2005-05-02 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.com>
[external/binutils.git] / bfd / sunos.c
1 /* BFD backend for SunOS binaries.
2    Copyright 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4    Written by Cygnus Support.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #define TARGETNAME "a.out-sunos-big"
23
24 /* Do not "beautify" the CONCAT* macro args.  Traditional C will not
25    remove whitespace added here, and thus will fail to concatenate
26    the tokens.  */
27 #define MY(OP) CONCAT2 (sunos_big_,OP)
28
29 #include "bfd.h"
30 #include "bfdlink.h"
31 #include "libaout.h"
32
33 /* ??? Where should this go?  */
34 #define MACHTYPE_OK(mtype) \
35   (((mtype) == M_SPARC && bfd_lookup_arch (bfd_arch_sparc, 0) != NULL) \
36    || ((mtype) == M_SPARCLET \
37        && bfd_lookup_arch (bfd_arch_sparc, bfd_mach_sparc_sparclet) != NULL) \
38    || ((mtype) == M_SPARCLITE_LE \
39        && bfd_lookup_arch (bfd_arch_sparc, bfd_mach_sparc_sparclet) != NULL) \
40    || (((mtype) == M_UNKNOWN || (mtype) == M_68010 || (mtype) == M_68020) \
41        && bfd_lookup_arch (bfd_arch_m68k, 0) != NULL))
42
43 #define MY_get_dynamic_symtab_upper_bound  sunos_get_dynamic_symtab_upper_bound
44 #define MY_canonicalize_dynamic_symtab     sunos_canonicalize_dynamic_symtab
45 #define MY_get_synthetic_symtab            _bfd_nodynamic_get_synthetic_symtab
46 #define MY_get_dynamic_reloc_upper_bound   sunos_get_dynamic_reloc_upper_bound
47 #define MY_canonicalize_dynamic_reloc      sunos_canonicalize_dynamic_reloc
48 #define MY_bfd_link_hash_table_create      sunos_link_hash_table_create
49 #define MY_add_dynamic_symbols             sunos_add_dynamic_symbols
50 #define MY_add_one_symbol                  sunos_add_one_symbol
51 #define MY_link_dynamic_object             sunos_link_dynamic_object
52 #define MY_write_dynamic_symbol            sunos_write_dynamic_symbol
53 #define MY_check_dynamic_reloc             sunos_check_dynamic_reloc
54 #define MY_finish_dynamic_link             sunos_finish_dynamic_link
55
56 static bfd_boolean sunos_add_dynamic_symbols            (bfd *, struct bfd_link_info *, struct external_nlist **, bfd_size_type *, char **);
57 static bfd_boolean sunos_add_one_symbol                 (struct bfd_link_info *, bfd *, const char *, flagword, asection *, bfd_vma, const char *, bfd_boolean, bfd_boolean, struct bfd_link_hash_entry **);
58 static bfd_boolean sunos_link_dynamic_object            (struct bfd_link_info *, bfd *);
59 static bfd_boolean sunos_write_dynamic_symbol           (bfd *, struct bfd_link_info *, struct aout_link_hash_entry *);
60 static bfd_boolean sunos_check_dynamic_reloc            (struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, struct aout_link_hash_entry *, void *, bfd_byte *, bfd_boolean *, bfd_vma *);
61 static bfd_boolean sunos_finish_dynamic_link            (bfd *, struct bfd_link_info *);
62 static struct bfd_link_hash_table *sunos_link_hash_table_create  (bfd *);
63 static long        sunos_get_dynamic_symtab_upper_bound (bfd *);
64 static long        sunos_canonicalize_dynamic_symtab    (bfd *, asymbol **);
65 static long        sunos_get_dynamic_reloc_upper_bound  (bfd *);
66 static long        sunos_canonicalize_dynamic_reloc     (bfd *, arelent **, asymbol **);
67
68 /* Include the usual a.out support.  */
69 #include "aoutf1.h"
70
71 /* The SunOS 4.1.4 /usr/include/locale.h defines valid as a macro.  */
72 #undef valid
73
74 /* SunOS shared library support.  We store a pointer to this structure
75    in obj_aout_dynamic_info (abfd).  */
76
77 struct sunos_dynamic_info
78 {
79   /* Whether we found any dynamic information.  */
80   bfd_boolean valid;
81   /* Dynamic information.  */
82   struct internal_sun4_dynamic_link dyninfo;
83   /* Number of dynamic symbols.  */
84   unsigned long dynsym_count;
85   /* Read in nlists for dynamic symbols.  */
86   struct external_nlist *dynsym;
87   /* asymbol structures for dynamic symbols.  */
88   aout_symbol_type *canonical_dynsym;
89   /* Read in dynamic string table.  */
90   char *dynstr;
91   /* Number of dynamic relocs.  */
92   unsigned long dynrel_count;
93   /* Read in dynamic relocs.  This may be reloc_std_external or
94      reloc_ext_external.  */
95   void * dynrel;
96   /* arelent structures for dynamic relocs.  */
97   arelent *canonical_dynrel;
98 };
99
100 /* The hash table of dynamic symbols is composed of two word entries.
101    See include/aout/sun4.h for details.  */
102
103 #define HASH_ENTRY_SIZE (2 * BYTES_IN_WORD)
104
105 /* Read in the basic dynamic information.  This locates the __DYNAMIC
106    structure and uses it to find the dynamic_link structure.  It
107    creates and saves a sunos_dynamic_info structure.  If it can't find
108    __DYNAMIC, it sets the valid field of the sunos_dynamic_info
109    structure to FALSE to avoid doing this work again.  */
110
111 static bfd_boolean
112 sunos_read_dynamic_info (bfd *abfd)
113 {
114   struct sunos_dynamic_info *info;
115   asection *dynsec;
116   bfd_vma dynoff;
117   struct external_sun4_dynamic dyninfo;
118   unsigned long dynver;
119   struct external_sun4_dynamic_link linkinfo;
120   bfd_size_type amt;
121
122   if (obj_aout_dynamic_info (abfd) != NULL)
123     return TRUE;
124
125   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
126     {
127       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
128       return FALSE;
129     }
130
131   amt = sizeof (struct sunos_dynamic_info);
132   info = bfd_zalloc (abfd, amt);
133   if (!info)
134     return FALSE;
135   info->valid = FALSE;
136   info->dynsym = NULL;
137   info->dynstr = NULL;
138   info->canonical_dynsym = NULL;
139   info->dynrel = NULL;
140   info->canonical_dynrel = NULL;
141   obj_aout_dynamic_info (abfd) = (void *) info;
142
143   /* This code used to look for the __DYNAMIC symbol to locate the dynamic
144      linking information.
145      However this inhibits recovering the dynamic symbols from a
146      stripped object file, so blindly assume that the dynamic linking
147      information is located at the start of the data section.
148      We could verify this assumption later by looking through the dynamic
149      symbols for the __DYNAMIC symbol.  */
150   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
151     return TRUE;
152   if (! bfd_get_section_contents (abfd, obj_datasec (abfd), (void *) &dyninfo,
153                                   (file_ptr) 0,
154                                   (bfd_size_type) sizeof dyninfo))
155     return TRUE;
156
157   dynver = GET_WORD (abfd, dyninfo.ld_version);
158   if (dynver != 2 && dynver != 3)
159     return TRUE;
160
161   dynoff = GET_WORD (abfd, dyninfo.ld);
162
163   /* dynoff is a virtual address.  It is probably always in the .data
164      section, but this code should work even if it moves.  */
165   if (dynoff < bfd_get_section_vma (abfd, obj_datasec (abfd)))
166     dynsec = obj_textsec (abfd);
167   else
168     dynsec = obj_datasec (abfd);
169   dynoff -= bfd_get_section_vma (abfd, dynsec);
170   if (dynoff > dynsec->size)
171     return TRUE;
172
173   /* This executable appears to be dynamically linked in a way that we
174      can understand.  */
175   if (! bfd_get_section_contents (abfd, dynsec, (void *) &linkinfo,
176                                   (file_ptr) dynoff,
177                                   (bfd_size_type) sizeof linkinfo))
178     return TRUE;
179
180   /* Swap in the dynamic link information.  */
181   info->dyninfo.ld_loaded = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_loaded);
182   info->dyninfo.ld_need = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_need);
183   info->dyninfo.ld_rules = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_rules);
184   info->dyninfo.ld_got = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_got);
185   info->dyninfo.ld_plt = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_plt);
186   info->dyninfo.ld_rel = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_rel);
187   info->dyninfo.ld_hash = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_hash);
188   info->dyninfo.ld_stab = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_stab);
189   info->dyninfo.ld_stab_hash = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_stab_hash);
190   info->dyninfo.ld_buckets = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_buckets);
191   info->dyninfo.ld_symbols = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_symbols);
192   info->dyninfo.ld_symb_size = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_symb_size);
193   info->dyninfo.ld_text = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_text);
194   info->dyninfo.ld_plt_sz = GET_WORD (abfd, linkinfo.ld_plt_sz);
195
196   /* Reportedly the addresses need to be offset by the size of the
197      exec header in an NMAGIC file.  */
198   if (adata (abfd).magic == n_magic)
199     {
200       unsigned long exec_bytes_size = adata (abfd).exec_bytes_size;
201
202       info->dyninfo.ld_need += exec_bytes_size;
203       info->dyninfo.ld_rules += exec_bytes_size;
204       info->dyninfo.ld_rel += exec_bytes_size;
205       info->dyninfo.ld_hash += exec_bytes_size;
206       info->dyninfo.ld_stab += exec_bytes_size;
207       info->dyninfo.ld_symbols += exec_bytes_size;
208     }
209
210   /* The only way to get the size of the symbol information appears to
211      be to determine the distance between it and the string table.  */
212   info->dynsym_count = ((info->dyninfo.ld_symbols - info->dyninfo.ld_stab)
213                         / EXTERNAL_NLIST_SIZE);
214   BFD_ASSERT (info->dynsym_count * EXTERNAL_NLIST_SIZE
215               == (unsigned long) (info->dyninfo.ld_symbols
216                                   - info->dyninfo.ld_stab));
217
218   /* Similarly, the relocs end at the hash table.  */
219   info->dynrel_count = ((info->dyninfo.ld_hash - info->dyninfo.ld_rel)
220                         / obj_reloc_entry_size (abfd));
221   BFD_ASSERT (info->dynrel_count * obj_reloc_entry_size (abfd)
222               == (unsigned long) (info->dyninfo.ld_hash
223                                   - info->dyninfo.ld_rel));
224
225   info->valid = TRUE;
226
227   return TRUE;
228 }
229
230 /* Return the amount of memory required for the dynamic symbols.  */
231
232 static long
233 sunos_get_dynamic_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
234 {
235   struct sunos_dynamic_info *info;
236
237   if (! sunos_read_dynamic_info (abfd))
238     return -1;
239
240   info = (struct sunos_dynamic_info *) obj_aout_dynamic_info (abfd);
241   if (! info->valid)
242     {
243       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
244       return -1;
245     }
246
247   return (info->dynsym_count + 1) * sizeof (asymbol *);
248 }
249
250 /* Read the external dynamic symbols.  */
251
252 static bfd_boolean
253 sunos_slurp_dynamic_symtab (bfd *abfd)
254 {
255   struct sunos_dynamic_info *info;
256   bfd_size_type amt;
257
258   /* Get the general dynamic information.  */
259   if (obj_aout_dynamic_info (abfd) == NULL)
260     {
261       if (! sunos_read_dynamic_info (abfd))
262           return FALSE;
263     }
264
265   info = (struct sunos_dynamic_info *) obj_aout_dynamic_info (abfd);
266   if (! info->valid)
267     {
268       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
