796
7797           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
7798              used.  Record for later use during GC.  */
7799         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
7800           BFD_ASSERT (h != NULL);
7801           if (h != NULL
7802               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
7803             return FALSE;
7804           break;
7805
7806         default:
7807           break;
7808         }
7809
7810       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
7811          related to taking the function's address.  This doesn't apply to
7812          VxWorks, where CALL relocs refer to a .got.plt entry instead of
7813          a normal .got entry.  */
7814       if (!htab->is_vxworks && h != NULL)
7815         switch (r_type)
7816           {
7817           default:
7818             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
7819             break;
7820           case R_MIPS16_CALL16:
7821           case R_MIPS_CALL16:
7822           case R_MIPS_CALL_HI16:
7823           case R_MIPS_CALL_LO16:
7824           case R_MIPS_JALR:
7825             break;
7826           }
7827
7828       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
7829          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
7830          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
7831          when processing the stub's relocations.  */
7832       if (h != NULL
7833           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
7834           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
7835         {
7836           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
7837
7838           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7839           mh->need_fn_stub = TRUE;
7840         }
7841
7842       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
7843          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
7844          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
7845          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
7846          combined with R_MIPS_GOT16.  */
7847       if (info->shared)
7848         {
7849           switch (r_type)
7850             {
7851             case R_MIPS16_HI16:
7852             case R_MIPS_HI16:
7853             case R_MIPS_HIGHER:
7854             case R_MIPS_HIGHEST:
7855               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
7856                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
7857               if (r_symndx == 0)
7858                 break;
7859
7860               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
7861                  and has a special meaning.  */
7862               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
7863                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
7864                 break;
7865
7866               /* FALLTHROUGH */
7867
7868             case R_MIPS16_26:
7869             case R_MIPS_26:
7870               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
7871               (*_bfd_error_handler)
7872                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
7873                  abfd, howto->name,
7874                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
7875               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7876               return FALSE;
7877             default:
7878               break;
7879             }
7880         }
7881     }
7882
7883   return TRUE;
7884 }
7885 \f
7886 bfd_boolean
7887 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
7888                          struct bfd_link_info *link_info,
7889                          bfd_boolean *again)
7890 {
7891   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7892   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
7893   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7894   bfd_byte *contents = NULL;
7895   size_t extsymoff;
7896   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
7897   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
7898   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
7899
7900   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
7901   *again = FALSE;
7902
7903   if (link_info->relocatable)
7904     return TRUE;
7905
7906   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
7907                                                link_info->keep_memory);
7908   if (internal_relocs == NULL)
7909     return TRUE;
7910
7911   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
7912     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
7913   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7914   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7915
7916   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
7917     {
7918       bfd_vma symval;
7919       bfd_signed_vma sym_offset;
7920       unsigned int r_type;
7921       unsigned long r_symndx;
7922       asection *sym_sec;
7923       unsigned long instruction;
7924
7925       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
7926          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
7927          This saves some pipeline bubbles.  */
7928       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
7929       if (r_type != R_MIPS_JALR)
7930         continue;
7931
7932       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
7933       /* Compute the address of the jump target.  */
7934       if (r_symndx >= extsymoff)
7935         {
7936           struct mips_elf_link_hash_entry *h
7937             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7938                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
7939
7940           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
7941                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
7942             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
7943
7944           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
7945              skip it.  */
7946           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
7947                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
7948                  && h->root.root.u.def.section)
7949               || (link_info->shared && ! link_info->symbolic
7950                   && !h->root.forced_local))
7951             continue;
7952
7953           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
7954           if (sym_sec->output_section)
7955             symval = (h->root.root.u.def.value
7956                       + sym_sec->output_section->vma
7957                       + sym_sec->output_offset);
7958           else
7959             symval = h->root.root.u.def.value;
7960         }
7961       else
7962         {
7963           Elf_Internal_Sym *isym;
7964
7965           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
7966           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
7967             {
7968               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
7969               if (isymbuf == NULL)
7970                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
7971                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
7972                                                 NULL, NULL, NULL);
7973               if (isymbuf == NULL)
7974                 goto relax_return;
7975             }
7976
7977           isym = isymbuf + r_symndx;
7978           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
7979             continue;
7980           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
7981             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
7982           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
7983             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
7984           else
7985             sym_sec
7986               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
7987           symval = isym->st_value
7988             + sym_sec->output_section->vma
7989             + sym_sec->output_offset;
7990         }
7991
7992       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
7993          branch target.  */
7994       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
7995         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
7996
7997       /* Branch offset must be properly aligned.  */
7998       if ((sym_offset & 3) != 0)
7999         continue;
8000
8001       sym_offset >>= 2;
8002
8003       /* Check that it's in range.  */
8004       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
8005         continue;
8006
8007       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
8008       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8009         goto relax_return;
8010
8011       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
8012
8013       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
8014       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
8015         instruction = 0x04110000;
8016       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
8017       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
8018         instruction = 0x10000000;
8019       else
8020         continue;
8021
8022       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
8023       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
8024       changed_contents = TRUE;
8025     }
8026
8027   if (contents != NULL
8028       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8029     {
8030       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
8031         free (contents);
8032       else
8033         {
8034           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
8035           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
8036         }
8037     }
8038   return TRUE;
8039
8040  relax_return:
8041   if (contents != NULL
8042       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8043     free (contents);
8044   return FALSE;
8045 }
8046 \f
8047 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8048
8049 static bfd_boolean
8050 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8051 {
8052   struct bfd_link_info *info = inf;
8053   bfd *dynobj;
8054   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8055   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8056
8057   htab = mips_elf_hash_table (info);
8058   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8059   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8060
8061   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8062      allocate relocations in shared objects.  */
8063   if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8064     return TRUE;
8065
8066   /* Ignore indirect and warning symbols.  All relocations against
8067      such symbols will be redirected to the target symbol.  */
8068   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8069       || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8070     return TRUE;
8071
8072   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8073      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8074      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8075   if (! info->relocatable
8076       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8077       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8078           || !h->def_regular
8079           || info->shared))
8080     {
8081       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8082
8083       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8084         {
8085           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8086              non-default visibility.  */
8087           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
8088             do_copy = FALSE;
8089
8090           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8091              symbol in PIEs.  */
8092           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8093             {
8094               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8095                 return FALSE;
8096             }
8097         }
8098
8099       if (do_copy)
8100         {
8101           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8102              a symbol must have a dynamic symbol table index greater that
8103              DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic relocations against it.  */
8104           if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8105             hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8106
8107           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8108             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8109           if (hmips->readonly_reloc)
8110             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8111                against the text segment.  */
8112             info->flags |= DF_TEXTREL;
8113         }
8114     }
8115
8116   return TRUE;
8117 }
8118
8119 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8120    regular object.  The current definition is in some section of the
8121    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8122    change the definition to something the rest of the link can
8123    understand.  */
8124
8125 bfd_boolean
8126 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
8127                                      struct elf_link_hash_entry *h)
8128 {
8129   bfd *dynobj;
8130   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8131   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8132
8133   htab = mips_elf_hash_table (info);
8134   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8135   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8136
8137   /* Make sure we know what is going on here.  */
8138   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8139               && (h->needs_plt
8140                   || h->u.weakdef != NULL
8141                   || (h->def_dynamic
8142                       && h->ref_regular
8143                       && !h->def_regular)));
8144
8145   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8146
8147   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
8148      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
8149      only do this if all references to the function are through call
8150      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
8151      are much more efficient than PLT entries.
8152
8153      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
8154      VxWorks always uses PLTs instead.  */
8155   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8156     {
8157       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8158         return TRUE;
8159
8160       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
8161          the symbol to the stub location.  This is required to make
8162          function pointers compare as equal between the normal
8163          executable and the shared library.  */
8164       if (!h->def_regular)
8165         {
8166           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
8167           htab->lazy_stub_count++;
8168           return TRUE;
8169         }
8170     }
8171   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
8172      functions that are only accessed through call relocations.
8173
8174      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
8175      are static-only relocations against an externally-defined function.
8176      This can technically occur for shared libraries if there are
8177      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
8178      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
8179      for any relative or absolute relocation in executables; in that
8180      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
8181   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8182             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
8183            && htab->use_plts_and_copy_relocs
8184            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
8185            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
8186                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
8187     {
8188       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, allocate room
8189          for the header.  */
8190       if (htab->splt->size == 0)
8191         {
8192           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
8193
8194           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
8195              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
8196              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
8197              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
8198           if (!htab->is_vxworks
8199               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->splt, 5))
8200             return FALSE;
8201
8202           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
8203              for the same reason as above.  */
8204           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotplt,
8205                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
8206             return FALSE;
8207
8208           htab->splt->size += htab->plt_header_size;
8209
8210           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
8211              are reserved.  */
8212           if (!htab->is_vxworks)
8213             htab->sgotplt->size += 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8214
8215           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
8216              .rela.plt.unloaded entries.  */
8217           if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8218             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8219         }
8220
8221       /* Assign the next .plt entry to this symbol.  */
8222       h->plt.offset = htab->splt->size;
8223       htab->splt->size += htab->plt_entry_size;
8224
8225       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
8226          symbol's value to the address of the stub.  */
8227       if (!info->shared && !h->def_regular)
8228         {
8229           h->root.u.def.section = htab->splt;
8230           h->root.u.def.value = h->plt.offset;
8231           /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the
8232              lazy resolution stub; this stub will become the canonical
8233              function address.  */
8234           if (htab->is_vxworks)
8235             h->root.u.def.value += 8;
8236         }
8237
8238       /* Make room for the .got.plt entry and the R_MIPS_JUMP_SLOT
8239          relocation.  */
8240       htab->sgotplt->size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8241       htab->srelplt->size += (htab->is_vxworks
8242                               ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
8243                               : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
8244
8245       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
8246       if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8247         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8248
8249       /* All relocations against this symbol that could have been made
8250          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
8251       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
8252
8253       return TRUE;
8254     }
8255
8256   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
8257      processor independent code will have arranged for us to see the
8258      real definition first, and we can just use the same value.  */
8259   if (h->u.weakdef != NULL)
8260     {
8261       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
8262                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8263       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
8264       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
8265       return TRUE;
8266     }
8267
8268   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
8269      in regular objects.  */
8270   if (h->def_regular)
8271     return TRUE;
8272
8273   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
8274      against this symbol into dynamic relocations.  */
8275   if (!hmips->has_static_relocs)
8276     return TRUE;
8277
8278   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
8279      some that we can't convert.  */
8280   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || info->shared)
8281     {
8282       (*_bfd_error_handler) (_("non-dynamic relocations refer to "
8283                                "dynamic symbol %s"),
8284                              h->root.root.string);
8285       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8286       return FALSE;
8287     }
8288
8289   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
8290      become part of the .bss section of the executable.  There will be
8291      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
8292      object will contain position independent code, so all references
8293      from the dynamic object to this symbol will go through the global
8294      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
8295      determine the address it must put in the global offset table, so
8296      both the dynamic object and the regular object will refer to the
8297      same memory location for the variable.  */
8298
8299   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8300     {
8301       if (htab->is_vxworks)
8302         htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
8303       else
8304         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8305       h->needs_copy = 1;
8306     }
8307
8308   /* All relocations against this symbol that could have been made
8309      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
8310   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
8311
8312   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, htab->sdynbss);
8313 }
8314 \f
8315 /* This function is called after all the input files have been read,
8316    and the input sections have been assigned to output sections.  We
8317    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
8318
8319 bfd_boolean
8320 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
8321                                     struct bfd_link_info *info)
8322 {
8323   asection *ri;
8324   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8325   struct mips_htab_traverse_info hti;
8326
8327   htab = mips_elf_hash_table (info);
8328
8329   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
8330   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
8331   if (ri != NULL)
8332     bfd_set_section_size (output_bfd, ri, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
8333
8334   hti.info = info;
8335   hti.output_bfd = output_bfd;
8336   hti.error = FALSE;
8337   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
8338                                mips_elf_check_symbols, &hti);
8339   if (hti.error)
8340     return FALSE;
8341
8342   return TRUE;
8343 }
8344
8345 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
8346
8347 static bfd_boolean
8348 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8349 {
8350   bfd *dynobj;
8351   asection *s;
8352   struct mips_got_info *g;
8353   bfd_size_type loadable_size = 0;
8354   bfd_size_type page_gotno;
8355   bfd *sub;
8356   struct mips_elf_count_tls_arg count_tls_arg;
8357   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8358
8359   htab = mips_elf_hash_table (info);
8360   s = htab->sgot;
8361   if (s == NULL)
8362     return TRUE;
8363
8364   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8365   g = htab->got_info;
8366
8367   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
8368      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
8369   BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == 0);
8370   if (htab->is_vxworks)
8371     htab->reserved_gotno = 3;
8372   else
8373     htab->reserved_gotno = 2;
8374   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
8375   g->assigned_gotno = htab->reserved_gotno;
8376
8377   /* Replace entries for indirect and warning symbols with entries for
8378      the target symbol.  */
8379   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (g))
8380     return FALSE;
8381
8382   /* Count the number of GOT symbols.  */
8383   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, g);
8384
8385   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
8386      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
8387      required.  */
8388   for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
8389     {
8390       asection *subsection;
8391
8392       for (subsection = sub->sections;
8393            subsection;
