This commit was manufactured by cvs2svn to create branch 'binutils-
[external/binutils.git] / bfd / elf64-hppa.c
1 /* Support for HPPA 64-bit ELF
2    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
3    2010, 2011, 2012
4    Free Software Foundation, Inc.
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 3 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., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "alloca-conf.h"
25 #include "bfd.h"
26 #include "libbfd.h"
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "elf/hppa.h"
29 #include "libhppa.h"
30 #include "elf64-hppa.h"
31
32
33 #define ARCH_SIZE              64
34
35 #define PLT_ENTRY_SIZE 0x10
36 #define DLT_ENTRY_SIZE 0x8
37 #define OPD_ENTRY_SIZE 0x20
38
39 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/pa20_64/dld.sl"
40
41 /* The stub is supposed to load the target address and target's DP
42    value out of the PLT, then do an external branch to the target
43    address.
44
45    LDD PLTOFF(%r27),%r1
46    BVE (%r1)
47    LDD PLTOFF+8(%r27),%r27
48
49    Note that we must use the LDD with a 14 bit displacement, not the one
50    with a 5 bit displacement.  */
51 static char plt_stub[] = {0x53, 0x61, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x20, 0xd0, 0x00,
52                           0x53, 0x7b, 0x00, 0x00 };
53
54 struct elf64_hppa_link_hash_entry
55 {
56   struct elf_link_hash_entry eh;
57
58   /* Offsets for this symbol in various linker sections.  */
59   bfd_vma dlt_offset;
60   bfd_vma plt_offset;
61   bfd_vma opd_offset;
62   bfd_vma stub_offset;
63
64   /* The index of the (possibly local) symbol in the input bfd and its
65      associated BFD.  Needed so that we can have relocs against local
66      symbols in shared libraries.  */
67   long sym_indx;
68   bfd *owner;
69
70   /* Dynamic symbols may need to have two different values.  One for
71      the dynamic symbol table, one for the normal symbol table.
72
73      In such cases we store the symbol's real value and section
74      index here so we can restore the real value before we write
75      the normal symbol table.  */
76   bfd_vma st_value;
77   int st_shndx;
78
79   /* Used to count non-got, non-plt relocations for delayed sizing
80      of relocation sections.  */
81   struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry
82   {
83     /* Next relocation in the chain.  */
84     struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *next;
85
86     /* The type of the relocation.  */
87     int type;
88
89     /* The input section of the relocation.  */
90     asection *sec;
91
92     /* Number of relocs copied in this section.  */
93     bfd_size_type count;
94
95     /* The index of the section symbol for the input section of
96        the relocation.  Only needed when building shared libraries.  */
97     int sec_symndx;
98
99     /* The offset within the input section of the relocation.  */
100     bfd_vma offset;
101
102     /* The addend for the relocation.  */
103     bfd_vma addend;
104
105   } *reloc_entries;
106
107   /* Nonzero if this symbol needs an entry in one of the linker
108      sections.  */
109   unsigned want_dlt;
110   unsigned want_plt;
111   unsigned want_opd;
112   unsigned want_stub;
113 };
114
115 struct elf64_hppa_link_hash_table
116 {
117   struct elf_link_hash_table root;
118
119   /* Shortcuts to get to the various linker defined sections.  */
120   asection *dlt_sec;
121   asection *dlt_rel_sec;
122   asection *plt_sec;
123   asection *plt_rel_sec;
124   asection *opd_sec;
125   asection *opd_rel_sec;
126   asection *other_rel_sec;
127
128   /* Offset of __gp within .plt section.  When the PLT gets large we want
129      to slide __gp into the PLT section so that we can continue to use
130      single DP relative instructions to load values out of the PLT.  */
131   bfd_vma gp_offset;
132
133   /* Note this is not strictly correct.  We should create a stub section for
134      each input section with calls.  The stub section should be placed before
135      the section with the call.  */
136   asection *stub_sec;
137
138   bfd_vma text_segment_base;
139   bfd_vma data_segment_base;
140
141   /* We build tables to map from an input section back to its
142      symbol index.  This is the BFD for which we currently have
143      a map.  */
144   bfd *section_syms_bfd;
145
146   /* Array of symbol numbers for each input section attached to the
147      current BFD.  */
148   int *section_syms;
149 };
150
151 #define hppa_link_hash_table(p) \
152   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
153   == HPPA64_ELF_DATA ? ((struct elf64_hppa_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
154
155 #define hppa_elf_hash_entry(ent) \
156   ((struct elf64_hppa_link_hash_entry *)(ent))
157
158 #define eh_name(eh) \
159   (eh ? eh->root.root.string : "<undef>")
160
161 typedef struct bfd_hash_entry *(*new_hash_entry_func)
162   (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
163
164 static struct bfd_link_hash_table *elf64_hppa_hash_table_create
165   (bfd *abfd);
166
167 /* This must follow the definitions of the various derived linker
168    hash tables and shared functions.  */
169 #include "elf-hppa.h"
170
171 static bfd_boolean elf64_hppa_object_p
172   (bfd *);
173
174 static void elf64_hppa_post_process_headers
175   (bfd *, struct bfd_link_info *);
176
177 static bfd_boolean elf64_hppa_create_dynamic_sections
178   (bfd *, struct bfd_link_info *);
179
180 static bfd_boolean elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol
181   (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *);
182
183 static bfd_boolean elf64_hppa_mark_milli_and_exported_functions
184   (struct elf_link_hash_entry *, void *);
185
186 static bfd_boolean elf64_hppa_size_dynamic_sections
187   (bfd *, struct bfd_link_info *);
188
189 static int elf64_hppa_link_output_symbol_hook
190   (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *,
191    asection *, struct elf_link_hash_entry *);
192
193 static bfd_boolean elf64_hppa_finish_dynamic_symbol
194   (bfd *, struct bfd_link_info *,
195    struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *);
196
197 static enum elf_reloc_type_class elf64_hppa_reloc_type_class
198   (const Elf_Internal_Rela *);
199
200 static bfd_boolean elf64_hppa_finish_dynamic_sections
201   (bfd *, struct bfd_link_info *);
202
203 static bfd_boolean elf64_hppa_check_relocs
204   (bfd *, struct bfd_link_info *,
205    asection *, const Elf_Internal_Rela *);
206
207 static bfd_boolean elf64_hppa_dynamic_symbol_p
208   (struct elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *);
209
210 static bfd_boolean elf64_hppa_mark_exported_functions
211   (struct elf_link_hash_entry *, void *);
212
213 static bfd_boolean elf64_hppa_finalize_opd
214   (struct elf_link_hash_entry *, void *);
215
216 static bfd_boolean elf64_hppa_finalize_dlt
217   (struct elf_link_hash_entry *, void *);
218
219 static bfd_boolean allocate_global_data_dlt
220   (struct elf_link_hash_entry *, void *);
221
222 static bfd_boolean allocate_global_data_plt
223   (struct elf_link_hash_entry *, void *);
224
225 static bfd_boolean allocate_global_data_stub
226   (struct elf_link_hash_entry *, void *);
227
228 static bfd_boolean allocate_global_data_opd
229   (struct elf_link_hash_entry *, void *);
230
231 static bfd_boolean get_reloc_section
232   (bfd *, struct elf64_hppa_link_hash_table *, asection *);
233
234 static bfd_boolean count_dyn_reloc
235   (bfd *, struct elf64_hppa_link_hash_entry *,
236    int, asection *, int, bfd_vma, bfd_vma);
237
238 static bfd_boolean allocate_dynrel_entries
239   (struct elf_link_hash_entry *, void *);
240
241 static bfd_boolean elf64_hppa_finalize_dynreloc
242   (struct elf_link_hash_entry *, void *);
243
244 static bfd_boolean get_opd
245   (bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *);
246
247 static bfd_boolean get_plt
248   (bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *);
249
250 static bfd_boolean get_dlt
251   (bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *);
252
253 static bfd_boolean get_stub
254   (bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *);
255
256 static int elf64_hppa_elf_get_symbol_type
257   (Elf_Internal_Sym *, int);
258
259 /* Initialize an entry in the link hash table.  */
260
261 static struct bfd_hash_entry *
262 hppa64_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
263                           struct bfd_hash_table *table,
264                           const char *string)
265 {
266   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
267      subclass.  */
268   if (entry == NULL)
269     {
270       entry = bfd_hash_allocate (table,
271                                  sizeof (struct elf64_hppa_link_hash_entry));
272       if (entry == NULL)
273         return entry;
274     }
275
276   /* Call the allocation method of the superclass.  */
277   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
278   if (entry != NULL)
279     {
280       struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh;
281
282       /* Initialize our local data.  All zeros.  */
283       hh = hppa_elf_hash_entry (entry);
284       memset (&hh->dlt_offset, 0,
285               (sizeof (struct elf64_hppa_link_hash_entry)
286                - offsetof (struct elf64_hppa_link_hash_entry, dlt_offset)));
287     }
288
289   return entry;
290 }
291
292 /* Create the derived linker hash table.  The PA64 ELF port uses this
293    derived hash table to keep information specific to the PA ElF
294    linker (without using static variables).  */
295
296 static struct bfd_link_hash_table*
297 elf64_hppa_hash_table_create (bfd *abfd)
298 {
299   struct elf64_hppa_link_hash_table *htab;
300   bfd_size_type amt = sizeof (*htab);
301
302   htab = bfd_zalloc (abfd, amt);
303   if (htab == NULL)
304     return NULL;
305
306   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&htab->root, abfd,
307                                       hppa64_link_hash_newfunc,
308                                       sizeof (struct elf64_hppa_link_hash_entry),
309                                       HPPA64_ELF_DATA))
310     {
311       bfd_release (abfd, htab);
312       return NULL;
313     }
314
315   htab->text_segment_base = (bfd_vma) -1;
316   htab->data_segment_base = (bfd_vma) -1;
317
318   return &htab->root.root;
319 }
320 \f
321 /* Return nonzero if ABFD represents a PA2.0 ELF64 file.
322
323    Additionally we set the default architecture and machine.  */
324 static bfd_boolean
325 elf64_hppa_object_p (bfd *abfd)
326 {
327   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
328   unsigned int flags;
329
330   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
331   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf64-hppa-linux") == 0)
332     {
333       /* GCC on hppa-linux produces binaries with OSABI=GNU,
334          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
335       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_GNU
336           && i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
337         return FALSE;
338     }
339   else
340     {
341       /* HPUX produces binaries with OSABI=HPUX,
342          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
343       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX
344           && i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
345         return FALSE;
346     }
347
348   flags = i_ehdrp->e_flags;
349   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
350     {
351     case EFA_PARISC_1_0:
352       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
353     case EFA_PARISC_1_1:
354       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
355     case EFA_PARISC_2_0:
356       if (i_ehdrp->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
357         return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
358       else
359         return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
360     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
361       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
362     }
363   /* Don't be fussy.  */
364   return TRUE;
365 }
366
367 /* Given section type (hdr->sh_type), return a boolean indicating
368    whether or not the section is an elf64-hppa specific section.  */
369 static bfd_boolean
370 elf64_hppa_section_from_shdr (bfd *abfd,
371                               Elf_Internal_Shdr *hdr,
372                               const char *name,
373                               int shindex)
374 {
375   switch (hdr->sh_type)
376     {
377     case SHT_PARISC_EXT:
378       if (strcmp (name, ".PARISC.archext") != 0)
379         return FALSE;
380       break;
381     case SHT_PARISC_UNWIND:
382       if (strcmp (name, ".PARISC.unwind") != 0)
383         return FALSE;
384       break;
385     case SHT_PARISC_DOC:
386     case SHT_PARISC_ANNOT:
387     default:
388       return FALSE;
389     }
390
391   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
392     return FALSE;
393
394   return TRUE;
395 }
396
397 /* SEC is a section containing relocs for an input BFD when linking; return
398    a suitable section for holding relocs in the output BFD for a link.  */
399
400 static bfd_boolean
401 get_reloc_section (bfd *abfd,
402                    struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info,
403                    asection *sec)
404 {
405   const char *srel_name;
406   asection *srel;
407   bfd *dynobj;
408
409   srel_name = (bfd_elf_string_from_elf_section
410                (abfd, elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx,
411                 _bfd_elf_single_rel_hdr(sec)->sh_name));
412   if (srel_name == NULL)
413     return FALSE;
414
415   dynobj = hppa_info->root.dynobj;
416   if (!dynobj)
417     hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
418
419   srel = bfd_get_linker_section (dynobj, srel_name);
420   if (srel == NULL)
421     {
422       srel = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, srel_name,
423                                                  (SEC_ALLOC
424                                                   | SEC_LOAD
425                                                   | SEC_HAS_CONTENTS
426                                                   | SEC_IN_MEMORY
427                                                   | SEC_LINKER_CREATED
428                                                   | SEC_READONLY));
429       if (srel == NULL
430           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, srel, 3))
431         return FALSE;
432     }
433
434   hppa_info->other_rel_sec = srel;
435   return TRUE;
436 }
437
438 /* Add a new entry to the list of dynamic relocations against DYN_H.
439
440    We use this to keep a record of all the FPTR relocations against a
441    particular symbol so that we can create FPTR relocations in the
442    output file.  */
443
444 static bfd_boolean
445 count_dyn_reloc (bfd *abfd,
446                  struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh,
447                  int type,
448                  asection *sec,
449                  int sec_symndx,
450                  bfd_vma offset,
451                  bfd_vma addend)
452 {
453   struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *rent;
454
455   rent = (struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *)
456   bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof (*rent));
457   if (!rent)
458     return FALSE;
459
460   rent->next = hh->reloc_entries;
461   rent->type = type;
462   rent->sec = sec;
463   rent->sec_symndx = sec_symndx;
464   rent->offset = offset;
465   rent->addend = addend;
466   hh->reloc_entries = rent;
467
468   return TRUE;
469 }
470
471 /* Return a pointer to the local DLT, PLT and OPD reference counts
472    for ABFD.  Returns NULL if the storage allocation fails.  */
473
474 static bfd_signed_vma *
475 hppa64_elf_local_refcounts (bfd *abfd)
476 {
477   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
478   bfd_signed_vma *local_refcounts;
479                   
480   local_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
481   if (local_refcounts == NULL)
482     {
483       bfd_size_type size;
484
485       /* Allocate space for local DLT, PLT and OPD reference
486          counts.  Done this way to save polluting elf_obj_tdata
487          with another target specific pointer.  */
488       size = symtab_hdr->sh_info;
489       size *= 3 * sizeof (bfd_signed_vma);
490       local_refcounts = bfd_zalloc (abfd, size);
491       elf_local_got_refcounts (abfd) = local_refcounts;
492     }
493   return local_refcounts;
494 }
495
496 /* Scan the RELOCS and record the type of dynamic entries that each
497    referenced symbol needs.  */
498
499 static bfd_boolean
500 elf64_hppa_check_relocs (bfd *abfd,
501                          struct bfd_link_info *info,
502                          asection *sec,
503                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
504 {
505   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
506   const Elf_Internal_Rela *relend;
507   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
508   const Elf_Internal_Rela *rel;
509   unsigned int sec_symndx;
510
511   if (info->relocatable)
512     return TRUE;
513
514   /* If this is the first dynamic object found in the link, create
515      the special sections required for dynamic linking.  */
516   if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
517     {
518       if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
519         return FALSE;
520     }
521
522   hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
523   if (hppa_info == NULL)
524     return FALSE;
525   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
526
527   /* If necessary, build a new table holding section symbols indices
528      for this BFD.  */
529
530   if (info->shared && hppa_info->section_syms_bfd != abfd)
531     {
532       unsigned long i;
533       unsigned int highest_shndx;
534       Elf_Internal_Sym *local_syms = NULL;
535       Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
536       bfd_size_type amt;
537
538       /* We're done with the old cache of section index to section symbol
539          index information.  Free it.