269       return FALSE;
270     }
271
272   /* Get the dynamic nlist structures.  */
273   if (info->dynsym == NULL)
274     {
275       amt = (bfd_size_type) info->dynsym_count * EXTERNAL_NLIST_SIZE;
276       info->dynsym = bfd_alloc (abfd, amt);
277       if (info->dynsym == NULL && info->dynsym_count != 0)
278         return FALSE;
279       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) info->dyninfo.ld_stab, SEEK_SET) != 0
280           || bfd_bread ((void *) info->dynsym, amt, abfd) != amt)
281         {
282           if (info->dynsym != NULL)
283             {
284               bfd_release (abfd, info->dynsym);
285               info->dynsym = NULL;
286             }
287           return FALSE;
288         }
289     }
290
291   /* Get the dynamic strings.  */
292   if (info->dynstr == NULL)
293     {
294       amt = info->dyninfo.ld_symb_size;
295       info->dynstr = bfd_alloc (abfd, amt);
296       if (info->dynstr == NULL && info->dyninfo.ld_symb_size != 0)
297         return FALSE;
298       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) info->dyninfo.ld_symbols, SEEK_SET) != 0
299           || bfd_bread ((void *) info->dynstr, amt, abfd) != amt)
300         {
301           if (info->dynstr != NULL)
302             {
303               bfd_release (abfd, info->dynstr);
304               info->dynstr = NULL;
305             }
306           return FALSE;
307         }
308     }
309
310   return TRUE;
311 }
312
313 /* Read in the dynamic symbols.  */
314
315 static long
316 sunos_canonicalize_dynamic_symtab (bfd *abfd, asymbol **storage)
317 {
318   struct sunos_dynamic_info *info;
319   unsigned long i;
320
321   if (! sunos_slurp_dynamic_symtab (abfd))
322     return -1;
323
324   info = (struct sunos_dynamic_info *) obj_aout_dynamic_info (abfd);
325
326 #ifdef CHECK_DYNAMIC_HASH
327   /* Check my understanding of the dynamic hash table by making sure
328      that each symbol can be located in the hash table.  */
329   {
330     bfd_size_type table_size;
331     bfd_byte *table;
332     bfd_size_type i;
333
334     if (info->dyninfo.ld_buckets > info->dynsym_count)
335       abort ();
336     table_size = info->dyninfo.ld_stab - info->dyninfo.ld_hash;
337     table = bfd_malloc (table_size);
338     if (table == NULL && table_size != 0)
339       abort ();
340     if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) info->dyninfo.ld_hash, SEEK_SET) != 0
341         || bfd_bread ((void *) table, table_size, abfd) != table_size)
342       abort ();
343     for (i = 0; i < info->dynsym_count; i++)
344       {
345         unsigned char *name;
346         unsigned long hash;
347
348         name = ((unsigned char *) info->dynstr
349                 + GET_WORD (abfd, info->dynsym[i].e_strx));
350         hash = 0;
351         while (*name != '\0')
352           hash = (hash << 1) + *name++;
353         hash &= 0x7fffffff;
354         hash %= info->dyninfo.ld_buckets;
355         while (GET_WORD (abfd, table + hash * HASH_ENTRY_SIZE) != i)
356           {
357             hash = GET_WORD (abfd,
358                              table + hash * HASH_ENTRY_SIZE + BYTES_IN_WORD);
359             if (hash == 0 || hash >= table_size / HASH_ENTRY_SIZE)
360               abort ();
361           }
362       }
363     free (table);
364   }
365 #endif /* CHECK_DYNAMIC_HASH */
366
367   /* Get the asymbol structures corresponding to the dynamic nlist
368      structures.  */
369   if (info->canonical_dynsym == NULL)
370     {
371       bfd_size_type size;
372       bfd_size_type strsize = info->dyninfo.ld_symb_size;
373
374       size = (bfd_size_type) info->dynsym_count * sizeof (aout_symbol_type);
375       info->canonical_dynsym = bfd_alloc (abfd, size);
376       if (info->canonical_dynsym == NULL && info->dynsym_count != 0)
377         return -1;
378
379       if (! aout_32_translate_symbol_table (abfd, info->canonical_dynsym,
380                                             info->dynsym,
381                                             (bfd_size_type) info->dynsym_count,
382                                             info->dynstr, strsize, TRUE))
383         {
384           if (info->canonical_dynsym != NULL)
385             {
386               bfd_release (abfd, info->canonical_dynsym);
387               info->canonical_dynsym = NULL;
388             }
389           return -1;
390         }
391     }
392
393   /* Return pointers to the dynamic asymbol structures.  */
394   for (i = 0; i < info->dynsym_count; i++)
395     *storage++ = (asymbol *) (info->canonical_dynsym + i);
396   *storage = NULL;
397
398   return info->dynsym_count;
399 }
400
401 /* Return the amount of memory required for the dynamic relocs.  */
402
403 static long
404 sunos_get_dynamic_reloc_upper_bound (bfd *abfd)
405 {
406   struct sunos_dynamic_info *info;
407
408   if (! sunos_read_dynamic_info (abfd))
409     return -1;
410
411   info = (struct sunos_dynamic_info *) obj_aout_dynamic_info (abfd);
412   if (! info->valid)
413     {
414       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
415       return -1;
416     }
417
418   return (info->dynrel_count + 1) * sizeof (arelent *);
419 }
420
421 /* Read in the dynamic relocs.  */
422
423 static long
424 sunos_canonicalize_dynamic_reloc (bfd *abfd, arelent **storage, asymbol **syms)
425 {
426   struct sunos_dynamic_info *info;
427   unsigned long i;
428   bfd_size_type size;
429
430   /* Get the general dynamic information.  */
431   if (obj_aout_dynamic_info (abfd) == NULL)
432     {
433       if (! sunos_read_dynamic_info (abfd))
434         return -1;
435     }
436
437   info = (struct sunos_dynamic_info *) obj_aout_dynamic_info (abfd);
438   if (! info->valid)
439     {
440       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
441       return -1;
442     }
443
444   /* Get the dynamic reloc information.  */
445   if (info->dynrel == NULL)
446     {
447       size = (bfd_size_type) info->dynrel_count * obj_reloc_entry_size (abfd);
448       info->dynrel = bfd_alloc (abfd, size);
449       if (info->dynrel == NULL && size != 0)
450         return -1;
451       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) info->dyninfo.ld_rel, SEEK_SET) != 0
452           || bfd_bread ((void *) info->dynrel, size, abfd) != size)
453         {
454           if (info->dynrel != NULL)
455             {
456               bfd_release (abfd, info->dynrel);
457               info->dynrel = NULL;
458             }
459           return -1;
460         }
461     }
462
463   /* Get the arelent structures corresponding to the dynamic reloc
464      information.  */
465   if (info->canonical_dynrel == NULL)
466     {
467       arelent *to;
468
469       size = (bfd_size_type) info->dynrel_count * sizeof (arelent);
470       info->canonical_dynrel = bfd_alloc (abfd, size);
471       if (info->canonical_dynrel == NULL && info->dynrel_count != 0)
472         return -1;
473
474       to = info->canonical_dynrel;
475
476       if (obj_reloc_entry_size (abfd) == RELOC_EXT_SIZE)
477         {
478           struct reloc_ext_external *p;
479           struct reloc_ext_external *pend;
480
481           p = (struct reloc_ext_external *) info->dynrel;
482           pend = p + info->dynrel_count;
483           for (; p < pend; p++, to++)
484             NAME (aout, swap_ext_reloc_in) (abfd, p, to, syms,
485                                             (bfd_size_type) info->dynsym_count);
486         }
487       else
488         {
489           struct reloc_std_external *p;
490           struct reloc_std_external *pend;
491
492           p = (struct reloc_std_external *) info->dynrel;
493           pend = p + info->dynrel_count;
494           for (; p < pend; p++, to++)
495             NAME (aout, swap_std_reloc_in) (abfd, p, to, syms,
496                                             (bfd_size_type) info->dynsym_count);
497         }
498     }
499
500   /* Return pointers to the dynamic arelent structures.  */
501   for (i = 0; i < info->dynrel_count; i++)
502     *storage++ = info->canonical_dynrel + i;
503   *storage = NULL;
504
505   return info->dynrel_count;
506 }
507 \f
508 /* Code to handle linking of SunOS shared libraries.  */
509
510 /* A SPARC procedure linkage table entry is 12 bytes.  The first entry
511    in the table is a jump which is filled in by the runtime linker.
512    The remaining entries are branches back to the first entry,
513    followed by an index into the relocation table encoded to look like
514    a sethi of %g0.  */
515
516 #define SPARC_PLT_ENTRY_SIZE (12)
517
518 static const bfd_byte sparc_plt_first_entry[SPARC_PLT_ENTRY_SIZE] =
519 {
520   /* sethi %hi(0),%g1; address filled in by runtime linker.  */
521   0x3, 0, 0, 0,
522   /* jmp %g1; offset filled in by runtime linker.  */
523   0x81, 0xc0, 0x60, 0,
524   /* nop */
525   0x1, 0, 0, 0
526 };
527
528 /* save %sp, -96, %sp */
529 #define SPARC_PLT_ENTRY_WORD0 ((bfd_vma) 0x9de3bfa0)
530 /* call; address filled in later.  */
531 #define SPARC_PLT_ENTRY_WORD1 ((bfd_vma) 0x40000000)
532 /* sethi; reloc index filled in later.  */
533 #define SPARC_PLT_ENTRY_WORD2 ((bfd_vma) 0x01000000)
534
535 /* This sequence is used when for the jump table entry to a defined
536    symbol in a complete executable.  It is used when linking PIC
537    compiled code which is not being put into a shared library.  */
538 /* sethi <address to be filled in later>, %g1 */
539 #define SPARC_PLT_PIC_WORD0 ((bfd_vma) 0x03000000)
540 /* jmp %g1 + <address to be filled in later> */
541 #define SPARC_PLT_PIC_WORD1 ((bfd_vma) 0x81c06000)
542 /* nop */
543 #define SPARC_PLT_PIC_WORD2 ((bfd_vma) 0x01000000)
544
545 /* An m68k procedure linkage table entry is 8 bytes.  The first entry
546    in the table is a jump which is filled in the by the runtime
547    linker.  The remaining entries are branches back to the first
548    entry, followed by a two byte index into the relocation table.  */
549
550 #define M68K_PLT_ENTRY_SIZE (8)
551
552 static const bfd_byte m68k_plt_first_entry[M68K_PLT_ENTRY_SIZE] =
553 {
554   /* jmps @# */
555   0x4e, 0xf9,
556   /* Filled in by runtime linker with a magic address.  */
557   0, 0, 0, 0,
558   /* Not used?  */
559   0, 0
560 };
561
562 /* bsrl */
563 #define M68K_PLT_ENTRY_WORD0 ((bfd_vma) 0x61ff)
564 /* Remaining words filled in later.  */
565
566 /* An entry in the SunOS linker hash table.  */
567
568 struct sunos_link_hash_entry
569 {
570   struct aout_link_hash_entry root;
571
572   /* If this is a dynamic symbol, this is its index into the dynamic
573      symbol table.  This is initialized to -1.  As the linker looks at
574      the input files, it changes this to -2 if it will be added to the
575      dynamic symbol table.  After all the input files have been seen,
576      the linker will know whether to build a dynamic symbol table; if
577      it does build one, this becomes the index into the table.  */
578   long dynindx;
579
580   /* If this is a dynamic symbol, this is the index of the name in the
581      dynamic symbol string table.  */
582   long dynstr_index;
583
584   /* The offset into the global offset table used for this symbol.  If
585      the symbol does not require a GOT entry, this is 0.  */
586   bfd_vma got_offset;
587
588   /* The offset into the procedure linkage table used for this symbol.