8394            subsection = subsection->next)
8395         {
8396           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
8397             continue;
8398           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
8399                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
8400         }
8401     }
8402
8403   if (htab->is_vxworks)
8404     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
8405        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
8406        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
8407     page_gotno = 0;
8408   else
8409     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
8410        sections.  Is 5 enough?  */
8411     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
8412
8413   /* Choose the smaller of the two estimates; both are intended to be
8414      conservative.  */
8415   if (page_gotno > g->page_gotno)
8416     page_gotno = g->page_gotno;
8417
8418   g->local_gotno += page_gotno;
8419   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8420   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8421
8422   /* We need to calculate tls_gotno for global symbols at this point
8423      instead of building it up earlier, to avoid doublecounting
8424      entries for one global symbol from multiple input files.  */
8425   count_tls_arg.info = info;
8426   count_tls_arg.needed = 0;
8427   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8428                           mips_elf_count_global_tls_entries,
8429                           &count_tls_arg);
8430   g->tls_gotno += count_tls_arg.needed;
8431   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8432
8433   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
8434      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
8435      dynamic loader.  */
8436   if (htab->is_vxworks)
8437     {
8438       /* VxWorks executables do not need a GOT.  */
8439       if (info->shared)
8440         {
8441           /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
8442           unsigned int count;
8443
8444           count = g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
8445           if (count)
8446             mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, count);
8447         }
8448     }
8449   else if (s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
8450     {
8451       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
8452         return FALSE;
8453     }
8454   else
8455     {
8456       struct mips_elf_count_tls_arg arg;
8457
8458       /* Set up TLS entries.  */
8459       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
8460       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
8461
8462       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
8463       arg.info = info;
8464       arg.needed = 0;
8465       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_count_local_tls_relocs, &arg);
8466       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8467                               mips_elf_count_global_tls_relocs,
8468                               &arg);
8469       if (arg.needed)
8470         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, arg.needed);
8471     }
8472
8473   return TRUE;
8474 }
8475
8476 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
8477
8478 static void
8479 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8480 {
8481   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8482   bfd_size_type dynsymcount;
8483
8484   htab = mips_elf_hash_table (info);
8485   if (htab->lazy_stub_count == 0)
8486     return;
8487
8488   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
8489      section, so add a dummy entry to the end.  */
8490   htab->lazy_stub_count++;
8491
8492   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
8493      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
8494      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
8495      be needed.  */
8496   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
8497                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
8498
8499   /* Determine the size of one stub entry.  */
8500   htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
8501                               ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
8502                               : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
8503
8504   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
8505 }
8506
8507 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
8508    MIPS hash table.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding stub,
8509    allocate an entry in the stubs section.  */
8510
8511 static bfd_boolean
8512 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void **data)
8513 {
8514   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8515
8516   htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) data;
8517   if (h->needs_lazy_stub)
8518     {
8519       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
8520       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size;
8521       h->root.plt.offset = htab->sstubs->size;
8522       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
8523     }
8524   return TRUE;
8525 }
8526
8527 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
8528    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
8529
8530 static void
8531 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
8532 {
8533   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8534
8535   htab = mips_elf_hash_table (info);
8536   if (htab->lazy_stub_count == 0)
8537     return;
8538
8539   htab->sstubs->size = 0;
8540   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
8541                                mips_elf_allocate_lazy_stub, htab);
8542   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
8543   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
8544               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
8545 }
8546
8547 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
8548
8549 bfd_boolean
8550 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
8551                                      struct bfd_link_info *info)
8552 {
8553   bfd *dynobj;
8554   asection *s, *sreldyn;
8555   bfd_boolean reltext;
8556   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8557
8558   htab = mips_elf_hash_table (info);
8559   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8560   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
8561
8562   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8563     {
8564       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
8565       if (info->executable)
8566         {
8567           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
8568           BFD_ASSERT (s != NULL);
8569           s->size
8570             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
8571           s->contents
8572             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
8573         }
8574
8575       /* Create a symbol for the PLT, if we know that we are using it.  */
8576       if (htab->splt && htab->splt->size > 0 && htab->root.hplt == NULL)
8577         {
8578           struct elf_link_hash_entry *h;
8579
8580           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
8581
8582           h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->splt,
8583                                            "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
8584           htab->root.hplt = h;
8585           if (h == NULL)
8586             return FALSE;
8587           h->type = STT_FUNC;
8588         }
8589     }
8590
8591   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8592   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
8593
8594   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
8595
8596   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
8597     return FALSE;
8598
8599   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
8600
8601   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
8602      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
8603      memory for them.  */
8604   reltext = FALSE;
8605   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
8606     {
8607       const char *name;
8608
8609       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
8610          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
8611       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
8612
8613       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
8614         continue;
8615
8616       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
8617         {
8618           if (s->size != 0)
8619             {
8620               const char *outname;
8621               asection *target;
8622
8623               /* If this relocation section applies to a read only
8624                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
8625                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
8626                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
8627                  there exists a relocation to a read only section or
8628                  not.  */
8629               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
8630                                               s->output_section);
8631               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
8632               if ((target != NULL
8633                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
8634                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8635                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
8636                 reltext = TRUE;
8637
8638               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
8639                  to copy relocs into the output file.  */
8640               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
8641                 s->reloc_count = 0;
8642
8643               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
8644                  sort relocations, but in a different way than we do,
8645                  and before we're done creating relocations.  Also, it
8646                  will move them around between input sections'
8647                  relocation's contents, so our sorting would be
8648                  broken, so don't let it run.  */
8649               info->combreloc = 0;
8650             }
8651         }
8652       else if (! info->shared
8653                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8654                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
8655         {
8656           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
8657              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
8658           s->size += 4;
8659         }
8660       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
8661                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
8662         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
8663       else if (s == htab->splt)
8664         {
8665           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
8666              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
8667              for CPUs without load interlocking.  */
8668           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
8669               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
8670             s->size += 4;
8671         }
8672       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
8673                && s != htab->sgot
8674                && s != htab->sgotplt
8675                && s != htab->sstubs
8676                && s != htab->sdynbss)
8677         {
8678           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
8679           continue;
8680         }
8681
8682       if (s->size == 0)
8683         {
8684           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
8685           continue;
8686         }
8687
8688       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
8689         continue;
8690
8691       /* Allocate memory for the section contents.  */
8692       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
8693       if (s->contents == NULL)
8694         {
8695           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
8696           return FALSE;
8697         }
8698     }
8699
8700   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8701     {
8702       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
8703          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
8704          must add the entries now so that we get the correct size for
8705          the .dynamic section.  */
8706
8707       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
8708          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
8709          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and GDB only
8710          looks at the first one it sees.  */
8711       if (!info->shared
8712           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
8713         return FALSE;
8714
8715       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
8716          used by the debugger.  */
8717       if (info->executable
8718           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
8719           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
8720         return FALSE;
8721
8722       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
8723         info->flags |= DF_TEXTREL;
8724
8725       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
8726         {
8727           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
8728             return FALSE;
8729
8730           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
8731              write out an actual text relocation; we may not, because
8732              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
8733              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
8734           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
8735         }
8736
8737       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
8738         return FALSE;
8739
8740       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
8741       if (htab->is_vxworks)
8742         {
8743           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
8744              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
8745           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
8746             {
8747               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
8748                 return FALSE;
8749
8750               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
8751                 return FALSE;
8752
8753               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
8754                 return FALSE;
8755             }
8756         }
8757       else
8758         {
8759           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
8760             {
8761               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
8762                 return FALSE;
8763
8764               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
8765                 return FALSE;
8766
8767               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
8768                 return FALSE;
8769             }
8770
8771           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
8772             return FALSE;
8773
8774           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
8775             return FALSE;
8776
8777           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
8778             return FALSE;
8779
8780           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
8781             return FALSE;
8782
8783           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
8784             return FALSE;
8785
8786           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
8787             return FALSE;
8788
8789           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
8790             return FALSE;
8791
8792           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
8793               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
8794             return FALSE;
8795
8796           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
8797               && (bfd_get_section_by_name
8798                   (dynobj, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
8799               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
8800             return FALSE;
8801         }
8802       if (htab->splt->size > 0)
8803         {
8804           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
8805             return FALSE;
8806
8807           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
8808             return FALSE;
8809
8810           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
8811             return FALSE;
8812
8813           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
8814             return FALSE;
8815         }
8816       if (htab->is_vxworks
8817           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
8818         return FALSE;
8819     }
8820
8821   return TRUE;
8822 }
8823 \f
8824 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
8825    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
8826    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
8827    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
8828
8829 static void
8830 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
8831                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
8832                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
8833 {
8834   unsigned int r_type, r_symndx;
8835   Elf_Internal_Sym *sym;
8836   asection *sec;
8837
8838   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections, FALSE))
8839     {
8840       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
8841       if (r_type == R_MIPS16_GPREL
8842           || r_type == R_MIPS_GPREL16
8843           || r_type == R_MIPS_GPREL32
8844           || r_type == R_MIPS_LITERAL)
8845         {
8846           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
8847           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
8848         }
8849
8850       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
8851       sym = local_syms + r_symndx;
8852
8853       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
8854       if (!info->relocatable)
8855         {
8856           sec = local_sections[r_symndx];
8857           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
8858         }
8859
8860       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
8861       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
8862         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
8863     }
8864 }
8865
8866 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
8867
8868 bfd_boolean
8869 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
8870                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
8871                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
8872                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
8873                                 asection **local_sections)
8874 {
8875   Elf_Internal_Rela *rel;
8876   const Elf_Internal_Rela *relend;
8877   bfd_vma addend = 0;
8878   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
8879   const struct elf_backend_data *bed;
8880
8881   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
8882   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8883   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
8884     {
8885       const char *name;
8886       bfd_vma value = 0;
8887       reloc_howto_type *howto;
8888       bfd_boolean require_jalx;
8889       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
8890          REL relocation.  */
8891       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
8892       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
8893       const char *msg;
8894       unsigned long r_symndx;
8895       asection *sec;
8896       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8897       struct elf_link_hash_entry *h;
8898
8899       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
8900       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type,
8901                                        NEWABI_P (input_bfd)
8902                                        && (MIPS_RELOC_RELA_P
8903                                            (input_bfd, input_section,
8904                                             rel - relocs)));
8905
8906       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
8907       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8908       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections, FALSE))
8909         {
8910           sec = local_sections[r_symndx];
8911           h = NULL;
8912         }
8913       else
8914         {
8915           unsigned long extsymoff;
8916
8917           extsymoff = 0;
8918           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
8919             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
8920           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
8921           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8922                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8923             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8924
8925           sec = NULL;
8926           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8927               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8928             sec = h->root.u.def.section;
8929         }
8930
8931       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
8932         {
8933           /* For relocs against symbols from removed linkonce sections,
8934              or sections discarded by a linker script, we just want the
8935              section contents zeroed.  Avoid any special processing.  */
8936           _bfd_clear_contents (howto, input_bfd, contents + rel->r_offset);
8937           rel->r_info = 0;
8938           rel->r_addend = 0;
8939           continue;
8940         }
8941
8942       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
8943         {
8944           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
8945              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
8946              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
8947              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
8948              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
8949              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
8950           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
8951
8952           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
8953              of the reloc.  */
8954           if (bfd_big_endian (input_bfd))
8955             rel->r_offset += 4;
8956         }
8957
8958       if (!use_saved_addend_p)
8959         {
8960           /* If these relocations were originally of the REL variety,
8961              we must pull the addend out of the field that will be
8962              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
8963              RELA relocation.  */
8964           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
8965                                          relocs, rel))
8966             {
8967               rela_relocation_p = FALSE;
8968               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
8969                                                  howto, contents);
8970               if (hi16_reloc_p (r_type)
8971                   || (got16_reloc_p (r_type)
8972                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
8973                                                       local_sections, FALSE)))
8974                 {
8975                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
8976                                                      contents, &addend))
8977                     {
8978                       const char *name;
8979
8980                       if (h)
8981                         name = h->root.root.string;
8982                       else
8983                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
8984                                                  local_syms + r_symndx,
8985                                                  sec);
8986                       (*_bfd_error_handler)
8987                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
8988                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
8989                          rel->r_offset);