540
541          ?!? Note we leak the last section_syms array.  Presumably we
542          could free it in one of the later routines in this file.  */
543       if (hppa_info->section_syms)
544         free (hppa_info->section_syms);
545
546       /* Read this BFD's local symbols.  */
547       if (symtab_hdr->sh_info != 0)
548         {
549           local_syms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
550           if (local_syms == NULL)
551             local_syms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
552                                                symtab_hdr->sh_info, 0,
553                                                NULL, NULL, NULL);
554           if (local_syms == NULL)
555             return FALSE;
556         }
557
558       /* Record the highest section index referenced by the local symbols.  */
559       highest_shndx = 0;
560       isymend = local_syms + symtab_hdr->sh_info;
561       for (isym = local_syms; isym < isymend; isym++)
562         {
563           if (isym->st_shndx > highest_shndx
564               && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
565             highest_shndx = isym->st_shndx;
566         }
567
568       /* Allocate an array to hold the section index to section symbol index
569          mapping.  Bump by one since we start counting at zero.  */
570       highest_shndx++;
571       amt = highest_shndx;
572       amt *= sizeof (int);
573       hppa_info->section_syms = (int *) bfd_malloc (amt);
574
575       /* Now walk the local symbols again.  If we find a section symbol,
576          record the index of the symbol into the section_syms array.  */
577       for (i = 0, isym = local_syms; isym < isymend; i++, isym++)
578         {
579           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
580             hppa_info->section_syms[isym->st_shndx] = i;
581         }
582
583       /* We are finished with the local symbols.  */
584       if (local_syms != NULL
585           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
586         {
587           if (! info->keep_memory)
588             free (local_syms);
589           else
590             {
591               /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
592               symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
593             }
594         }
595
596       /* Record which BFD we built the section_syms mapping for.  */
597       hppa_info->section_syms_bfd = abfd;
598     }
599
600   /* Record the symbol index for this input section.  We may need it for
601      relocations when building shared libraries.  When not building shared
602      libraries this value is never really used, but assign it to zero to
603      prevent out of bounds memory accesses in other routines.  */
604   if (info->shared)
605     {
606       sec_symndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
607
608       /* If we did not find a section symbol for this section, then
609          something went terribly wrong above.  */
610       if (sec_symndx == SHN_BAD)
611         return FALSE;
612
613       if (sec_symndx < SHN_LORESERVE)
614         sec_symndx = hppa_info->section_syms[sec_symndx];
615       else
616         sec_symndx = 0;
617     }
618   else
619     sec_symndx = 0;
620
621   relend = relocs + sec->reloc_count;
622   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
623     {
624       enum
625         {
626           NEED_DLT = 1,
627           NEED_PLT = 2,
628           NEED_STUB = 4,
629           NEED_OPD = 8,
630           NEED_DYNREL = 16,
631         };
632
633       unsigned long r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
634       struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh;
635       int need_entry;
636       bfd_boolean maybe_dynamic;
637       int dynrel_type = R_PARISC_NONE;
638       static reloc_howto_type *howto;
639
640       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
641         {
642           /* We're dealing with a global symbol -- find its hash entry
643              and mark it as being referenced.  */
644           long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
645           hh = hppa_elf_hash_entry (elf_sym_hashes (abfd)[indx]);
646           while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
647                  || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
648             hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
649
650           hh->eh.ref_regular = 1;
651         }
652       else
653         hh = NULL;
654
655       /* We can only get preliminary data on whether a symbol is
656          locally or externally defined, as not all of the input files
657          have yet been processed.  Do something with what we know, as
658          this may help reduce memory usage and processing time later.  */
659       maybe_dynamic = FALSE;
660       if (hh && ((info->shared
661                  && (!info->symbolic
662                      || info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_IGNORE))
663                 || !hh->eh.def_regular
664                 || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak))
665         maybe_dynamic = TRUE;
666
667       howto = elf_hppa_howto_table + ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
668       need_entry = 0;
669       switch (howto->type)
670         {
671         /* These are simple indirect references to symbols through the
672            DLT.  We need to create a DLT entry for any symbols which
673            appears in a DLTIND relocation.  */
674         case R_PARISC_DLTIND21L:
675         case R_PARISC_DLTIND14R:
676         case R_PARISC_DLTIND14F:
677         case R_PARISC_DLTIND14WR:
678         case R_PARISC_DLTIND14DR:
679           need_entry = NEED_DLT;
680           break;
681
682         /* ?!?  These need a DLT entry.  But I have no idea what to do with
683            the "link time TP value.  */
684         case R_PARISC_LTOFF_TP21L:
685         case R_PARISC_LTOFF_TP14R:
686         case R_PARISC_LTOFF_TP14F:
687         case R_PARISC_LTOFF_TP64:
688         case R_PARISC_LTOFF_TP14WR:
689         case R_PARISC_LTOFF_TP14DR:
690         case R_PARISC_LTOFF_TP16F:
691         case R_PARISC_LTOFF_TP16WF:
692         case R_PARISC_LTOFF_TP16DF:
693           need_entry = NEED_DLT;
694           break;
695
696         /* These are function calls.  Depending on their precise target we
697            may need to make a stub for them.  The stub uses the PLT, so we
698            need to create PLT entries for these symbols too.  */
699         case R_PARISC_PCREL12F:
700         case R_PARISC_PCREL17F:
701         case R_PARISC_PCREL22F:
702         case R_PARISC_PCREL32:
703         case R_PARISC_PCREL64:
704         case R_PARISC_PCREL21L:
705         case R_PARISC_PCREL17R:
706         case R_PARISC_PCREL17C:
707         case R_PARISC_PCREL14R:
708         case R_PARISC_PCREL14F:
709         case R_PARISC_PCREL22C:
710         case R_PARISC_PCREL14WR:
711         case R_PARISC_PCREL14DR:
712         case R_PARISC_PCREL16F:
713         case R_PARISC_PCREL16WF:
714         case R_PARISC_PCREL16DF:
715           /* Function calls might need to go through the .plt, and
716              might need a long branch stub.  */
717           if (hh != NULL && hh->eh.type != STT_PARISC_MILLI)
718             need_entry = (NEED_PLT | NEED_STUB);
719           else
720             need_entry = 0;
721           break;
722
723         case R_PARISC_PLTOFF21L:
724         case R_PARISC_PLTOFF14R:
725         case R_PARISC_PLTOFF14F:
726         case R_PARISC_PLTOFF14WR:
727         case R_PARISC_PLTOFF14DR:
728         case R_PARISC_PLTOFF16F:
729         case R_PARISC_PLTOFF16WF:
730         case R_PARISC_PLTOFF16DF:
731           need_entry = (NEED_PLT);
732           break;
733
734         case R_PARISC_DIR64:
735           if (info->shared || maybe_dynamic)
736             need_entry = (NEED_DYNREL);
737           dynrel_type = R_PARISC_DIR64;
738           break;
739
740         /* This is an indirect reference through the DLT to get the address
741            of a OPD descriptor.  Thus we need to make a DLT entry that points
742            to an OPD entry.  */
743         case R_PARISC_LTOFF_FPTR21L:
744         case R_PARISC_LTOFF_FPTR14R:
745         case R_PARISC_LTOFF_FPTR14WR:
746         case R_PARISC_LTOFF_FPTR14DR:
747         case R_PARISC_LTOFF_FPTR32:
748         case R_PARISC_LTOFF_FPTR64:
749         case R_PARISC_LTOFF_FPTR16F:
750         case R_PARISC_LTOFF_FPTR16WF:
751         case R_PARISC_LTOFF_FPTR16DF:
752           if (info->shared || maybe_dynamic)
753             need_entry = (NEED_DLT | NEED_OPD | NEED_PLT);
754           else
755             need_entry = (NEED_DLT | NEED_OPD | NEED_PLT);
756           dynrel_type = R_PARISC_FPTR64;
757           break;
758
759         /* This is a simple OPD entry.  */
760         case R_PARISC_FPTR64:
761           if (info->shared || maybe_dynamic)
762             need_entry = (NEED_OPD | NEED_PLT | NEED_DYNREL);
763           else
764             need_entry = (NEED_OPD | NEED_PLT);
765           dynrel_type = R_PARISC_FPTR64;
766           break;
767
768         /* Add more cases as needed.  */
769         }
770
771       if (!need_entry)
772         continue;
773
774       if (hh)
775         {
776           /* Stash away enough information to be able to find this symbol
777              regardless of whether or not it is local or global.  */
778           hh->owner = abfd;
779           hh->sym_indx = r_symndx;
780         }
781
782       /* Create what's needed.  */
783       if (need_entry & NEED_DLT)
784         {
785           /* Allocate space for a DLT entry, as well as a dynamic
786              relocation for this entry.  */
787           if (! hppa_info->dlt_sec
788               && ! get_dlt (abfd, info, hppa_info))
789             goto err_out;
790
791           if (hh != NULL)
792             {
793               hh->want_dlt = 1;
794               hh->eh.got.refcount += 1;
795             }
796           else
797             {
798               bfd_signed_vma *local_dlt_refcounts;
799                   
800               /* This is a DLT entry for a local symbol.  */
801               local_dlt_refcounts = hppa64_elf_local_refcounts (abfd);
802               if (local_dlt_refcounts == NULL)
803                 return FALSE;
804               local_dlt_refcounts[r_symndx] += 1;
805             }
806         }
807
808       if (need_entry & NEED_PLT)
809         {
810           if (! hppa_info->plt_sec
811               && ! get_plt (abfd, info, hppa_info))
812             goto err_out;
813
814           if (hh != NULL)
815             {
816               hh->want_plt = 1;
817               hh->eh.needs_plt = 1;
818               hh->eh.plt.refcount += 1;
819             }
820           else
821             {
822               bfd_signed_vma *local_dlt_refcounts;
823               bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
824                   
825               /* This is a PLT entry for a local symbol.  */
826               local_dlt_refcounts = hppa64_elf_local_refcounts (abfd);
827               if (local_dlt_refcounts == NULL)
828                 return FALSE;
829               local_plt_refcounts = local_dlt_refcounts + symtab_hdr->sh_info;
830               local_plt_refcounts[r_symndx] += 1;
831             }
832         }
833
834       if (need_entry & NEED_STUB)
835         {
836           if (! hppa_info->stub_sec
837               && ! get_stub (abfd, info, hppa_info))
838             goto err_out;
839           if (hh)
840             hh->want_stub = 1;
841         }
842
843       if (need_entry & NEED_OPD)
844         {
845           if (! hppa_info->opd_sec
846               && ! get_opd (abfd, info, hppa_info))
847             goto err_out;
848
849           /* FPTRs are not allocated by the dynamic linker for PA64,
850              though it is possible that will change in the future.  */
851
852           if (hh != NULL)
853             hh->want_opd = 1;
854           else
855             {
856               bfd_signed_vma *local_dlt_refcounts;
857               bfd_signed_vma *local_opd_refcounts;
858                   
859               /* This is a OPD for a local symbol.  */
860               local_dlt_refcounts = hppa64_elf_local_refcounts (abfd);
861               if (local_dlt_refcounts == NULL)
862                 return FALSE;
863               local_opd_refcounts = (local_dlt_refcounts
864                                      + 2 * symtab_hdr->sh_info);
865               local_opd_refcounts[r_symndx] += 1;
866             }
867         }
868
869       /* Add a new dynamic relocation to the chain of dynamic
870          relocations for this symbol.  */
871       if ((need_entry & NEED_DYNREL) && (sec->flags & SEC_ALLOC))
872         {
873           if (! hppa_info->other_rel_sec
874               && ! get_reloc_section (abfd, hppa_info, sec))
875             goto err_out;
876
877           /* Count dynamic relocations against global symbols.  */
878           if (hh != NULL
879               && !count_dyn_reloc (abfd, hh, dynrel_type, sec,
880                                    sec_symndx, rel->r_offset, rel->r_addend))
881             goto err_out;
882
883           /* If we are building a shared library and we just recorded
884              a dynamic R_PARISC_FPTR64 relocation, then make sure the
885              section symbol for this section ends up in the dynamic
886              symbol table.  */
887           if (info->shared && dynrel_type == R_PARISC_FPTR64
888               && ! (bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol
889                     (info, abfd, sec_symndx)))
890             return FALSE;
891         }
892     }
893
894   return TRUE;
895
896  err_out:
897   return FALSE;
898 }
899
900 struct elf64_hppa_allocate_data
901 {
902   struct bfd_link_info *info;
903   bfd_size_type ofs;
904 };
905
906 /* Should we do dynamic things to this symbol?  */
907
908 static bfd_boolean
909 elf64_hppa_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *eh,
910                              struct bfd_link_info *info)
911 {
912   /* ??? What, if anything, needs to happen wrt STV_PROTECTED symbols
913      and relocations that retrieve a function descriptor?  Assume the
914      worst for now.  */
915   if (_bfd_elf_dynamic_symbol_p (eh, info, 1))
916     {
917       /* ??? Why is this here and not elsewhere is_local_label_name.  */
918       if (eh->root.root.string[0] == '$' && eh->root.root.string[1] == '$')
919         return FALSE;
920
921       return TRUE;
922     }
923   else
924     return FALSE;
925 }
926
927 /* Mark all functions exported by this file so that we can later allocate
928    entries in .opd for them.  */
929
930 static bfd_boolean
931 elf64_hppa_mark_exported_functions (struct elf_link_hash_entry *eh, void *data)
932 {
933   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
934   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
935   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
936
937   hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
938   if (hppa_info == NULL)
939     return FALSE;
940
941   if (eh
942       && (eh->root.type == bfd_link_hash_defined
943           || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)
944       && eh->root.u.def.section->output_section != NULL
945       && eh->type == STT_FUNC)
946     {
947       if (! hppa_info->opd_sec
948           && ! get_opd (hppa_info->root.dynobj, info, hppa_info))
949         return FALSE;
950
951       hh->want_opd = 1;
952
953       /* Put a flag here for output_symbol_hook.  */
954       hh->st_shndx = -1;
955       eh->needs_plt = 1;
956     }
957
958   return TRUE;
959 }
960
961 /* Allocate space for a DLT entry.  */
962
963 static bfd_boolean
964 allocate_global_data_dlt (struct elf_link_hash_entry *eh, void *data)
965 {
966   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
967   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
968
969   if (hh->want_dlt)
970     {
971       if (x->info->shared)
972         {
973           /* Possibly add the symbol to the local dynamic symbol
974              table since we might need to create a dynamic relocation
975              against it.  */
976           if (eh->dynindx == -1 && eh->type != STT_PARISC_MILLI)
977             {
978               bfd *owner = eh->root.u.def.section->owner;
979
980               if (! (bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol
981                      (x->info, owner, hh->sym_indx)))
982                 return FALSE;
983             }
984         }
985
986       hh->dlt_offset = x->ofs;
987       x->ofs += DLT_ENTRY_SIZE;
988     }
989   return TRUE;
990 }
991
992 /* Allocate space for a DLT.PLT entry.  */
993
994 static bfd_boolean
995 allocate_global_data_plt (struct elf_link_hash_entry *eh, void *data)
996 {
997   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
998   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *) data;
999
1000   if (hh->want_plt
1001       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (eh, x->info)
1002       && !((eh->root.type == bfd_link_hash_defined
1003             || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1004            && eh->root.u.def.section->output_section != NULL))
1005     {
1006       hh->plt_offset = x->ofs;
1007       x->ofs += PLT_ENTRY_SIZE;
1008       if (hh->plt_offset < 0x2000)
1009         {
1010           struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1011
1012           hppa_info = hppa_link_hash_table (x->info);
1013           if (hppa_info == NULL)
1014             return FALSE;
1015
1016           hppa_info->gp_offset = hh->plt_offset;
1017         }
1018     }
1019   else
1020     hh->want_plt = 0;
1021
1022   return TRUE;
1023 }
1024
1025 /* Allocate space for a STUB entry.  */
1026
1027 static bfd_boolean
1028 allocate_global_data_stub (struct elf_link_hash_entry *eh, void *data)
1029 {
1030   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1031   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1032
1033   if (hh->want_stub
1034       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (eh, x->info)
1035       && !((eh->root.type == bfd_link_hash_defined
1036             || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1037            && eh->root.u.def.section->output_section != NULL))
1038     {
1039       hh->stub_offset = x->ofs;
1040       x->ofs += sizeof (plt_stub);
1041     }
1042   else
1043     hh->want_stub = 0;
1044   return TRUE;
1045 }
1046
1047 /* Allocate space for a FPTR entry.  */
1048
1049 static bfd_boolean
1050 allocate_global_data_opd (struct elf_link_hash_entry *eh, void *data)
1051 {
1052   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1053   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1054
1055   if (hh && hh->want_opd)
1056     {
1057       /* We never need an opd entry for a symbol which is not
1058          defined by this output file.  */
1059       if (hh && (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefined
1060                  || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak
1061                  || hh->eh.root.u.def.section->output_section == NULL))
1062         hh->want_opd = 0;
1063
1064       /* If we are creating a shared library, took the address of a local
1065          function or might export this function from this object file, then
1066          we have to create an opd descriptor.  */
1067       else if (x->info->shared
1068                || hh == NULL
1069                || (hh->eh.dynindx == -1 && hh->eh.type != STT_PARISC_MILLI)