589      If the symbol does not require a PLT entry, this is 0.  */
590   bfd_vma plt_offset;
591
592   /* Some linker flags.  */
593   unsigned char flags;
594   /* Symbol is referenced by a regular object.  */
595 #define SUNOS_REF_REGULAR 01
596   /* Symbol is defined by a regular object.  */
597 #define SUNOS_DEF_REGULAR 02
598   /* Symbol is referenced by a dynamic object.  */
599 #define SUNOS_REF_DYNAMIC 04
600   /* Symbol is defined by a dynamic object.  */
601 #define SUNOS_DEF_DYNAMIC 010
602   /* Symbol is a constructor symbol in a regular object.  */
603 #define SUNOS_CONSTRUCTOR 020
604 };
605
606 /* The SunOS linker hash table.  */
607
608 struct sunos_link_hash_table
609 {
610   struct aout_link_hash_table root;
611
612   /* The object which holds the dynamic sections.  */
613   bfd *dynobj;
614
615   /* Whether we have created the dynamic sections.  */
616   bfd_boolean dynamic_sections_created;
617
618   /* Whether we need the dynamic sections.  */
619   bfd_boolean dynamic_sections_needed;
620
621   /* Whether we need the .got table.  */
622   bfd_boolean got_needed;
623
624   /* The number of dynamic symbols.  */
625   size_t dynsymcount;
626
627   /* The number of buckets in the hash table.  */
628   size_t bucketcount;
629
630   /* The list of dynamic objects needed by dynamic objects included in
631      the link.  */
632   struct bfd_link_needed_list *needed;
633
634   /* The offset of __GLOBAL_OFFSET_TABLE_ into the .got section.  */
635   bfd_vma got_base;
636 };
637
638 /* Routine to create an entry in an SunOS link hash table.  */
639
640 static struct bfd_hash_entry *
641 sunos_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
642                          struct bfd_hash_table *table,
643                          const char *string)
644 {
645   struct sunos_link_hash_entry *ret = (struct sunos_link_hash_entry *) entry;
646
647   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
648      subclass.  */
649   if (ret ==  NULL)
650     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (* ret));
651   if (ret == NULL)
652     return NULL;
653
654   /* Call the allocation method of the superclass.  */
655   ret = ((struct sunos_link_hash_entry *)
656          NAME (aout, link_hash_newfunc) ((struct bfd_hash_entry *) ret,
657                                          table, string));
658   if (ret != NULL)
659     {
660       /* Set local fields.  */
661       ret->dynindx = -1;
662       ret->dynstr_index = -1;
663       ret->got_offset = 0;
664       ret->plt_offset = 0;
665       ret->flags = 0;
666     }
667
668   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
669 }
670
671 /* Create a SunOS link hash table.  */
672
673 static struct bfd_link_hash_table *
674 sunos_link_hash_table_create (bfd *abfd)
675 {
676   struct sunos_link_hash_table *ret;
677   bfd_size_type amt = sizeof (struct sunos_link_hash_table);
678
679   ret = bfd_malloc (amt);
680   if (ret ==  NULL)
681     return NULL;
682   if (! NAME (aout, link_hash_table_init) (&ret->root, abfd,
683                                            sunos_link_hash_newfunc))
684     {
685       free (ret);
686       return NULL;
687     }
688
689   ret->dynobj = NULL;
690   ret->dynamic_sections_created = FALSE;
691   ret->dynamic_sections_needed = FALSE;
692   ret->got_needed = FALSE;
693   ret->dynsymcount = 0;
694   ret->bucketcount = 0;
695   ret->needed = NULL;
696   ret->got_base = 0;
697
698   return &ret->root.root;
699 }
700
701 /* Look up an entry in an SunOS link hash table.  */
702
703 #define sunos_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow) \
704   ((struct sunos_link_hash_entry *) \
705    aout_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create), (copy),\
706                           (follow)))
707
708 /* Traverse a SunOS link hash table.  */
709
710 #define sunos_link_hash_traverse(table, func, info)                     \
711   (aout_link_hash_traverse                                              \
712    (&(table)->root,                                                     \
713     (bfd_boolean (*) (struct aout_link_hash_entry *, void *)) (func),   \
714     (info)))
715
716 /* Get the SunOS link hash table from the info structure.  This is
717    just a cast.  */
718
719 #define sunos_hash_table(p) ((struct sunos_link_hash_table *) ((p)->hash))
720
721 /* Create the dynamic sections needed if we are linking against a
722    dynamic object, or if we are linking PIC compiled code.  ABFD is a
723    bfd we can attach the dynamic sections to.  The linker script will
724    look for these special sections names and put them in the right
725    place in the output file.  See include/aout/sun4.h for more details
726    of the dynamic linking information.  */
727
728 static bfd_boolean
729 sunos_create_dynamic_sections (bfd *abfd,
730                                struct bfd_link_info *info,
731                                bfd_boolean needed)
732 {
733   asection *s;
734
735   if (! sunos_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
736     {
737       flagword flags;
738
739       sunos_hash_table (info)->dynobj = abfd;
740
741       flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
742                | SEC_LINKER_CREATED);
743
744       /* The .dynamic section holds the basic dynamic information: the
745          sun4_dynamic structure, the dynamic debugger information, and
746          the sun4_dynamic_link structure.  */
747       s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
748       if (s == NULL
749           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
750           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
751         return FALSE;
752
753       /* The .got section holds the global offset table.  The address
754          is put in the ld_got field.  */
755       s = bfd_make_section (abfd, ".got");
756       if (s == NULL
757           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
758           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
759         return FALSE;
760
761       /* The .plt section holds the procedure linkage table.  The
762          address is put in the ld_plt field.  */
763       s = bfd_make_section (abfd, ".plt");
764       if (s == NULL
765           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_CODE)
766           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
767         return FALSE;
768
769       /* The .dynrel section holds the dynamic relocs.  The address is
770          put in the ld_rel field.  */
771       s = bfd_make_section (abfd, ".dynrel");
772       if (s == NULL
773           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
774           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
775         return FALSE;
776
777       /* The .hash section holds the dynamic hash table.  The address
778          is put in the ld_hash field.  */
779       s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
780       if (s == NULL
781           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
782           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
783         return FALSE;
784
785       /* The .dynsym section holds the dynamic symbols.  The address
786          is put in the ld_stab field.  */
787       s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
788       if (s == NULL
789           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
790           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
791         return FALSE;
792
793       /* The .dynstr section holds the dynamic symbol string table.
794          The address is put in the ld_symbols field.  */
795       s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
796       if (s == NULL
797           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
798           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
799         return FALSE;
800
801       sunos_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
802     }
803
804   if ((needed && ! sunos_hash_table (info)->dynamic_sections_needed)
805       || info->shared)
806     {
807       bfd *dynobj;
808
809       dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
810
811       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
812       if (s->size == 0)
813         s->size = BYTES_IN_WORD;
814
815       sunos_hash_table (info)->dynamic_sections_needed = TRUE;
816       sunos_hash_table (info)->got_needed = TRUE;
817     }
818
819   return TRUE;
820 }
821
822 /* Add dynamic symbols during a link.  This is called by the a.out
823    backend linker for each object it encounters.  */
824
825 static bfd_boolean
826 sunos_add_dynamic_symbols (bfd *abfd,
827                            struct bfd_link_info *info,
828                            struct external_nlist **symsp,
829                            bfd_size_type *sym_countp,
830                            char **stringsp)
831 {
832   bfd *dynobj;
833   struct sunos_dynamic_info *dinfo;
834   unsigned long need;
835   asection **ps;
836
837   /* Make sure we have all the required sections.  */
838   if (info->hash->creator == abfd->xvec)
839     {
840       if (! sunos_create_dynamic_sections (abfd, info,
841                                            ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0
842                                             && !info->relocatable)))
843         return FALSE;
844     }
845
846   /* There is nothing else to do for a normal object.  */
847   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
848     return TRUE;
849
850   dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
851
852   /* We do not want to include the sections in a dynamic object in the
853      output file.  We hack by simply clobbering the list of sections
854      in the BFD.  This could be handled more cleanly by, say, a new
855      section flag; the existing SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we
856      want, because that one still implies that the section takes up
857      space in the output file.  If this is the first object we have
858      seen, we must preserve the dynamic sections we just created.  */
859   for (ps = &abfd->sections; *ps != NULL; )
860     {
861       if (abfd != dynobj || ((*ps)->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
862         bfd_section_list_remove (abfd, ps);
863       else
864         ps = &(*ps)->next;
865     }
866
867   /* The native linker seems to just ignore dynamic objects when -r is
868      used.  */
869   if (info->relocatable)
870     return TRUE;
871
872   /* There's no hope of using a dynamic object which does not exactly
873      match the format of the output file.  */
874   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
875     {
876       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
877       return FALSE;
878     }
879
880   /* Make sure we have a .need and a .rules sections.  These are only
881      needed if there really is a dynamic object in the link, so they
882      are not added by sunos_create_dynamic_sections.  */
883   if (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".need") == NULL)
884     {
885       /* The .need section holds the list of names of shared objets
886          which must be included at runtime.  The address of this
887          section is put in the ld_need field.  */
888       asection *s = bfd_make_section (dynobj, ".need");
889       if (s == NULL
890           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, s,
891                                       (SEC_ALLOC
892                                        | SEC_LOAD
893                                        | SEC_HAS_CONTENTS
894                                        | SEC_IN_MEMORY
895                                        | SEC_READONLY))
896           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
897         return FALSE;
898     }
899
900   if (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rules") == NULL)
901     {
902       /* The .rules section holds the path to search for shared
903          objects.  The address of this section is put in the ld_rules
904          field.  */
905       asection *s = bfd_make_section (dynobj, ".rules");
906       if (s == NULL
907           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, s,
908                                       (SEC_ALLOC
909                                        | SEC_LOAD
910                                        | SEC_HAS_CONTENTS
911                                        | SEC_IN_MEMORY
912                                        | SEC_READONLY))
913           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
914         return FALSE;
915     }
916
917   /* Pick up the dynamic symbols and return them to the caller.  */
918   if (! sunos_slurp_dynamic_symtab (abfd))
919     return FALSE;
920
921   dinfo = (struct sunos_dynamic_info *) obj_aout_dynamic_info (abfd);
922   *symsp = dinfo->dynsym;
923   *sym_countp = dinfo->dynsym_count;
924   *stringsp = dinfo->dynstr;
925
926   /* Record information about any other objects needed by this one.  */
927   need = dinfo->dyninfo.ld_need;
928   while (need != 0)
929     {
930       bfd_byte buf[16];
931       unsigned long name, flags;
932       unsigned short major_vno, minor_vno;
933       struct bfd_link_needed_list *needed, **pp;
934       char *namebuf, *p;
935       bfd_size_type alc;
936       bfd_byte b;
937       char *namecopy;
938
939       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) need, SEEK_SET) != 0
940           || bfd_bread (buf, (bfd_size_type) 16, abfd) != 16)
941         return FALSE;
942
943       /* For the format of an ld_need entry, see aout/sun4.h.  We
944          should probably define structs for this manipulation.  */
945       name = bfd_get_32 (abfd, buf);
946       flags = bfd_get_32 (abfd, buf + 4);
947       major_vno = (unsigned short) bfd_get_16 (abfd, buf + 8);
948       minor_vno = (unsigned short) bfd_get_16 (abfd, buf + 10);
949       need = bfd_get_32 (abfd, buf + 12);
950
951       alc = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
952       needed = bfd_alloc (abfd, alc);
953       if (needed == NULL)
954         return FALSE;
955       needed->by = abfd;
956
957       /* We return the name as [-l]name[.maj][.min].  */
958       alc = 30;
959       namebuf = bfd_malloc (alc + 1);
960       if (namebuf == NULL)
961         return FALSE;
962       p = namebuf;
963
964       if ((flags & 0x80000000) != 0)
965         {
966           *p++ = '-';
967           *p++ = 'l';
968         }
969       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) name, SEEK_SET) != 0)
970         {
971           free (namebuf);
972           return FALSE;
973         }
974
975       do
976         {
977           if (bfd_bread (&b, (bfd_size_type) 1, abfd) != 1)
978             {
979               free (namebuf);
980               return FALSE;
981             }
982
983           if ((bfd_size_type) (p - namebuf) >= alc)
984             {
985               char *n;
986
987               alc *= 2;
988               n = bfd_realloc (namebuf, alc + 1);
989               if (n == NULL)
990                 {
991                   free (namebuf);
992                   return FALSE;
993                 }
994               p = n + (p - namebuf);
995               namebuf = n;
996             }
997
998           *p++ = b;
999         }
1000       while (b != '\0');
1001
1002       if (major_vno == 0)
1003         *p = '\0';
1004       else
1005         {
1006           char majbuf[30];
1007           char minbuf[30];
1008
1009           sprintf (majbuf, ".%d", major_vno);
1010           if (minor_vno == 0)
1011             minbuf[0] = '\0';
1012           else
1013             sprintf (minbuf, ".%d", minor_vno);
1014
1015           if ((p - namebuf) + strlen (majbuf) + strlen (minbuf) >= alc)
1016             {
1017               char *n;
1018
1019               alc = (p - namebuf) + strlen (majbuf) + strlen (minbuf);
1020               n = bfd_realloc (namebuf, alc + 1);
1021               if (n == NULL)
1022                 {
1023                   free (namebuf);
1024                   return FALSE;
1025                 }
1026               p = n + (p - namebuf);
1027               namebuf = n;
1028             }
1029
1030           strcpy (p, majbuf);
1031           strcat (p, minbuf);
1032         }
1033
1034       namecopy = bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) strlen (namebuf) + 1);
1035       if (namecopy == NULL)
1036         {
1037           free (namebuf);
1038           return FALSE;
1039         }
1040       strcpy (namecopy, namebuf);
1041       free (namebuf);
1042       needed->name = namecopy;
1043
1044       needed->next = NULL;
1045
1046       for (pp = &sunos_hash_table (info)->needed;
1047            *pp != NULL;
1048            pp = &(*pp)->next)
1049         ;
1050       *pp = needed;
1051     }
1052
1053   return TRUE;
1054 }
1055
1056 /* Function to add a single symbol to the linker hash table.  This is
1057    a wrapper around _bfd_generic_link_add_one_symbol which handles the
1058    tweaking needed for dynamic linking support.  */
1059
1060 static bfd_boolean
1061 sunos_add_one_symbol (struct bfd_link_info *info,
1062                       bfd *abfd,
1063                       const char *name,
1064                       flagword flags,
1065                       asection *section,
1066                       bfd_vma value,
1067                       const char *string,
1068                       bfd_boolean copy,
1069                       bfd_boolean collect,
1070                       struct bfd_link_hash_entry **hashp)
1071 {
1072   struct sunos_link_hash_entry *h;
1073   int new_flag;
1074
1075   if ((flags & (BSF_INDIRECT | BSF_WARNING | BSF_CONSTRUCTOR)) != 0
1076       || ! bfd_is_und_section (section))
1077     h = sunos_link_hash_lookup (sunos_hash_table (info), name, TRUE, copy,
1078                                 FALSE);
1079   else
1080     h = ((struct sunos_link_hash_entry *)
1081          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, copy, FALSE));
1082   if (h == NULL)
1083     return FALSE;
1084
1085   if (hashp != NULL)
1086     *hashp = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
1087
1088   /* Treat a common symbol in a dynamic object as defined in the .bss
1089      section of the dynamic object.  We don't want to allocate space
1090      for it in our process image.  */
1091   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0
1092       && bfd_is_com_section (section))
1093     section = obj_bsssec (abfd);
1094
1095   if (! bfd_is_und_section (section)
1096       && h->root.root.type != bfd_link_hash_new
1097       && h->root.root.type != bfd_link_hash_undefined
1098       && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
1099     {
1100       /* We are defining the symbol, and it is already defined.  This
1101          is a potential multiple definition error.  */
1102       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
1103         {
1104           /* The definition we are adding is from a dynamic object.