8990                     }
8991                 }
8992               else
8993                 addend <<= howto->rightshift;
8994             }
8995           else
8996             addend = rel->r_addend;
8997           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
8998                                   local_syms, local_sections, rel);
8999         }
9000
9001       if (info->relocatable)
9002         {
9003           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
9004               && bfd_big_endian (input_bfd))
9005             rel->r_offset -= 4;
9006
9007           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
9008             {
9009               addend += rel->r_addend;
9010               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
9011                 addend = mips_elf_high (addend);
9012               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
9013                 addend = mips_elf_higher (addend);
9014               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
9015                 addend = mips_elf_highest (addend);
9016               else
9017                 addend >>= howto->rightshift;
9018
9019               /* We use the source mask, rather than the destination
9020                  mask because the place to which we are writing will be
9021                  source of the addend in the final link.  */
9022               addend &= howto->src_mask;
9023
9024               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
9025                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
9026                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
9027                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
9028                    but for endianness.  */
9029                 {
9030                   bfd_vma sign_bits;
9031                   bfd_vma low_bits;
9032                   bfd_vma high_bits;
9033
9034                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
9035 #ifdef BFD64
9036                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
9037 #else
9038                     sign_bits = -1;
9039 #endif
9040                   else
9041                     sign_bits = 0;
9042
9043                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
9044                      do two separate stores.  */
9045                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
9046                     {
9047                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
9048                          first.  */
9049                       low_bits = sign_bits;
9050                       high_bits = addend;
9051                     }
9052                   else
9053                     {
9054                       low_bits = addend;
9055                       high_bits = sign_bits;
9056                     }
9057                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
9058                               contents + rel->r_offset);
9059                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
9060                               contents + rel->r_offset + 4);
9061                   continue;
9062                 }
9063
9064               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
9065                                                  input_bfd, input_section,
9066                                                  contents, FALSE))
9067                 return FALSE;
9068             }
9069
9070           /* Go on to the next relocation.  */
9071           continue;
9072         }
9073
9074       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
9075          relocations for the same offset.  In that case we are
9076          supposed to treat the output of each relocation as the addend
9077          for the next.  */
9078       if (rel + 1 < relend
9079           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
9080           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
9081         use_saved_addend_p = TRUE;
9082       else
9083         use_saved_addend_p = FALSE;
9084
9085       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
9086       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
9087                                              input_section, info, rel,
9088                                              addend, howto, local_syms,
9089                                              local_sections, &value,
9090                                              &name, &require_jalx,
9091                                              use_saved_addend_p))
9092         {
9093         case bfd_reloc_continue:
9094           /* There's nothing to do.  */
9095           continue;
9096
9097         case bfd_reloc_undefined:
9098           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
9099              undefined_symbol callback.  There's no real point in
9100              trying to perform the relocation at this point, so we
9101              just skip ahead to the next relocation.  */
9102           continue;
9103
9104         case bfd_reloc_notsupported:
9105           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
9106           info->callbacks->warning
9107             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
9108           return FALSE;
9109
9110         case bfd_reloc_overflow:
9111           if (use_saved_addend_p)
9112             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
9113                a given location.  */
9114             ;
9115           else
9116             {
9117               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9118
9119               htab = mips_elf_hash_table (info);
9120               BFD_ASSERT (name != NULL);
9121               if (!htab->small_data_overflow_reported
9122                   && (howto->type == R_MIPS_GPREL16
9123                       || howto->type == R_MIPS_LITERAL))
9124                 {
9125                   const char *msg =
9126                     _("small-data section exceeds 64KB;"
9127                       " lower small-data size limit (see option -G)");
9128
9129                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
9130                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
9131                 }
9132               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9133                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
9134                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
9135                 return FALSE;
9136             }
9137           break;
9138
9139         case bfd_reloc_ok:
9140           break;
9141
9142         default:
9143           abort ();
9144           break;
9145         }
9146
9147       /* If we've got another relocation for the address, keep going
9148          until we reach the last one.  */
9149       if (use_saved_addend_p)
9150         {
9151           addend = value;
9152           continue;
9153         }
9154
9155       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
9156         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
9157            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
9158            that calculated the right value.  Now, however, we
9159            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
9160            64-bit value.  We are especially generous here in that we
9161            go to extreme lengths to support this usage on systems with
9162            only a 32-bit VMA.  */
9163         {
9164           bfd_vma sign_bits;
9165           bfd_vma low_bits;
9166           bfd_vma high_bits;
9167
9168           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
9169 #ifdef BFD64
9170             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
9171 #else
9172             sign_bits = -1;
9173 #endif
9174           else
9175             sign_bits = 0;
9176
9177           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
9178              do two separate stores.  */
9179           if (bfd_big_endian (input_bfd))
9180             {
9181               /* Undo what we did above.  */
9182               rel->r_offset -= 4;
9183               /* Store the sign-bits (which are most significant)
9184                  first.  */
9185               low_bits = sign_bits;
9186               high_bits = value;
9187             }
9188           else
9189             {
9190               low_bits = value;
9191               high_bits = sign_bits;
9192             }
9193           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
9194                       contents + rel->r_offset);
9195           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
9196                       contents + rel->r_offset + 4);
9197           continue;
9198         }
9199
9200       /* Actually perform the relocation.  */
9201       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
9202                                          input_bfd, input_section,
9203                                          contents, require_jalx))
9204         return FALSE;
9205     }
9206
9207   return TRUE;
9208 }
9209 \f
9210 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
9211    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
9212
9213 static int
9214 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
9215 {
9216   struct mips_htab_traverse_info *hti;
9217   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9218   struct mips_elf_la25_stub *stub;
9219   asection *s;
9220   bfd_byte *loc;
9221   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
9222
9223   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
9224   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
9225   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
9226
9227   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
9228   s = stub->stub_section;
9229   loc = s->contents;
9230   if (loc == NULL)
9231     {
9232       loc = bfd_malloc (s->size);
9233       if (loc == NULL)
9234         {
9235           hti->error = TRUE;
9236           return FALSE;
9237         }
9238       s->contents = loc;
9239     }
9240
9241   /* Work out where in the section this stub should go.  */
9242   offset = stub->offset;
9243
9244   /* Work out the target address.  */
9245   target = (stub->h->root.root.u.def.section->output_section->vma
9246             + stub->h->root.root.u.def.section->output_offset
9247             + stub->h->root.root.u.def.value);
9248   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9249   target_low = (target & 0xffff);
9250
9251   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
9252     {
9253       /* This is a simple LUI/ADIDU stub.  Zero out the beginning
9254          of the section and write the two instructions at the end.  */
9255       memset (loc, 0, offset);
9256       loc += offset;
9257       bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
9258       bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
9259     }
9260   else
9261     {
9262       /* This is trampoline.  */
9263       loc += offset;
9264       bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
9265       bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
9266       bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
9267       bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
9268     }
9269   return TRUE;
9270 }
9271
9272 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
9273    adjust it appropriately now.  */
9274
9275 static void
9276 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
9277                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
9278 {
9279   /* The linker script takes care of providing names and values for
9280      these, but we must place them into the right sections.  */
9281   static const char* const text_section_symbols[] = {
9282     "_ftext",
9283     "_etext",
9284     "__dso_displacement",
9285     "__elf_header",
9286     "__program_header_table",
9287     NULL
9288   };
9289
9290   static const char* const data_section_symbols[] = {
9291     "_fdata",
9292     "_edata",
9293     "_end",
9294     "_fbss",
9295     NULL
9296   };
9297
9298   const char* const *p;
9299   int i;
9300
9301   for (i = 0; i < 2; ++i)
9302     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
9303          *p;
9304          ++p)
9305       if (strcmp (*p, name) == 0)
9306         {
9307           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
9308              IRIX6 linker.  */
9309           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9310           sym->st_other = STO_PROTECTED;
9311
9312           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
9313           if (i == 0)
9314             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
9315           else
9316             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9317
9318           break;
9319         }
9320 }
9321
9322 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
9323    dynamic sections here.  */
9324
9325 bfd_boolean
9326 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
9327                                      struct bfd_link_info *info,
9328                                      struct elf_link_hash_entry *h,
9329                                      Elf_Internal_Sym *sym)
9330 {
9331   bfd *dynobj;
9332   asection *sgot;
9333   struct mips_got_info *g, *gg;
9334   const char *name;
9335   int idx;
9336   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9337   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9338
9339   htab = mips_elf_hash_table (info);
9340   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9341   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9342
9343   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
9344
9345   if (h->plt.offset != MINUS_ONE && hmips->no_fn_stub)
9346     {
9347       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
9348       bfd_byte *loc;
9349       bfd_vma header_address, plt_index, got_address;
9350       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
9351       const bfd_vma *plt_entry;
9352
9353       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9354       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9355       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
9356       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
9357       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
9358
9359       /* Calculate the address of the PLT header.  */
9360       header_address = (htab->splt->output_section->vma
9361                         + htab->splt->output_offset);
9362
9363       /* Calculate the index of the entry.  */
9364       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
9365                    / htab->plt_entry_size);
9366
9367       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
9368       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
9369                      + htab->sgotplt->output_offset
9370                      + (2 + plt_index) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9371       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9372       got_address_low = got_address & 0xffff;
9373
9374       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
9375       loc = (htab->sgotplt->contents
9376              + (2 + plt_index) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9377       if (ABI_64_P (output_bfd))
9378         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
9379       else
9380         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
9381
9382       /* Find out where the .plt entry should go.  */
9383       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
9384
9385       /* Pick the load opcode.  */
9386       load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
9387
9388       /* Fill in the PLT entry itself.  */
9389       plt_entry = mips_exec_plt_entry;
9390       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
9391       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load, loc + 4);
9392
9393       if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
9394         {
9395           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
9396           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
9397         }
9398       else
9399         {
9400           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
9401           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 12);
9402         }
9403
9404       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
9405       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->srelplt,
9406                                           plt_index, h->dynindx,
9407                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
9408
9409       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
9410          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
9411          flag and leave the value if there are any relocations in the
9412          binary where pointer equality matters.  */
9413       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
9414       if (h->pointer_equality_needed)
9415         sym->st_other = STO_MIPS_PLT;
9416       else
9417         sym->st_value = 0;
9418     }
9419   else if (h->plt.offset != MINUS_ONE)
9420     {
9421       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
9422       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
9423
9424       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
9425
9426       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9427
9428       BFD_ASSERT ((htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
9429                   || (h->dynindx <= 0xffff));
9430
9431       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
9432          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
9433          index value.  */
9434       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
9435         return FALSE;
9436
9437       /* Fill the stub.  */
9438       idx = 0;
9439       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
9440       idx += 4;
9441       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), stub + idx);
9442       idx += 4;
9443       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
9444         {
9445           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
9446                       stub + idx);
9447           idx += 4;
9448         }
9449       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
9450       idx += 4;
9451
9452       /* If a large stub is not required and sign extension is not a
9453          problem, then use legacy code in the stub.  */
9454       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
9455         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
9456       else if (h->dynindx & ~0x7fff)
9457         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
9458       else
9459         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
9460                     stub + idx);
9461
9462       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->sstubs->size);
9463       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.offset,
9464               stub, htab->function_stub_size);
9465
9466       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
9467          only for the referenced symbol.  */
9468       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
9469
9470       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
9471          to reset the global offset table entry for this external
9472          to its stub address when unlinking a shared object.  */
9473       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
9474                        + htab->sstubs->output_offset
9475                        + h->plt.offset);
9476     }
9477
9478   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
9479      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
9480      conventions.  */
9481   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
9482     {
9483       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
9484       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
9485                        + hmips->fn_stub->output_offset);
9486       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
9487       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
9488     }
9489
9490   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
9491               || h->forced_local);
9492
9493   sgot = htab->sgot;
9494   g = htab->got_info;
9495   BFD_ASSERT (g != NULL);
9496
9497   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
9498      the symbols that need them.  */
9499   if (g->global_gotsym != NULL
9500       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
9501     {
9502       bfd_vma offset;
9503       bfd_vma value;
9504
9505       value = sym->st_value;
9506       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
9507                                           R_MIPS_GOT16, info);
9508       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
9509     }
9510
9511   if (g->next && h->dynindx != -1 && h->type != STT_TLS)
9512     {
9513       struct mips_got_entry e, *p;
9514       bfd_vma entry;
9515       bfd_vma offset;
9516
9517       gg = g;
9518
9519       e.abfd = output_bfd;
9520       e.symndx = -1;
9521       e.d.h = hmips;
9522       e.tls_type = 0;
9523
9524       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
9525         {
9526           if (g->got_entries
9527               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
9528                                                            &e)))
9529             {
9530               offset = p->gotidx;
9531               if (info->shared
9532                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
9533                       && p->d.h != NULL
9534                       && p->d.h->root.def_dynamic
9535                       && !p->d.h->root.def_regular))
9536                 {
9537                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
9538                      the various compatibility problems, it's easier to mock
9539                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
9540                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
9541                      appropriate addend.  */
9542                   Elf_Internal_Rela rel[3];
9543
9544                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
9545                   if (ABI_64_P (output_bfd))
9546                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
9547                   else
9548                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
9549                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
9550
9551                   entry = 0;
9552                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
9553                          (output_bfd, info, rel,
9554                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
9555                     return FALSE;
9556                 }
9557               else
9558                 entry = sym->st_value;
9559               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
9560             }
9561         }
9562     }
9563
9564   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
9565   name = h->root.root.string;
9566   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
9567       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
9568     sym->st_shndx = SHN_ABS;
9569   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
9570            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
9571     {
9572       sym->st_shndx = SHN_ABS;
9573       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9574       sym->st_value = 1;
9575     }
9576   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
9577     {
9578       sym->st_shndx = SHN_ABS;
9579       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9580       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
9581     }
9582   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
9583     {
9584       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
9585           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
9586         {
9587           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9588           sym->st_other = STO_PROTECTED;
9589           sym->st_value = 0;
9590           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9591         }
9592       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
9593         {
9594           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9595           sym->st_other = STO_PROTECTED;