1070                || (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defined
1071                    || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak))
1072         {
1073           /* If we are creating a shared library, then we will have to
1074              create a runtime relocation for the symbol to properly
1075              initialize the .opd entry.  Make sure the symbol gets
1076              added to the dynamic symbol table.  */
1077           if (x->info->shared
1078               && (hh == NULL || (hh->eh.dynindx == -1)))
1079             {
1080               bfd *owner;
1081               /* PR 6511: Default to using the dynamic symbol table.  */
1082               owner = (hh->owner ? hh->owner: eh->root.u.def.section->owner);
1083
1084               if (!bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol
1085                     (x->info, owner, hh->sym_indx))
1086                 return FALSE;
1087             }
1088
1089           /* This may not be necessary or desirable anymore now that
1090              we have some support for dealing with section symbols
1091              in dynamic relocs.  But name munging does make the result
1092              much easier to debug.  ie, the EPLT reloc will reference
1093              a symbol like .foobar, instead of .text + offset.  */
1094           if (x->info->shared && eh)
1095             {
1096               char *new_name;
1097               struct elf_link_hash_entry *nh;
1098
1099               new_name = alloca (strlen (eh->root.root.string) + 2);
1100               new_name[0] = '.';
1101               strcpy (new_name + 1, eh->root.root.string);
1102
1103               nh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (x->info),
1104                                          new_name, TRUE, TRUE, TRUE);
1105
1106               nh->root.type = eh->root.type;
1107               nh->root.u.def.value = eh->root.u.def.value;
1108               nh->root.u.def.section = eh->root.u.def.section;
1109
1110               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (x->info, nh))
1111                 return FALSE;
1112
1113              }
1114           hh->opd_offset = x->ofs;
1115           x->ofs += OPD_ENTRY_SIZE;
1116         }
1117
1118       /* Otherwise we do not need an opd entry.  */
1119       else
1120         hh->want_opd = 0;
1121     }
1122   return TRUE;
1123 }
1124
1125 /* HP requires the EI_OSABI field to be filled in.  The assignment to
1126    EI_ABIVERSION may not be strictly necessary.  */
1127
1128 static void
1129 elf64_hppa_post_process_headers (bfd *abfd,
1130                          struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
1131 {
1132   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
1133
1134   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
1135   
1136   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi;
1137   i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
1138 }
1139
1140 /* Create function descriptor section (.opd).  This section is called .opd
1141    because it contains "official procedure descriptors".  The "official"
1142    refers to the fact that these descriptors are used when taking the address
1143    of a procedure, thus ensuring a unique address for each procedure.  */
1144
1145 static bfd_boolean
1146 get_opd (bfd *abfd,
1147          struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1148          struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info)
1149 {
1150   asection *opd;
1151   bfd *dynobj;
1152
1153   opd = hppa_info->opd_sec;
1154   if (!opd)
1155     {
1156       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1157       if (!dynobj)
1158         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1159
1160       opd = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".opd",
1161                                                 (SEC_ALLOC
1162                                                  | SEC_LOAD
1163                                                  | SEC_HAS_CONTENTS
1164                                                  | SEC_IN_MEMORY
1165                                                  | SEC_LINKER_CREATED));
1166       if (!opd
1167           || !bfd_set_section_alignment (abfd, opd, 3))
1168         {
1169           BFD_ASSERT (0);
1170           return FALSE;
1171         }
1172
1173       hppa_info->opd_sec = opd;
1174     }
1175
1176   return TRUE;
1177 }
1178
1179 /* Create the PLT section.  */
1180
1181 static bfd_boolean
1182 get_plt (bfd *abfd,
1183          struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1184          struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info)
1185 {
1186   asection *plt;
1187   bfd *dynobj;
1188
1189   plt = hppa_info->plt_sec;
1190   if (!plt)
1191     {
1192       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1193       if (!dynobj)
1194         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1195
1196       plt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".plt",
1197                                                 (SEC_ALLOC
1198                                                  | SEC_LOAD
1199                                                  | SEC_HAS_CONTENTS
1200                                                  | SEC_IN_MEMORY
1201                                                  | SEC_LINKER_CREATED));
1202       if (!plt
1203           || !bfd_set_section_alignment (abfd, plt, 3))
1204         {
1205           BFD_ASSERT (0);
1206           return FALSE;
1207         }
1208
1209       hppa_info->plt_sec = plt;
1210     }
1211
1212   return TRUE;
1213 }
1214
1215 /* Create the DLT section.  */
1216
1217 static bfd_boolean
1218 get_dlt (bfd *abfd,
1219          struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1220          struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info)
1221 {
1222   asection *dlt;
1223   bfd *dynobj;
1224
1225   dlt = hppa_info->dlt_sec;
1226   if (!dlt)
1227     {
1228       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1229       if (!dynobj)
1230         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1231
1232       dlt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".dlt",
1233                                                 (SEC_ALLOC
1234                                                  | SEC_LOAD
1235                                                  | SEC_HAS_CONTENTS
1236                                                  | SEC_IN_MEMORY
1237                                                  | SEC_LINKER_CREATED));
1238       if (!dlt
1239           || !bfd_set_section_alignment (abfd, dlt, 3))
1240         {
1241           BFD_ASSERT (0);
1242           return FALSE;
1243         }
1244
1245       hppa_info->dlt_sec = dlt;
1246     }
1247
1248   return TRUE;
1249 }
1250
1251 /* Create the stubs section.  */
1252
1253 static bfd_boolean
1254 get_stub (bfd *abfd,
1255           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1256           struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info)
1257 {
1258   asection *stub;
1259   bfd *dynobj;
1260
1261   stub = hppa_info->stub_sec;
1262   if (!stub)
1263     {
1264       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1265       if (!dynobj)
1266         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1267
1268       stub = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".stub",
1269                                                  (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1270                                                   | SEC_HAS_CONTENTS
1271                                                   | SEC_IN_MEMORY
1272                                                   | SEC_READONLY
1273                                                   | SEC_LINKER_CREATED));
1274       if (!stub
1275           || !bfd_set_section_alignment (abfd, stub, 3))
1276         {
1277           BFD_ASSERT (0);
1278           return FALSE;
1279         }
1280
1281       hppa_info->stub_sec = stub;
1282     }
1283
1284   return TRUE;
1285 }
1286
1287 /* Create sections necessary for dynamic linking.  This is only a rough
1288    cut and will likely change as we learn more about the somewhat
1289    unusual dynamic linking scheme HP uses.
1290
1291    .stub:
1292         Contains code to implement cross-space calls.  The first time one
1293         of the stubs is used it will call into the dynamic linker, later
1294         calls will go straight to the target.
1295
1296         The only stub we support right now looks like
1297
1298         ldd OFFSET(%dp),%r1
1299         bve %r0(%r1)
1300         ldd OFFSET+8(%dp),%dp
1301
1302         Other stubs may be needed in the future.  We may want the remove
1303         the break/nop instruction.  It is only used right now to keep the
1304         offset of a .plt entry and a .stub entry in sync.
1305
1306    .dlt:
1307         This is what most people call the .got.  HP used a different name.
1308         Losers.
1309
1310    .rela.dlt:
1311         Relocations for the DLT.
1312
1313    .plt:
1314         Function pointers as address,gp pairs.
1315
1316    .rela.plt:
1317         Should contain dynamic IPLT (and EPLT?) relocations.
1318
1319    .opd:
1320         FPTRS
1321
1322    .rela.opd:
1323         EPLT relocations for symbols exported from shared libraries.  */
1324
1325 static bfd_boolean
1326 elf64_hppa_create_dynamic_sections (bfd *abfd,
1327                                     struct bfd_link_info *info)
1328 {
1329   asection *s;
1330   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1331
1332   hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
1333   if (hppa_info == NULL)
1334     return FALSE;
1335
1336   if (! get_stub (abfd, info, hppa_info))
1337     return FALSE;
1338
1339   if (! get_dlt (abfd, info, hppa_info))
1340     return FALSE;
1341
1342   if (! get_plt (abfd, info, hppa_info))
1343     return FALSE;
1344
1345   if (! get_opd (abfd, info, hppa_info))
1346     return FALSE;
1347
1348   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rela.dlt",
1349                                           (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1350                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1351                                            | SEC_IN_MEMORY
1352                                            | SEC_READONLY
1353                                            | SEC_LINKER_CREATED));
1354   if (s == NULL
1355       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1356     return FALSE;
1357   hppa_info->dlt_rel_sec = s;
1358
1359   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rela.plt",
1360                                           (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1361                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1362                                            | SEC_IN_MEMORY
1363                                            | SEC_READONLY
1364                                            | SEC_LINKER_CREATED));
1365   if (s == NULL
1366       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1367     return FALSE;
1368   hppa_info->plt_rel_sec = s;
1369
1370   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rela.data",
1371                                           (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1372                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1373                                            | SEC_IN_MEMORY
1374                                            | SEC_READONLY
1375                                            | SEC_LINKER_CREATED));
1376   if (s == NULL
1377       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1378     return FALSE;
1379   hppa_info->other_rel_sec = s;
1380
1381   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rela.opd",
1382                                           (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1383                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1384                                            | SEC_IN_MEMORY
1385                                            | SEC_READONLY
1386                                            | SEC_LINKER_CREATED));
1387   if (s == NULL
1388       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1389     return FALSE;
1390   hppa_info->opd_rel_sec = s;
1391
1392   return TRUE;
1393 }
1394
1395 /* Allocate dynamic relocations for those symbols that turned out
1396    to be dynamic.  */
1397
1398 static bfd_boolean
1399 allocate_dynrel_entries (struct elf_link_hash_entry *eh, void *data)
1400 {
1401   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1402   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1403   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1404   struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *rent;
1405   bfd_boolean dynamic_symbol, shared;
1406
1407   hppa_info = hppa_link_hash_table (x->info);
1408   if (hppa_info == NULL)
1409     return FALSE;
1410
1411   dynamic_symbol = elf64_hppa_dynamic_symbol_p (eh, x->info);
1412   shared = x->info->shared;
1413
1414   /* We may need to allocate relocations for a non-dynamic symbol
1415      when creating a shared library.  */
1416   if (!dynamic_symbol && !shared)
1417     return TRUE;
1418
1419   /* Take care of the normal data relocations.  */
1420
1421   for (rent = hh->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
1422     {
1423       /* Allocate one iff we are building a shared library, the relocation
1424          isn't a R_PARISC_FPTR64, or we don't want an opd entry.  */
1425       if (!shared && rent->type == R_PARISC_FPTR64 && hh->want_opd)
1426         continue;
1427
1428       hppa_info->other_rel_sec->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1429
1430       /* Make sure this symbol gets into the dynamic symbol table if it is
1431          not already recorded.  ?!? This should not be in the loop since
1432          the symbol need only be added once.  */
1433       if (eh->dynindx == -1 && eh->type != STT_PARISC_MILLI)
1434         if (!bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol
1435             (x->info, rent->sec->owner, hh->sym_indx))
1436           return FALSE;
1437     }
1438
1439   /* Take care of the GOT and PLT relocations.  */
1440
1441   if ((dynamic_symbol || shared) && hh->want_dlt)
1442     hppa_info->dlt_rel_sec->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1443
1444   /* If we are building a shared library, then every symbol that has an
1445      opd entry will need an EPLT relocation to relocate the symbol's address
1446      and __gp value based on the runtime load address.  */
1447   if (shared && hh->want_opd)
1448     hppa_info->opd_rel_sec->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1449
1450   if (hh->want_plt && dynamic_symbol)
1451     {
1452       bfd_size_type t = 0;
1453
1454       /* Dynamic symbols get one IPLT relocation.  Local symbols in
1455          shared libraries get two REL relocations.  Local symbols in
1456          main applications get nothing.  */
1457       if (dynamic_symbol)
1458         t = sizeof (Elf64_External_Rela);
1459       else if (shared)
1460         t = 2 * sizeof (Elf64_External_Rela);
1461
1462       hppa_info->plt_rel_sec->size += t;
1463     }
1464
1465   return TRUE;
1466 }
1467
1468 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1469    regular object.  */
1470
1471 static bfd_boolean
1472 elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1473                                   struct elf_link_hash_entry *eh)
1474 {
1475   /* ??? Undefined symbols with PLT entries should be re-defined
1476      to be the PLT entry.  */
1477
1478   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1479      processor independent code will have arranged for us to see the
1480      real definition first, and we can just use the same value.  */
1481   if (eh->u.weakdef != NULL)
1482     {
1483       BFD_ASSERT (eh->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1484                   || eh->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1485       eh->root.u.def.section = eh->u.weakdef->root.u.def.section;
1486       eh->root.u.def.value = eh->u.weakdef->root.u.def.value;
1487       return TRUE;
1488     }
1489
1490   /* If this is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1491      is not a function, we might allocate the symbol in our .dynbss section
1492      and allocate a COPY dynamic relocation.
1493
1494      But PA64 code is canonically PIC, so as a rule we can avoid this sort
1495      of hackery.  */
1496
1497   return TRUE;
1498 }
1499
1500 /* This function is called via elf_link_hash_traverse to mark millicode
1501    symbols with a dynindx of -1 and to remove the string table reference
1502    from the dynamic symbol table.  If the symbol is not a millicode symbol,
1503    elf64_hppa_mark_exported_functions is called.  */
1504
1505 static bfd_boolean
1506 elf64_hppa_mark_milli_and_exported_functions (struct elf_link_hash_entry *eh,
1507                                               void *data)
1508 {
1509   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) data;
1510
1511   if (eh->type == STT_PARISC_MILLI)
1512     {
1513       if (eh->dynindx != -1)
1514         {
1515           eh->dynindx = -1;
1516           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
1517                                   eh->dynstr_index);
1518         }
1519       return TRUE;
1520     }
1521
1522   return elf64_hppa_mark_exported_functions (eh, data);
1523 }
1524
1525 /* Set the final sizes of the dynamic sections and allocate memory for
1526    the contents of our special sections.  */
1527
1528 static bfd_boolean
1529 elf64_hppa_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
1530 {
1531   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1532   struct elf64_hppa_allocate_data data;
1533   bfd *dynobj;
1534   bfd *ibfd;
1535   asection *sec;
1536   bfd_boolean plt;
1537   bfd_boolean relocs;
1538   bfd_boolean reltext;
1539
1540   hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
1541   if (hppa_info == NULL)
1542     return FALSE;
1543
1544   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1545   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1546
1547   /* Mark each function this program exports so that we will allocate
1548      space in the .opd section for each function's FPTR.  If we are
1549      creating dynamic sections, change the dynamic index of millicode
1550      symbols to -1 and remove them from the string table for .dynstr.
1551
1552      We have to traverse the main linker hash table since we have to
1553      find functions which may not have been mentioned in any relocs.  */
1554   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1555                           (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1556                            ? elf64_hppa_mark_milli_and_exported_functions
1557                            : elf64_hppa_mark_exported_functions),
1558                           info);
1559
1560   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1561     {
1562       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1563       if (info->executable)
1564         {
1565           sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
1566           BFD_ASSERT (sec != NULL);
1567           sec->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1568           sec->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1569         }
1570     }
1571   else
1572     {
1573       /* We may have created entries in the .rela.got section.