1105              We do not want this new definition to override the
1106              existing definition, so we pretend it is just a
1107              reference.  */
1108           section = bfd_und_section_ptr;
1109         }
1110       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1111                && h->root.root.u.def.section->owner != NULL
1112                && (h->root.root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
1113         {
1114           /* The existing definition is from a dynamic object.  We
1115              want to override it with the definition we just found.
1116              Clobber the existing definition.  */
1117           h->root.root.type = bfd_link_hash_undefined;
1118           h->root.root.u.undef.abfd = h->root.root.u.def.section->owner;
1119         }
1120       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common
1121                && (h->root.root.u.c.p->section->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
1122         {
1123           /* The existing definition is from a dynamic object.  We
1124              want to override it with the definition we just found.
1125              Clobber the existing definition.  We can't set it to new,
1126              because it is on the undefined list.  */
1127           h->root.root.type = bfd_link_hash_undefined;
1128           h->root.root.u.undef.abfd = h->root.root.u.c.p->section->owner;
1129         }
1130     }
1131
1132   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0
1133       && abfd->xvec == info->hash->creator
1134       && (h->flags & SUNOS_CONSTRUCTOR) != 0)
1135     /* The existing symbol is a constructor symbol, and this symbol
1136        is from a dynamic object.  A constructor symbol is actually a
1137        definition, although the type will be bfd_link_hash_undefined
1138        at this point.  We want to ignore the definition from the
1139        dynamic object.  */
1140     section = bfd_und_section_ptr;
1141   else if ((flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0
1142            && (abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1143            && h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1144            && h->root.root.u.def.section->owner != NULL
1145            && (h->root.root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
1146     /* The existing symbol is defined by a dynamic object, and this
1147        is a constructor symbol.  As above, we want to force the use
1148        of the constructor symbol from the regular object.  */
1149     h->root.root.type = bfd_link_hash_new;
1150
1151   /* Do the usual procedure for adding a symbol.  */
1152   if (! _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, flags, section,
1153                                           value, string, copy, collect,
1154                                           hashp))
1155     return FALSE;
1156
1157   if (abfd->xvec == info->hash->creator)
1158     {
1159       /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
1160          reference or definition we just found.  Keep a count of the
1161          number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol is one
1162          which is referenced or defined by both a regular object and a
1163          shared object.  */
1164       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
1165         {
1166           if (bfd_is_und_section (section))
1167             new_flag = SUNOS_REF_REGULAR;
1168           else
1169             new_flag = SUNOS_DEF_REGULAR;
1170         }
1171       else
1172         {
1173           if (bfd_is_und_section (section))
1174             new_flag = SUNOS_REF_DYNAMIC;
1175           else
1176             new_flag = SUNOS_DEF_DYNAMIC;
1177         }
1178       h->flags |= new_flag;
1179
1180       if (h->dynindx == -1
1181           && (h->flags & (SUNOS_DEF_REGULAR | SUNOS_REF_REGULAR)) != 0)
1182         {
1183           ++sunos_hash_table (info)->dynsymcount;
1184           h->dynindx = -2;
1185         }
1186
1187       if ((flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0
1188           && (abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
1189         h->flags |= SUNOS_CONSTRUCTOR;
1190     }
1191
1192   return TRUE;
1193 }
1194
1195 extern const bfd_target MY (vec);
1196
1197 /* Return the list of objects needed by BFD.  */
1198
1199 struct bfd_link_needed_list *
1200 bfd_sunos_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1201                            struct bfd_link_info *info)
1202 {
1203   if (info->hash->creator != &MY (vec))
1204     return NULL;
1205   return sunos_hash_table (info)->needed;
1206 }
1207
1208 /* Record an assignment made to a symbol by a linker script.  We need
1209    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
1210
1211 bfd_boolean
1212 bfd_sunos_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
1213                                   struct bfd_link_info *info,
1214                                   const char *name)
1215 {
1216   struct sunos_link_hash_entry *h;
1217
1218   if (output_bfd->xvec != &MY(vec))
1219     return TRUE;
1220
1221   /* This is called after we have examined all the input objects.  If
1222      the symbol does not exist, it merely means that no object refers
1223      to it, and we can just ignore it at this point.  */
1224   h = sunos_link_hash_lookup (sunos_hash_table (info), name,
1225                               FALSE, FALSE, FALSE);
1226   if (h == NULL)
1227     return TRUE;
1228
1229   /* In a shared library, the __DYNAMIC symbol does not appear in the
1230      dynamic symbol table.  */
1231   if (! info->shared || strcmp (name, "__DYNAMIC") != 0)
1232     {
1233       h->flags |= SUNOS_DEF_REGULAR;
1234
1235       if (h->dynindx == -1)
1236         {
1237           ++sunos_hash_table (info)->dynsymcount;
1238           h->dynindx = -2;
1239         }
1240     }
1241
1242   return TRUE;
1243 }
1244
1245 /* Scan the relocs for an input section using standard relocs.  We
1246    need to figure out what to do for each reloc against a dynamic
1247    symbol.  If the symbol is in the .text section, an entry is made in
1248    the procedure linkage table.  Note that this will do the wrong
1249    thing if the symbol is actually data; I don't think the Sun 3
1250    native linker handles this case correctly either.  If the symbol is
1251    not in the .text section, we must preserve the reloc as a dynamic
1252    reloc.  FIXME: We should also handle the PIC relocs here by
1253    building global offset table entries.  */
1254
1255 static bfd_boolean
1256 sunos_scan_std_relocs (struct bfd_link_info *info,
1257                        bfd *abfd,
1258                        asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1259                        const struct reloc_std_external *relocs,
1260                        bfd_size_type rel_size)
1261 {
1262   bfd *dynobj;
1263   asection *splt = NULL;
1264   asection *srel = NULL;
1265   struct sunos_link_hash_entry **sym_hashes;
1266   const struct reloc_std_external *rel, *relend;
1267
1268   /* We only know how to handle m68k plt entries.  */
1269   if (bfd_get_arch (abfd) != bfd_arch_m68k)
1270     {
1271       bfd_set_error (bfd_error_invalid_target);
1272       return FALSE;
1273     }
1274
1275   dynobj = NULL;
1276
1277   sym_hashes = (struct sunos_link_hash_entry **) obj_aout_sym_hashes (abfd);
1278
1279   relend = relocs + rel_size / RELOC_STD_SIZE;
1280   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1281     {
1282       int r_index;
1283       struct sunos_link_hash_entry *h;
1284
1285       /* We only want relocs against external symbols.  */
1286       if (bfd_header_big_endian (abfd))
1287         {
1288           if ((rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG) == 0)
1289             continue;
1290         }
1291       else
1292         {
1293           if ((rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE) == 0)
1294             continue;
1295         }
1296
1297       /* Get the symbol index.  */
1298       if (bfd_header_big_endian (abfd))
1299         r_index = ((rel->r_index[0] << 16)
1300                    | (rel->r_index[1] << 8)
1301                    | rel->r_index[2]);
1302       else
1303         r_index = ((rel->r_index[2] << 16)
1304                    | (rel->r_index[1] << 8)
1305                    | rel->r_index[0]);
1306
1307       /* Get the hash table entry.  */
1308       h = sym_hashes[r_index];
1309       if (h == NULL)
1310         /* This should not normally happen, but it will in any case
1311            be caught in the relocation phase.  */
1312         continue;
1313
1314       /* At this point common symbols have already been allocated, so
1315          we don't have to worry about them.  We need to consider that
1316          we may have already seen this symbol and marked it undefined;
1317          if the symbol is really undefined, then SUNOS_DEF_DYNAMIC
1318          will be zero.  */
1319       if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
1320           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak
1321           && h->root.root.type != bfd_link_hash_undefined)
1322         continue;
1323
1324       if ((h->flags & SUNOS_DEF_DYNAMIC) == 0
1325           || (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) != 0)
1326         continue;
1327
1328       if (dynobj == NULL)
1329         {
1330           asection *sgot;
1331
1332           if (! sunos_create_dynamic_sections (abfd, info, FALSE))
1333             return FALSE;
1334           dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
1335           splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1336           srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynrel");
1337           BFD_ASSERT (splt != NULL && srel != NULL);
1338
1339           sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1340           BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1341           if (sgot->size == 0)
1342             sgot->size = BYTES_IN_WORD;
1343           sunos_hash_table (info)->got_needed = TRUE;
1344         }
1345
1346       BFD_ASSERT ((h->flags & SUNOS_REF_REGULAR) != 0);
1347       BFD_ASSERT (h->plt_offset != 0
1348                   || ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1349                        || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1350                       ? (h->root.root.u.def.section->owner->flags
1351                          & DYNAMIC) != 0
1352                       : (h->root.root.u.undef.abfd->flags & DYNAMIC) != 0));
1353
1354       /* This reloc is against a symbol defined only by a dynamic
1355          object.  */
1356       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined)
1357         /* Presumably this symbol was marked as being undefined by
1358            an earlier reloc.  */
1359         srel->size += RELOC_STD_SIZE;
1360       else if ((h->root.root.u.def.section->flags & SEC_CODE) == 0)
1361         {
1362           bfd *sub;
1363
1364           /* This reloc is not in the .text section.  It must be
1365              copied into the dynamic relocs.  We mark the symbol as
1366              being undefined.  */
1367           srel->size += RELOC_STD_SIZE;
1368           sub = h->root.root.u.def.section->owner;
1369           h->root.root.type = bfd_link_hash_undefined;
1370           h->root.root.u.undef.abfd = sub;
1371         }
1372       else
1373         {
1374           /* This symbol is in the .text section.  We must give it an
1375              entry in the procedure linkage table, if we have not
1376              already done so.  We change the definition of the symbol
1377              to the .plt section; this will cause relocs against it to
1378              be handled correctly.  */
1379           if (h->plt_offset == 0)
1380             {
1381               if (splt->size == 0)
1382                 splt->size = M68K_PLT_ENTRY_SIZE;
1383               h->plt_offset = splt->size;
1384
1385               if ((h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0)
1386                 {
1387                   h->root.root.u.def.section = splt;
1388                   h->root.root.u.def.value = splt->size;
1389                 }
1390
1391               splt->size += M68K_PLT_ENTRY_SIZE;
1392
1393               /* We may also need a dynamic reloc entry.  */
1394               if ((h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0)
1395                 srel->size += RELOC_STD_SIZE;
1396             }
1397         }
1398     }
1399
1400   return TRUE;
1401 }
1402
1403 /* Scan the relocs for an input section using extended relocs.  We
1404    need to figure out what to do for each reloc against a dynamic
1405    symbol.  If the reloc is a WDISP30, and the symbol is in the .text
1406    section, an entry is made in the procedure linkage table.