9596           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
9597           sym->st_shndx = SHN_ABS;
9598         }
9599       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
9600         {
9601           if (h->type == STT_FUNC)
9602             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
9603           else if (h->type == STT_OBJECT)
9604             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9605         }
9606     }
9607
9608   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
9609   if (h->needs_copy)
9610     {
9611       asection *s;
9612       bfd_vma symval;
9613
9614       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9615       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9616
9617       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9618       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
9619                 + h->root.u.def.section->output_offset
9620                 + h->root.u.def.value);
9621       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
9622                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
9623     }
9624
9625   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
9626   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
9627     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
9628
9629   if (! info->shared)
9630     {
9631       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9632           && (strcmp (name, "__rld_map") == 0
9633               || strcmp (name, "__RLD_MAP") == 0))
9634         {
9635           asection *s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map");
9636           BFD_ASSERT (s != NULL);
9637           sym->st_value = s->output_section->vma + s->output_offset;
9638           bfd_put_32 (output_bfd, 0, s->contents);
9639           if (mips_elf_hash_table (info)->rld_value == 0)
9640             mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
9641         }
9642       else if (mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9643                && strcmp (name, "__rld_obj_head") == 0)
9644         {
9645           /* IRIX6 does not use a .rld_map section.  */
9646           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5
9647               || IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_none)
9648             BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map")
9649                         != NULL);
9650           mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
9651         }
9652     }
9653
9654   /* Keep dynamic MIPS16 symbols odd.  This allows the dynamic linker to
9655      treat MIPS16 symbols like any other.  */
9656   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
9657     {
9658       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
9659       sym->st_other -= STO_MIPS16;
9660     }
9661
9662   return TRUE;
9663 }
9664
9665 /* Likewise, for VxWorks.  */
9666
9667 bfd_boolean
9668 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
9669                                          struct bfd_link_info *info,
9670                                          struct elf_link_hash_entry *h,
9671                                          Elf_Internal_Sym *sym)
9672 {
9673   bfd *dynobj;
9674   asection *sgot;
9675   struct mips_got_info *g;
9676   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9677
9678   htab = mips_elf_hash_table (info);
9679   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9680
9681   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
9682     {
9683       bfd_byte *loc;
9684       bfd_vma plt_address, plt_index, got_address, got_offset, branch_offset;
9685       Elf_Internal_Rela rel;
9686       static const bfd_vma *plt_entry;
9687
9688       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9689       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
9690       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
9691
9692       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
9693       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
9694                      + htab->splt->output_offset
9695                      + h->plt.offset);
9696
9697       /* Calculate the index of the entry.  */
9698       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
9699                    / htab->plt_entry_size);
9700
9701       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
9702       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
9703                      + htab->sgotplt->output_offset
9704                      + plt_index * 4);
9705
9706       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
9707          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
9708       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
9709
9710       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
9711          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
9712       branch_offset = -(h->plt.offset / 4 + 1) & 0xffff;
9713
9714       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
9715       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
9716                   htab->sgotplt->contents + plt_index * 4);
9717
9718       /* Find out where the .plt entry should go.  */
9719       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
9720
9721       if (info->shared)
9722         {
9723           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
9724           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
9725           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
9726         }
9727       else
9728         {
9729           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
9730
9731           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
9732           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9733           got_address_low = got_address & 0xffff;
9734
9735           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
9736           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
9737           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
9738           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
9739           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
9740           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
9741           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
9742           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
9743
9744           loc = (htab->srelplt2->contents
9745                  + (plt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
9746
9747           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
9748           rel.r_offset = got_address;
9749           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
9750           rel.r_addend = h->plt.offset;
9751           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9752
9753           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
9754           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
9755           rel.r_offset = plt_address + 8;
9756           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
9757           rel.r_addend = got_offset;
9758           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9759
9760           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
9761           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
9762           rel.r_offset += 4;
9763           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
9764           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9765         }
9766
9767       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
9768       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
9769       rel.r_offset = got_address;
9770       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
9771       rel.r_addend = 0;
9772       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9773
9774       if (!h->def_regular)
9775         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
9776     }
9777
9778   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
9779
9780   sgot = htab->sgot;
9781   g = htab->got_info;
9782   BFD_ASSERT (g != NULL);
9783
9784   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
9785   if (g->global_gotsym != NULL
9786       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
9787     {
9788       bfd_vma offset;
9789       Elf_Internal_Rela outrel;
9790       bfd_byte *loc;
9791       asection *s;
9792
9793       /* Install the symbol value in the GOT.   */
9794       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
9795                                           R_MIPS_GOT16, info);
9796       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
9797
9798       /* Add a dynamic relocation for it.  */
9799       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9800       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
9801       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
9802                          + sgot->output_offset
9803                          + offset);
9804       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
9805       outrel.r_addend = 0;
9806       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
9807     }
9808
9809   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
9810   if (h->needs_copy)
9811     {
9812       Elf_Internal_Rela rel;
9813
9814       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9815
9816       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
9817                       + h->root.u.def.section->output_offset
9818                       + h->root.u.def.value);
9819       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
9820       rel.r_addend = 0;
9821       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
9822                                  htab->srelbss->contents
9823                                  + (htab->srelbss->reloc_count
9824                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
9825       ++htab->srelbss->reloc_count;
9826     }
9827
9828   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
9829   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
9830     sym->st_value &= ~1;
9831
9832   return TRUE;
9833 }
9834
9835 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
9836
9837 static void
9838 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9839 {
9840   bfd_byte *loc;
9841   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
9842   static const bfd_vma *plt_entry;
9843   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9844
9845   htab = mips_elf_hash_table (info);
9846   if (ABI_64_P (output_bfd))
9847     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
9848   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9849     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
9850   else
9851     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
9852
9853   /* Calculate the value of .got.plt.  */
9854   gotplt_value = (htab->sgotplt->output_section->vma
9855                   + htab->sgotplt->output_offset);
9856   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9857   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
9858
9859   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
9860      not be loaded in two instructions.  */
9861   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
9862               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
9863
9864   /* Install the PLT header.  */
9865   loc = htab->splt->contents;
9866   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
9867   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
9868   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
9869   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
9870   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
9871   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
9872   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
9873   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
9874 }
9875
9876 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
9877    contents of .rela.plt.unloaded.  */
9878
9879 static void
9880 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9881 {
9882   Elf_Internal_Rela rela;
9883   bfd_byte *loc;
9884   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
9885   static const bfd_vma *plt_entry;
9886   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9887
9888   htab = mips_elf_hash_table (info);
9889   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
9890
9891   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
9892   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
9893                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
9894                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
9895
9896   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9897   got_value_low = got_value & 0xffff;
9898
9899   /* Calculate the address of the PLT header.  */
9900   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
9901
9902   /* Install the PLT header.  */
9903   loc = htab->splt->contents;
9904   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
9905   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
9906   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
9907   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
9908   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
9909   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
9910
9911   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
9912   loc = htab->srelplt2->contents;
9913   rela.r_offset = plt_address;
9914   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
9915   rela.r_addend = 0;
9916   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
9917   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
9918
9919   /* Output the relocation for the following addiu of
9920      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
9921   rela.r_offset += 4;
9922   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
9923   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
9924   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
9925
9926   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
9927      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
9928      in which symbols were output.  */
9929   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
9930     {
9931       Elf_Internal_Rela rel;
9932
9933       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
9934       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
9935       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9936       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
9937
9938       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
9939       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
9940       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9941       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
9942
9943       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
9944       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
9945       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9946       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
9947     }
9948 }
9949
9950 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
9951
9952 static void
9953 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9954 {
9955   unsigned int i;
9956   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9957
9958   htab = mips_elf_hash_table (info);
9959
9960   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
9961   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
9962     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
9963                 htab->splt->contents + i * 4);
9964 }
9965
9966 /* Finish up the dynamic sections.  */
9967
9968 bfd_boolean
9969 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9970                                        struct bfd_link_info *info)
9971 {
9972   bfd *dynobj;
9973   asection *sdyn;
9974   asection *sgot;
9975   struct mips_got_info *gg, *g;
9976   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9977
9978   htab = mips_elf_hash_table (info);
9979   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9980
9981   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
9982
9983   sgot = htab->sgot;
9984   gg = htab->got_info;
9985
9986   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9987     {
9988       bfd_byte *b;
9989       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
9990
9991       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
9992       BFD_ASSERT (gg != NULL);
9993
9994       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, output_bfd);
9995       BFD_ASSERT (g != NULL);
9996
9997       for (b = sdyn->contents;
9998            b < sdyn->contents + sdyn->size;
9999            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
10000         {
10001           Elf_Internal_Dyn dyn;
10002           const char *name;
10003           size_t elemsize;
10004           asection *s;
10005           bfd_boolean swap_out_p;
10006
10007           /* Read in the current dynamic entry.  */
10008           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
10009
10010           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
10011           swap_out_p = TRUE;
10012
10013           switch (dyn.d_tag)
10014             {
10015             case DT_RELENT:
10016               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
10017               break;
10018
10019             case DT_RELAENT:
10020               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
10021               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
10022               break;
10023
10024             case DT_STRSZ:
10025               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
10026               dyn.d_un.d_val =
10027                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
10028               break;
10029
10030             case DT_PLTGOT:
10031               s = htab->sgot;
10032               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
10033               break;
10034
10035             case DT_MIPS_PLTGOT:
10036               s = htab->sgotplt;
10037               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
10038               break;
10039
10040             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
10041               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
10042               break;
10043
10044             case DT_MIPS_FLAGS:
10045               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
10046               break;
10047
10048             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
10049               {
10050                 time_t t;
10051                 time (&t);
10052                 dyn.d_un.d_val = t;
10053               }
10054               break;
10055
10056             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
10057               /* XXX FIXME: */
10058               swap_out_p = FALSE;
10059               break;
10060
10061             case DT_MIPS_IVERSION:
10062               /* XXX FIXME: */
10063               swap_out_p = FALSE;
10064               break;
10065
10066             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
10067               s = output_bfd->sections;
10068               BFD_ASSERT (s != NULL);
10069               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
10070               break;
10071
10072             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
10073               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
10074               break;
10075
10076             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
10077               /* The index into the dynamic symbol table which is the
10078                  entry of the first external symbol that is not
10079                  referenced within the same object.  */
10080               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
10081               break;
10082
10083             case DT_MIPS_GOTSYM:
10084               if (gg->global_gotsym)
10085                 {
10086                   dyn.d_un.d_val = gg->global_gotsym->dynindx;
10087                   break;
10088                 }
10089               /* In case if we don't have global got symbols we default
10090                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
10091                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
10092
10093             case DT_MIPS_SYMTABNO:
10094               name = ".dynsym";
10095               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
10096               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
10097               BFD_ASSERT (s != NULL);
10098
10099               dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
10100               break;
10101
10102             case DT_MIPS_HIPAGENO:
10103               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
10104               break;
10105
10106             case DT_MIPS_RLD_MAP:
10107               dyn.d_un.d_ptr = mips_elf_hash_table (info)->rld_value;
10108               break;
10109
10110             case DT_MIPS_OPTIONS:
10111               s = (bfd_get_section_by_name
10112                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
10113               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
10114               break;
10115
10116             case DT_RELASZ:
10117               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
10118               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
10119               if (htab->srelplt)
10120                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
10121               break;
10122
10123             case DT_PLTREL:
10124               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10125               if (htab->is_vxworks)
10126                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
10127               else
10128                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
10129               break;
10130
10131             case DT_PLTRELSZ:
10132               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10133               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
10134               break;
10135
10136             case DT_JMPREL:
10137               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10138               dyn.d_un.d_ptr = (htab->srelplt->output_section->vma
10139                                 + htab->srelplt->output_offset);
10140               break;
10141
10142             case DT_TEXTREL:
10143               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
10144                  the dynamic tag.  */
10145               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
10146                 {
10147                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
10148                   swap_out_p = FALSE;
10149                 }
10150               break;
10151
10152             case DT_FLAGS:
10153               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
10154                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
10155               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
10156                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
10157               else
10158                 swap_out_p = FALSE;
10159               break;
10160
10161             default:
10162               swap_out_p = FALSE;
10163               if (htab->is_vxworks
10164                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
10165                 swap_out_p = TRUE;
10166               break;
10167             }
10168
10169           if (swap_out_p || dyn_skipped)
10170             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
10171               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
10172
10173           if (dyn_to_skip)
10174             {
10175               dyn_skipped += dyn_to_skip;
10176               dyn_to_skip = 0;
10177             }
10178         }
10179
10180       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
10181       if (dyn_skipped > 0)
10182         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
10183     }
10184
10185   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
10186       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
10187     {
10188       if (htab->is_vxworks)
10189         {
10190           /* The first entry of the global offset table points to the
10191              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
10192              loader and contains the shared library identifier.