1574          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1575          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.dlt,
1576          which will cause it to get stripped from the output file
1577          below.  */
1578       sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".rela.dlt");
1579       if (sec != NULL)
1580         sec->size = 0;
1581     }
1582
1583   /* Set up DLT, PLT and OPD offsets for local syms, and space for local
1584      dynamic relocs.  */
1585   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1586     {
1587       bfd_signed_vma *local_dlt;
1588       bfd_signed_vma *end_local_dlt;
1589       bfd_signed_vma *local_plt;
1590       bfd_signed_vma *end_local_plt;
1591       bfd_signed_vma *local_opd;
1592       bfd_signed_vma *end_local_opd;
1593       bfd_size_type locsymcount;
1594       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1595       asection *srel;
1596
1597       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1598         continue;
1599
1600       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
1601         {
1602           struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1603
1604           for (hdh_p = ((struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *)
1605                     elf_section_data (sec)->local_dynrel);
1606                hdh_p != NULL;
1607                hdh_p = hdh_p->next)
1608             {
1609               if (!bfd_is_abs_section (hdh_p->sec)
1610                   && bfd_is_abs_section (hdh_p->sec->output_section))
1611                 {
1612                   /* Input section has been discarded, either because
1613                      it is a copy of a linkonce section or due to
1614                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1615                      the relocs too.  */
1616                 }
1617               else if (hdh_p->count != 0)
1618                 {
1619                   srel = elf_section_data (hdh_p->sec)->sreloc;
1620                   srel->size += hdh_p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1621                   if ((hdh_p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1622                     info->flags |= DF_TEXTREL;
1623                 }
1624             }
1625         }
1626
1627       local_dlt = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1628       if (!local_dlt)
1629         continue;
1630
1631       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
1632       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1633       end_local_dlt = local_dlt + locsymcount;
1634       sec = hppa_info->dlt_sec;
1635       srel = hppa_info->dlt_rel_sec;
1636       for (; local_dlt < end_local_dlt; ++local_dlt)
1637         {
1638           if (*local_dlt > 0)
1639             {
1640               *local_dlt = sec->size;
1641               sec->size += DLT_ENTRY_SIZE;
1642               if (info->shared) 
1643                 {
1644                   srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1645                 }
1646             }
1647           else
1648             *local_dlt = (bfd_vma) -1;
1649         }
1650
1651       local_plt = end_local_dlt;
1652       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
1653       if (! hppa_info->root.dynamic_sections_created)
1654         {
1655           /* Won't be used, but be safe.  */
1656           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
1657             *local_plt = (bfd_vma) -1;
1658         }
1659       else
1660         {
1661           sec = hppa_info->plt_sec;
1662           srel = hppa_info->plt_rel_sec;
1663           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
1664             {
1665               if (*local_plt > 0)
1666                 {
1667                   *local_plt = sec->size;
1668                   sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1669                   if (info->shared)
1670                     srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1671                 }
1672               else
1673                 *local_plt = (bfd_vma) -1;
1674             }
1675         }
1676
1677       local_opd = end_local_plt;
1678       end_local_opd = local_opd + locsymcount;
1679       if (! hppa_info->root.dynamic_sections_created)
1680         {
1681           /* Won't be used, but be safe.  */
1682           for (; local_opd < end_local_opd; ++local_opd)
1683             *local_opd = (bfd_vma) -1;
1684         }
1685       else
1686         {
1687           sec = hppa_info->opd_sec;
1688           srel = hppa_info->opd_rel_sec;
1689           for (; local_opd < end_local_opd; ++local_opd)
1690             {
1691               if (*local_opd > 0)
1692                 {
1693                   *local_opd = sec->size;
1694                   sec->size += OPD_ENTRY_SIZE;
1695                   if (info->shared)
1696                     srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1697                 }
1698               else
1699                 *local_opd = (bfd_vma) -1;
1700             }
1701         }
1702     }
1703
1704   /* Allocate the GOT entries.  */
1705
1706   data.info = info;
1707   if (hppa_info->dlt_sec)
1708     {
1709       data.ofs = hppa_info->dlt_sec->size;
1710       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1711                               allocate_global_data_dlt, &data);
1712       hppa_info->dlt_sec->size = data.ofs;
1713     }
1714
1715   if (hppa_info->plt_sec)
1716     {
1717       data.ofs = hppa_info->plt_sec->size;
1718       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1719                               allocate_global_data_plt, &data);
1720       hppa_info->plt_sec->size = data.ofs;
1721     }
1722
1723   if (hppa_info->stub_sec)
1724     {
1725       data.ofs = 0x0;
1726       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1727                               allocate_global_data_stub, &data);
1728       hppa_info->stub_sec->size = data.ofs;
1729     }
1730
1731   /* Allocate space for entries in the .opd section.  */
1732   if (hppa_info->opd_sec)
1733     {
1734       data.ofs = hppa_info->opd_sec->size;
1735       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1736                               allocate_global_data_opd, &data);
1737       hppa_info->opd_sec->size = data.ofs;
1738     }
1739
1740   /* Now allocate space for dynamic relocations, if necessary.  */
1741   if (hppa_info->root.dynamic_sections_created)
1742     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1743                             allocate_dynrel_entries, &data);
1744
1745   /* The sizes of all the sections are set.  Allocate memory for them.  */
1746   plt = FALSE;
1747   relocs = FALSE;
1748   reltext = FALSE;
1749   for (sec = dynobj->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
1750     {
1751       const char *name;
1752
1753       if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1754         continue;
1755
1756       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1757          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1758       name = bfd_get_section_name (dynobj, sec);
1759
1760       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
1761         {
1762           /* Remember whether there is a PLT.  */
1763           plt = sec->size != 0;
1764         }
1765       else if (strcmp (name, ".opd") == 0
1766                || CONST_STRNEQ (name, ".dlt")
1767                || strcmp (name, ".stub") == 0
1768                || strcmp (name, ".got") == 0)
1769         {
1770           /* Strip this section if we don't need it; see the comment below.  */
1771         }
1772       else if (CONST_STRNEQ (name, ".rela"))
1773         {
1774           if (sec->size != 0)
1775             {
1776               asection *target;
1777
1778               /* Remember whether there are any reloc sections other
1779                  than .rela.plt.  */
1780               if (strcmp (name, ".rela.plt") != 0)
1781                 {
1782                   const char *outname;
1783
1784                   relocs = TRUE;
1785
1786                   /* If this relocation section applies to a read only
1787                      section, then we probably need a DT_TEXTREL
1788                      entry.  The entries in the .rela.plt section
1789                      really apply to the .got section, which we
1790                      created ourselves and so know is not readonly.  */
1791                   outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
1792                                                   sec->output_section);
1793                   target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
1794                   if (target != NULL
1795                       && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
1796                       && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1797                     reltext = TRUE;
1798                 }
1799
1800               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1801                  to copy relocs into the output file.  */
1802               sec->reloc_count = 0;
1803             }
1804         }
1805       else
1806         {
1807           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1808           continue;
1809         }
1810
1811       if (sec->size == 0)
1812         {
1813           /* If we don't need this section, strip it from the
1814              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1815              .rela.plt.  We must create both sections in
1816              create_dynamic_sections, because they must be created
1817              before the linker maps input sections to output
1818              sections.  The linker does that before
1819              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1820              function which decides whether anything needs to go
1821              into these sections.  */
1822           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
1823           continue;
1824         }
1825
1826       if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
1827         continue;
1828
1829       /* Allocate memory for the section contents if it has not
1830          been allocated already.  We use bfd_zalloc here in case
1831          unused entries are not reclaimed before the section's
1832          contents are written out.  This should not happen, but this
1833          way if it does, we get a R_PARISC_NONE reloc instead of
1834          garbage.  */
1835       if (sec->contents == NULL)
1836         {
1837           sec->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, sec->size);
1838           if (sec->contents == NULL)
1839             return FALSE;
1840         }
1841     }
1842
1843   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1844     {
1845       /* Always create a DT_PLTGOT.  It actually has nothing to do with
1846          the PLT, it is how we communicate the __gp value of a load
1847          module to the dynamic linker.  */
1848 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1849   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
1850
1851       if (!add_dynamic_entry (DT_HP_DLD_FLAGS, 0)
1852           || !add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
1853         return FALSE;
1854
1855       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1856          values later, in elf64_hppa_finish_dynamic_sections, but we
1857          must add the entries now so that we get the correct size for
1858          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1859          dynamic linker and used by the debugger.  */
1860       if (! info->shared)
1861         {
1862           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0)
1863               || !add_dynamic_entry (DT_HP_DLD_HOOK, 0)
1864               || !add_dynamic_entry (DT_HP_LOAD_MAP, 0))
1865             return FALSE;
1866         }
1867
1868       /* Force DT_FLAGS to always be set.
1869          Required by HPUX 11.00 patch PHSS_26559.  */
1870       if (!add_dynamic_entry (DT_FLAGS, (info)->flags))
1871         return FALSE;
1872
1873       if (plt)
1874         {
1875           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1876               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1877               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1878             return FALSE;
1879         }
1880
1881       if (relocs)
1882         {
1883           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1884               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1885               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
1886             return FALSE;
1887         }
1888
1889       if (reltext)
1890         {
1891           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1892             return FALSE;
1893           info->flags |= DF_TEXTREL;
1894         }
1895     }
1896 #undef add_dynamic_entry
1897
1898   return TRUE;
1899 }
1900
1901 /* Called after we have output the symbol into the dynamic symbol
1902    table, but before we output the symbol into the normal symbol
1903    table.
1904
1905    For some symbols we had to change their address when outputting
1906    the dynamic symbol table.  We undo that change here so that
1907    the symbols have their expected value in the normal symbol
1908    table.  Ick.  */
1909
1910 static int
1911 elf64_hppa_link_output_symbol_hook (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1912                                     const char *name,
1913                                     Elf_Internal_Sym *sym,
1914                                     asection *input_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1915                                     struct elf_link_hash_entry *eh)
1916 {
1917   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1918
1919   /* We may be called with the file symbol or section symbols.
1920      They never need munging, so it is safe to ignore them.  */
1921   if (!name || !eh)
1922     return 1;
1923
1924   /* Function symbols for which we created .opd entries *may* have been
1925      munged by finish_dynamic_symbol and have to be un-munged here.
1926
1927      Note that finish_dynamic_symbol sometimes turns dynamic symbols
1928      into non-dynamic ones, so we initialize st_shndx to -1 in
1929      mark_exported_functions and check to see if it was overwritten
1930      here instead of just checking eh->dynindx.  */
1931   if (hh->want_opd && hh->st_shndx != -1)
1932     {
1933       /* Restore the saved value and section index.  */
1934       sym->st_value = hh->st_value;
1935       sym->st_shndx = hh->st_shndx;
1936     }
1937
1938   return 1;
1939 }
1940
1941 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
1942    dynamic sections here.  */
1943
1944 static bfd_boolean
1945 elf64_hppa_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
1946                                   struct bfd_link_info *info,
1947                                   struct elf_link_hash_entry *eh,
1948                                   Elf_Internal_Sym *sym)
1949 {
1950   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1951   asection *stub, *splt, *sopd, *spltrel;
1952   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1953
1954   hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
1955   if (hppa_info == NULL)
1956     return FALSE;
1957
1958   stub = hppa_info->stub_sec;
1959   splt = hppa_info->plt_sec;
1960   sopd = hppa_info->opd_sec;
1961   spltrel = hppa_info->plt_rel_sec;
1962
1963   /* Incredible.  It is actually necessary to NOT use the symbol's real
1964      value when building the dynamic symbol table for a shared library.
1965      At least for symbols that refer to functions.
1966
1967      We will store a new value and section index into the symbol long
1968      enough to output it into the dynamic symbol table, then we restore
1969      the original values (in elf64_hppa_link_output_symbol_hook).  */
1970   if (hh->want_opd)
1971     {
1972       BFD_ASSERT (sopd != NULL);
1973
1974       /* Save away the original value and section index so that we
1975          can restore them later.  */
1976       hh->st_value = sym->st_value;
1977       hh->st_shndx = sym->st_shndx;
1978
1979       /* For the dynamic symbol table entry, we want the value to be
1980          address of this symbol's entry within the .opd section.  */
1981       sym->st_value = (hh->opd_offset
1982                        + sopd->output_offset
1983                        + sopd->output_section->vma);
1984       sym->st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
1985                                                          sopd->output_section);
1986     }
1987
1988   /* Initialize a .plt entry if requested.  */
1989   if (hh->want_plt
1990       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (eh, info))
1991     {
1992       bfd_vma value;
1993       Elf_Internal_Rela rel;
1994       bfd_byte *loc;
1995
1996       BFD_ASSERT (splt != NULL && spltrel != NULL);
1997
1998       /* We do not actually care about the value in the PLT entry
1999          if we are creating a shared library and the symbol is
2000          still undefined, we create a dynamic relocation to fill
2001          in the correct value.  */
2002       if (info->shared && eh->root.type == bfd_link_hash_undefined)
2003         value = 0;
2004       else
2005         value = (eh->root.u.def.value + eh->root.u.def.section->vma);
2006
2007       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.
2008
2009          The format of a plt entry is
2010          <funcaddr> <__gp>.
2011
2012          plt_offset is the offset within the PLT section at which to
2013          install the PLT entry.
2014
2015          We are modifying the in-memory PLT contents here, so we do not add
2016          in the output_offset of the PLT section.  */
2017
2018       bfd_put_64 (splt->owner, value, splt->contents + hh->plt_offset);
2019       value = _bfd_get_gp_value (splt->output_section->owner);
2020       bfd_put_64 (splt->owner, value, splt->contents + hh->plt_offset + 0x8);
2021
2022       /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.
2023
2024          We are creating a relocation in the output file's PLT section,
2025          which is included within the DLT secton.  So we do need to include
2026          the PLT's output_offset in the computation of the relocation's
2027          address.  */
2028       rel.r_offset = (hh->plt_offset + splt->output_offset
2029                       + splt->output_section->vma);
2030       rel.r_info = ELF64_R_INFO (hh->eh.dynindx, R_PARISC_IPLT);
2031       rel.r_addend = 0;
2032
2033       loc = spltrel->contents;
2034       loc += spltrel->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2035       bfd_elf64_swap_reloca_out (splt->output_section->owner, &rel, loc);
2036     }
2037
2038   /* Initialize an external call stub entry if requested.  */
2039   if (hh->want_stub
2040       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (eh, info))
2041     {
2042       bfd_vma value;
2043       int insn;
2044       unsigned int max_offset;
2045
2046       BFD_ASSERT (stub != NULL);
2047
2048       /* Install the generic stub template.
2049
2050          We are modifying the contents of the stub section, so we do not
2051          need to include the stub section's output_offset here.  */
2052       memcpy (stub->contents + hh->stub_offset, plt_stub, sizeof (plt_stub));
2053
2054       /* Fix up the first ldd instruction.
2055
2056          We are modifying the contents of the STUB section in memory,
2057          so we do not need to include its output offset in this computation.
2058
2059          Note the plt_offset value is the value of the PLT entry relative to
2060          the start of the PLT section.  These instructions will reference
2061          data relative to the value of __gp, which may not necessarily have
2062          the same address as the start of the PLT section.
2063
2064          gp_offset contains the offset of __gp within the PLT section.  */
2065       value = hh->plt_offset - hppa_info->gp_offset;
2066
2067       insn = bfd_get_32 (stub->owner, stub->contents + hh->stub_offset);
2068       if (output_bfd->arch_info->mach >= 25)
2069         {
2070           /* Wide mode allows 16 bit offsets.  */
2071           max_offset = 32768;
2072           insn &= ~ 0xfff1;
2073           insn |= re_assemble_16 ((int) value);
2074         }
2075       else
2076         {
2077           max_offset = 8192;
2078           insn &= ~ 0x3ff1;
2079           insn |= re_assemble_14 ((int) value);
2080         }
2081
2082       if ((value & 7) || value + max_offset >= 2*max_offset - 8)
2083         {
2084           (*_bfd_error_handler) (_("stub entry for %s cannot load .plt, dp offset = %ld"),
2085                                  hh->eh.root.root.string,
2086                                  (long) value);
2087           return FALSE;
2088         }
2089
2090       bfd_put_32 (stub->owner, (bfd_vma) insn,
2091                   stub->contents + hh->stub_offset);
2092
2093       /* Fix up the second ldd instruction.  */
2094       value += 8;
2095       insn = bfd_get_32 (stub->owner, stub->contents + hh->stub_offset + 8);
2096       if (output_bfd->arch_info->mach >= 25)
2097         {
2098           insn &= ~ 0xfff1;
2099           insn |= re_assemble_16 ((int) value);
2100         }
2101       else
2102         {
2103           insn &= ~ 0x3ff1;
2104           insn |= re_assemble_14 ((int) value);
2105         }
2106       bfd_put_32 (stub->owner, (bfd_vma) insn,
2107                   stub->contents + hh->stub_offset + 8);
2108     }
2109
2110   return TRUE;
2111 }
2112
2113 /* The .opd section contains FPTRs for each function this file
2114    exports.  Initialize the FPTR entries.  */
2115
2116 static bfd_boolean
2117 elf64_hppa_finalize_opd (struct elf_link_hash_entry *eh, void *data)
2118 {
2119   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
2120   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2121   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2122   asection *sopd;
2123   asection *sopdrel;
2124
2125   hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
2126   if (hppa_info == NULL)
2127     return FALSE;
2128
2129   sopd = hppa_info->opd_sec;
2130   sopdrel = hppa_info->opd_rel_sec;
2131
2132   if (hh->want_opd)
2133     {
2134       bfd_vma value;
2135
2136       /* The first two words of an .opd entry are zero.
2137
2138          We are modifying the contents of the OPD section in memory, so we
2139          do not need to include its output offset in this computation.  */
2140       memset (sopd->contents + hh->opd_offset, 0, 16);
2141
2142       value = (eh->root.u.def.value
2143                + eh->root.u.def.section->output_section->vma
2144                + eh->root.u.def.section->output_offset);
2145
2146       /* The next word is the address of the function.  */
2147       bfd_put_64 (sopd->owner, value, sopd->contents + hh->opd_offset + 16);
2148
2149       /* The last word is our local __gp value.  */
2150       value = _bfd_get_gp_value (sopd->output_section->owner);
2151       bfd_put_64 (sopd->owner, value, sopd->contents + hh->opd_offset + 24);
2152     }
2153
2154   /* If we are generating a shared library, we must generate EPLT relocations
2155      for each entry in the .opd, even for static functions (they may have
2156      had their address taken).  */
2157   if (info->shared && hh->want_opd)
2158     {
2159       Elf_Internal_Rela rel;
2160       bfd_byte *loc;
2161       int dynindx;
2162
2163       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2164          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2165          the local symbol hash table.  */
2166       if (eh->dynindx != -1)
2167         dynindx = eh->dynindx;
2168       else
2169         dynindx
2170           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, hh->owner,
2171                                                 hh->sym_indx);
2172
2173       /* The offset of this relocation is the absolute address of the
2174          .opd entry for this symbol.  */
2175       rel.r_offset = (hh->opd_offset + sopd->output_offset
2176                       + sopd->output_section->vma);
2177
2178       /* If H is non-null, then we have an external symbol.
2179
2180          It is imperative that we use a different dynamic symbol for the
2181          EPLT relocation if the symbol has global scope.
2182
2183          In the dynamic symbol table, the function symbol will have a value
2184          which is address of the function's .opd entry.
2185
2186          Thus, we can not use that dynamic symbol for the EPLT relocation
2187          (if we did, the data in the .opd would reference itself rather
2188          than the actual address of the function).  Instead we have to use
2189          a new dynamic symbol which has the same value as the original global
2190          function symbol.
2191
2192          We prefix the original symbol with a "." and use the new symbol in
2193          the EPLT relocation.  This new symbol has already been recorded in
2194          the symbol table, we just have to look it up and use it.
2195
2196          We do not have such problems with static functions because we do
2197          not make their addresses in the dynamic symbol table point to
2198          the .opd entry.  Ultimately this should be safe since a static
2199          function can not be directly referenced outside of its shared
2200          library.