1407    Otherwise, we must preserve the reloc as a dynamic reloc.  */
1408
1409 static bfd_boolean
1410 sunos_scan_ext_relocs (struct bfd_link_info *info,
1411                        bfd *abfd,
1412                        asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1413                        const struct reloc_ext_external *relocs,
1414                        bfd_size_type rel_size)
1415 {
1416   bfd *dynobj;
1417   struct sunos_link_hash_entry **sym_hashes;
1418   const struct reloc_ext_external *rel, *relend;
1419   asection *splt = NULL;
1420   asection *sgot = NULL;
1421   asection *srel = NULL;
1422   bfd_size_type amt;
1423
1424   /* We only know how to handle SPARC plt entries.  */
1425   if (bfd_get_arch (abfd) != bfd_arch_sparc)
1426     {
1427       bfd_set_error (bfd_error_invalid_target);
1428       return FALSE;
1429     }
1430
1431   dynobj = NULL;
1432
1433   sym_hashes = (struct sunos_link_hash_entry **) obj_aout_sym_hashes (abfd);
1434
1435   relend = relocs + rel_size / RELOC_EXT_SIZE;
1436   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1437     {
1438       unsigned int r_index;
1439       int r_extern;
1440       int r_type;
1441       struct sunos_link_hash_entry *h = NULL;
1442
1443       /* Swap in the reloc information.  */
1444       if (bfd_header_big_endian (abfd))
1445         {
1446           r_index = ((rel->r_index[0] << 16)
1447                      | (rel->r_index[1] << 8)
1448                      | rel->r_index[2]);
1449           r_extern = (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG));
1450           r_type = ((rel->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_BIG)
1451                     >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG);
1452         }
1453       else
1454         {
1455           r_index = ((rel->r_index[2] << 16)
1456                      | (rel->r_index[1] << 8)
1457                      | rel->r_index[0]);
1458           r_extern = (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE));
1459           r_type = ((rel->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_LITTLE)
1460                     >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE);
1461         }
1462
1463       if (r_extern)
1464         {
1465           h = sym_hashes[r_index];
1466           if (h == NULL)
1467             {
1468               /* This should not normally happen, but it will in any
1469                  case be caught in the relocation phase.  */
1470               continue;
1471             }
1472         }
1473
1474       /* If this is a base relative reloc, we need to make an entry in
1475          the .got section.  */
1476       if (r_type == RELOC_BASE10
1477           || r_type == RELOC_BASE13
1478           || r_type == RELOC_BASE22)
1479         {
1480           if (dynobj == NULL)
1481             {
1482               if (! sunos_create_dynamic_sections (abfd, info, FALSE))
1483                 return FALSE;
1484               dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
1485               splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1486               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1487               srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynrel");
1488               BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srel != NULL);
1489
1490               /* Make sure we have an initial entry in the .got table.  */
1491               if (sgot->size == 0)
1492                 sgot->size = BYTES_IN_WORD;
1493               sunos_hash_table (info)->got_needed = TRUE;
1494             }
1495
1496           if (r_extern)
1497             {
1498               if (h->got_offset != 0)
1499                 continue;
1500
1501               h->got_offset = sgot->size;
1502             }
1503           else
1504             {
1505               if (r_index >= bfd_get_symcount (abfd))
1506                 /* This is abnormal, but should be caught in the
1507                    relocation phase.  */
1508                 continue;
1509
1510               if (adata (abfd).local_got_offsets == NULL)
1511                 {
1512                   amt = bfd_get_symcount (abfd);
1513                   amt *= sizeof (bfd_vma);
1514                   adata (abfd).local_got_offsets = bfd_zalloc (abfd, amt);
1515                   if (adata (abfd).local_got_offsets == NULL)
1516                     return FALSE;
1517                 }
1518
1519               if (adata (abfd).local_got_offsets[r_index] != 0)
1520                 continue;
1521
1522               adata (abfd).local_got_offsets[r_index] = sgot->size;
1523             }
1524
1525           sgot->size += BYTES_IN_WORD;
1526
1527           /* If we are making a shared library, or if the symbol is
1528              defined by a dynamic object, we will need a dynamic reloc
1529              entry.  */
1530           if (info->shared
1531               || (h != NULL
1532                   && (h->flags & SUNOS_DEF_DYNAMIC) != 0
1533                   && (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0))
1534             srel->size += RELOC_EXT_SIZE;
1535
1536           continue;
1537         }
1538
1539       /* Otherwise, we are only interested in relocs against symbols
1540          defined in dynamic objects but not in regular objects.  We
1541          only need to consider relocs against external symbols.  */
1542       if (! r_extern)
1543         {
1544           /* But, if we are creating a shared library, we need to
1545              generate an absolute reloc.  */
1546           if (info->shared)
1547             {
1548               if (dynobj == NULL)
1549                 {
1550                   if (! sunos_create_dynamic_sections (abfd, info, TRUE))
1551                     return FALSE;
1552                   dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
1553                   splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1554                   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1555                   srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynrel");
1556                   BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srel != NULL);
1557                 }
1558
1559               srel->size += RELOC_EXT_SIZE;
1560             }
1561
1562           continue;
1563         }
1564
1565       /* At this point common symbols have already been allocated, so
1566          we don't have to worry about them.  We need to consider that
1567          we may have already seen this symbol and marked it undefined;
1568          if the symbol is really undefined, then SUNOS_DEF_DYNAMIC
1569          will be zero.  */
1570       if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
1571           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak
1572           && h->root.root.type != bfd_link_hash_undefined)
1573         continue;
1574
1575       if (r_type != RELOC_JMP_TBL
1576           && ! info->shared
1577           && ((h->flags & SUNOS_DEF_DYNAMIC) == 0
1578               || (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) != 0))
1579         continue;
1580
1581       if (r_type == RELOC_JMP_TBL
1582           && ! info->shared
1583           && (h->flags & SUNOS_DEF_DYNAMIC) == 0
1584           && (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0)
1585         {
1586           /* This symbol is apparently undefined.  Don't do anything
1587              here; just let the relocation routine report an undefined
1588              symbol.  */
1589           continue;
1590         }
1591
1592       if (strcmp (h->root.root.root.string, "__GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1593         continue;
1594
1595       if (dynobj == NULL)
1596         {
1597           if (! sunos_create_dynamic_sections (abfd, info, FALSE))
1598             return FALSE;
1599           dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
1600           splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1601           sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1602           srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynrel");
1603           BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srel != NULL);
1604
1605           /* Make sure we have an initial entry in the .got table.  */
1606           if (sgot->size == 0)
1607             sgot->size = BYTES_IN_WORD;
1608           sunos_hash_table (info)->got_needed = TRUE;
1609         }
1610
1611       BFD_ASSERT (r_type == RELOC_JMP_TBL
1612                   || info->shared
1613                   || (h->flags & SUNOS_REF_REGULAR) != 0);
1614       BFD_ASSERT (r_type == RELOC_JMP_TBL
1615                   || info->shared
1616                   || h->plt_offset != 0
1617                   || ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1618                        || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1619                       ? (h->root.root.u.def.section->owner->flags
1620                          & DYNAMIC) != 0
1621                       : (h->root.root.u.undef.abfd->flags & DYNAMIC) != 0));
1622
1623       /* This reloc is against a symbol defined only by a dynamic
1624          object, or it is a jump table reloc from PIC compiled code.  */
1625
1626       if (r_type != RELOC_JMP_TBL
1627           && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined)
1628         /* Presumably this symbol was marked as being undefined by
1629            an earlier reloc.  */
1630         srel->size += RELOC_EXT_SIZE;
1631
1632       else if (r_type != RELOC_JMP_TBL
1633                && (h->root.root.u.def.section->flags & SEC_CODE) == 0)
1634         {
1635           bfd *sub;
1636
1637           /* This reloc is not in the .text section.  It must be
1638              copied into the dynamic relocs.  We mark the symbol as
1639              being undefined.  */
1640           srel->size += RELOC_EXT_SIZE;
1641           if ((h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0)
1642             {
1643               sub = h->root.root.u.def.section->owner;
1644               h->root.root.type = bfd_link_hash_undefined;
1645               h->root.root.u.undef.abfd = sub;
1646             }
1647         }
1648       else
1649         {
1650           /* This symbol is in the .text section.  We must give it an
1651              entry in the procedure linkage table, if we have not
1652              already done so.  We change the definition of the symbol
1653              to the .plt section; this will cause relocs against it to
1654              be handled correctly.  */
1655           if (h->plt_offset == 0)
1656             {
1657               if (splt->size == 0)
1658                 splt->size = SPARC_PLT_ENTRY_SIZE;
1659               h->plt_offset = splt->size;
1660
1661               if ((h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0)
1662                 {
1663                   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined)
1664                     h->root.root.type = bfd_link_hash_defined;
1665                   h->root.root.u.def.section = splt;
1666                   h->root.root.u.def.value = splt->size;
1667                 }
1668
1669               splt->size += SPARC_PLT_ENTRY_SIZE;
1670
1671               /* We will also need a dynamic reloc entry, unless this
1672                  is a JMP_TBL reloc produced by linking PIC compiled
1673                  code, and we are not making a shared library.  */
1674               if (info->shared || (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0)
1675                 srel->size += RELOC_EXT_SIZE;
1676             }
1677
1678           /* If we are creating a shared library, we need to copy over
1679              any reloc other than a jump table reloc.  */
1680           if (info->shared && r_type != RELOC_JMP_TBL)
1681             srel->size += RELOC_EXT_SIZE;
1682         }
1683     }
1684
1685   return TRUE;
1686 }
1687
1688 /* Scan the relocs for an input section.  */
1689
1690 static bfd_boolean
1691 sunos_scan_relocs (struct bfd_link_info *info,
1692                    bfd *abfd,
1693                    asection *sec,
1694                    bfd_size_type rel_size)
1695 {
1696   void * relocs;
1697   void * free_relocs = NULL;
1698
1699   if (rel_size == 0)
1700     return TRUE;
1701
1702   if (! info->keep_memory)
1703     relocs = free_relocs = bfd_malloc (rel_size);
1704   else
1705     {
1706       struct aout_section_data_struct *n;
1707       bfd_size_type amt = sizeof (struct aout_section_data_struct);
1708
1709       n = bfd_alloc (abfd, amt);
1710       if (n == NULL)
1711         relocs = NULL;
1712       else
1713         {
1714           set_aout_section_data (sec, n);
1715           relocs = bfd_malloc (rel_size);
1716           aout_section_data (sec)->relocs = relocs;
1717         }
1718     }
1719   if (relocs == NULL)
1720     return FALSE;
1721
1722   if (bfd_seek (abfd, sec->rel_filepos, SEEK_SET) != 0
1723       || bfd_bread (relocs, rel_size, abfd) != rel_size)
1724     goto error_return;
1725
1726   if (obj_reloc_entry_size (abfd) == RELOC_STD_SIZE)
1727     {
1728       if (! sunos_scan_std_relocs (info, abfd, sec,
1729                                    (struct reloc_std_external *) relocs,
1730                                    rel_size))
1731         goto error_return;
1732     }
1733   else
1734     {
1735       if (! sunos_scan_ext_relocs (info, abfd, sec,
1736                                    (struct reloc_ext_external *) relocs,
1737                                    rel_size))
1738         goto error_return;
1739     }
1740
1741   if (free_relocs != NULL)
1742     free (free_relocs);
1743
1744   return TRUE;
1745
1746  error_return:
1747   if (free_relocs != NULL)
1748     free (free_relocs);
1749   return FALSE;
1750 }
1751
1752 /* Build the hash table of dynamic symbols, and to mark as written all
1753    symbols from dynamic objects which we do not plan to write out.  */
1754
1755 static bfd_boolean
1756 sunos_scan_dynamic_symbol (struct sunos_link_hash_entry *h, void * data)
1757 {
1758   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) data;
1759
1760   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1761     h = (struct sunos_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1762
1763   /* Set the written flag for symbols we do not want to write out as
1764      part of the regular symbol table.  This is all symbols which are
1765      not defined in a regular object file.  For some reason symbols
1766      which are referenced by a regular object and defined by a dynamic
1767      object do not seem to show up in the regular symbol table.  It is
1768      possible for a symbol to have only SUNOS_REF_REGULAR set here, it
1769      is an undefined symbol which was turned into a common symbol
1770      because it was found in an archive object which was not included
1771      in the link.  */
1772   if ((h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0
1773       && (h->flags & SUNOS_DEF_DYNAMIC) != 0
1774       && strcmp (h->root.root.root.string, "__DYNAMIC") != 0)
1775     h->root.written = TRUE;
1776
1777   /* If this symbol is defined by a dynamic object and referenced by a
1778      regular object, see whether we gave it a reasonable value while
1779      scanning the relocs.  */
1780   if ((h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0
1781       && (h->flags & SUNOS_DEF_DYNAMIC) != 0
1782       && (h->flags & SUNOS_REF_REGULAR) != 0)
1783     {
1784       if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1785            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1786           && ((h->root.root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
1787           && h->root.root.u.def.section->output_section == NULL)
1788         {
1789           bfd *sub;
1790
1791           /* This symbol is currently defined in a dynamic section
1792              which is not being put into the output file.  This
1793              implies that there is no reloc against the symbol.  I'm
1794              not sure why this case would ever occur.  In any case, we
1795              change the symbol to be undefined.  */
1796           sub = h->root.root.u.def.section->owner;
1797           h->root.root.type = bfd_link_hash_undefined;
1798           h->root.root.u.undef.abfd = sub;
1799         }
1800     }
1801
1802   /* If this symbol is defined or referenced by a regular file, add it
1803      to the dynamic symbols.  */
1804   if ((h->flags & (SUNOS_DEF_REGULAR | SUNOS_REF_REGULAR)) != 0)
1805     {
1806       asection *s;
1807       size_t len;
1808       bfd_byte *contents;
1809       unsigned char *name;
1810       unsigned long hash;
1811       bfd *dynobj;
1812
1813       BFD_ASSERT (h->dynindx == -2);
1814
1815       dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
1816
1817       h->dynindx = sunos_hash_table (info)->dynsymcount;
1818       ++sunos_hash_table (info)->dynsymcount;
1819
1820       len = strlen (h->root.root.root.string);
1821
1822       /* We don't bother to construct a BFD hash table for the strings
1823          which are the names of the dynamic symbols.  Using a hash
1824          table for the regular symbols is beneficial, because the
1825          regular symbols includes the debugging symbols, which have
1826          long names and are often duplicated in several object files.