10193              The third is also initialized by the loader and points
10194              to the lazy resolution stub.  */
10195           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
10196                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
10197                              sgot->contents);
10198           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
10199                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10200           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
10201                              sgot->contents
10202                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10203         }
10204       else
10205         {
10206           /* The first entry of the global offset table will be filled at
10207              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
10208              This isn't the case of IRIX rld.  */
10209           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
10210           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
10211                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10212         }
10213
10214       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
10215          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
10216     }
10217
10218   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
10219   if (gg != NULL && gg->next)
10220     {
10221       Elf_Internal_Rela rel[3];
10222       bfd_vma addend = 0;
10223
10224       memset (rel, 0, sizeof (rel));
10225       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
10226
10227       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
10228         {
10229           bfd_vma index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
10230             + g->next->tls_gotno;
10231
10232           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
10233                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10234           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
10235                              sgot->contents
10236                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10237
10238           if (! info->shared)
10239             continue;
10240
10241           while (index < g->assigned_gotno)
10242             {
10243               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
10244                 = index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
10245               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
10246                     (output_bfd, info, rel, NULL,
10247                      bfd_abs_section_ptr,
10248                      0, &addend, sgot)))
10249                 return FALSE;
10250               BFD_ASSERT (addend == 0);
10251             }
10252         }
10253     }
10254
10255   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
10256      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
10257      here.  */
10258
10259   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10260     {
10261       bfd_byte *b;
10262       bfd_boolean swap_out_p;
10263
10264       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
10265
10266       for (b = sdyn->contents;
10267            b < sdyn->contents + sdyn->size;
10268            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
10269         {
10270           Elf_Internal_Dyn dyn;
10271           asection *s;
10272
10273           /* Read in the current dynamic entry.  */
10274           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
10275
10276           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
10277           swap_out_p = TRUE;
10278
10279           switch (dyn.d_tag)
10280             {
10281             case DT_RELSZ:
10282               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
10283                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
10284                  which doesn't seem to apply any relocations if there
10285                  are trailing null entries.  */
10286               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10287               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
10288                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
10289                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
10290                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
10291               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
10292                  can reasonably expect the values to the same.  */
10293               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
10294                 = dyn.d_un.d_val;
10295               break;
10296
10297             default:
10298               swap_out_p = FALSE;
10299               break;
10300             }
10301
10302           if (swap_out_p)
10303             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
10304               (dynobj, &dyn, b);
10305         }
10306     }
10307
10308   {
10309     asection *s;
10310     Elf32_compact_rel cpt;
10311
10312     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10313       {
10314         /* Write .compact_rel section out.  */
10315         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
10316         if (s != NULL)
10317           {
10318             cpt.id1 = 1;
10319             cpt.num = s->reloc_count;
10320             cpt.id2 = 2;
10321             cpt.offset = (s->output_section->filepos
10322                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
10323             cpt.reserved0 = 0;
10324             cpt.reserved1 = 0;
10325             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
10326                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
10327                                              s->contents));
10328
10329             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
10330             if (htab->sstubs != NULL)
10331               {
10332                 file_ptr dummy_offset;
10333
10334                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
10335                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
10336                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
10337                         htab->function_stub_size);
10338               }
10339           }
10340       }
10341
10342     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
10343        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
10344        this, and because the code below handles REL rather than RELA
10345        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
10346     if (!htab->is_vxworks)
10347       {
10348         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10349         if (s != NULL
10350             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
10351           {
10352             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
10353
10354             if (ABI_64_P (output_bfd))
10355               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
10356                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
10357                      sort_dynamic_relocs_64);
10358             else
10359               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
10360                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
10361                      sort_dynamic_relocs);
10362           }
10363       }
10364   }
10365
10366   if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
10367     {
10368       if (htab->is_vxworks)
10369         {
10370           if (info->shared)
10371             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
10372           else
10373             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
10374         }
10375       else
10376         {
10377           BFD_ASSERT (!info->shared);
10378           mips_finish_exec_plt (output_bfd, info);
10379         }
10380     }
10381   return TRUE;
10382 }
10383
10384
10385 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
10386
10387 static void
10388 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
10389 {
10390   flagword val;
10391
10392   switch (bfd_get_mach (abfd))
10393     {
10394     default:
10395     case bfd_mach_mips3000:
10396       val = E_MIPS_ARCH_1;
10397       break;
10398
10399     case bfd_mach_mips3900:
10400       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
10401       break;
10402
10403     case bfd_mach_mips6000:
10404       val = E_MIPS_ARCH_2;
10405       break;
10406
10407     case bfd_mach_mips4000:
10408     case bfd_mach_mips4300:
10409     case bfd_mach_mips4400:
10410     case bfd_mach_mips4600:
10411       val = E_MIPS_ARCH_3;
10412       break;
10413
10414     case bfd_mach_mips4010:
10415       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
10416       break;
10417
10418     case bfd_mach_mips4100:
10419       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
10420       break;
10421
10422     case bfd_mach_mips4111:
10423       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
10424       break;
10425
10426     case bfd_mach_mips4120:
10427       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
10428       break;
10429
10430     case bfd_mach_mips4650:
10431       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
10432       break;
10433
10434     case bfd_mach_mips5400:
10435       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
10436       break;
10437
10438     case bfd_mach_mips5500:
10439       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
10440       break;
10441
10442     case bfd_mach_mips9000:
10443       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
10444       break;
10445
10446     case bfd_mach_mips5000:
10447     case bfd_mach_mips7000:
10448     case bfd_mach_mips8000:
10449     case bfd_mach_mips10000:
10450     case bfd_mach_mips12000:
10451     case bfd_mach_mips14000:
10452     case bfd_mach_mips16000:
10453       val = E_MIPS_ARCH_4;
10454       break;
10455
10456     case bfd_mach_mips5:
10457       val = E_MIPS_ARCH_5;
10458       break;
10459
10460     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
10461       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
10462       break;
10463
10464     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
10465       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
10466       break;
10467
10468     case bfd_mach_mips_sb1:
10469       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
10470       break;
10471
10472     case bfd_mach_mips_octeon:
10473       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
10474       break;
10475
10476     case bfd_mach_mips_xlr:
10477       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
10478       break;
10479
10480     case bfd_mach_mipsisa32:
10481       val = E_MIPS_ARCH_32;
10482       break;
10483
10484     case bfd_mach_mipsisa64:
10485       val = E_MIPS_ARCH_64;
10486       break;
10487
10488     case bfd_mach_mipsisa32r2:
10489       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
10490       break;
10491
10492     case bfd_mach_mipsisa64r2:
10493       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
10494       break;
10495     }
10496   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
10497   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
10498
10499 }
10500
10501
10502 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
10503    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
10504    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
10505
10506 void
10507 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
10508                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
10509 {
10510   unsigned int i;
10511   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
10512   const char *name;
10513   asection *sec;
10514
10515   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
10516      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
10517      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
10518   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
10519     mips_set_isa_flags (abfd);
10520
10521   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
10522      info for each special section.  */
10523   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
10524        i < elf_numsections (abfd);
10525        i++, hdrpp++)
10526     {
10527       switch ((*hdrpp)->sh_type)
10528         {
10529         case SHT_MIPS_MSYM:
10530         case SHT_MIPS_LIBLIST:
10531           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
10532           if (sec != NULL)
10533             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
10534           break;
10535
10536         case SHT_MIPS_GPTAB:
10537           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
10538           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
10539           BFD_ASSERT (name != NULL
10540                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
10541           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
10542           BFD_ASSERT (sec != NULL);
10543           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
10544           break;
10545
10546         case SHT_MIPS_CONTENT:
10547           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
10548           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
10549           BFD_ASSERT (name != NULL
10550                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
10551           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
10552                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
10553           BFD_ASSERT (sec != NULL);
10554           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
10555           break;
10556
10557         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
10558           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
10559           if (sec != NULL)
10560             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
10561           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
10562           if (sec != NULL)
10563             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
10564           break;
10565
10566         case SHT_MIPS_EVENTS:
10567           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
10568           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
10569           BFD_ASSERT (name != NULL);
10570           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
10571             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
10572                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
10573           else
10574             {
10575               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
10576               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
10577                                              (name
10578                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
10579             }
10580           BFD_ASSERT (sec != NULL);
10581           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
10582           break;
10583
10584         }
10585     }
10586 }
10587 \f
10588 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
10589    segments.  */
10590
10591 int
10592 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
10593                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
10594 {
10595   asection *s;
10596   int ret = 0;
10597
10598   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
10599   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
10600   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
10601     ++ret;
10602
10603   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
10604   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
10605       && bfd_get_section_by_name (abfd,
10606                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
10607     ++ret;
10608
10609   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
10610   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
10611       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
10612       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
10613     ++ret;
10614
10615   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
10616      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
10617   if (!SGI_COMPAT (abfd)
10618       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
10619     ++ret;
10620
10621   return ret;
10622 }
10623
10624 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
10625
10626 bfd_boolean
10627 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
10628                                   struct bfd_link_info *info)
10629 {
10630   asection *s;
10631   struct elf_segment_map *m, **pm;
10632   bfd_size_type amt;
10633
10634   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
10635      segment.  */
10636   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
10637   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
10638     {
10639       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
10640         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
10641           break;
10642       if (m == NULL)
10643         {
10644           amt = sizeof *m;
10645           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
10646           if (m == NULL)
10647             return FALSE;
10648
10649           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
10650           m->count = 1;
10651           m->sections[0] = s;
10652
10653           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
10654           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
10655           while (*pm != NULL
10656                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
10657                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
10658             pm = &(*pm)->next;
10659
10660           m->next = *pm;
10661           *pm = m;
10662         }
10663     }
10664
10665   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
10666      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
10667      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
10668      table.  */
10669   if (NEWABI_P (abfd)
10670       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
10671          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
10672          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
10673          now.  */
10674       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
10675     {
10676       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
10677         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
10678           break;
10679
10680       if (s)
10681         {
10682           struct elf_segment_map *options_segment;
10683
10684           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
10685           while (*pm != NULL
10686                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
10687                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
10688             pm = &(*pm)->next;
10689
10690           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
10691             {
10692               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
10693               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
10694               options_segment->next = *pm;
10695               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
10696               options_segment->p_flags = PF_R;
10697               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
10698               options_segment->count = 1;
10699               options_segment->sections[0] = s;
10700               *pm = options_segment;
10701             }
10702         }
10703     }
10704   else
10705     {
10706       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
10707         {
10708           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
10709              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
10710           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
10711               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
10712               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
10713             {
10714               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
10715                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
10716                   break;
10717               if (m == NULL)
10718                 {
10719                   amt = sizeof *m;
10720                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
10721                   if (m == NULL)
10722                     return FALSE;
10723
10724                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
10725
10726                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
10727                   if (s == NULL)
10728                     {
10729                       m->count = 0;
10730                       m->p_flags = 0;
10731                       m->p_flags_valid = 1;
10732                     }
10733                   else
10734                     {
10735                       m->count = 1;
10736                       m->sections[0] = s;
10737                     }
10738
10739                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
10740                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
10741                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
10742                     pm = &(*pm)->next;
10743                   if (*pm != NULL)
10744                     pm = &(*pm)->next;
10745
10746                   m->next = *pm;
10747                   *pm = m;
10748                 }
10749             }
10750         }
10751       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
10752          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
10753          between.  */
10754       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
10755            pm = &(*pm)->next)
10756         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
10757           break;
10758       m = *pm;
10759       if (m != NULL && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
10760         {
10761           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
10762              segment are read, write and execute. We do that here since
10763              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
10764              sometimes for the dynamic linker.  */
10765           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
10766             {
10767               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
10768               m->p_flags_valid = 1;
10769             }
10770         }
10771       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
10772          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
10773          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
10774          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
10775          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
10776          other sections can also make life hard for the prelinker,
10777          which might move one of the other sections to a different
10778          PT_LOAD segment.  */
10779       if (SGI_COMPAT (abfd)
10780           && m != NULL
10781           && m->count == 1
10782           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
10783         {
10784           static const char *sec_names[] =
10785           {
10786             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
10787           };
10788           bfd_vma low, high;
10789           unsigned int i, c;
10790           struct elf_segment_map *n;
10791
10792           low = ~(bfd_vma) 0;
10793           high = 0;
10794           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
10795             {
10796               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
10797               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
10798                 {
10799                   bfd_size_type sz;
10800
10801                   if (low > s->vma)
10802                     low = s->vma;
10803                   sz = s->size;
10804                   if (high < s->vma + sz)
10805                     high = s->vma + sz;
10806                 }
10807             }
10808
10809           c = 0;
10810           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10811             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
10812                 && s->vma >= low
10813                 && s->vma + s->size <= high)
10814               ++c;
10815
10816           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
10817           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
10818           if (n == NULL)
10819             return FALSE;
10820           *n = *m;
10821           n->count = c;
10822
10823           i = 0;
10824           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10825             {
10826               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
10827                   && s->vma >= low
10828                   && s->vma + s->size <= high)
10829                 {
10830                   n->sections[i] = s;
10831                   ++i;
10832                 }
10833             }
10834
10835           *pm = n;
10836         }
10837     }
10838
10839   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
10840      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
10841
10842      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
10843      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
10844      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
10845      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
10846      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
10847
10848      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
10849      writable segment, it seems better to allocate a spare program
10850      header instead, and avoid the need to move any sections.
10851      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
10852      so allocating a spare program header seems like a natural
10853      extension.