2201
2202          We do have to play similar games for FPTR relocations in shared
2203          libraries, including those for static symbols.  See the FPTR
2204          handling in elf64_hppa_finalize_dynreloc.  */
2205       if (eh)
2206         {
2207           char *new_name;
2208           struct elf_link_hash_entry *nh;
2209
2210           new_name = alloca (strlen (eh->root.root.string) + 2);
2211           new_name[0] = '.';
2212           strcpy (new_name + 1, eh->root.root.string);
2213
2214           nh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
2215                                      new_name, TRUE, TRUE, FALSE);
2216  
2217           /* All we really want from the new symbol is its dynamic
2218              symbol index.  */
2219           if (nh)
2220             dynindx = nh->dynindx;
2221         }
2222
2223       rel.r_addend = 0;
2224       rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_EPLT);
2225
2226       loc = sopdrel->contents;
2227       loc += sopdrel->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2228       bfd_elf64_swap_reloca_out (sopd->output_section->owner, &rel, loc);
2229     }
2230   return TRUE;
2231 }
2232
2233 /* The .dlt section contains addresses for items referenced through the
2234    dlt.  Note that we can have a DLTIND relocation for a local symbol, thus
2235    we can not depend on finish_dynamic_symbol to initialize the .dlt.  */
2236
2237 static bfd_boolean
2238 elf64_hppa_finalize_dlt (struct elf_link_hash_entry *eh, void *data)
2239 {
2240   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
2241   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2242   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2243   asection *sdlt, *sdltrel;
2244
2245   hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
2246   if (hppa_info == NULL)
2247     return FALSE;
2248
2249   sdlt = hppa_info->dlt_sec;
2250   sdltrel = hppa_info->dlt_rel_sec;
2251
2252   /* H/DYN_H may refer to a local variable and we know it's
2253      address, so there is no need to create a relocation.  Just install
2254      the proper value into the DLT, note this shortcut can not be
2255      skipped when building a shared library.  */
2256   if (! info->shared && hh && hh->want_dlt)
2257     {
2258       bfd_vma value;
2259
2260       /* If we had an LTOFF_FPTR style relocation we want the DLT entry
2261          to point to the FPTR entry in the .opd section.
2262
2263          We include the OPD's output offset in this computation as
2264          we are referring to an absolute address in the resulting
2265          object file.  */
2266       if (hh->want_opd)
2267         {
2268           value = (hh->opd_offset
2269                    + hppa_info->opd_sec->output_offset
2270                    + hppa_info->opd_sec->output_section->vma);
2271         }
2272       else if ((eh->root.type == bfd_link_hash_defined
2273                 || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2274                && eh->root.u.def.section)
2275         {
2276           value = eh->root.u.def.value + eh->root.u.def.section->output_offset;
2277           if (eh->root.u.def.section->output_section)
2278             value += eh->root.u.def.section->output_section->vma;
2279           else
2280             value += eh->root.u.def.section->vma;
2281         }
2282       else
2283         /* We have an undefined function reference.  */
2284         value = 0;
2285
2286       /* We do not need to include the output offset of the DLT section
2287          here because we are modifying the in-memory contents.  */
2288       bfd_put_64 (sdlt->owner, value, sdlt->contents + hh->dlt_offset);
2289     }
2290
2291   /* Create a relocation for the DLT entry associated with this symbol.
2292      When building a shared library the symbol does not have to be dynamic.  */
2293   if (hh->want_dlt
2294       && (elf64_hppa_dynamic_symbol_p (eh, info) || info->shared))
2295     {
2296       Elf_Internal_Rela rel;
2297       bfd_byte *loc;
2298       int dynindx;
2299
2300       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2301          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2302          the local symbol hash table.  */
2303       if (eh && eh->dynindx != -1)
2304         dynindx = eh->dynindx;
2305       else
2306         dynindx
2307           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, hh->owner,
2308                                                 hh->sym_indx);
2309
2310       /* Create a dynamic relocation for this entry.  Do include the output
2311          offset of the DLT entry since we need an absolute address in the
2312          resulting object file.  */
2313       rel.r_offset = (hh->dlt_offset + sdlt->output_offset
2314                       + sdlt->output_section->vma);
2315       if (eh && eh->type == STT_FUNC)
2316           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_FPTR64);
2317       else
2318           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_DIR64);
2319       rel.r_addend = 0;
2320
2321       loc = sdltrel->contents;
2322       loc += sdltrel->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2323       bfd_elf64_swap_reloca_out (sdlt->output_section->owner, &rel, loc);
2324     }
2325   return TRUE;
2326 }
2327
2328 /* Finalize the dynamic relocations.  Specifically the FPTR relocations
2329    for dynamic functions used to initialize static data.  */
2330
2331 static bfd_boolean
2332 elf64_hppa_finalize_dynreloc (struct elf_link_hash_entry *eh,
2333                               void *data)
2334 {
2335   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
2336   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2337   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2338   int dynamic_symbol;
2339
2340   dynamic_symbol = elf64_hppa_dynamic_symbol_p (eh, info);
2341
2342   if (!dynamic_symbol && !info->shared)
2343     return TRUE;
2344
2345   if (hh->reloc_entries)
2346     {
2347       struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *rent;
2348       int dynindx;
2349
2350       hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
2351       if (hppa_info == NULL)
2352         return FALSE;
2353
2354       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2355          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2356          the local symbol hash table.  */
2357       if (eh->dynindx != -1)
2358         dynindx = eh->dynindx;
2359       else
2360         dynindx
2361           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, hh->owner,
2362                                                 hh->sym_indx);
2363
2364       for (rent = hh->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
2365         {
2366           Elf_Internal_Rela rel;
2367           bfd_byte *loc;
2368
2369           /* Allocate one iff we are building a shared library, the relocation
2370              isn't a R_PARISC_FPTR64, or we don't want an opd entry.  */
2371           if (!info->shared && rent->type == R_PARISC_FPTR64 && hh->want_opd)
2372             continue;
2373
2374           /* Create a dynamic relocation for this entry.
2375
2376              We need the output offset for the reloc's section because
2377              we are creating an absolute address in the resulting object
2378              file.  */
2379           rel.r_offset = (rent->offset + rent->sec->output_offset
2380                           + rent->sec->output_section->vma);
2381
2382           /* An FPTR64 relocation implies that we took the address of
2383              a function and that the function has an entry in the .opd
2384              section.  We want the FPTR64 relocation to reference the
2385              entry in .opd.
2386
2387              We could munge the symbol value in the dynamic symbol table
2388              (in fact we already do for functions with global scope) to point
2389              to the .opd entry.  Then we could use that dynamic symbol in
2390              this relocation.
2391
2392              Or we could do something sensible, not munge the symbol's
2393              address and instead just use a different symbol to reference
2394              the .opd entry.  At least that seems sensible until you
2395              realize there's no local dynamic symbols we can use for that
2396              purpose.  Thus the hair in the check_relocs routine.
2397
2398              We use a section symbol recorded by check_relocs as the
2399              base symbol for the relocation.  The addend is the difference
2400              between the section symbol and the address of the .opd entry.  */
2401           if (info->shared && rent->type == R_PARISC_FPTR64 && hh->want_opd)
2402             {
2403               bfd_vma value, value2;
2404
2405               /* First compute the address of the opd entry for this symbol.  */
2406               value = (hh->opd_offset
2407                        + hppa_info->opd_sec->output_section->vma
2408                        + hppa_info->opd_sec->output_offset);
2409
2410               /* Compute the value of the start of the section with
2411                  the relocation.  */
2412               value2 = (rent->sec->output_section->vma
2413                         + rent->sec->output_offset);
2414
2415               /* Compute the difference between the start of the section
2416                  with the relocation and the opd entry.  */
2417               value -= value2;
2418
2419               /* The result becomes the addend of the relocation.  */
2420               rel.r_addend = value;
2421
2422               /* The section symbol becomes the symbol for the dynamic
2423                  relocation.  */
2424               dynindx
2425                 = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info,
2426                                                       rent->sec->owner,
2427                                                       rent->sec_symndx);
2428             }
2429           else
2430             rel.r_addend = rent->addend;
2431
2432           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, rent->type);
2433
2434           loc = hppa_info->other_rel_sec->contents;
2435           loc += (hppa_info->other_rel_sec->reloc_count++
2436                   * sizeof (Elf64_External_Rela));
2437           bfd_elf64_swap_reloca_out (hppa_info->other_rel_sec->output_section->owner,
2438                                      &rel, loc);
2439         }
2440     }
2441
2442   return TRUE;
2443 }
2444
2445 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
2446    dynamic linker, before writing them out.  */
2447
2448 static enum elf_reloc_type_class
2449 elf64_hppa_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
2450 {
2451   if (ELF64_R_SYM (rela->r_info) == STN_UNDEF)
2452     return reloc_class_relative;
2453
2454   switch ((int) ELF64_R_TYPE (rela->r_info))
2455     {
2456     case R_PARISC_IPLT:
2457       return reloc_class_plt;
2458     case R_PARISC_COPY:
2459       return reloc_class_copy;
2460     default:
2461       return reloc_class_normal;
2462     }
2463 }
2464
2465 /* Finish up the dynamic sections.  */
2466
2467 static bfd_boolean
2468 elf64_hppa_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
2469                                     struct bfd_link_info *info)
2470 {
2471   bfd *dynobj;
2472   asection *sdyn;
2473   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2474
2475   hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
2476   if (hppa_info == NULL)
2477     return FALSE;
2478
2479   /* Finalize the contents of the .opd section.  */
2480   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2481                           elf64_hppa_finalize_opd,
2482                           info);
2483
2484   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2485                           elf64_hppa_finalize_dynreloc,
2486                           info);
2487
2488   /* Finalize the contents of the .dlt section.  */
2489   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2490   /* Finalize the contents of the .dlt section.  */
2491   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2492                           elf64_hppa_finalize_dlt,
2493                           info);
2494
2495   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
2496
2497   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2498     {
2499       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2500
2501       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2502
2503       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
2504       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
2505       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2506         {
2507           Elf_Internal_Dyn dyn;
2508           asection *s;
2509
2510           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2511
2512           switch (dyn.d_tag)
2513             {
2514             default:
2515               break;
2516
2517             case DT_HP_LOAD_MAP:
2518               /* Compute the absolute address of 16byte scratchpad area
2519                  for the dynamic linker.
2520
2521                  By convention the linker script will allocate the scratchpad
2522                  area at the start of the .data section.  So all we have to
2523                  to is find the start of the .data section.  */
2524               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".data");
2525               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
2526               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2527               break;
2528
2529             case DT_PLTGOT:
2530               /* HP's use PLTGOT to set the GOT register.  */
2531               dyn.d_un.d_ptr = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
2532               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2533               break;
2534
2535             case DT_JMPREL:
2536               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2537               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2538               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2539               break;
2540
2541             case DT_PLTRELSZ:
2542               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2543               dyn.d_un.d_val = s->size;
2544               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2545               break;
2546
2547             case DT_RELA:
2548               s = hppa_info->other_rel_sec;
2549               if (! s || ! s->size)
2550                 s = hppa_info->dlt_rel_sec;
2551               if (! s || ! s->size)
2552                 s = hppa_info->opd_rel_sec;
2553               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2554               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2555               break;
2556
2557             case DT_RELASZ:
2558               s = hppa_info->other_rel_sec;
2559               dyn.d_un.d_val = s->size;
2560               s = hppa_info->dlt_rel_sec;
2561               dyn.d_un.d_val += s->size;
2562               s = hppa_info->opd_rel_sec;
2563               dyn.d_un.d_val += s->size;
2564               /* There is some question about whether or not the size of
2565                  the PLT relocs should be included here.  HP's tools do
2566                  it, so we'll emulate them.  */
2567               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2568               dyn.d_un.d_val += s->size;
2569               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2570               break;
2571
2572             }
2573         }
2574     }
2575
2576   return TRUE;
2577 }
2578
2579 /* Support for core dump NOTE sections.  */
2580
2581 static bfd_boolean
2582 elf64_hppa_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
2583 {
2584   int offset;
2585   size_t size;
2586
2587   switch (note->descsz)
2588     {
2589       default:
2590         return FALSE;
2591
2592       case 760:         /* Linux/hppa */
2593         /* pr_cursig */
2594         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
2595
2596         /* pr_pid */
2597         elf_tdata (abfd)->core_lwpid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 32);
2598
2599         /* pr_reg */
2600         offset = 112;
2601         size = 640;
2602
2603         break;
2604     }
2605
2606   /* Make a ".reg/999" section.  */
2607   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
2608                                           size, note->descpos + offset);
2609 }
2610
2611 static bfd_boolean
2612 elf64_hppa_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
2613 {
2614   char * command;
2615   int n;
2616
2617   switch (note->descsz)
2618     {
2619     default:
2620       return FALSE;
2621
2622     case 136:           /* Linux/hppa elf_prpsinfo.  */
2623       elf_tdata (abfd)->core_program
2624         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 40, 16);
2625       elf_tdata (abfd)->core_command
2626         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 56, 80);
2627     }
2628
2629   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
2630      onto the end of the args in some (at least one anyway)
2631      implementations, so strip it off if it exists.  */
2632   command = elf_tdata (abfd)->core_command;
2633   n = strlen (command);
2634
2635   if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
2636     command[n - 1] = '\0';
2637
2638   return TRUE;
2639 }
2640
2641 /* Return the number of additional phdrs we will need.
2642
2643    The generic ELF code only creates PT_PHDRs for executables.  The HP
2644    dynamic linker requires PT_PHDRs for dynamic libraries too.
2645
2646    This routine indicates that the backend needs one additional program
2647    header for that case.
2648
2649    Note we do not have access to the link info structure here, so we have
2650    to guess whether or not we are building a shared library based on the
2651    existence of a .interp section.  */
2652
2653 static int
2654 elf64_hppa_additional_program_headers (bfd *abfd,
2655                                 struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2656 {
2657   asection *s;
2658
2659   /* If we are creating a shared library, then we have to create a
2660      PT_PHDR segment.  HP's dynamic linker chokes without it.  */
2661   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
2662   if (! s)
2663     return 1;
2664   return 0;
2665 }
2666
2667 /* Allocate and initialize any program headers required by this
2668    specific backend.
2669
2670    The generic ELF code only creates PT_PHDRs for executables.  The HP
2671    dynamic linker requires PT_PHDRs for dynamic libraries too.
2672
2673    This allocates the PT_PHDR and initializes it in a manner suitable
2674    for the HP linker.
2675
2676    Note we do not have access to the link info structure here, so we have
2677    to guess whether or not we are building a shared library based on the
2678    existence of a .interp section.  */
2679
2680 static bfd_boolean
2681 elf64_hppa_modify_segment_map (bfd *abfd,
2682                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2683 {
2684   struct elf_segment_map *m;
2685   asection *s;
2686
2687   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
2688   if (! s)
2689     {
2690       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
2691         if (m->p_type == PT_PHDR)
2692           break;
2693       if (m == NULL)
2694         {
2695           m = ((struct elf_segment_map *)
2696                bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof *m));
2697           if (m == NULL)
2698             return FALSE;
2699
2700           m->p_type = PT_PHDR;
2701           m->p_flags = PF_R | PF_X;
2702           m->p_flags_valid = 1;
2703           m->p_paddr_valid = 1;
2704           m->includes_phdrs = 1;
2705
2706           m->next = elf_tdata (abfd)->segment_map;
2707           elf_tdata (abfd)->segment_map = m;
2708         }
2709     }
2710
2711   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
2712     if (m->p_type == PT_LOAD)
2713       {
2714         unsigned int i;
2715
2716         for (i = 0; i < m->count; i++)
2717           {
2718             /* The code "hint" is not really a hint.  It is a requirement
2719                for certain versions of the HP dynamic linker.  Worse yet,
2720                it must be set even if the shared library does not have
2721                any code in its "text" segment (thus the check for .hash
2722                to catch this situation).  */
2723             if (m->sections[i]->flags & SEC_CODE
2724                 || (strcmp (m->sections[i]->name, ".hash") == 0))
2725               m->p_flags |= (PF_X | PF_HP_CODE);
2726           }
2727       }
2728
2729   return TRUE;
2730 }
2731
2732 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
2733    symbol.  */
2734 static int
2735 elf64_hppa_elf_get_symbol_type (Elf_Internal_Sym *elf_sym,
2736                                 int type)
2737 {
2738   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
2739     return STT_PARISC_MILLI;
2740   else
2741     return type;
2742 }
2743
2744 /* Support HP specific sections for core files.  */
2745
2746 static bfd_boolean
2747 elf64_hppa_section_from_phdr (bfd *abfd, Elf_Internal_Phdr *hdr, int sec_index,
2748                               const char *typename)
2749 {
2750   if (hdr->p_type == PT_HP_CORE_KERNEL)
2751     {
2752       asection *sect;
2753
2754       if (!_bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, sec_index, typename))
2755         return FALSE;
2756
2757       sect = bfd_make_section_anyway (abfd, ".kernel");
2758       if (sect == NULL)
2759         return FALSE;
2760       sect->size = hdr->p_filesz;
2761       sect->filepos = hdr->p_offset;
2762       sect->flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY;
2763       return TRUE;
2764     }
2765
2766   if (hdr->p_type == PT_HP_CORE_PROC)
2767     {
2768       int sig;
2769
2770       if (bfd_seek (abfd, hdr->p_offset, SEEK_SET) != 0)
2771         return FALSE;
2772       if (bfd_bread (&sig, 4, abfd) != 4)
2773         return FALSE;
2774
2775       elf_tdata (abfd)->core_signal = sig;
2776
2777       if (!_bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, sec_index, typename))
2778         return FALSE;
2779
2780       /* GDB uses the ".reg" section to read register contents.  */
2781       return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg", hdr->p_filesz,
2782                                               hdr->p_offset);
2783     }
2784
2785   if (hdr->p_type == PT_HP_CORE_LOADABLE
2786       || hdr->p_type == PT_HP_CORE_STACK
2787       || hdr->p_type == PT_HP_CORE_MMF)
2788     hdr->p_type = PT_LOAD;
2789
2790   return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, sec_index, typename);
2791 }
2792
2793 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
2794    file.  HP's libraries define symbols with HP specific section
2795    indices, which we have to handle.  */
2796
2797 static bfd_boolean
2798 elf_hppa_add_symbol_hook (bfd *abfd,
2799                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
2800                           Elf_Internal_Sym *sym,
2801                           const char **namep ATTRIBUTE_UNUSED,
2802                           flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
2803                           asection **secp,
2804                           bfd_vma *valp)
2805 {
2806   unsigned int sec_index = sym->st_shndx;
2807
2808   switch (sec_index)
2809     {
2810     case SHN_PARISC_ANSI_COMMON:
2811       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".PARISC.ansi.common");
2812       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
2813       *valp = sym->st_size;
2814       break;
2815
2816     case SHN_PARISC_HUGE_COMMON:
2817       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".PARISC.huge.common");
2818       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
2819       *valp = sym->st_size;
2820       break;
2821     }
2822
2823   return TRUE;
2824 }
2825
2826 static bfd_boolean
2827 elf_hppa_unmark_useless_dynamic_symbols (struct elf_link_hash_entry *h,
2828                                          void *data)
2829 {
2830   struct bfd_link_info *info = data;
2831
2832   /* If we are not creating a shared library, and this symbol is
2833      referenced by a shared library but is not defined anywhere, then
2834      the generic code will warn that it is undefined.