1827          There are no debugging symbols in the dynamic symbols.  */
1828       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
1829       BFD_ASSERT (s != NULL);
1830       contents = bfd_realloc (s->contents, s->size + len + 1);
1831       if (contents == NULL)
1832         return FALSE;
1833       s->contents = contents;
1834
1835       h->dynstr_index = s->size;
1836       strcpy ((char *) contents + s->size, h->root.root.root.string);
1837       s->size += len + 1;
1838
1839       /* Add it to the dynamic hash table.  */
1840       name = (unsigned char *) h->root.root.root.string;
1841       hash = 0;
1842       while (*name != '\0')
1843         hash = (hash << 1) + *name++;
1844       hash &= 0x7fffffff;
1845       hash %= sunos_hash_table (info)->bucketcount;
1846
1847       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
1848       BFD_ASSERT (s != NULL);
1849
1850       if (GET_SWORD (dynobj, s->contents + hash * HASH_ENTRY_SIZE) == -1)
1851         PUT_WORD (dynobj, h->dynindx, s->contents + hash * HASH_ENTRY_SIZE);
1852       else
1853         {
1854           bfd_vma next;
1855
1856           next = GET_WORD (dynobj,
1857                            (s->contents
1858                             + hash * HASH_ENTRY_SIZE
1859                             + BYTES_IN_WORD));
1860           PUT_WORD (dynobj, s->size / HASH_ENTRY_SIZE,
1861                     s->contents + hash * HASH_ENTRY_SIZE + BYTES_IN_WORD);
1862           PUT_WORD (dynobj, h->dynindx, s->contents + s->size);
1863           PUT_WORD (dynobj, next, s->contents + s->size + BYTES_IN_WORD);
1864           s->size += HASH_ENTRY_SIZE;
1865         }
1866     }
1867
1868   return TRUE;
1869 }
1870
1871 /* Set up the sizes and contents of the dynamic sections created in
1872    sunos_add_dynamic_symbols.  This is called by the SunOS linker
1873    emulation before_allocation routine.  We must set the sizes of the
1874    sections before the linker sets the addresses of the various
1875    sections.  This unfortunately requires reading all the relocs so
1876    that we can work out which ones need to become dynamic relocs.  If
1877    info->keep_memory is TRUE, we keep the relocs in memory; otherwise,
1878    we discard them, and will read them again later.  */
1879
1880 bfd_boolean
1881 bfd_sunos_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
1882                                  struct bfd_link_info *info,
1883                                  asection **sdynptr,
1884                                  asection **sneedptr,
1885                                  asection **srulesptr)
1886 {
1887   bfd *dynobj;
1888   bfd_size_type dynsymcount;
1889   struct sunos_link_hash_entry *h;
1890   asection *s;
1891   size_t bucketcount;
1892   bfd_size_type hashalloc;
1893   size_t i;
1894   bfd *sub;
1895
1896   *sdynptr = NULL;
1897   *sneedptr = NULL;
1898   *srulesptr = NULL;
1899
1900   if (info->relocatable)
1901     return TRUE;
1902
1903   if (output_bfd->xvec != &MY(vec))
1904     return TRUE;
1905
1906   /* Look through all the input BFD's and read their relocs.  It would
1907      be better if we didn't have to do this, but there is no other way
1908      to determine the number of dynamic relocs we need, and, more
1909      importantly, there is no other way to know which symbols should
1910      get an entry in the procedure linkage table.  */
1911   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
1912     {
1913       if ((sub->flags & DYNAMIC) == 0
1914           && sub->xvec == output_bfd->xvec)
1915         {
1916           if (! sunos_scan_relocs (info, sub, obj_textsec (sub),
1917                                    exec_hdr (sub)->a_trsize)
1918               || ! sunos_scan_relocs (info, sub, obj_datasec (sub),
1919                                       exec_hdr (sub)->a_drsize))
1920             return FALSE;
1921         }
1922     }
1923
1924   dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
1925   dynsymcount = sunos_hash_table (info)->dynsymcount;
1926
1927   /* If there were no dynamic objects in the link, and we don't need
1928      to build a global offset table, there is nothing to do here.  */
1929   if (! sunos_hash_table (info)->dynamic_sections_needed
1930       && ! sunos_hash_table (info)->got_needed)
1931     return TRUE;
1932
1933   /* If __GLOBAL_OFFSET_TABLE_ was mentioned, define it.  */
1934   h = sunos_link_hash_lookup (sunos_hash_table (info),
1935                               "__GLOBAL_OFFSET_TABLE_", FALSE, FALSE, FALSE);
1936   if (h != NULL && (h->flags & SUNOS_REF_REGULAR) != 0)
1937     {
1938       h->flags |= SUNOS_DEF_REGULAR;
1939       if (h->dynindx == -1)
1940         {
1941           ++sunos_hash_table (info)->dynsymcount;
1942           h->dynindx = -2;
1943         }
1944       h->root.root.type = bfd_link_hash_defined;
1945       h->root.root.u.def.section = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1946
1947       /* If the .got section is more than 0x1000 bytes, we set
1948          __GLOBAL_OFFSET_TABLE_ to be 0x1000 bytes into the section,
1949          so that 13 bit relocations have a greater chance of working.  */
1950       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1951       BFD_ASSERT (s != NULL);
1952       if (s->size >= 0x1000)
1953         h->root.root.u.def.value = 0x1000;
1954       else
1955         h->root.root.u.def.value = 0;
1956
1957       sunos_hash_table (info)->got_base = h->root.root.u.def.value;
1958     }
1959
1960   /* If there are any shared objects in the link, then we need to set
1961      up the dynamic linking information.  */
1962   if (sunos_hash_table (info)->dynamic_sections_needed)
1963     {
1964       *sdynptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
1965
1966       /* The .dynamic section is always the same size.  */
1967       s = *sdynptr;
1968       BFD_ASSERT (s != NULL);
1969       s->size = (sizeof (struct external_sun4_dynamic)
1970                       + EXTERNAL_SUN4_DYNAMIC_DEBUGGER_SIZE
1971                       + sizeof (struct external_sun4_dynamic_link));
1972
1973       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
1974          the number of dynamic symbols as we read the input files.  We
1975          will build the dynamic symbol table (.dynsym) and the hash
1976          table (.hash) when we build the final symbol table, because
1977          until then we do not know the correct value to give the
1978          symbols.  We build the dynamic symbol string table (.dynstr)
1979          in a traversal of the symbol table using
1980          sunos_scan_dynamic_symbol.  */
1981       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
1982       BFD_ASSERT (s != NULL);
1983       s->size = dynsymcount * sizeof (struct external_nlist);
1984       s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
1985       if (s->contents == NULL && s->size != 0)
1986         return FALSE;
1987
1988       /* The number of buckets is just the number of symbols divided
1989          by four.  To compute the final size of the hash table, we
1990          must actually compute the hash table.  Normally we need
1991          exactly as many entries in the hash table as there are
1992          dynamic symbols, but if some of the buckets are not used we
1993          will need additional entries.  In the worst case, every
1994          symbol will hash to the same bucket, and we will need
1995          BUCKETCOUNT - 1 extra entries.  */
1996       if (dynsymcount >= 4)
1997         bucketcount = dynsymcount / 4;
1998       else if (dynsymcount > 0)
1999         bucketcount = dynsymcount;
2000       else
2001         bucketcount = 1;
2002       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
2003       BFD_ASSERT (s != NULL);
2004       hashalloc = (dynsymcount + bucketcount - 1) * HASH_ENTRY_SIZE;
2005       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, hashalloc);
2006       if (s->contents == NULL && dynsymcount > 0)
2007         return FALSE;
2008       for (i = 0; i < bucketcount; i++)
2009         PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) -1, s->contents + i * HASH_ENTRY_SIZE);
2010       s->size = bucketcount * HASH_ENTRY_SIZE;
2011
2012       sunos_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
2013
2014       /* Scan all the symbols, place them in the dynamic symbol table,
2015          and build the dynamic hash table.  We reuse dynsymcount as a
2016          counter for the number of symbols we have added so far.  */
2017       sunos_hash_table (info)->dynsymcount = 0;
2018       sunos_link_hash_traverse (sunos_hash_table (info),
2019                                 sunos_scan_dynamic_symbol,
2020                                 (void *) info);
2021       BFD_ASSERT (sunos_hash_table (info)->dynsymcount == dynsymcount);
2022
2023       /* The SunOS native linker seems to align the total size of the
2024          symbol strings to a multiple of 8.  I don't know if this is
2025          important, but it can't hurt much.  */
2026       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
2027       BFD_ASSERT (s != NULL);
2028       if ((s->size & 7) != 0)
2029         {
2030           bfd_size_type add;
2031           bfd_byte *contents;
2032
2033           add = 8 - (s->size & 7);
2034           contents = bfd_realloc (s->contents, s->size + add);
2035           if (contents == NULL)
2036             return FALSE;
2037           memset (contents + s->size, 0, (size_t) add);
2038           s->contents = contents;
2039           s->size += add;
2040         }
2041     }
2042
2043   /* Now that we have worked out the sizes of the procedure linkage
2044      table and the dynamic relocs, allocate storage for them.  */
2045   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2046   BFD_ASSERT (s != NULL);
2047   if (s->size != 0)
2048     {
2049       s->contents = bfd_alloc (dynobj, s->size);
2050       if (s->contents == NULL)
2051         return FALSE;
2052
2053       /* Fill in the first entry in the table.  */
2054       switch (bfd_get_arch (dynobj))
2055         {
2056         case bfd_arch_sparc:
2057           memcpy (s->contents, sparc_plt_first_entry, SPARC_PLT_ENTRY_SIZE);
2058           break;
2059
2060         case bfd_arch_m68k:
2061           memcpy (s->contents, m68k_plt_first_entry, M68K_PLT_ENTRY_SIZE);
2062           break;
2063
2064         default:
2065           abort ();
2066         }
2067     }
2068
2069   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynrel");
2070   if (s->size != 0)
2071     {
2072       s->contents = bfd_alloc (dynobj, s->size);
2073       if (s->contents == NULL)
2074         return FALSE;
2075     }
2076   /* We use the reloc_count field to keep track of how many of the
2077      relocs we have output so far.  */
2078   s->reloc_count = 0;
2079
2080   /* Make space for the global offset table.  */
2081   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2082   s->contents = bfd_alloc (dynobj, s->size);
2083   if (s->contents == NULL)
2084     return FALSE;
2085
2086   *sneedptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".need");
2087   *srulesptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rules");
2088
2089   return TRUE;
2090 }
2091
2092 /* Link a dynamic object.  We actually don't have anything to do at
2093    this point.  This entry point exists to prevent the regular linker
2094    code from doing anything with the object.  */
2095
2096 static bfd_boolean
2097 sunos_link_dynamic_object (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
2098                            bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED)
2099 {
2100   return TRUE;
2101 }
2102
2103 /* Write out a dynamic symbol.  This is called by the final traversal
2104    over the symbol table.  */
2105
2106 static bfd_boolean
2107 sunos_write_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
2108                             struct bfd_link_info *info,
2109                             struct aout_link_hash_entry *harg)
2110 {
2111   struct sunos_link_hash_entry *h = (struct sunos_link_hash_entry *) harg;
2112   int type;
2113   bfd_vma val;
2114   asection *s;
2115   struct external_nlist *outsym;
2116
2117   /* If this symbol is in the procedure linkage table, fill in the
2118      table entry.  */
2119   if (h->plt_offset != 0)
2120     {
2121       bfd *dynobj;
2122       asection *splt;
2123       bfd_byte *p;
2124       bfd_vma r_address;
2125
2126       dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
2127       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2128       p = splt->contents + h->plt_offset;
2129
2130       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynrel");
2131
2132       r_address = (splt->output_section->vma
2133                    + splt->output_offset
2134                    + h->plt_offset);
2135
2136       switch (bfd_get_arch (output_bfd))
2137         {
2138         case bfd_arch_sparc:
2139           if (info->shared || (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0)
2140             {
2141               bfd_put_32 (output_bfd, SPARC_PLT_ENTRY_WORD0, p);
2142               bfd_put_32 (output_bfd,
2143                           (SPARC_PLT_ENTRY_WORD1
2144                            + (((- (h->plt_offset + 4) >> 2)
2145                                & 0x3fffffff))),
2146                           p + 4);
2147               bfd_put_32 (output_bfd, SPARC_PLT_ENTRY_WORD2 + s->reloc_count,
2148                           p + 8);
2149             }
2150           else
2151             {
2152               val = (h->root.root.u.def.section->output_section->vma
2153                      + h->root.root.u.def.section->output_offset
2154                      + h->root.root.u.def.value);
2155               bfd_put_32 (output_bfd,
2156                           SPARC_PLT_PIC_WORD0 + ((val >> 10) & 0x3fffff),
2157                           p);
2158               bfd_put_32 (output_bfd,
2159                           SPARC_PLT_PIC_WORD1 + (val & 0x3ff),
2160                           p + 4);
2161               bfd_put_32 (output_bfd, SPARC_PLT_PIC_WORD2, p + 8);
2162             }
2163           break;
2164
2165         case bfd_arch_m68k:
2166           if (! info->shared && (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) != 0)
2167             abort ();
2168           bfd_put_16 (output_bfd, M68K_PLT_ENTRY_WORD0, p);