10854
10855      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
10856      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
10857   if (info != NULL
10858       && !SGI_COMPAT (abfd)
10859       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
10860     {
10861       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
10862         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
10863           break;
10864       if (*pm == NULL)
10865         {
10866           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
10867           if (m == NULL)
10868             return FALSE;
10869
10870           m->p_type = PT_NULL;
10871           *pm = m;
10872         }
10873     }
10874
10875   return TRUE;
10876 }
10877 \f
10878 /* Return the section that should be marked against GC for a given
10879    relocation.  */
10880
10881 asection *
10882 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
10883                             struct bfd_link_info *info,
10884                             Elf_Internal_Rela *rel,
10885                             struct elf_link_hash_entry *h,
10886                             Elf_Internal_Sym *sym)
10887 {
10888   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
10889
10890   if (h != NULL)
10891     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
10892       {
10893       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
10894       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
10895         return NULL;
10896       }
10897
10898   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
10899 }
10900
10901 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
10902
10903 bfd_boolean
10904 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10905                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
10906                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
10907                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
10908 {
10909 #if 0
10910   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10911   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
10912   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
10913   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
10914   unsigned long r_symndx;
10915   struct elf_link_hash_entry *h;
10916
10917   if (info->relocatable)
10918     return TRUE;
10919
10920   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10921   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
10922   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
10923
10924   relend = relocs + sec->reloc_count;
10925   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
10926     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
10927       {
10928       case R_MIPS16_GOT16:
10929       case R_MIPS16_CALL16:
10930       case R_MIPS_GOT16:
10931       case R_MIPS_CALL16:
10932       case R_MIPS_CALL_HI16:
10933       case R_MIPS_CALL_LO16:
10934       case R_MIPS_GOT_HI16:
10935       case R_MIPS_GOT_LO16:
10936       case R_MIPS_GOT_DISP:
10937       case R_MIPS_GOT_PAGE:
10938       case R_MIPS_GOT_OFST:
10939         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
10940            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
10941            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
10942         break;
10943
10944       default:
10945         break;
10946       }
10947 #endif
10948
10949   return TRUE;
10950 }
10951 \f
10952 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
10953    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
10954    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
10955    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
10956
10957 void
10958 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
10959                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
10960                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
10961 {
10962   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
10963
10964   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
10965
10966   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
10967   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
10968   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
10969      definition will be against the target symbol.  */
10970   if (indmips->has_static_relocs)
10971     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
10972
10973   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
10974     return;
10975
10976   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
10977   if (indmips->readonly_reloc)
10978     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
10979   if (indmips->no_fn_stub)
10980     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
10981   if (indmips->fn_stub)
10982     {
10983       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
10984       indmips->fn_stub = NULL;
10985     }
10986   if (indmips->need_fn_stub)
10987     {
10988       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
10989       indmips->need_fn_stub = FALSE;
10990     }
10991   if (indmips->call_stub)
10992     {
10993       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
10994       indmips->call_stub = NULL;
10995     }
10996   if (indmips->call_fp_stub)
10997     {
10998       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
10999       indmips->call_fp_stub = NULL;
11000     }
11001   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
11002     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
11003   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
11004     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
11005   if (indmips->has_nonpic_branches)
11006     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
11007
11008   if (dirmips->tls_type == 0)
11009     dirmips->tls_type = indmips->tls_type;
11010 }
11011 \f
11012 #define PDR_SIZE 32
11013
11014 bfd_boolean
11015 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
11016                             struct bfd_link_info *info)
11017 {
11018   asection *o;
11019   bfd_boolean ret = FALSE;
11020   unsigned char *tdata;
11021   size_t i, skip;
11022
11023   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
11024   if (! o)
11025     return FALSE;
11026   if (o->size == 0)
11027     return FALSE;
11028   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
11029     return FALSE;
11030   if (o->output_section != NULL
11031       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
11032     return FALSE;
11033
11034   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
11035   if (! tdata)
11036     return FALSE;
11037
11038   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
11039                                             info->keep_memory);
11040   if (!cookie->rels)
11041     {
11042       free (tdata);
11043       return FALSE;
11044     }
11045
11046   cookie->rel = cookie->rels;
11047   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
11048
11049   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
11050     {
11051       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
11052         {
11053           tdata[i] = 1;
11054           skip ++;
11055         }
11056     }
11057
11058   if (skip != 0)
11059     {
11060       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
11061       o->size -= skip * PDR_SIZE;
11062       ret = TRUE;
11063     }
11064   else
11065     free (tdata);
11066
11067   if (! info->keep_memory)
11068     free (cookie->rels);
11069
11070   return ret;
11071 }
11072
11073 bfd_boolean
11074 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
11075 {
11076   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
11077     return TRUE;
11078   return FALSE;
11079 }
11080
11081 bfd_boolean
11082 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
11083                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
11084                              asection *sec, bfd_byte *contents)
11085 {
11086   bfd_byte *to, *from, *end;
11087   int i;
11088
11089   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
11090     return FALSE;
11091
11092   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
11093     return FALSE;
11094
11095   to = contents;
11096   end = contents + sec->size;
11097   for (from = contents, i = 0;
11098        from < end;
11099        from += PDR_SIZE, i++)
11100     {
11101       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
11102         continue;
11103       if (to != from)
11104         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
11105       to += PDR_SIZE;
11106     }
11107   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
11108                             sec->output_offset, sec->size);
11109   return TRUE;
11110 }
11111 \f
11112 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
11113    handle the ECOFF debugging information.  */
11114
11115 struct mips_elf_find_line
11116 {
11117   struct ecoff_debug_info d;
11118   struct ecoff_find_line i;
11119 };
11120
11121 bfd_boolean
11122 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asection *section,
11123                                  asymbol **symbols, bfd_vma offset,
11124                                  const char **filename_ptr,
11125                                  const char **functionname_ptr,
11126                                  unsigned int *line_ptr)
11127 {
11128   asection *msec;
11129
11130   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
11131                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11132                                      line_ptr))
11133     return TRUE;
11134
11135   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
11136                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11137                                      line_ptr, ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
11138                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
11139     return TRUE;
11140
11141   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
11142   if (msec != NULL)
11143     {
11144       flagword origflags;
11145       struct mips_elf_find_line *fi;
11146       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
11147         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
11148
11149       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
11150          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
11151          if appropriate (which it normally will be).  */
11152       origflags = msec->flags;
11153       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
11154         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
11155
11156       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
11157       if (fi == NULL)
11158         {
11159           bfd_size_type external_fdr_size;
11160           char *fraw_src;
11161           char *fraw_end;
11162           struct fdr *fdr_ptr;
11163           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
11164
11165           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
11166           if (fi == NULL)
11167             {
11168               msec->flags = origflags;
11169               return FALSE;
11170             }
11171
11172           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
11173             {
11174               msec->flags = origflags;
11175               return FALSE;
11176             }
11177
11178           /* Swap in the FDR information.  */
11179           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
11180           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
11181           if (fi->d.fdr == NULL)
11182             {
11183               msec->flags = origflags;
11184               return FALSE;
11185             }
11186           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
11187           fdr_ptr = fi->d.fdr;
11188           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
11189           fraw_end = (fraw_src
11190                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
11191           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
11192             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
11193
11194           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
11195
11196           /* Note that we don't bother to ever free this information.
11197              find_nearest_line is either called all the time, as in
11198              objdump -l, so the information should be saved, or it is
11199              rarely called, as in ld error messages, so the memory
11200              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
11201              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
11202         }
11203
11204       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
11205                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
11206                                   line_ptr))
11207         {
11208           msec->flags = origflags;
11209           return TRUE;
11210         }
11211
11212       msec->flags = origflags;
11213     }
11214
11215   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
11216
11217   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
11218                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11219                                      line_ptr);
11220 }
11221
11222 bfd_boolean
11223 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
11224                                  const char **filename_ptr,
11225                                  const char **functionname_ptr,
11226                                  unsigned int *line_ptr)
11227 {
11228   bfd_boolean found;
11229   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
11230                                          functionname_ptr, line_ptr,
11231                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
11232   return found;
11233 }
11234
11235 \f
11236 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
11237    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
11238    GP value in the section_processing routine.  */
11239
11240 bfd_boolean
11241 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
11242                                     const void *location,
11243                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
11244 {
11245   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
11246     {
11247       bfd_byte *c;
11248
11249       if (elf_section_data (section) == NULL)
11250         {
11251           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
11252           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
11253           if (elf_section_data (section) == NULL)
11254             return FALSE;
11255         }
11256       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
11257       if (c == NULL)
11258         {
11259           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
11260           if (c == NULL)
11261             return FALSE;
11262           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
11263         }
11264
11265       memcpy (c + offset, location, count);
11266     }
11267
11268   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
11269                                         count);
11270 }
11271
11272 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
11273    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
11274
11275 bfd_byte *
11276 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
11277   (bfd *abfd,
11278    struct bfd_link_info *link_info,
11279    struct bfd_link_order *link_order,
11280    bfd_byte *data,
11281    bfd_boolean relocatable,
11282    asymbol **symbols)
11283 {
11284   /* Get enough memory to hold the stuff */
11285   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
11286   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
11287   bfd_size_type sz;
11288
11289   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
11290   arelent **reloc_vector = NULL;
11291   long reloc_count;
11292
11293   if (reloc_size < 0)
11294     goto error_return;
11295
11296   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
11297   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
11298     goto error_return;
11299
11300   /* read in the section */
11301   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
11302   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
11303     goto error_return;
11304
11305   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
11306                                         input_section,
11307                                         reloc_vector,
11308                                         symbols);
11309   if (reloc_count < 0)
11310     goto error_return;
11311
11312   if (reloc_count > 0)
11313     {
11314       arelent **parent;
11315       /* for mips */
11316       int gp_found;
11317       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
11318
11319       {
11320         struct bfd_hash_entry *h;
11321         struct bfd_link_hash_entry *lh;
11322         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
11323         if (abfd && input_bfd
11324             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
11325           lh = 0;
11326         else
11327           {
11328             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
11329             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
11330           }
11331       lookup:
11332         if (lh)
11333           {
11334             switch (lh->type)
11335               {
11336               case bfd_link_hash_undefined:
11337               case bfd_link_hash_undefweak:
11338               case bfd_link_hash_common:
11339                 gp_found = 0;
11340                 break;
11341               case bfd_link_hash_defined:
11342               case bfd_link_hash_defweak:
11343                 gp_found = 1;
11344                 gp = lh->u.def.value;
11345                 break;
11346               case bfd_link_hash_indirect:
11347               case bfd_link_hash_warning:
11348                 lh = lh->u.i.link;
11349                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
11350                 goto lookup;
11351               case bfd_link_hash_new:
11352               default:
11353                 abort ();
11354               }
11355           }
11356         else
11357           gp_found = 0;
11358       }
11359       /* end mips */
11360       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
11361         {
11362           char *error_message = NULL;
11363           bfd_reloc_status_type r;
11364
11365           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
11366              knowing the gp of the output bfd.  */
11367           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
11368
11369           /* If we've managed to find the gp and have a special
11370              function for the relocation then go ahead, else default
11371              to the generic handling.  */
11372           if (gp_found
11373               && (*parent)->howto->special_function
11374               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
11375             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
11376                                                input_section, relocatable,
11377                                                data, gp);
11378           else
11379             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
11380                                         input_section,
11381                                         relocatable ? abfd : NULL,
11382                                         &error_message);
11383
11384           if (relocatable)
11385             {
11386               asection *os = input_section->output_section;
11387
11388               /* A partial link, so keep the relocs */
11389               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
11390               os->reloc_count++;
11391             }
11392
11393           if (r != bfd_reloc_ok)
11394             {
11395               switch (r)
11396                 {
11397                 case bfd_reloc_undefined:
11398                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
11399                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
11400                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
11401                     goto error_return;
11402                   break;
11403                 case bfd_reloc_dangerous:
11404                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
11405                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
11406                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
11407                          (*parent)->address)))
11408                     goto error_return;
11409                   break;
11410                 case bfd_reloc_overflow:
11411                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
11412                         (link_info, NULL,
11413                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
11414                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
11415                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
11416                     goto error_return;
11417                   break;
11418                 case bfd_reloc_outofrange:
11419                 default:
11420                   abort ();
11421                   break;
11422                 }
11423
11424             }
11425         }
11426     }
11427   if (reloc_vector != NULL)
11428     free (reloc_vector);
11429   return data;
11430
11431 error_return:
11432   if (reloc_vector != NULL)
11433     free (reloc_vector);
11434   return NULL;
11435 }
11436 \f
11437 /* Allocate ABFD's target-dependent data.  */
11438
11439 bfd_boolean
11440 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
11441 {
11442   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct elf_obj_tdata),
11443                                   MIPS_ELF_TDATA);
11444 }
11445
11446 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
11447
11448 struct bfd_link_hash_table *
11449 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
11450 {
11451   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
11452   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
11453
11454   ret = bfd_malloc (amt);
11455   if (ret == NULL)
11456     return NULL;
11457
11458   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
11459                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
11460                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry)))
11461     {
11462       free (ret);
11463       return NULL;
11464     }
11465
11466 #if 0
11467   /* We no longer use this.  */
11468   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
11469     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
11470 #endif
11471   ret->procedure_count = 0;
11472   ret->compact_rel_size = 0;
11473   ret->use_rld_obj_head = FALSE;
11474   ret->rld_value = 0;
11475   ret->mips16_stubs_seen = FALSE;
11476   ret->use_plts_and_copy_relocs = FALSE;
11477   ret->is_vxworks = FALSE;
11478   ret->small_data_overflow_reported = FALSE;
11479   ret->srelbss = NULL;
11480   ret->sdynbss = NULL;
11481   ret->srelplt = NULL;
11482   ret->srelplt2 = NULL;
11483   ret->sgotplt = NULL;
11484   ret->splt = NULL;
11485   ret->sstubs = NULL;
11486   ret->sgot = NULL;
11487   ret->got_info = NULL;
11488   ret->plt_header_size = 0;
11489   ret->plt_entry_size = 0;
11490   ret->lazy_stub_count = 0;
11491   ret->function_stub_size = 0;
11492   ret->strampoline = NULL;
11493   ret->la25_stubs = NULL;
11494   ret->add_stub_section = NULL;
11495
11496   return &ret->root.root;
11497 }
11498
11499 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
11500
11501 struct bfd_link_hash_table *
11502 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
11503 {
11504   struct bfd_link_hash_table *ret;
11505
11506   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
11507   if (ret)
11508     {
11509       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11510
11511       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
11512       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
11513       htab->is_vxworks = TRUE;
11514     }
11515   return ret;
11516 }
11517
11518 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
11519    and copy relocs.  */
11520
11521 void
11522 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
11523 {
11524   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
11525 }
11526 \f
11527 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
11528    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
11529    sections together, not write them all out sequentially.  */
11530
11531 bfd_boolean
11532 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11533 {
11534   asection *o;
11535   struct bfd_link_order *p;
11536   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
11537   asection *rtproc_sec;
11538   Elf32_RegInfo reginfo;
11539   struct ecoff_debug_info debug;
11540   struct mips_htab_traverse_info hti;
11541   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11542   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
11543   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
11544   void *mdebug_handle = NULL;
11545   asection *s;
11546   EXTR esym;
11547   unsigned int i;
11548   bfd_size_type amt;
11549   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11550
11551   static const char * const secname[] =
11552   {
11553     ".text", ".init", ".fini", ".data",
11554     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
11555   };
11556   static const int sc[] =
11557   {
11558     scText, scInit, scFini, scData,
11559     scRData, scSData, scSBss, scBss
11560   };
11561
11562   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
11563      those without.  */
11564   htab = mips_elf_hash_table (info);
11565   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
11566     return FALSE;
11567
11568   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
11569   hti.info = info;
11570   hti.output_bfd = abfd;
11571   hti.error = FALSE;
11572   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
11573   if (hti.error)
11574     return FALSE;
11575
11576   /* Get a value for the GP register.  */
11577   if (elf_gp (abfd) == 0)
11578     {
11579       struct bfd_link_hash_entry *h;
11580
11581       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
11582       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
11583         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
11584                          + h->u.def.section->output_section->vma
11585                          + h->u.def.section->output_offset);
11586       else if (htab->is_vxworks
11587                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
11588                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
11589                                              FALSE, FALSE, TRUE))
11590                && h->type == bfd_link_hash_defined)
11591         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
11592                          + h->u.def.section->output_offset
11593                          + h->u.def.value);
11594       else if (info->relocatable)
11595         {
11596           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
11597
11598           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
11599           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11600             if (o->vma < lo
11601                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
11602               lo = o->vma;
11603
11604           /* And calculate GP relative to that.  */
11605           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
11606         }
11607       else
11608         {
11609           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
11610              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
11611              callback to warn that GP is not defined.  */
11612         }
11613     }
11614
11615   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
11616      information.  */
11617   reginfo_sec = NULL;
11618   mdebug_sec = NULL;
11619   gptab_data_sec = NULL;
11620   gptab_bss_sec = NULL;
11621   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11622     {
11623       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
11624         {
11625           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
11626
11627           /* We have found the .reginfo section in the output file.