2835
2836      This behavior is undesirable on HPs since the standard shared
2837      libraries contain references to undefined symbols.
2838
2839      So we twiddle the flags associated with such symbols so that they
2840      will not trigger the warning.  ?!? FIXME.  This is horribly fragile.
2841
2842      Ultimately we should have better controls over the generic ELF BFD
2843      linker code.  */
2844   if (! info->relocatable
2845       && info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE
2846       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
2847       && h->ref_dynamic
2848       && !h->ref_regular)
2849     {
2850       h->ref_dynamic = 0;
2851       h->pointer_equality_needed = 1;
2852     }
2853
2854   return TRUE;
2855 }
2856
2857 static bfd_boolean
2858 elf_hppa_remark_useless_dynamic_symbols (struct elf_link_hash_entry *h,
2859                                          void *data)
2860 {
2861   struct bfd_link_info *info = data;
2862
2863   /* If we are not creating a shared library, and this symbol is
2864      referenced by a shared library but is not defined anywhere, then
2865      the generic code will warn that it is undefined.
2866
2867      This behavior is undesirable on HPs since the standard shared
2868      libraries contain references to undefined symbols.
2869
2870      So we twiddle the flags associated with such symbols so that they
2871      will not trigger the warning.  ?!? FIXME.  This is horribly fragile.
2872
2873      Ultimately we should have better controls over the generic ELF BFD
2874      linker code.  */
2875   if (! info->relocatable
2876       && info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE
2877       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
2878       && !h->ref_dynamic
2879       && !h->ref_regular
2880       && h->pointer_equality_needed)
2881     {
2882       h->ref_dynamic = 1;
2883       h->pointer_equality_needed = 0;
2884     }
2885
2886   return TRUE;
2887 }
2888
2889 static bfd_boolean
2890 elf_hppa_is_dynamic_loader_symbol (const char *name)
2891 {
2892   return (! strcmp (name, "__CPU_REVISION")
2893           || ! strcmp (name, "__CPU_KEYBITS_1")
2894           || ! strcmp (name, "__SYSTEM_ID_D")
2895           || ! strcmp (name, "__FPU_MODEL")
2896           || ! strcmp (name, "__FPU_REVISION")
2897           || ! strcmp (name, "__ARGC")
2898           || ! strcmp (name, "__ARGV")
2899           || ! strcmp (name, "__ENVP")
2900           || ! strcmp (name, "__TLS_SIZE_D")
2901           || ! strcmp (name, "__LOAD_INFO")
2902           || ! strcmp (name, "__systab"));
2903 }
2904
2905 /* Record the lowest address for the data and text segments.  */
2906 static void
2907 elf_hppa_record_segment_addrs (bfd *abfd,
2908                                asection *section,
2909                                void *data)
2910 {
2911   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info = data;
2912
2913   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)) == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
2914     {
2915       bfd_vma value;
2916       Elf_Internal_Phdr *p;
2917
2918       p = _bfd_elf_find_segment_containing_section (abfd, section->output_section);
2919       BFD_ASSERT (p != NULL);
2920       value = p->p_vaddr;
2921
2922       if (section->flags & SEC_READONLY)
2923         {
2924           if (value < hppa_info->text_segment_base)
2925             hppa_info->text_segment_base = value;
2926         }
2927       else
2928         {
2929           if (value < hppa_info->data_segment_base)
2930             hppa_info->data_segment_base = value;
2931         }
2932     }
2933 }
2934
2935 /* Called after we have seen all the input files/sections, but before
2936    final symbol resolution and section placement has been determined.
2937
2938    We use this hook to (possibly) provide a value for __gp, then we
2939    fall back to the generic ELF final link routine.  */
2940
2941 static bfd_boolean
2942 elf_hppa_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
2943 {
2944   bfd_boolean retval;
2945   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
2946
2947   if (hppa_info == NULL)
2948     return FALSE;
2949
2950   if (! info->relocatable)
2951     {
2952       struct elf_link_hash_entry *gp;
2953       bfd_vma gp_val;
2954
2955       /* The linker script defines a value for __gp iff it was referenced
2956          by one of the objects being linked.  First try to find the symbol
2957          in the hash table.  If that fails, just compute the value __gp
2958          should have had.  */
2959       gp = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), "__gp", FALSE,
2960                                  FALSE, FALSE);
2961
2962       if (gp)
2963         {
2964
2965           /* Adjust the value of __gp as we may want to slide it into the
2966              .plt section so that the stubs can access PLT entries without
2967              using an addil sequence.  */
2968           gp->root.u.def.value += hppa_info->gp_offset;
2969
2970           gp_val = (gp->root.u.def.section->output_section->vma
2971                     + gp->root.u.def.section->output_offset
2972                     + gp->root.u.def.value);
2973         }
2974       else
2975         {
2976           asection *sec;
2977
2978           /* First look for a .plt section.  If found, then __gp is the
2979              address of the .plt + gp_offset.
2980
2981              If no .plt is found, then look for .dlt, .opd and .data (in
2982              that order) and set __gp to the base address of whichever
2983              section is found first.  */
2984
2985           sec = hppa_info->plt_sec;
2986           if (sec && ! (sec->flags & SEC_EXCLUDE))
2987             gp_val = (sec->output_offset
2988                       + sec->output_section->vma
2989                       + hppa_info->gp_offset);
2990           else
2991             {
2992               sec = hppa_info->dlt_sec;
2993               if (!sec || (sec->flags & SEC_EXCLUDE))
2994                 sec = hppa_info->opd_sec;
2995               if (!sec || (sec->flags & SEC_EXCLUDE))
2996                 sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
2997               if (!sec || (sec->flags & SEC_EXCLUDE))
2998                 gp_val = 0;
2999               else
3000                 gp_val = sec->output_offset + sec->output_section->vma;
3001             }
3002         }
3003
3004       /* Install whatever value we found/computed for __gp.  */
3005       _bfd_set_gp_value (abfd, gp_val);
3006     }
3007
3008   /* We need to know the base of the text and data segments so that we
3009      can perform SEGREL relocations.  We will record the base addresses
3010      when we encounter the first SEGREL relocation.  */
3011   hppa_info->text_segment_base = (bfd_vma)-1;
3012   hppa_info->data_segment_base = (bfd_vma)-1;
3013
3014   /* HP's shared libraries have references to symbols that are not
3015      defined anywhere.  The generic ELF BFD linker code will complain
3016      about such symbols.
3017
3018      So we detect the losing case and arrange for the flags on the symbol
3019      to indicate that it was never referenced.  This keeps the generic
3020      ELF BFD link code happy and appears to not create any secondary
3021      problems.  Ultimately we need a way to control the behavior of the
3022      generic ELF BFD link code better.  */
3023   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3024                           elf_hppa_unmark_useless_dynamic_symbols,
3025                           info);
3026
3027   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
3028   retval = bfd_elf_final_link (abfd, info);
3029
3030   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3031                           elf_hppa_remark_useless_dynamic_symbols,
3032                           info);
3033
3034   /* If we're producing a final executable, sort the contents of the
3035      unwind section. */
3036   if (retval && !info->relocatable)
3037     retval = elf_hppa_sort_unwind (abfd);
3038
3039   return retval;
3040 }
3041
3042 /* Relocate the given INSN.  VALUE should be the actual value we want
3043    to insert into the instruction, ie by this point we should not be
3044    concerned with computing an offset relative to the DLT, PC, etc.
3045    Instead this routine is meant to handle the bit manipulations needed
3046    to insert the relocation into the given instruction.  */
3047
3048 static int
3049 elf_hppa_relocate_insn (int insn, int sym_value, unsigned int r_type)
3050 {
3051   switch (r_type)
3052     {
3053     /* This is any 22 bit branch.  In PA2.0 syntax it corresponds to
3054        the "B" instruction.  */
3055     case R_PARISC_PCREL22F:
3056     case R_PARISC_PCREL22C:
3057       return (insn & ~0x3ff1ffd) | re_assemble_22 (sym_value);
3058
3059       /* This is any 12 bit branch.  */
3060     case R_PARISC_PCREL12F:
3061       return (insn & ~0x1ffd) | re_assemble_12 (sym_value);
3062
3063     /* This is any 17 bit branch.  In PA2.0 syntax it also corresponds
3064        to the "B" instruction as well as BE.  */
3065     case R_PARISC_PCREL17F:
3066     case R_PARISC_DIR17F:
3067     case R_PARISC_DIR17R:
3068     case R_PARISC_PCREL17C:
3069     case R_PARISC_PCREL17R:
3070       return (insn & ~0x1f1ffd) | re_assemble_17 (sym_value);
3071
3072     /* ADDIL or LDIL instructions.  */
3073     case R_PARISC_DLTREL21L:
3074     case R_PARISC_DLTIND21L:
3075     case R_PARISC_LTOFF_FPTR21L:
3076     case R_PARISC_PCREL21L:
3077     case R_PARISC_LTOFF_TP21L:
3078     case R_PARISC_DPREL21L:
3079     case R_PARISC_PLTOFF21L:
3080     case R_PARISC_DIR21L:
3081       return (insn & ~0x1fffff) | re_assemble_21 (sym_value);
3082
3083     /* LDO and integer loads/stores with 14 bit displacements.  */
3084     case R_PARISC_DLTREL14R:
3085     case R_PARISC_DLTREL14F:
3086     case R_PARISC_DLTIND14R:
3087     case R_PARISC_DLTIND14F:
3088     case R_PARISC_LTOFF_FPTR14R:
3089     case R_PARISC_PCREL14R:
3090     case R_PARISC_PCREL14F:
3091     case R_PARISC_LTOFF_TP14R:
3092     case R_PARISC_LTOFF_TP14F:
3093     case R_PARISC_DPREL14R:
3094     case R_PARISC_DPREL14F:
3095     case R_PARISC_PLTOFF14R:
3096     case R_PARISC_PLTOFF14F:
3097     case R_PARISC_DIR14R:
3098     case R_PARISC_DIR14F:
3099       return (insn & ~0x3fff) | low_sign_unext (sym_value, 14);
3100
3101     /* PA2.0W LDO and integer loads/stores with 16 bit displacements.  */
3102     case R_PARISC_LTOFF_FPTR16F:
3103     case R_PARISC_PCREL16F:
3104     case R_PARISC_LTOFF_TP16F:
3105     case R_PARISC_GPREL16F:
3106     case R_PARISC_PLTOFF16F:
3107     case R_PARISC_DIR16F:
3108     case R_PARISC_LTOFF16F:
3109       return (insn & ~0xffff) | re_assemble_16 (sym_value);
3110
3111     /* Doubleword loads and stores with a 14 bit displacement.  */
3112     case R_PARISC_DLTREL14DR:
3113     case R_PARISC_DLTIND14DR:
3114     case R_PARISC_LTOFF_FPTR14DR:
3115     case R_PARISC_LTOFF_FPTR16DF:
3116     case R_PARISC_PCREL14DR:
3117     case R_PARISC_PCREL16DF:
3118     case R_PARISC_LTOFF_TP14DR:
3119     case R_PARISC_LTOFF_TP16DF:
3120     case R_PARISC_DPREL14DR:
3121     case R_PARISC_GPREL16DF:
3122     case R_PARISC_PLTOFF14DR:
3123     case R_PARISC_PLTOFF16DF:
3124     case R_PARISC_DIR14DR:
3125     case R_PARISC_DIR16DF:
3126     case R_PARISC_LTOFF16DF:
3127       return (insn & ~0x3ff1) | (((sym_value & 0x2000) >> 13)
3128                                  | ((sym_value & 0x1ff8) << 1));
3129
3130     /* Floating point single word load/store instructions.  */
3131     case R_PARISC_DLTREL14WR:
3132     case R_PARISC_DLTIND14WR:
3133     case R_PARISC_LTOFF_FPTR14WR:
3134     case R_PARISC_LTOFF_FPTR16WF:
3135     case R_PARISC_PCREL14WR:
3136     case R_PARISC_PCREL16WF:
3137     case R_PARISC_LTOFF_TP14WR:
3138     case R_PARISC_LTOFF_TP16WF:
3139     case R_PARISC_DPREL14WR:
3140     case R_PARISC_GPREL16WF:
3141     case R_PARISC_PLTOFF14WR:
3142     case R_PARISC_PLTOFF16WF:
3143     case R_PARISC_DIR16WF:
3144     case R_PARISC_DIR14WR:
3145     case R_PARISC_LTOFF16WF:
3146       return (insn & ~0x3ff9) | (((sym_value & 0x2000) >> 13)
3147                                  | ((sym_value & 0x1ffc) << 1));
3148
3149     default:
3150       return insn;
3151     }
3152 }
3153
3154 /* Compute the value for a relocation (REL) during a final link stage,
3155    then insert the value into the proper location in CONTENTS.
3156
3157    VALUE is a tentative value for the relocation and may be overridden
3158    and modified here based on the specific relocation to be performed.
3159
3160    For example we do conversions for PC-relative branches in this routine
3161    or redirection of calls to external routines to stubs.
3162
3163    The work of actually applying the relocation is left to a helper
3164    routine in an attempt to reduce the complexity and size of this
3165    function.  */
3166
3167 static bfd_reloc_status_type
3168 elf_hppa_final_link_relocate (Elf_Internal_Rela *rel,
3169                               bfd *input_bfd,
3170                               bfd *output_bfd,
3171                               asection *input_section,
3172                               bfd_byte *contents,
3173                               bfd_vma value,
3174                               struct bfd_link_info *info,
3175                               asection *sym_sec,
3176                               struct elf_link_hash_entry *eh)
3177 {
3178   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
3179   struct elf64_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
3180   bfd_vma *local_offsets;
3181   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3182   int insn;
3183   bfd_vma max_branch_offset = 0;
3184   bfd_vma offset = rel->r_offset;
3185   bfd_signed_vma addend = rel->r_addend;
3186   reloc_howto_type *howto = elf_hppa_howto_table + ELF_R_TYPE (rel->r_info);
3187   unsigned int r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
3188   unsigned int r_type = howto->type;
3189   bfd_byte *hit_data = contents + offset;
3190
3191   if (hppa_info == NULL)
3192     return bfd_reloc_notsupported;
3193   
3194   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3195   local_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
3196   insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
3197
3198   switch (r_type)
3199     {
3200     case R_PARISC_NONE:
3201       break;
3202
3203     /* Basic function call support.