2169           bfd_put_32 (output_bfd, (- (h->plt_offset + 2)), p + 2);
2170           bfd_put_16 (output_bfd, (bfd_vma) s->reloc_count, p + 6);
2171           r_address += 2;
2172           break;
2173
2174         default:
2175           abort ();
2176         }
2177
2178       /* We also need to add a jump table reloc, unless this is the
2179          result of a JMP_TBL reloc from PIC compiled code.  */
2180       if (info->shared || (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0)
2181         {
2182           BFD_ASSERT (h->dynindx >= 0);
2183           BFD_ASSERT (s->reloc_count * obj_reloc_entry_size (dynobj)
2184                       < s->size);
2185           p = s->contents + s->reloc_count * obj_reloc_entry_size (output_bfd);
2186           if (obj_reloc_entry_size (output_bfd) == RELOC_STD_SIZE)
2187             {
2188               struct reloc_std_external *srel;
2189
2190               srel = (struct reloc_std_external *) p;
2191               PUT_WORD (output_bfd, r_address, srel->r_address);
2192               if (bfd_header_big_endian (output_bfd))
2193                 {
2194                   srel->r_index[0] = (bfd_byte) (h->dynindx >> 16);
2195                   srel->r_index[1] = (bfd_byte) (h->dynindx >> 8);
2196                   srel->r_index[2] = (bfd_byte) (h->dynindx);
2197                   srel->r_type[0] = (RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG
2198                                      | RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_BIG);
2199                 }
2200               else
2201                 {
2202                   srel->r_index[2] = (bfd_byte) (h->dynindx >> 16);
2203                   srel->r_index[1] = (bfd_byte) (h->dynindx >> 8);
2204                   srel->r_index[0] = (bfd_byte)h->dynindx;
2205                   srel->r_type[0] = (RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE
2206                                      | RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_LITTLE);
2207                 }
2208             }
2209           else
2210             {
2211               struct reloc_ext_external *erel;
2212
2213               erel = (struct reloc_ext_external *) p;
2214               PUT_WORD (output_bfd, r_address, erel->r_address);
2215               if (bfd_header_big_endian (output_bfd))
2216                 {
2217                   erel->r_index[0] = (bfd_byte) (h->dynindx >> 16);
2218                   erel->r_index[1] = (bfd_byte) (h->dynindx >> 8);
2219                   erel->r_index[2] = (bfd_byte)h->dynindx;
2220                   erel->r_type[0] =
2221                     (RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG
2222                      | (RELOC_JMP_SLOT << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG));
2223                 }
2224               else
2225                 {
2226                   erel->r_index[2] = (bfd_byte) (h->dynindx >> 16);
2227                   erel->r_index[1] = (bfd_byte) (h->dynindx >> 8);
2228                   erel->r_index[0] = (bfd_byte)h->dynindx;
2229                   erel->r_type[0] =
2230                     (RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE
2231                      | (RELOC_JMP_SLOT << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE));
2232                 }
2233               PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, erel->r_addend);
2234             }
2235
2236           ++s->reloc_count;
2237         }
2238     }
2239
2240   /* If this is not a dynamic symbol, we don't have to do anything
2241      else.  We only check this after handling the PLT entry, because
2242      we can have a PLT entry for a nondynamic symbol when linking PIC
2243      compiled code from a regular object.  */
2244   if (h->dynindx < 0)
2245     return TRUE;
2246
2247   switch (h->root.root.type)
2248     {
2249     default:
2250     case bfd_link_hash_new:
2251       abort ();
2252       /* Avoid variable not initialized warnings.  */
2253       return TRUE;
2254     case bfd_link_hash_undefined:
2255       type = N_UNDF | N_EXT;
2256       val = 0;
2257       break;
2258     case bfd_link_hash_defined:
2259     case bfd_link_hash_defweak:
2260       {
2261         asection *sec;
2262         asection *output_section;
2263
2264         sec = h->root.root.u.def.section;
2265         output_section = sec->output_section;
2266         BFD_ASSERT (bfd_is_abs_section (output_section)
2267                     || output_section->owner == output_bfd);
2268         if (h->plt_offset != 0
2269             && (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0)
2270           {
2271             type = N_UNDF | N_EXT;
2272             val = 0;
2273           }
2274         else
2275           {
2276             if (output_section == obj_textsec (output_bfd))
2277               type = (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2278                       ? N_TEXT
2279                       : N_WEAKT);
2280             else if (output_section == obj_datasec (output_bfd))
2281               type = (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2282                       ? N_DATA
2283                       : N_WEAKD);
2284             else if (output_section == obj_bsssec (output_bfd))
2285               type = (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2286                       ? N_BSS
2287                       : N_WEAKB);
2288             else
2289               type = (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2290                       ? N_ABS
2291                       : N_WEAKA);
2292             type |= N_EXT;
2293             val = (h->root.root.u.def.value
2294                    + output_section->vma
2295                    + sec->output_offset);
2296           }
2297       }
2298       break;
2299     case bfd_link_hash_common:
2300       type = N_UNDF | N_EXT;
2301       val = h->root.root.u.c.size;
2302       break;
2303     case bfd_link_hash_undefweak:
2304       type = N_WEAKU;
2305       val = 0;
2306       break;
2307     case bfd_link_hash_indirect:
2308     case bfd_link_hash_warning:
2309       /* FIXME: Ignore these for now.  The circumstances under which
2310          they should be written out are not clear to me.  */
2311       return TRUE;
2312     }
2313
2314   s = bfd_get_section_by_name (sunos_hash_table (info)->dynobj, ".dynsym");
2315   BFD_ASSERT (s != NULL);
2316   outsym = ((struct external_nlist *)
2317             (s->contents + h->dynindx * EXTERNAL_NLIST_SIZE));
2318
2319   H_PUT_8 (output_bfd, type, outsym->e_type);
2320   H_PUT_8 (output_bfd, 0, outsym->e_other);
2321
2322   /* FIXME: The native linker doesn't use 0 for desc.  It seems to use
2323      one less than the desc value in the shared library, although that
2324      seems unlikely.  */
2325   H_PUT_16 (output_bfd, 0, outsym->e_desc);
2326
2327   PUT_WORD (output_bfd, h->dynstr_index, outsym->e_strx);
2328   PUT_WORD (output_bfd, val, outsym->e_value);
2329
2330   return TRUE;
2331 }
2332
2333 /* This is called for each reloc against an external symbol.  If this
2334    is a reloc which are are going to copy as a dynamic reloc, then
2335    copy it over, and tell the caller to not bother processing this
2336    reloc.  */
2337
2338 static bfd_boolean
2339 sunos_check_dynamic_reloc (struct bfd_link_info *info,
2340                            bfd *input_bfd,
2341                            asection *input_section,
2342                            struct aout_link_hash_entry *harg,
2343                            void * reloc,
2344                            bfd_byte *contents ATTRIBUTE_UNUSED,
2345                            bfd_boolean *skip,
2346                            bfd_vma *relocationp)
2347 {
2348   struct sunos_link_hash_entry *h = (struct sunos_link_hash_entry *) harg;
2349   bfd *dynobj;
2350   bfd_boolean baserel;
2351   bfd_boolean jmptbl;
2352   bfd_boolean pcrel;
2353   asection *s;
2354   bfd_byte *p;
2355   long indx;
2356
2357   *skip = FALSE;
2358
2359   dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
2360
2361   if (h != NULL
2362       && h->plt_offset != 0
2363       && (info->shared
2364           || (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0))
2365     {
2366       asection *splt;
2367
2368       /* Redirect the relocation to the PLT entry.  */
2369       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2370       *relocationp = (splt->output_section->vma
2371                       + splt->output_offset
2372                       + h->plt_offset);
2373     }
2374
2375   if (obj_reloc_entry_size (input_bfd) == RELOC_STD_SIZE)
2376     {
2377       struct reloc_std_external *srel;
2378
2379       srel = (struct reloc_std_external *) reloc;
2380       if (bfd_header_big_endian (input_bfd))
2381         {
2382           baserel = (0 != (srel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_BASEREL_BIG));
2383           jmptbl = (0 != (srel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_BIG));
2384           pcrel = (0 != (srel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_PCREL_BIG));
2385         }
2386       else
2387         {
2388           baserel = (0 != (srel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_BASEREL_LITTLE));
2389           jmptbl = (0 != (srel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_LITTLE));
2390           pcrel = (0 != (srel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_PCREL_LITTLE));
2391         }
2392     }
2393   else
2394     {
2395       struct reloc_ext_external *erel;
2396       int r_type;
2397
2398       erel = (struct reloc_ext_external *) reloc;
2399       if (bfd_header_big_endian (input_bfd))
2400         r_type = ((erel->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_BIG)
2401                   >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG);
2402       else
2403         r_type = ((erel->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_LITTLE)
2404                   >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE);
2405       baserel = (r_type == RELOC_BASE10
2406                  || r_type == RELOC_BASE13
2407                  || r_type == RELOC_BASE22);
2408       jmptbl = r_type == RELOC_JMP_TBL;
2409       pcrel = (r_type == RELOC_DISP8
2410                || r_type == RELOC_DISP16
2411                || r_type == RELOC_DISP32
2412                || r_type == RELOC_WDISP30
2413                || r_type == RELOC_WDISP22);
2414       /* We don't consider the PC10 and PC22 types to be PC relative,
2415          because they are pcrel_offset.  */
2416     }
2417
2418   if (baserel)
2419     {
2420       bfd_vma *got_offsetp;
2421       asection *sgot;
2422
2423       if (h != NULL)
2424         got_offsetp = &h->got_offset;
2425       else if (adata (input_bfd).local_got_offsets == NULL)
2426         got_offsetp = NULL;
2427       else
2428         {
2429           struct reloc_std_external *srel;
2430           int r_index;
2431
2432           srel = (struct reloc_std_external *) reloc;
2433           if (obj_reloc_entry_size (input_bfd) == RELOC_STD_SIZE)
2434             {
2435               if (bfd_header_big_endian (input_bfd))
2436                 r_index = ((srel->r_index[0] << 16)
2437                            | (srel->r_index[1] << 8)
2438                            | srel->r_index[2]);
2439               else
2440                 r_index = ((srel->r_index[2] << 16)
2441                            | (srel->r_index[1] << 8)
2442                            | srel->r_index[0]);
2443             }
2444           else
2445             {
2446               struct reloc_ext_external *erel;
2447
2448               erel = (struct reloc_ext_external *) reloc;
2449               if (bfd_header_big_endian (input_bfd))
2450                 r_index = ((erel->r_index[0] << 16)
2451                            | (erel->r_index[1] << 8)
2452                            | erel->r_index[2]);
2453               else
2454                 r_index = ((erel->r_index[2] << 16)
2455                            | (erel->r_index[1] << 8)
2456                            | erel->r_index[0]);
2457             }
2458
2459           got_offsetp = adata (input_bfd).local_got_offsets + r_index;
2460         }
2461
2462       BFD_ASSERT (got_offsetp != NULL && *got_offsetp != 0);
2463
2464       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2465
2466       /* We set the least significant bit to indicate whether we have
2467          already initialized the GOT entry.  */
2468       if ((*got_offsetp & 1) == 0)
2469         {
2470           if (h == NULL
2471               || (! info->shared
2472                   && ((h->flags & SUNOS_DEF_DYNAMIC) == 0
2473                       || (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) != 0)))
2474             PUT_WORD (dynobj, *relocationp, sgot->contents + *got_offsetp);
2475           else
2476             PUT_WORD (dynobj, 0, sgot->contents + *got_offsetp);
2477
2478           if (info->shared
2479               || (h != NULL
2480                   && (h->flags & SUNOS_DEF_DYNAMIC) != 0
2481                   && (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) == 0))
2482             {
2483               /* We need to create a GLOB_DAT or 32 reloc to tell the
2484                  dynamic linker to fill in this entry in the table.  */
2485
2486               s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynrel");
2487               BFD_ASSERT (s != NULL);
2488               BFD_ASSERT (s->reloc_count * obj_reloc_entry_size (dynobj)
2489                           < s->size);
2490
2491               p = (s->contents
2492                    + s->reloc_count * obj_reloc_entry_size (dynobj));
2493
2494               if (h != NULL)
2495                 indx = h->dynindx;
2496               else
2497                 indx = 0;
2498
2499               if (obj_reloc_entry_size (dynobj) == RELOC_STD_SIZE)
2500                 {
2501                   struct reloc_std_external *srel;
2502
2503                   srel = (struct reloc_std_external *) p;
2504                   PUT_WORD (dynobj,
2505                             (*got_offsetp
2506                              + sgot->output_section->vma
2507                              + sgot->output_offset),
2508                             srel->r_address);
2509                   if (bfd_header_big_endian (dynobj))