11628              Look through all the link_orders comprising it and merge
11629              the information together.  */
11630           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11631             {
11632               asection *input_section;
11633               bfd *input_bfd;
11634               Elf32_External_RegInfo ext;
11635               Elf32_RegInfo sub;
11636
11637               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11638                 {
11639                   if (p->type == bfd_data_link_order)
11640                     continue;
11641                   abort ();
11642                 }
11643
11644               input_section = p->u.indirect.section;
11645               input_bfd = input_section->owner;
11646
11647               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
11648                                               &ext, 0, sizeof ext))
11649                 return FALSE;
11650
11651               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
11652
11653               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
11654               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
11655               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
11656               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
11657               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
11658
11659               /* ri_gp_value is set by the function
11660                  mips_elf32_section_processing when the section is
11661                  finally written out.  */
11662
11663               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11664                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11665               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11666             }
11667
11668           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
11669           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
11670
11671           /* Skip this section later on (I don't think this currently
11672              matters, but someday it might).  */
11673           o->map_head.link_order = NULL;
11674
11675           reginfo_sec = o;
11676         }
11677
11678       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
11679         {
11680           struct extsym_info einfo;
11681           bfd_vma last;
11682
11683           /* We have found the .mdebug section in the output file.
11684              Look through all the link_orders comprising it and merge
11685              the information together.  */
11686           symhdr->magic = swap->sym_magic;
11687           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
11688           symhdr->vstamp = 0;
11689           symhdr->ilineMax = 0;
11690           symhdr->cbLine = 0;
11691           symhdr->idnMax = 0;
11692           symhdr->ipdMax = 0;
11693           symhdr->isymMax = 0;
11694           symhdr->ioptMax = 0;
11695           symhdr->iauxMax = 0;
11696           symhdr->issMax = 0;
11697           symhdr->issExtMax = 0;
11698           symhdr->ifdMax = 0;
11699           symhdr->crfd = 0;
11700           symhdr->iextMax = 0;
11701
11702           /* We accumulate the debugging information itself in the
11703              debug_info structure.  */
11704           debug.line = NULL;
11705           debug.external_dnr = NULL;
11706           debug.external_pdr = NULL;
11707           debug.external_sym = NULL;
11708           debug.external_opt = NULL;
11709           debug.external_aux = NULL;
11710           debug.ss = NULL;
11711           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
11712           debug.external_fdr = NULL;
11713           debug.external_rfd = NULL;
11714           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
11715
11716           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
11717           if (mdebug_handle == NULL)
11718             return FALSE;
11719
11720           esym.jmptbl = 0;
11721           esym.cobol_main = 0;
11722           esym.weakext = 0;
11723           esym.reserved = 0;
11724           esym.ifd = ifdNil;
11725           esym.asym.iss = issNil;
11726           esym.asym.st = stLocal;
11727           esym.asym.reserved = 0;
11728           esym.asym.index = indexNil;
11729           last = 0;
11730           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
11731             {
11732               esym.asym.sc = sc[i];
11733               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
11734               if (s != NULL)
11735                 {
11736                   esym.asym.value = s->vma;
11737                   last = s->vma + s->size;
11738                 }
11739               else
11740                 esym.asym.value = last;
11741               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
11742                                                  secname[i], &esym))
11743                 return FALSE;
11744             }
11745
11746           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11747             {
11748               asection *input_section;
11749               bfd *input_bfd;
11750               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
11751               struct ecoff_debug_info input_debug;
11752               char *eraw_src;
11753               char *eraw_end;
11754
11755               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11756                 {
11757                   if (p->type == bfd_data_link_order)
11758                     continue;
11759                   abort ();
11760                 }
11761
11762               input_section = p->u.indirect.section;
11763               input_bfd = input_section->owner;
11764
11765               if (!is_mips_elf (input_bfd))
11766                 {
11767                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
11768                      doing with a .mdebug section, but I don't really
11769                      want to deal with it.  */
11770                   continue;
11771                 }
11772
11773               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
11774                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
11775
11776               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
11777
11778               /* The ECOFF linking code expects that we have already
11779                  read in the debugging information and set up an
11780                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
11781               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
11782                                                    &input_debug))
11783                 return FALSE;
11784
11785               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
11786                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
11787                       &input_debug, input_swap, info)))
11788                 return FALSE;
11789
11790               /* Loop through the external symbols.  For each one with
11791                  interesting information, try to find the symbol in
11792                  the linker global hash table and save the information
11793                  for the output external symbols.  */
11794               eraw_src = input_debug.external_ext;
11795               eraw_end = (eraw_src
11796                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
11797                              * input_swap->external_ext_size));
11798               for (;
11799                    eraw_src < eraw_end;
11800                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
11801                 {
11802                   EXTR ext;
11803                   const char *name;
11804                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
11805
11806                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
11807                   if (ext.asym.sc == scNil
11808                       || ext.asym.sc == scUndefined
11809                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
11810                     continue;
11811
11812                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
11813                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
11814                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
11815                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
11816                     continue;
11817
11818                   if (ext.ifd != -1)
11819                     {
11820                       BFD_ASSERT (ext.ifd
11821                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
11822                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
11823                     }
11824
11825                   h->esym = ext;
11826                 }
11827
11828               /* Free up the information we just read.  */
11829               free (input_debug.line);
11830               free (input_debug.external_dnr);
11831               free (input_debug.external_pdr);
11832               free (input_debug.external_sym);
11833               free (input_debug.external_opt);
11834               free (input_debug.external_aux);
11835               free (input_debug.ss);
11836               free (input_debug.ssext);
11837               free (input_debug.external_fdr);
11838               free (input_debug.external_rfd);
11839               free (input_debug.external_ext);
11840
11841               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11842                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11843               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11844             }
11845
11846           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
11847             {
11848               /* Create .rtproc section.  */
11849               rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
11850               if (rtproc_sec == NULL)
11851                 {
11852                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
11853                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
11854
11855                   rtproc_sec = bfd_make_section_with_flags (abfd,
11856                                                             ".rtproc",
11857                                                             flags);
11858                   if (rtproc_sec == NULL
11859                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
11860                     return FALSE;
11861                 }
11862
11863               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
11864                                                      info, rtproc_sec,
11865                                                      &debug))
11866                 return FALSE;
11867             }
11868
11869           /* Build the external symbol information.  */
11870           einfo.abfd = abfd;
11871           einfo.info = info;
11872           einfo.debug = &debug;
11873           einfo.swap = swap;
11874           einfo.failed = FALSE;
11875           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
11876                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
11877           if (einfo.failed)
11878             return FALSE;
11879
11880           /* Set the size of the .mdebug section.  */
11881           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
11882
11883           /* Skip this section later on (I don't think this currently
11884              matters, but someday it might).  */
11885           o->map_head.link_order = NULL;
11886
11887           mdebug_sec = o;
11888         }
11889
11890       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
11891         {
11892           const char *subname;
11893           unsigned int c;
11894           Elf32_gptab *tab;
11895           Elf32_External_gptab *ext_tab;
11896           unsigned int j;
11897
11898           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
11899              information describing how the small data area would
11900              change depending upon the -G switch.  These sections
11901              not used in executables files.  */
11902           if (! info->relocatable)
11903             {
11904               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11905                 {
11906                   asection *input_section;
11907
11908                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11909                     {
11910                       if (p->type == bfd_data_link_order)
11911                         continue;
11912                       abort ();
11913                     }
11914
11915                   input_section = p->u.indirect.section;
11916
11917                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11918                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11919                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11920                 }
11921
11922               /* Skip this section later on (I don't think this
11923                  currently matters, but someday it might).  */
11924               o->map_head.link_order = NULL;
11925
11926               /* Really remove the section.  */
11927               bfd_section_list_remove (abfd, o);
11928               --abfd->section_count;
11929
11930               continue;
11931             }
11932
11933           /* There is one gptab for initialized data, and one for
11934              uninitialized data.  */
11935           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
11936             gptab_data_sec = o;
11937           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
11938             gptab_bss_sec = o;
11939           else
11940             {
11941               (*_bfd_error_handler)
11942                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
11943                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
11944               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11945               return FALSE;
11946             }
11947
11948           /* The linker script always combines .gptab.data and
11949              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
11950              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
11951              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
11952              case we must change the name of the output section.  */
11953           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
11954           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
11955             {
11956               if (o == gptab_data_sec)
11957                 o->name = ".gptab.data";
11958               else
11959                 o->name = ".gptab.bss";
11960               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
11961               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
11962             }
11963
11964           /* Set up the first entry.  */
11965           c = 1;
11966           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
11967           tab = bfd_malloc (amt);
11968           if (tab == NULL)
11969             return FALSE;
11970           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
11971           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
11972
11973           /* Combine the input sections.  */
11974           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11975             {
11976               asection *input_section;
11977               bfd *input_bfd;
11978               bfd_size_type size;
11979               unsigned long last;
11980               bfd_size_type gpentry;
11981
11982               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11983                 {
11984                   if (p->type == bfd_data_link_order)
11985                     continue;
11986                   abort ();
11987                 }
11988
11989               input_section = p->u.indirect.section;
11990               input_bfd = input_section->owner;
11991
11992               /* Combine the gptab entries for this input section one
11993                  by one.  We know that the input gptab entries are
11994                  sorted by ascending -G value.  */
11995               size = input_section->size;
11996               last = 0;
11997               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
11998                    gpentry < size;
11999                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
12000                 {
12001                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
12002                   Elf32_gptab int_gptab;
12003                   unsigned long val;
12004                   unsigned long add;
12005                   bfd_boolean exact;
12006                   unsigned int look;
12007
12008                   if (! (bfd_get_section_contents
12009                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
12010                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
12011                     {
12012                       free (tab);
12013                       return FALSE;
12014                     }
12015
12016                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
12017                                                 &int_gptab);
12018                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
12019                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
12020
12021                   exact = FALSE;
12022                   for (look = 1; look < c; look++)
12023                     {
12024                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
12025                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
12026
12027                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
12028                         exact = TRUE;
12029                     }
12030
12031                   if (! exact)
12032                     {
12033                       Elf32_gptab *new_tab;
12034                       unsigned int max;
12035
12036                       /* We need a new table entry.  */
12037                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
12038                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
12039                       if (new_tab == NULL)
12040                         {
12041                           free (tab);
12042                           return FALSE;
12043                         }
12044                       tab = new_tab;
12045                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
12046                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
12047
12048                       /* Merge in the size for the next smallest -G
12049                          value, since that will be implied by this new
12050                          value.  */
12051                       max = 0;
12052                       for (look = 1; look < c; look++)
12053                         {
12054                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
12055                               && (max == 0
12056                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
12057                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
12058                             max = look;
12059                         }
12060                       if (max != 0)
12061                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
12062                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
12063
12064                       ++c;
12065                     }
12066
12067                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
12068                 }
12069
12070               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
12071                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
12072               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
12073             }
12074
12075           /* The table must be sorted by -G value.  */
12076           if (c > 2)
12077             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
12078
12079           /* Swap out the table.  */
12080           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
12081           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
12082           if (ext_tab == NULL)
12083             {
12084               free (tab);
12085               return FALSE;
12086             }
12087
12088           for (j = 0; j < c; j++)
12089             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
12090           free (tab);
12091
12092           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
12093           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
12094
12095           /* Skip this section later on (I don't think this currently
12096              matters, but someday it might).  */
12097           o->map_head.link_order = NULL;
12098         }
12099     }
12100
12101   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12102   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
12103     return FALSE;
12104
12105   /* Now write out the computed sections.  */
12106
12107   if (reginfo_sec != NULL)
12108     {
12109       Elf32_External_RegInfo ext;
12110
12111       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
12112       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
12113         return FALSE;
12114     }
12115
12116   if (mdebug_sec != NULL)
12117     {
12118       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
12119       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
12120                                                swap, info,
12121                                                mdebug_sec->filepos))
12122         return FALSE;
12123
12124       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
12125     }
12126
12127   if (gptab_data_sec != NULL)
12128     {
12129       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
12130                                       gptab_data_sec->contents,
12131                                       0, gptab_data_sec->size))
12132         return FALSE;
12133     }
12134
12135   if (gptab_bss_sec != NULL)
12136     {
12137       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
12138                                       gptab_bss_sec->contents,
12139                                       0, gptab_bss_sec->size))
12140         return FALSE;
12141     }
12142
12143   if (SGI_COMPAT (abfd))
12144     {
12145       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12146       if (rtproc_sec != NULL)
12147         {
12148           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
12149                                           rtproc_sec->contents,
12150                                           0, rtproc_sec->size))
12151             return FALSE;
12152         }
12153     }
12154
12155   return TRUE;
12156 }
12157 \f
12158 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
12159
12160 struct mips_mach_extension {
12161   unsigned long extension, base;
12162 };
12163
12164
12165 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
12166    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
12167
12168 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] = {
12169   /* MIPS64r2 extensions.  */
12170   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
12171
12172   /* MIPS64 extensions.  */
12173   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
12174   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
12175   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
12176
12177   /* MIPS V extensions.  */
12178   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
12179
12180   /* R10000 extensions.  */
12181   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
12182   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
12183   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
12184
12185   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
12186      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
12187      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
12188      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
12189      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
12190   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
12191   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
12192
12193   /* MIPS IV extensions.  */
12194   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
12195   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
12196   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
12197   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
12198   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
12199
12200   /* VR4100 extensions.  */
12201   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
12202   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
12203
12204   /* MIPS III extensions.  */
12205   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
12206   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
12207   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
12208   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
12209   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
12210   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
12211   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
12212   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
12213   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
12214
12215   /* MIPS32 extensions.  */
12216   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
12217
12218   /* MIPS II extensions.  */
12219   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
12220   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
12221
12222   /* MIPS I extensions.  */
12223   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
12224   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
12225 };
12226
12227
12228 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
12229
12230 static bfd_boolean
12231 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
12232 {
12233   size_t i;
12234
12235   if (extension == base)
12236     return TRUE;
12237
12238   if (base == bfd_mach_mipsisa32
12239       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
12240     return TRUE;
12241
12242   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