3204
3205        Note for a call to a function defined in another dynamic library
3206        we want to redirect the call to a stub.  */
3207
3208     /* PC relative relocs without an implicit offset.  */
3209     case R_PARISC_PCREL21L:
3210     case R_PARISC_PCREL14R:
3211     case R_PARISC_PCREL14F:
3212     case R_PARISC_PCREL14WR:
3213     case R_PARISC_PCREL14DR:
3214     case R_PARISC_PCREL16F:
3215     case R_PARISC_PCREL16WF:
3216     case R_PARISC_PCREL16DF:
3217       {
3218         /* If this is a call to a function defined in another dynamic
3219            library, then redirect the call to the local stub for this
3220            function.  */
3221         if (sym_sec == NULL || sym_sec->output_section == NULL)
3222           value = (hh->stub_offset + hppa_info->stub_sec->output_offset
3223                    + hppa_info->stub_sec->output_section->vma);
3224
3225         /* Turn VALUE into a proper PC relative address.  */
3226         value -= (offset + input_section->output_offset
3227                   + input_section->output_section->vma);
3228
3229         /* Adjust for any field selectors.  */
3230         if (r_type == R_PARISC_PCREL21L)
3231           value = hppa_field_adjust (value, -8 + addend, e_lsel);
3232         else if (r_type == R_PARISC_PCREL14F
3233                  || r_type == R_PARISC_PCREL16F
3234                  || r_type == R_PARISC_PCREL16WF
3235                  || r_type == R_PARISC_PCREL16DF)
3236           value = hppa_field_adjust (value, -8 + addend, e_fsel);
3237         else
3238           value = hppa_field_adjust (value, -8 + addend, e_rsel);
3239
3240         /* Apply the relocation to the given instruction.  */
3241         insn = elf_hppa_relocate_insn (insn, (int) value, r_type);
3242         break;
3243       }
3244
3245     case R_PARISC_PCREL12F:
3246     case R_PARISC_PCREL22F:
3247     case R_PARISC_PCREL17F:
3248     case R_PARISC_PCREL22C:
3249     case R_PARISC_PCREL17C:
3250     case R_PARISC_PCREL17R:
3251       {
3252         /* If this is a call to a function defined in another dynamic
3253            library, then redirect the call to the local stub for this
3254            function.  */
3255         if (sym_sec == NULL || sym_sec->output_section == NULL)
3256           value = (hh->stub_offset + hppa_info->stub_sec->output_offset
3257                    + hppa_info->stub_sec->output_section->vma);
3258
3259         /* Turn VALUE into a proper PC relative address.  */
3260         value -= (offset + input_section->output_offset
3261                   + input_section->output_section->vma);
3262         addend -= 8;
3263
3264         if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL22F)
3265           max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
3266         else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
3267           max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
3268         else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
3269           max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
3270
3271         /* Make sure we can reach the branch target.  */
3272         if (max_branch_offset != 0
3273             && value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3274           {
3275             (*_bfd_error_handler)
3276               (_("%B(%A+0x" BFD_VMA_FMT "x): cannot reach %s"),
3277               input_bfd,
3278               input_section,
3279               offset,
3280               eh ? eh->root.root.string : "unknown");
3281             bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3282             return bfd_reloc_overflow;
3283           }
3284
3285         /* Adjust for any field selectors.  */
3286         if (r_type == R_PARISC_PCREL17R)
3287           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_rsel);
3288         else
3289           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_fsel);
3290
3291         /* All branches are implicitly shifted by 2 places.  */
3292         value >>= 2;
3293
3294         /* Apply the relocation to the given instruction.  */
3295         insn = elf_hppa_relocate_insn (insn, (int) value, r_type);
3296         break;
3297       }
3298
3299     /* Indirect references to data through the DLT.  */
3300     case R_PARISC_DLTIND14R:
3301     case R_PARISC_DLTIND14F:
3302     case R_PARISC_DLTIND14DR:
3303     case R_PARISC_DLTIND14WR:
3304     case R_PARISC_DLTIND21L:
3305     case R_PARISC_LTOFF_FPTR14R:
3306     case R_PARISC_LTOFF_FPTR14DR:
3307     case R_PARISC_LTOFF_FPTR14WR:
3308     case R_PARISC_LTOFF_FPTR21L:
3309     case R_PARISC_LTOFF_FPTR16F:
3310     case R_PARISC_LTOFF_FPTR16WF:
3311     case R_PARISC_LTOFF_FPTR16DF:
3312     case R_PARISC_LTOFF_TP21L:
3313     case R_PARISC_LTOFF_TP14R:
3314     case R_PARISC_LTOFF_TP14F:
3315     case R_PARISC_LTOFF_TP14WR:
3316     case R_PARISC_LTOFF_TP14DR:
3317     case R_PARISC_LTOFF_TP16F:
3318     case R_PARISC_LTOFF_TP16WF:
3319     case R_PARISC_LTOFF_TP16DF:
3320     case R_PARISC_LTOFF16F:
3321     case R_PARISC_LTOFF16WF:
3322     case R_PARISC_LTOFF16DF:
3323       {
3324         bfd_vma off;
3325
3326         /* If this relocation was against a local symbol, then we still
3327            have not set up the DLT entry (it's not convenient to do so
3328            in the "finalize_dlt" routine because it is difficult to get
3329            to the local symbol's value).
3330
3331            So, if this is a local symbol (h == NULL), then we need to
3332            fill in its DLT entry.
3333
3334            Similarly we may still need to set up an entry in .opd for
3335            a local function which had its address taken.  */
3336         if (hh == NULL)
3337           {
3338             bfd_vma *local_opd_offsets, *local_dlt_offsets;
3339
3340             if (local_offsets == NULL)
3341               abort ();
3342
3343             /* Now do .opd creation if needed.  */
3344             if (r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR14R
3345                 || r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR14DR
3346                 || r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR14WR
3347                 || r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR21L
3348                 || r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR16F
3349                 || r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR16WF
3350                 || r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR16DF)
3351               {
3352                 local_opd_offsets = local_offsets + 2 * symtab_hdr->sh_info;
3353                 off = local_opd_offsets[r_symndx];
3354
3355                 /* The last bit records whether we've already initialised
3356                    this local .opd entry.  */
3357                 if ((off & 1) != 0)
3358                   {
3359                     BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
3360                     off &= ~1;
3361                   }
3362                 else
3363                   {
3364                     local_opd_offsets[r_symndx] |= 1;
3365
3366                     /* The first two words of an .opd entry are zero.  */
3367                     memset (hppa_info->opd_sec->contents + off, 0, 16);
3368
3369                     /* The next word is the address of the function.  */
3370                     bfd_put_64 (hppa_info->opd_sec->owner, value + addend,
3371                                 (hppa_info->opd_sec->contents + off + 16));
3372
3373                     /* The last word is our local __gp value.  */
3374                     value = _bfd_get_gp_value
3375                               (hppa_info->opd_sec->output_section->owner);
3376                     bfd_put_64 (hppa_info->opd_sec->owner, value,
3377                                 (hppa_info->opd_sec->contents + off + 24));
3378                   }
3379
3380                 /* The DLT value is the address of the .opd entry.  */
3381                 value = (off
3382                          + hppa_info->opd_sec->output_offset
3383                          + hppa_info->opd_sec->output_section->vma);
3384                 addend = 0;
3385               }
3386
3387             local_dlt_offsets = local_offsets;
3388             off = local_dlt_offsets[r_symndx];
3389
3390             if ((off & 1) != 0)
3391               {
3392                 BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
3393                 off &= ~1;
3394               }
3395             else
3396               {
3397                 local_dlt_offsets[r_symndx] |= 1;
3398                 bfd_put_64 (hppa_info->dlt_sec->owner,
3399                             value + addend,
3400                             hppa_info->dlt_sec->contents + off);
3401               }
3402           }
3403         else
3404           off = hh->dlt_offset;
3405
3406         /* We want the value of the DLT offset for this symbol, not
3407            the symbol's actual address.  Note that __gp may not point
3408            to the start of the DLT, so we have to compute the absolute
3409            address, then subtract out the value of __gp.  */
3410         value = (off
3411                  + hppa_info->dlt_sec->output_offset
3412                  + hppa_info->dlt_sec->output_section->vma);
3413         value -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
3414
3415         /* All DLTIND relocations are basically the same at this point,
3416            except that we need different field selectors for the 21bit
3417            version vs the 14bit versions.  */
3418         if (r_type == R_PARISC_DLTIND21L
3419             || r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR21L
3420             || r_type == R_PARISC_LTOFF_TP21L)
3421           value = hppa_field_adjust (value, 0, e_lsel);
3422         else if (r_type == R_PARISC_DLTIND14F
3423                  || r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR16F
3424                  || r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR16WF
3425                  || r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR16DF
3426                  || r_type == R_PARISC_LTOFF16F
3427                  || r_type == R_PARISC_LTOFF16DF
3428                  || r_type == R_PARISC_LTOFF16WF
3429                  || r_type == R_PARISC_LTOFF_TP16F
3430                  || r_type == R_PARISC_LTOFF_TP16WF
3431                  || r_type == R_PARISC_LTOFF_TP16DF)
3432           value = hppa_field_adjust (value, 0, e_fsel);
3433         else
3434           value = hppa_field_adjust (value, 0, e_rsel);
3435
3436         insn = elf_hppa_relocate_insn (insn, (int) value, r_type);
3437         break;
3438       }
3439
3440     case R_PARISC_DLTREL14R:
3441     case R_PARISC_DLTREL14F:
3442     case R_PARISC_DLTREL14DR:
3443     case R_PARISC_DLTREL14WR:
3444     case R_PARISC_DLTREL21L:
3445     case R_PARISC_DPREL21L:
3446     case R_PARISC_DPREL14WR:
3447     case R_PARISC_DPREL14DR:
3448     case R_PARISC_DPREL14R:
3449     case R_PARISC_DPREL14F:
3450     case R_PARISC_GPREL16F:
3451     case R_PARISC_GPREL16WF:
3452     case R_PARISC_GPREL16DF:
3453       {
3454         /* Subtract out the global pointer value to make value a DLT
3455            relative address.  */
3456         value -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
3457
3458         /* All DLTREL relocations are basically the same at this point,
3459            except that we need different field selectors for the 21bit
3460            version vs the 14bit versions.  */
3461         if (r_type == R_PARISC_DLTREL21L
3462             || r_type == R_PARISC_DPREL21L)
3463           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_lrsel);
3464         else if (r_type == R_PARISC_DLTREL14F
3465                  || r_type == R_PARISC_DPREL14F
3466                  || r_type == R_PARISC_GPREL16F
3467                  || r_type == R_PARISC_GPREL16WF
3468                  || r_type == R_PARISC_GPREL16DF)
3469           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_fsel);
3470         else
3471           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_rrsel);
3472
3473         insn = elf_hppa_relocate_insn (insn, (int) value, r_type);
3474         break;
3475       }
3476
3477     case R_PARISC_DIR21L:
3478     case R_PARISC_DIR17R:
3479     case R_PARISC_DIR17F:
3480     case R_PARISC_DIR14R:
3481     case R_PARISC_DIR14F:
3482     case R_PARISC_DIR14WR:
3483     case R_PARISC_DIR14DR:
3484     case R_PARISC_DIR16F:
3485     case R_PARISC_DIR16WF:
3486     case R_PARISC_DIR16DF:
3487       {
3488         /* All DIR relocations are basically the same at this point,
3489            except that branch offsets need to be divided by four, and
3490            we need different field selectors.  Note that we don't
3491            redirect absolute calls to local stubs.  */
3492
3493         if (r_type == R_PARISC_DIR21L)
3494           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_lrsel);
3495         else if (r_type == R_PARISC_DIR17F
3496                  || r_type == R_PARISC_DIR16F
3497                  || r_type == R_PARISC_DIR16WF
3498                  || r_type == R_PARISC_DIR16DF
3499                  || r_type == R_PARISC_DIR14F)
3500           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_fsel);
3501         else
3502           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_rrsel);
3503
3504         if (r_type == R_PARISC_DIR17R || r_type == R_PARISC_DIR17F)
3505           /* All branches are implicitly shifted by 2 places.  */
3506           value >>= 2;
3507
3508         insn = elf_hppa_relocate_insn (insn, (int) value, r_type);
3509         break;
3510       }
3511
3512     case R_PARISC_PLTOFF21L:
3513     case R_PARISC_PLTOFF14R:
3514     case R_PARISC_PLTOFF14F:
3515     case R_PARISC_PLTOFF14WR:
3516     case R_PARISC_PLTOFF14DR:
3517     case R_PARISC_PLTOFF16F:
3518     case R_PARISC_PLTOFF16WF:
3519     case R_PARISC_PLTOFF16DF:
3520       {
3521         /* We want the value of the PLT offset for this symbol, not
3522            the symbol's actual address.  Note that __gp may not point
3523            to the start of the DLT, so we have to compute the absolute
3524            address, then subtract out the value of __gp.  */
3525         value = (hh->plt_offset
3526                  + hppa_info->plt_sec->output_offset
3527                  + hppa_info->plt_sec->output_section->vma);
3528         value -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
3529
3530         /* All PLTOFF relocations are basically the same at this point,
3531            except that we need different field selectors for the 21bit
3532            version vs the 14bit versions.  */
3533         if (r_type == R_PARISC_PLTOFF21L)
3534           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_lrsel);
3535         else if (r_type == R_PARISC_PLTOFF14F
3536                  || r_type == R_PARISC_PLTOFF16F
3537                  || r_type == R_PARISC_PLTOFF16WF
3538                  || r_type == R_PARISC_PLTOFF16DF)
3539           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_fsel);
3540         else
3541           value = hppa_field_adjust (value, addend, e_rrsel);
3542
3543         insn = elf_hppa_relocate_insn (insn, (int) value, r_type);
3544         break;
3545       }
3546
3547     case R_PARISC_LTOFF_FPTR32:
3548       {
3549         /* We may still need to create the FPTR itself if it was for
3550            a local symbol.  */
3551         if (hh == NULL)
3552           {
3553             /* The first two words of an .opd entry are zero.  */
3554             memset (hppa_info->opd_sec->contents + hh->opd_offset, 0, 16);
3555
3556             /* The next word is the address of the function.  */
3557             bfd_put_64 (hppa_info->opd_sec->owner, value + addend,
3558                         (hppa_info->opd_sec->contents
3559                          + hh->opd_offset + 16));
3560
3561             /* The last word is our local __gp value.  */
3562             value = _bfd_get_gp_value
3563                       (hppa_info->opd_sec->output_section->owner);
3564             bfd_put_64 (hppa_info->opd_sec->owner, value,
3565                         hppa_info->opd_sec->contents + hh->opd_offset + 24);
3566
3567             /* The DLT value is the address of the .opd entry.  */
3568             value = (hh->opd_offset
3569                      + hppa_info->opd_sec->output_offset
3570                      + hppa_info->opd_sec->output_section->vma);
3571
3572             bfd_put_64 (hppa_info->dlt_sec->owner,
3573                         value,
3574                         hppa_info->dlt_sec->contents + hh->dlt_offset);
3575           }
3576
3577         /* We want the value of the DLT offset for this symbol, not
3578            the symbol's actual address.  Note that __gp may not point
3579            to the start of the DLT, so we have to compute the absolute
3580            address, then subtract out the value of __gp.  */
3581         value = (hh->dlt_offset
3582                  + hppa_info->dlt_sec->output_offset
3583                  + hppa_info->dlt_sec->output_section->vma);
3584         value -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
3585         bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
3586         return bfd_reloc_ok;
3587       }
3588
3589     case R_PARISC_LTOFF_FPTR64:
3590     case R_PARISC_LTOFF_TP64:
3591       {
3592         /* We may still need to create the FPTR itself if it was for
3593            a local symbol.  */
3594         if (eh == NULL && r_type == R_PARISC_LTOFF_FPTR64)
3595           {
3596             /* The first two words of an .opd entry are zero.  */
3597             memset (hppa_info->opd_sec->contents + hh->opd_offset, 0, 16);
3598
3599             /* The next word is the address of the function.  */
3600             bfd_put_64 (hppa_info->opd_sec->owner, value + addend,
3601                         (hppa_info->opd_sec->contents
3602                          + hh->opd_offset + 16));
3603
3604             /* The last word is our local __gp value.  */
3605             value = _bfd_get_gp_value
3606                       (hppa_info->opd_sec->output_section->owner);
3607             bfd_put_64 (hppa_info->opd_sec->owner, value,
3608                         hppa_info->opd_sec->contents + hh->opd_offset + 24);
3609
3610             /* The DLT value is the address of the .opd entry.  */
3611             value = (hh->opd_offset
3612                      + hppa_info->opd_sec->output_offset
3613                      + hppa_info->opd_sec->output_section->vma);
3614
3615             bfd_put_64 (hppa_info->dlt_sec->owner,
3616                         value,
3617                         hppa_info->dlt_sec->contents + hh->dlt_offset);
3618           }
3619
3620         /* We want the value of the DLT offset for this symbol, not
3621            the symbol's actual address.  Note that __gp may not point
3622            to the start of the DLT, so we have to compute the absolute
3623            address, then subtract out the value of __gp.  */
3624         value = (hh->dlt_offset
3625                  + hppa_info->dlt_sec->output_offset
3626                  + hppa_info->dlt_sec->output_section->vma);
3627         value -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
3628         bfd_put_64 (input_bfd, value, hit_data);
3629         return bfd_reloc_ok;
3630       }
3631
3632     case R_PARISC_DIR32:
3633       bfd_put_32 (input_bfd, value + addend, hit_data);
3634       return bfd_reloc_ok;
3635
3636     case R_PARISC_DIR64:
3637       bfd_put_64 (input_bfd, value + addend, hit_data);
3638       return bfd_reloc_ok;
3639
3640     case R_PARISC_GPREL64:
3641       /* Subtract out the global pointer value to make value a DLT
3642          relative address.  */
3643       value -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
3644
3645       bfd_put_64 (input_bfd, value + addend, hit_data);
3646       return bfd_reloc_ok;
3647
3648     case R_PARISC_LTOFF64:
3649         /* We want the value of the DLT offset for this symbol, not
3650            the symbol's actual address.  Note that __gp may not point
3651            to the start of the DLT, so we have to compute the absolute
3652            address, then subtract out the value of __gp.  */
3653       value = (hh->dlt_offset
3654                + hppa_info->dlt_sec->output_offset
3655                + hppa_info->dlt_sec->output_section->vma);
3656       value -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
3657
3658       bfd_put_64 (input_bfd, value + addend, hit_data);
3659       return bfd_reloc_ok;
3660
3661     case R_PARISC_PCREL32:
3662       {
3663         /* If this is a call to a function defined in another dynamic
3664            library, then redirect the call to the local stub for this
3665            function.  */
3666         if (sym_sec == NULL || sym_sec->output_section == NULL)
3667           value = (hh->stub_offset + hppa_info->stub_sec->output_offset
3668                    + hppa_info->stub_sec->output_section->vma);
3669
3670         /* Turn VALUE into a proper PC relative address.  */
3671         value -= (offset + input_section->output_offset
3672                   + input_section->output_section->vma);
3673
3674         value += addend;
3675         value -= 8;
3676         bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
3677         return bfd_reloc_ok;
3678       }
3679
3680     case R_PARISC_PCREL64:
3681       {
3682         /* If this is a call to a function defined in another dynamic
3683            library, then redirect the call to the local stub for this
3684            function.  */
3685         if (sym_sec == NULL || sym_sec->output_section == NULL)
3686           value = (hh->stub_offset + hppa_info->stub_sec->output_offset
3687                    + hppa_info->stub_sec->output_section->vma);
3688
3689         /* Turn VALUE into a proper PC relative address.  */
3690         value -= (offset + input_section->output_offset
3691                   + input_section->output_section->vma);
3692
3693         value += addend;
3694         value -= 8;
3695         bfd_put_64 (input_bfd, value, hit_data);
3696         return bfd_reloc_ok;
3697       }
3698
3699     case R_PARISC_FPTR64:
3700       {
3701         bfd_vma off;
3702
3703         /* We may still need to create the FPTR itself if it was for
3704            a local symbol.  */
3705         if (hh == NULL)
3706           {
3707             bfd_vma *local_opd_offsets;
3708
3709             if (local_offsets == NULL)
3710               abort ();
3711
3712             local_opd_offsets = local_offsets + 2 * symtab_hdr->sh_info;
3713             off = local_opd_offsets[r_symndx];
3714
3715             /* The last bit records whether we've already initialised
3716                this local .opd entry.  */
3717             if ((off & 1) != 0)
3718               {
3719                 BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
3720                 off &= ~1;
3721               }
3722             else
3723               {
3724                 /* The first two words of an .opd entry are zero.  */
3725                 memset (hppa_info->opd_sec->contents + off, 0, 16);
3726
3727                 /* The next word is the address of the function.  */
3728                 bfd_put_64 (hppa_info->opd_sec->owner, value + addend,
3729                             (hppa_info->opd_sec->contents + off + 16));
3730
3731                 /* The last word is our local __gp value.  */
3732                 value = _bfd_get_gp_value
3733                           (hppa_info->opd_sec->output_section->owner);
3734                 bfd_put_64 (hppa_info->opd_sec->owner, value,
3735                             hppa_info->opd_sec->contents + off + 24);
3736               }
3737           }
3738         else
3739           off = hh->opd_offset;
3740
3741         if (hh == NULL || hh->want_opd)
3742           /* We want the value of the OPD offset for this symbol.  */
3743           value = (off
3744                    + hppa_info->opd_sec->output_offset
3745                    + hppa_info->opd_sec->output_section->vma);
3746         else
3747           /* We want the address of the symbol.  */
3748           value += addend;
3749
3750         bfd_put_64 (input_bfd, value, hit_data);
3751         return bfd_reloc_ok;
3752       }
3753
3754     case R_PARISC_SECREL32:
3755       if (sym_sec)
3756         value -= sym_sec->output_section->vma;
3757       bfd_put_32 (input_bfd, value + addend, hit_data);
3758       return bfd_reloc_ok;
3759
3760     case R_PARISC_SEGREL32:
3761     case R_PARISC_SEGREL64:
3762       {
3763         /* If this is the first SEGREL relocation, then initialize
3764            the segment base values.  */
3765         if (hppa_info->text_segment_base == (bfd_vma) -1)
3766           bfd_map_over_sections (output_bfd, elf_hppa_record_segment_addrs,
3767                                  hppa_info);
3768
3769         /* VALUE holds the absolute address.  We want to include the
3770            addend, then turn it into a segment relative address.