2510                     {
2511                       srel->r_index[0] = (bfd_byte) (indx >> 16);
2512                       srel->r_index[1] = (bfd_byte) (indx >> 8);
2513                       srel->r_index[2] = (bfd_byte)indx;
2514                       if (h == NULL)
2515                         srel->r_type[0] = 2 << RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_BIG;
2516                       else
2517                         srel->r_type[0] =
2518                           (RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG
2519                            | RELOC_STD_BITS_BASEREL_BIG
2520                            | RELOC_STD_BITS_RELATIVE_BIG
2521                            | (2 << RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_BIG));
2522                     }
2523                   else
2524                     {
2525                       srel->r_index[2] = (bfd_byte) (indx >> 16);
2526                       srel->r_index[1] = (bfd_byte) (indx >> 8);
2527                       srel->r_index[0] = (bfd_byte)indx;
2528                       if (h == NULL)
2529                         srel->r_type[0] = 2 << RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_LITTLE;
2530                       else
2531                         srel->r_type[0] =
2532                           (RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE
2533                            | RELOC_STD_BITS_BASEREL_LITTLE
2534                            | RELOC_STD_BITS_RELATIVE_LITTLE
2535                            | (2 << RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_LITTLE));
2536                     }
2537                 }
2538               else
2539                 {
2540                   struct reloc_ext_external *erel;
2541
2542                   erel = (struct reloc_ext_external *) p;
2543                   PUT_WORD (dynobj,
2544                             (*got_offsetp
2545                              + sgot->output_section->vma
2546                              + sgot->output_offset),
2547                             erel->r_address);
2548                   if (bfd_header_big_endian (dynobj))
2549                     {
2550                       erel->r_index[0] = (bfd_byte) (indx >> 16);
2551                       erel->r_index[1] = (bfd_byte) (indx >> 8);
2552                       erel->r_index[2] = (bfd_byte)indx;
2553                       if (h == NULL)
2554                         erel->r_type[0] =
2555                           RELOC_32 << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG;
2556                       else
2557                         erel->r_type[0] =
2558                           (RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG
2559                            | (RELOC_GLOB_DAT << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG));
2560                     }
2561                   else
2562                     {
2563                       erel->r_index[2] = (bfd_byte) (indx >> 16);
2564                       erel->r_index[1] = (bfd_byte) (indx >> 8);
2565                       erel->r_index[0] = (bfd_byte)indx;
2566                       if (h == NULL)
2567                         erel->r_type[0] =
2568                           RELOC_32 << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE;
2569                       else
2570                         erel->r_type[0] =
2571                           (RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE
2572                            | (RELOC_GLOB_DAT
2573                               << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE));
2574                     }
2575                   PUT_WORD (dynobj, 0, erel->r_addend);
2576                 }
2577
2578               ++s->reloc_count;
2579             }
2580
2581           *got_offsetp |= 1;
2582         }
2583
2584       *relocationp = (sgot->vma
2585                       + (*got_offsetp &~ (bfd_vma) 1)
2586                       - sunos_hash_table (info)->got_base);
2587
2588       /* There is nothing else to do for a base relative reloc.  */
2589       return TRUE;
2590     }
2591
2592   if (! sunos_hash_table (info)->dynamic_sections_needed)
2593     return TRUE;
2594   if (! info->shared)
2595     {
2596       if (h == NULL
2597           || h->dynindx == -1
2598           || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefined
2599           || (h->flags & SUNOS_DEF_REGULAR) != 0
2600           || (h->flags & SUNOS_DEF_DYNAMIC) == 0
2601           || (h->root.root.u.undef.abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
2602         return TRUE;
2603     }
2604   else
2605     {
2606       if (h != NULL
2607           && (h->dynindx == -1
2608               || jmptbl
2609               || strcmp (h->root.root.root.string,
2610                          "__GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0))
2611         return TRUE;
2612     }
2613
2614   /* It looks like this is a reloc we are supposed to copy.  */
2615
2616   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynrel");
2617   BFD_ASSERT (s != NULL);
2618   BFD_ASSERT (s->reloc_count * obj_reloc_entry_size (dynobj) < s->size);
2619
2620   p = s->contents + s->reloc_count * obj_reloc_entry_size (dynobj);
2621
2622   /* Copy the reloc over.  */
2623   memcpy (p, reloc, obj_reloc_entry_size (dynobj));
2624
2625   if (h != NULL)
2626     indx = h->dynindx;
2627   else
2628     indx = 0;
2629
2630   /* Adjust the address and symbol index.  */
2631   if (obj_reloc_entry_size (dynobj) == RELOC_STD_SIZE)
2632     {
2633       struct reloc_std_external *srel;
2634
2635       srel = (struct reloc_std_external *) p;
2636       PUT_WORD (dynobj,
2637                 (GET_WORD (dynobj, srel->r_address)
2638                  + input_section->output_section->vma
2639                  + input_section->output_offset),
2640                 srel->r_address);
2641       if (bfd_header_big_endian (dynobj))
2642         {
2643           srel->r_index[0] = (bfd_byte) (indx >> 16);
2644           srel->r_index[1] = (bfd_byte) (indx >> 8);
2645           srel->r_index[2] = (bfd_byte)indx;
2646         }
2647       else
2648         {
2649           srel->r_index[2] = (bfd_byte) (indx >> 16);
2650           srel->r_index[1] = (bfd_byte) (indx >> 8);
2651           srel->r_index[0] = (bfd_byte)indx;
2652         }
2653       /* FIXME: We may have to change the addend for a PC relative
2654          reloc.  */
2655     }
2656   else
2657     {
2658       struct reloc_ext_external *erel;
2659
2660       erel = (struct reloc_ext_external *) p;
2661       PUT_WORD (dynobj,
2662                 (GET_WORD (dynobj, erel->r_address)
2663                  + input_section->output_section->vma
2664                  + input_section->output_offset),
2665                 erel->r_address);
2666       if (bfd_header_big_endian (dynobj))
2667         {
2668           erel->r_index[0] = (bfd_byte) (indx >> 16);
2669           erel->r_index[1] = (bfd_byte) (indx >> 8);
2670           erel->r_index[2] = (bfd_byte)indx;
2671         }
2672       else
2673         {
2674           erel->r_index[2] = (bfd_byte) (indx >> 16);
2675           erel->r_index[1] = (bfd_byte) (indx >> 8);
2676           erel->r_index[0] = (bfd_byte)indx;
2677         }
2678       if (pcrel && h != NULL)
2679         {
2680           /* Adjust the addend for the change in address.  */
2681           PUT_WORD (dynobj,
2682                     (GET_WORD (dynobj, erel->r_addend)
2683                      - (input_section->output_section->vma
2684                         + input_section->output_offset
2685                         - input_section->vma)),
2686                     erel->r_addend);
2687         }
2688     }
2689
2690   ++s->reloc_count;
2691
2692   if (h != NULL)
2693     *skip = TRUE;
2694
2695   return TRUE;
2696 }
2697
2698 /* Finish up the dynamic linking information.  */
2699
2700 static bfd_boolean
2701 sunos_finish_dynamic_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
2702 {
2703   bfd *dynobj;
2704   asection *o;
2705   asection *s;
2706   asection *sdyn;
2707
2708   if (! sunos_hash_table (info)->dynamic_sections_needed
2709       && ! sunos_hash_table (info)->got_needed)
2710     return TRUE;
2711
2712   dynobj = sunos_hash_table (info)->dynobj;
2713
2714   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2715   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2716
2717   /* Finish up the .need section.  The linker emulation code filled it
2718      in, but with offsets from the start of the section instead of
2719      real addresses.  Now that we know the section location, we can
2720      fill in the final values.  */
2721   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".need");
2722   if (s != NULL && s->size != 0)
2723     {
2724       file_ptr filepos;
2725       bfd_byte *p;
2726
2727       filepos = s->output_section->filepos + s->output_offset;
2728       p = s->contents;
2729       while (1)
2730         {
2731           bfd_vma val;
2732
2733           PUT_WORD (dynobj, GET_WORD (dynobj, p) + filepos, p);
2734           val = GET_WORD (dynobj, p + 12);
2735           if (val == 0)
2736             break;
2737           PUT_WORD (dynobj, val + filepos, p + 12);
2738           p += 16;
2739         }
2740     }
2741
2742   /* The first entry in the .got section is the address of the
2743      dynamic information, unless this is a shared library.  */
2744   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2745   BFD_ASSERT (s != NULL);
2746   if (info->shared || sdyn->size == 0)
2747     PUT_WORD (dynobj, 0, s->contents);
2748   else
2749     PUT_WORD (dynobj, sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2750               s->contents);
2751
2752   for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
2753     {
2754       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
2755           && o->contents != NULL)
2756         {
2757           BFD_ASSERT (o->output_section != NULL
2758                       && o->output_section->owner == abfd);
2759           if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
2760                                           o->contents,
2761                                           (file_ptr) o->output_offset,
2762                                           o->size))
2763             return FALSE;
2764         }
2765     }
2766
2767   if (sdyn->size > 0)
2768     {
2769       struct external_sun4_dynamic esd;
2770       struct external_sun4_dynamic_link esdl;
2771       file_ptr pos;
2772
2773       /* Finish up the dynamic link information.  */
2774       PUT_WORD (dynobj, (bfd_vma) 3, esd.ld_version);
2775       PUT_WORD (dynobj,
2776                 sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset + sizeof esd,
2777                 esd.ldd);
2778       PUT_WORD (dynobj,
2779                 (sdyn->output_section->vma
2780                  + sdyn->output_offset
2781                  + sizeof esd
2782                  + EXTERNAL_SUN4_DYNAMIC_DEBUGGER_SIZE),
2783                 esd.ld);
2784
2785       if (! bfd_set_section_contents (abfd, sdyn->output_section, &esd,
2786                                       (file_ptr) sdyn->output_offset,
2787                                       (bfd_size_type) sizeof esd))
2788         return FALSE;
2789
2790       PUT_WORD (dynobj, (bfd_vma) 0, esdl.ld_loaded);
2791
2792       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".need");
2793       if (s == NULL || s->size == 0)
2794         PUT_WORD (dynobj, (bfd_vma) 0, esdl.ld_need);
2795       else
2796         PUT_WORD (dynobj, s->output_section->filepos + s->output_offset,
2797                   esdl.ld_need);
2798
2799       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rules");
2800       if (s == NULL || s->size == 0)
2801         PUT_WORD (dynobj, (bfd_vma) 0, esdl.ld_rules);
2802       else
2803         PUT_WORD (dynobj, s->output_section->filepos + s->output_offset,
2804                   esdl.ld_rules);
2805
2806       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2807       BFD_ASSERT (s != NULL);
2808       PUT_WORD (dynobj, s->output_section->vma + s->output_offset,
2809                 esdl.ld_got);
2810
2811       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2812       BFD_ASSERT (s != NULL);
2813       PUT_WORD (dynobj, s->output_section->vma + s->output_offset,
2814                 esdl.ld_plt);
2815       PUT_WORD (dynobj, s->size, esdl.ld_plt_sz);
2816
2817       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynrel");
2818       BFD_ASSERT (s != NULL);
2819       BFD_ASSERT (s->reloc_count * obj_reloc_entry_size (dynobj)
2820                   == s->size);
2821       PUT_WORD (dynobj, s->output_section->filepos + s->output_offset,
2822                 esdl.ld_rel);
2823
2824       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
2825       BFD_ASSERT (s != NULL);
2826       PUT_WORD (dynobj, s->output_section->filepos + s->output_offset,
2827                 esdl.ld_hash);
2828
2829       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
2830       BFD_ASSERT (s != NULL);
2831       PUT_WORD (dynobj, s->output_section->filepos + s->output_offset,
2832                 esdl.ld_stab);
2833
2834       PUT_WORD (dynobj, (bfd_vma) 0, esdl.ld_stab_hash);
2835
2836       PUT_WORD (dynobj, (bfd_vma) sunos_hash_table (info)->bucketcount,
2837                 esdl.ld_buckets);
2838
2839       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
2840       BFD_ASSERT (s != NULL);
2841       PUT_WORD (dynobj, s->output_section->filepos + s->output_offset,
2842                 esdl.ld_symbols);
2843       PUT_WORD (dynobj, s->size, esdl.ld_symb_size);
2844
2845       /* The size of the text area is the size of the .text section
2846          rounded up to a page boundary.  FIXME: Should the page size be
2847          conditional on something?  */
2848       PUT_WORD (dynobj,
2849                 BFD_ALIGN (obj_textsec (abfd)->size, 0x2000),
2850                 esdl.ld_text);
2851
2852       pos = sdyn->output_offset;
2853       pos += sizeof esd + EXTERNAL_SUN4_DYNAMIC_DEBUGGER_SIZE;
2854       if (! bfd_set_section_contents (abfd, sdyn->output_section, &esdl,
2855                                       pos, (bfd_size_type) sizeof esdl))
2856         return FALSE;
2857
2858       abfd->flags |= DYNAMIC;
2859     }
2860
2861   return TRUE;
2862 }