12243       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
12244     return TRUE;
12245
12246   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
12247     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
12248       {
12249         extension = mips_mach_extensions[i].base;
12250         if (extension == base)
12251           return TRUE;
12252       }
12253
12254   return FALSE;
12255 }
12256
12257
12258 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
12259
12260 static bfd_boolean
12261 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
12262 {
12263   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
12264           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
12265           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
12266           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
12267           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
12268           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
12269           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2);
12270 }
12271
12272
12273 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
12274    there are conflicting attributes.  */
12275 static bfd_boolean
12276 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
12277 {
12278   obj_attribute *in_attr;
12279   obj_attribute *out_attr;
12280
12281   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
12282     {
12283       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
12284       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
12285
12286       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
12287          initialized.  */
12288       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
12289
12290       return TRUE;
12291     }
12292
12293   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
12294      non-conflicting ones.  */
12295   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
12296   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
12297   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12298     {
12299       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
12300       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
12301         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
12302       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
12303         ;
12304       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i > 4)
12305         _bfd_error_handler
12306           (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"), ibfd,
12307            in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
12308       else if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i > 4)
12309         _bfd_error_handler
12310           (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"), obfd,
12311            out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
12312       else
12313         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12314           {
12315           case 1:
12316             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12317               {
12318               case 2:
12319                 _bfd_error_handler
12320                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"),
12321                    obfd, ibfd);
12322                 break;
12323
12324               case 3:
12325                 _bfd_error_handler
12326                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
12327                    obfd, ibfd);
12328                 break;
12329
12330               case 4:
12331                 _bfd_error_handler
12332                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
12333                    obfd, ibfd);
12334                 break;
12335
12336               default:
12337                 abort ();
12338               }
12339             break;
12340
12341           case 2:
12342             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12343               {
12344               case 1:
12345                 _bfd_error_handler
12346                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"),
12347                    ibfd, obfd);
12348                 break;
12349
12350               case 3:
12351                 _bfd_error_handler
12352                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
12353                    obfd, ibfd);
12354                 break;
12355
12356               case 4:
12357                 _bfd_error_handler
12358                   (_("Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
12359                    obfd, ibfd);
12360                 break;
12361
12362               default:
12363                 abort ();
12364               }
12365             break;
12366
12367           case 3:
12368             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12369               {
12370               case 1:
12371               case 2:
12372               case 4:
12373                 _bfd_error_handler
12374                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
12375                    ibfd, obfd);
12376                 break;
12377
12378               default:
12379                 abort ();
12380               }
12381             break;
12382
12383           case 4:
12384             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12385               {
12386               case 1:
12387                 _bfd_error_handler
12388                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
12389                    ibfd, obfd);
12390                 break;
12391
12392               case 2:
12393                 _bfd_error_handler
12394                   (_("Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
12395                    ibfd, obfd);
12396                 break;
12397
12398               case 3:
12399                 _bfd_error_handler
12400                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
12401                    obfd, ibfd);
12402                 break;
12403
12404               default:
12405                 abort ();
12406               }
12407             break;
12408
12409           default:
12410             abort ();
12411           }
12412     }
12413
12414   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
12415   _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
12416
12417   return TRUE;
12418 }
12419
12420 /* Merge backend specific data from an object file to the output
12421    object file when linking.  */
12422
12423 bfd_boolean
12424 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
12425 {
12426   flagword old_flags;
12427   flagword new_flags;
12428   bfd_boolean ok;
12429   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
12430   asection *sec;
12431
12432   /* Check if we have the same endianess */
12433   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
12434     {
12435       (*_bfd_error_handler)
12436         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
12437          ibfd);
12438       return FALSE;
12439     }
12440
12441   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
12442     return TRUE;
12443
12444   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
12445     {
12446       (*_bfd_error_handler)
12447         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
12448          ibfd);
12449       return FALSE;
12450     }
12451
12452   if (!mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd))
12453     return FALSE;
12454
12455   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
12456   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
12457   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
12458
12459   if (! elf_flags_init (obfd))
12460     {
12461       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
12462       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
12463       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
12464         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
12465
12466       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
12467           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
12468               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), 
12469                                       bfd_get_mach (ibfd))))
12470         {
12471           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
12472                                    bfd_get_mach (ibfd)))
12473             return FALSE;
12474         }
12475
12476       return TRUE;
12477     }
12478
12479   /* Check flag compatibility.  */
12480
12481   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
12482   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
12483
12484   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
12485      doesn't seem to matter.  */
12486   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
12487   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
12488
12489   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
12490      just be able to ignore this.  */
12491   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
12492   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
12493
12494   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
12495   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
12496     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
12497
12498   if (new_flags == old_flags)
12499     return TRUE;
12500
12501   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
12502      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
12503      actually cause any incompatibility.  */
12504   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
12505     {
12506       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
12507           which are automatically generated by gas.  */
12508       if (strcmp (sec->name, ".reginfo")
12509           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
12510           && (sec->size != 0
12511               || (strcmp (sec->name, ".text")
12512                   && strcmp (sec->name, ".data")
12513                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
12514         {
12515           null_input_bfd = FALSE;
12516           break;
12517         }
12518     }
12519   if (null_input_bfd)
12520     return TRUE;
12521
12522   ok = TRUE;
12523
12524   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
12525       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
12526     {
12527       (*_bfd_error_handler)
12528         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
12529          ibfd);
12530       ok = TRUE;
12531     }
12532
12533   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
12534     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
12535   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
12536     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
12537
12538   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
12539   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
12540
12541   /* Compare the ISAs.  */
12542   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
12543     {
12544       (*_bfd_error_handler)
12545         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
12546          ibfd);
12547       ok = FALSE;
12548     }
12549   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
12550     {
12551       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
12552       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
12553         {
12554           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
12555              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
12556              OBFD as a 32-bit binary.  */
12557           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
12558           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12559           elf_elfheader (obfd)->e_flags
12560             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
12561
12562           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
12563              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
12564           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
12565               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
12566               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
12567             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
12568         }
12569       else
12570         {
12571           /* The ISAs aren't compatible.  */
12572           (*_bfd_error_handler)
12573             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
12574              ibfd,
12575              bfd_printable_name (ibfd),
12576              bfd_printable_name (obfd));
12577           ok = FALSE;
12578         }
12579     }
12580
12581   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
12582   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
12583
12584   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
12585      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
12586   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
12587       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
12588           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
12589     {
12590       /* Only error if both are set (to different values).  */
12591       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
12592           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
12593               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
12594         {
12595           (*_bfd_error_handler)
12596             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
12597              ibfd,
12598              elf_mips_abi_name (ibfd),
12599              elf_mips_abi_name (obfd));
12600           ok = FALSE;
12601         }
12602       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
12603       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
12604     }
12605
12606   /* For now, allow arbitrary mixing of ASEs (retain the union).  */
12607   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
12608     {
12609       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
12610
12611       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
12612       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
12613     }
12614
12615   /* Warn about any other mismatches */
12616   if (new_flags != old_flags)
12617     {
12618       (*_bfd_error_handler)
12619         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
12620          ibfd, (unsigned long) new_flags,
12621          (unsigned long) old_flags);
12622       ok = FALSE;
12623     }
12624
12625   if (! ok)
12626     {
12627       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
12628       return FALSE;
12629     }
12630
12631   return TRUE;
12632 }
12633
12634 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
12635
12636 bfd_boolean
12637 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
12638 {
12639   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
12640               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
12641
12642   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
12643   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
12644   return TRUE;
12645 }
12646
12647 char *
12648 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
12649 {
12650   switch (dtag)
12651     {
12652     default: return "";
12653     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
12654       return "MIPS_RLD_VERSION";
12655     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
12656       return "MIPS_TIME_STAMP";
12657     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
12658       return "MIPS_ICHECKSUM";
12659     case DT_MIPS_IVERSION:
12660       return "MIPS_IVERSION";
12661     case DT_MIPS_FLAGS:
12662       return "MIPS_FLAGS";
12663     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
12664       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
12665     case DT_MIPS_MSYM:
12666       return "MIPS_MSYM";
12667     case DT_MIPS_CONFLICT:
12668       return "MIPS_CONFLICT";
12669     case DT_MIPS_LIBLIST:
12670       return "MIPS_LIBLIST";
12671     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
12672       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
12673     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
12674       return "MIPS_CONFLICTNO";
12675     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
12676       return "MIPS_LIBLISTNO";
12677     case DT_MIPS_SYMTABNO:
12678       return "MIPS_SYMTABNO";
12679     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
12680       return "MIPS_UNREFEXTNO";
12681     case DT_MIPS_GOTSYM:
12682       return "MIPS_GOTSYM";
12683     case DT_MIPS_HIPAGENO:
12684       return "MIPS_HIPAGENO";
12685     case DT_MIPS_RLD_MAP:
12686       return "MIPS_RLD_MAP";
12687     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
12688       return "MIPS_DELTA_CLASS";
12689     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
12690       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
12691     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
12692       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
12693     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
12694       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
12695     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
12696       return "MIPS_DELTA_RELOC";
12697     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
12698       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
12699     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
12700       return "MIPS_DELTA_SYM";
12701     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
12702       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
12703     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
12704       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
12705     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
12706       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
12707     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
12708       return "MIPS_CXX_FLAGS";
12709     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
12710       return "MIPS_PIXIE_INIT";
12711     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12712       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
12713     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
12714       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
12715     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
12716       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
12717     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
12718       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
12719     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
12720       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
12721     case DT_MIPS_OPTIONS:
12722       return "MIPS_OPTIONS";
12723     case DT_MIPS_INTERFACE:
12724       return "MIPS_INTERFACE";
12725     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
12726       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
12727     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
12728       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
12729     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
12730       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
12731     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
12732       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
12733     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
12734       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
12735     case DT_MIPS_GP_VALUE:
12736       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
12737     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
12738       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
12739     case DT_MIPS_PLTGOT:
12740       return "DT_MIPS_PLTGOT";
12741     case DT_MIPS_RWPLT:
12742       return "DT_MIPS_RWPLT";
12743     }
12744 }
12745
12746 bfd_boolean
12747 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
12748 {
12749   FILE *file = ptr;
12750
12751   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
12752
12753   /* Print normal ELF private data.  */
12754   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
12755
12756   /* xgettext:c-format */
12757   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
12758
12759   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
12760     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
12761   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
12762     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
12763   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
12764     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
12765   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
12766     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
12767   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
12768     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
12769   else if (ABI_N32_P (abfd))
12770     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
12771   else if (ABI_64_P (abfd))
12772     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
12773   else
12774     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
12775
12776   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
12777     fprintf (file, " [mips1]");
12778   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
12779     fprintf (file, " [mips2]");
12780   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
12781     fprintf (file, " [mips3]");
12782   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
12783     fprintf (file, " [mips4]");
12784   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
12785     fprintf (file, " [mips5]");
12786   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
12787     fprintf (file, " [mips32]");
12788   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
12789     fprintf (file, " [mips64]");
12790   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
12791     fprintf (file, " [mips32r2]");
12792   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
12793     fprintf (file, " [mips64r2]");
12794   else
12795     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
12796
12797   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
12798     fprintf (file, " [mdmx]");
12799
12800   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
12801     fprintf (file, " [mips16]");
12802
12803   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
12804     fprintf (file, " [32bitmode]");
12805   else
12806     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
12807
12808   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
12809     fprintf (file, " [noreorder]");
12810
12811   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
12812     fprintf (file, " [PIC]");
12813
12814   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
12815     fprintf (file, " [CPIC]");
12816
12817   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
12818     fprintf (file, " [XGOT]");
12819
12820   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
12821     fprintf (file, " [UCODE]");
12822
12823   fputc ('\n', file);
12824
12825   return TRUE;
12826 }
12827
12828 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
12829 {
12830   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
12831   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
12832   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
12833   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
12834   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
12835   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
12836   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
12837 };
12838
12839 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
12840    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
12841    definiton of the symbol.  */
12842 void
12843 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
12844                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
12845                                       bfd_boolean definition,
12846                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
12847 {
12848   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
12849     {
12850       unsigned char other;
12851
12852       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
12853       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
12854       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
12855     }
12856
12857   if (!definition
12858       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
12859     h->other |= STO_OPTIONAL;
12860 }
12861
12862 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
12863    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
12864 bfd_boolean
12865 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
12866 {
12867   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
12868 }
12869
12870 bfd_boolean
12871 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12872 {
12873   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
12874           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
12875           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
12876 }
12877
12878 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
12879    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
12880
12881 bfd_vma
12882 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
12883                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
12884 {
12885   return (plt->vma
12886           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
12887           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
12888 }
12889
12890 void
12891 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
12892 {
12893   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
12894   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
12895
12896   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
12897   if (link_info)
12898     {
12899       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
12900       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
12901         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
12902     }
12903 }