3771
3772            The segment is derived from SYM_SEC.  We assume that there are
3773            only two segments of note in the resulting executable/shlib.
3774            A readonly segment (.text) and a readwrite segment (.data).  */
3775         value += addend;
3776
3777         if (sym_sec->flags & SEC_CODE)
3778           value -= hppa_info->text_segment_base;
3779         else
3780           value -= hppa_info->data_segment_base;
3781
3782         if (r_type == R_PARISC_SEGREL32)
3783           bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
3784         else
3785           bfd_put_64 (input_bfd, value, hit_data);
3786         return bfd_reloc_ok;
3787       }
3788
3789     /* Something we don't know how to handle.  */
3790     default:
3791       return bfd_reloc_notsupported;
3792     }
3793
3794   /* Update the instruction word.  */
3795   bfd_put_32 (input_bfd, (bfd_vma) insn, hit_data);
3796   return bfd_reloc_ok;
3797 }
3798
3799 /* Relocate an HPPA ELF section.  */
3800
3801 static bfd_boolean
3802 elf64_hppa_relocate_section (bfd *output_bfd,
3803                            struct bfd_link_info *info,
3804                            bfd *input_bfd,
3805                            asection *input_section,
3806                            bfd_byte *contents,
3807                            Elf_Internal_Rela *relocs,
3808                            Elf_Internal_Sym *local_syms,
3809                            asection **local_sections)
3810 {
3811   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3812   Elf_Internal_Rela *rel;
3813   Elf_Internal_Rela *relend;
3814   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
3815
3816   hppa_info = hppa_link_hash_table (info);
3817   if (hppa_info == NULL)
3818     return FALSE;
3819
3820   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3821
3822   rel = relocs;
3823   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3824   for (; rel < relend; rel++)
3825     {
3826       int r_type;
3827       reloc_howto_type *howto = elf_hppa_howto_table + ELF_R_TYPE (rel->r_info);
3828       unsigned long r_symndx;
3829       struct elf_link_hash_entry *eh;
3830       Elf_Internal_Sym *sym;
3831       asection *sym_sec;
3832       bfd_vma relocation;
3833       bfd_reloc_status_type r;
3834
3835       r_type = ELF_R_TYPE (rel->r_info);
3836       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
3837         {
3838           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3839           return FALSE;
3840         }
3841       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTENTRY
3842           || r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTINHERIT)
3843         continue;
3844
3845       /* This is a final link.  */
3846       r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
3847       eh = NULL;
3848       sym = NULL;
3849       sym_sec = NULL;
3850       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3851         {
3852           /* This is a local symbol, hh defaults to NULL.  */
3853           sym = local_syms + r_symndx;
3854           sym_sec = local_sections[r_symndx];
3855           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sym_sec, rel);
3856         }
3857       else
3858         {
3859           /* This is not a local symbol.  */
3860           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
3861
3862           /* It seems this can happen with erroneous or unsupported 
3863              input (mixing a.out and elf in an archive, for example.)  */
3864           if (sym_hashes == NULL)
3865             return FALSE;
3866
3867           eh = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
3868
3869           while (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect 
3870                  || eh->root.type == bfd_link_hash_warning)
3871             eh = (struct elf_link_hash_entry *) eh->root.u.i.link;
3872
3873           relocation = 0;
3874           if (eh->root.type == bfd_link_hash_defined
3875               || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3876             {
3877               sym_sec = eh->root.u.def.section;
3878               if (sym_sec != NULL
3879                   && sym_sec->output_section != NULL)
3880                 relocation = (eh->root.u.def.value
3881                               + sym_sec->output_section->vma
3882                               + sym_sec->output_offset);
3883             }
3884           else if (eh->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3885             ;
3886           else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
3887                    && ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) == STV_DEFAULT)
3888             ;
3889           else if (!info->relocatable
3890                    && elf_hppa_is_dynamic_loader_symbol (eh->root.root.string))
3891             continue;
3892           else if (!info->relocatable)
3893             {
3894               bfd_boolean err;
3895               err = (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR
3896                      || ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) != STV_DEFAULT);
3897               if (!info->callbacks->undefined_symbol (info,
3898                                                       eh->root.root.string,
3899                                                       input_bfd,
3900                                                       input_section,
3901                                                       rel->r_offset, err))
3902                 return FALSE;
3903             }
3904
3905           if (!info->relocatable
3906               && relocation == 0
3907               && eh->root.type != bfd_link_hash_defined
3908               && eh->root.type != bfd_link_hash_defweak
3909               && eh->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3910             {
3911               if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
3912                   && ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) == STV_DEFAULT
3913                   && eh->type == STT_PARISC_MILLI)
3914                 {
3915                   if (! info->callbacks->undefined_symbol
3916                       (info, eh_name (eh), input_bfd,
3917                        input_section, rel->r_offset, FALSE))
3918                     return FALSE;
3919                 }
3920             }
3921         }
3922
3923       if (sym_sec != NULL && discarded_section (sym_sec))
3924         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
3925                                          rel, 1, relend, howto, 0, contents);
3926
3927       if (info->relocatable)
3928         continue;
3929
3930       r = elf_hppa_final_link_relocate (rel, input_bfd, output_bfd,
3931                                         input_section, contents,
3932                                         relocation, info, sym_sec,
3933                                         eh);
3934
3935       if (r != bfd_reloc_ok)
3936         {
3937           switch (r)
3938             {
3939             default:
3940               abort ();
3941             case bfd_reloc_overflow:
3942               {
3943                 const char *sym_name;
3944
3945                 if (eh != NULL)
3946                   sym_name = NULL;
3947                 else
3948                   {
3949                     sym_name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
3950                                                                 symtab_hdr->sh_link,
3951                                                                 sym->st_name);
3952                     if (sym_name == NULL)
3953                       return FALSE;
3954                     if (*sym_name == '\0')
3955                       sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
3956                   }
3957
3958                 if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
3959                       (info, (eh ? &eh->root : NULL), sym_name,
3960                        howto->name, (bfd_vma) 0, input_bfd,
3961                        input_section, rel->r_offset)))
3962                   return FALSE;
3963               }
3964               break;
3965             }
3966         }
3967     }
3968   return TRUE;
3969 }
3970
3971 static const struct bfd_elf_special_section elf64_hppa_special_sections[] =
3972 {
3973   { STRING_COMMA_LEN (".fini"),  0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
3974   { STRING_COMMA_LEN (".init"),  0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
3975   { STRING_COMMA_LEN (".plt"),   0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_PARISC_SHORT },
3976   { STRING_COMMA_LEN (".dlt"),   0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_PARISC_SHORT },
3977   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_PARISC_SHORT },
3978   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  0, SHT_NOBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_PARISC_SHORT },
3979   { STRING_COMMA_LEN (".tbss"),  0, SHT_NOBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_HP_TLS },
3980   { NULL,                    0,  0, 0,            0 }
3981 };
3982
3983 /* The hash bucket size is the standard one, namely 4.  */
3984
3985 const struct elf_size_info hppa64_elf_size_info =
3986 {
3987   sizeof (Elf64_External_Ehdr),
3988   sizeof (Elf64_External_Phdr),
3989   sizeof (Elf64_External_Shdr),
3990   sizeof (Elf64_External_Rel),
3991   sizeof (Elf64_External_Rela),
3992   sizeof (Elf64_External_Sym),
3993   sizeof (Elf64_External_Dyn),
3994   sizeof (Elf_External_Note),
3995   4,
3996   1,
3997   64, 3,
3998   ELFCLASS64, EV_CURRENT,
3999   bfd_elf64_write_out_phdrs,
4000   bfd_elf64_write_shdrs_and_ehdr,
4001   bfd_elf64_checksum_contents,
4002   bfd_elf64_write_relocs,
4003   bfd_elf64_swap_symbol_in,
4004   bfd_elf64_swap_symbol_out,
4005   bfd_elf64_slurp_reloc_table,
4006   bfd_elf64_slurp_symbol_table,
4007   bfd_elf64_swap_dyn_in,
4008   bfd_elf64_swap_dyn_out,
4009   bfd_elf64_swap_reloc_in,
4010   bfd_elf64_swap_reloc_out,
4011   bfd_elf64_swap_reloca_in,
4012   bfd_elf64_swap_reloca_out
4013 };
4014
4015 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf64_hppa_vec
4016 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf64-hppa"
4017 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_hppa
4018 #define ELF_TARGET_ID                   HPPA64_ELF_DATA
4019 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_PARISC
4020 /* This is not strictly correct.  The maximum page size for PA2.0 is
4021    64M.  But everything still uses 4k.  */
4022 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
4023 #define ELF_OSABI                       ELFOSABI_HPUX
4024
4025 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup elf_hppa_reloc_type_lookup
4026 #define bfd_elf64_bfd_reloc_name_lookup elf_hppa_reloc_name_lookup
4027 #define bfd_elf64_bfd_is_local_label_name       elf_hppa_is_local_label_name
4028 #define elf_info_to_howto               elf_hppa_info_to_howto
4029 #define elf_info_to_howto_rel           elf_hppa_info_to_howto_rel
4030
4031 #define elf_backend_section_from_shdr   elf64_hppa_section_from_shdr
4032 #define elf_backend_object_p            elf64_hppa_object_p
4033 #define elf_backend_final_write_processing \
4034                                         elf_hppa_final_write_processing
4035 #define elf_backend_fake_sections       elf_hppa_fake_sections
4036 #define elf_backend_add_symbol_hook     elf_hppa_add_symbol_hook
4037
4038 #define elf_backend_relocate_section    elf_hppa_relocate_section
4039
4040 #define bfd_elf64_bfd_final_link        elf_hppa_final_link
4041
4042 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
4043                                         elf64_hppa_create_dynamic_sections
4044 #define elf_backend_post_process_headers        elf64_hppa_post_process_headers
4045
4046 #define elf_backend_omit_section_dynsym \
4047   ((bfd_boolean (*) (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *)) bfd_true)
4048 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
4049                                         elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol
4050
4051 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
4052                                         elf64_hppa_size_dynamic_sections
4053
4054 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
4055                                         elf64_hppa_finish_dynamic_symbol
4056 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
4057                                         elf64_hppa_finish_dynamic_sections
4058 #define elf_backend_grok_prstatus       elf64_hppa_grok_prstatus
4059 #define elf_backend_grok_psinfo         elf64_hppa_grok_psinfo
4060  
4061 /* Stuff for the BFD linker: */
4062 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
4063         elf64_hppa_hash_table_create
4064
4065 #define elf_backend_check_relocs \
4066         elf64_hppa_check_relocs
4067
4068 #define elf_backend_size_info \
4069   hppa64_elf_size_info
4070
4071 #define elf_backend_additional_program_headers \
4072         elf64_hppa_additional_program_headers
4073
4074 #define elf_backend_modify_segment_map \
4075         elf64_hppa_modify_segment_map
4076
4077 #define elf_backend_link_output_symbol_hook \
4078         elf64_hppa_link_output_symbol_hook
4079
4080 #define elf_backend_want_got_plt        0
4081 #define elf_backend_plt_readonly        0
4082 #define elf_backend_want_plt_sym        0
4083 #define elf_backend_got_header_size     0
4084 #define elf_backend_type_change_ok      TRUE
4085 #define elf_backend_get_symbol_type     elf64_hppa_elf_get_symbol_type
4086 #define elf_backend_reloc_type_class    elf64_hppa_reloc_type_class
4087 #define elf_backend_rela_normal         1
4088 #define elf_backend_special_sections    elf64_hppa_special_sections
4089 #define elf_backend_action_discarded    elf_hppa_action_discarded
4090 #define elf_backend_section_from_phdr   elf64_hppa_section_from_phdr
4091
4092 #define elf64_bed                       elf64_hppa_hpux_bed
4093
4094 #include "elf64-target.h"
4095
4096 #undef TARGET_BIG_SYM
4097 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf64_hppa_linux_vec
4098 #undef TARGET_BIG_NAME
4099 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf64-hppa-linux"
4100 #undef ELF_OSABI
4101 #define ELF_OSABI                       ELFOSABI_GNU
4102 #undef elf_backend_post_process_headers
4103 #define elf_backend_post_process_headers _bfd_elf_set_osabi
4104 #undef elf64_bed
4105 #define elf64_bed                       elf64_hppa_linux_bed
4106
4107 #include "elf64-target.h"