]> Git Repo - binutils.git/blob - bfd/elfxx-mips.c
elf_hash_table_id access
[binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2020 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <[email protected]>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <[email protected]>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <[email protected]>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "ecoff-bfd.h"
37 #include "elfxx-mips.h"
38 #include "elf/mips.h"
39 #include "elf-vxworks.h"
40 #include "dwarf2.h"
41
42 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
43 #include "coff/sym.h"
44 #include "coff/symconst.h"
45 #include "coff/ecoff.h"
46 #include "coff/mips.h"
47
48 #include "hashtab.h"
49
50 /* Types of TLS GOT entry.  */
51 enum mips_got_tls_type {
52   GOT_TLS_NONE,
53   GOT_TLS_GD,
54   GOT_TLS_LDM,
55   GOT_TLS_IE
56 };
57
58 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
59    There are four types of entry:
60
61       (1) an absolute address
62             requires: abfd == NULL
63             fields: d.address
64
65       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
66             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
67             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
68
69       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
70             requires: abfd != NULL, symndx == -1
71             fields: d.h, tls_type
72
73       (4) a TLS LDM slot
74             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
75             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
76 struct mips_got_entry
77 {
78   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
79   bfd *abfd;
80   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
81      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
82   long symndx;
83   union
84   {
85     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
86     bfd_vma address;
87     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
88        that should be added to the symbol value.  */
89     bfd_vma addend;
90     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
91        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
92        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
93        otherwise it is in the global area.  */
94     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
95   } d;
96
97   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
98      symbol entry with r_symndx == 0.  */
99   unsigned char tls_type;
100
101   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
102      and created the associated relocations.  */
103   unsigned char tls_initialized;
104
105   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
106      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
107      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
108   long gotidx;
109 };
110
111 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
112    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
113    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
114    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
115    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
116
117    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
118    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
119    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
120    reference decays to a global GOT reference.  */
121 struct mips_got_page_ref
122 {
123   long symndx;
124   union
125   {
126     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
127     bfd *abfd;
128   } u;
129   bfd_vma addend;
130 };
131
132 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
133    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
134    MIN_ADDEND.  */
135 struct mips_got_page_range
136 {
137   struct mips_got_page_range *next;
138   bfd_signed_vma min_addend;
139   bfd_signed_vma max_addend;
140 };
141
142 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
143    relocations against a given section.  */
144 struct mips_got_page_entry
145 {
146   /* The section that these entries are based on.  */
147   asection *sec;
148   /* The ranges for this page entry.  */
149   struct mips_got_page_range *ranges;
150   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
151   bfd_vma num_pages;
152 };
153
154 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
155
156 struct mips_got_info
157 {
158   /* The number of global .got entries.  */
159   unsigned int global_gotno;
160   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
161   unsigned int reloc_only_gotno;
162   /* The number of .got slots used for TLS.  */
163   unsigned int tls_gotno;
164   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
165      mips_elf_initialize_tls_index.  */
166   unsigned int tls_assigned_gotno;
167   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
168   unsigned int local_gotno;
169   /* The maximum number of page entries needed.  */
170   unsigned int page_gotno;
171   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
172   unsigned int relocs;
173   /* The first unused local .got entry.  */
174   unsigned int assigned_low_gotno;
175   /* The last unused local .got entry.  */
176   unsigned int assigned_high_gotno;
177   /* A hash table holding members of the got.  */
178   struct htab *got_entries;
179   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
180   struct htab *got_page_refs;
181   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
182   struct htab *got_page_entries;
183   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
184      of the time, it points to the previous got).  */
185   struct mips_got_info *next;
186 };
187
188 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
189
190 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
191 {
192   /* The output bfd.  */
193   bfd *obfd;
194   /* The link information.  */
195   struct bfd_link_info *info;
196   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
197      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
198      DT_MIPS_GOTSYM.  */
199   struct mips_got_info *primary;
200   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
201      gots.  */
202   struct mips_got_info *current;
203   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
204      16-bit offset.  */
205   unsigned int max_count;
206   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
207   unsigned int max_pages;
208   /* The total number of global entries which will live in the
209      primary got and be automatically relocated.  This includes
210      those not referenced by the primary GOT but included in
211      the "master" GOT.  */
212   unsigned int global_count;
213 };
214
215 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
216    when laying out the GOT.  */
217
218 struct mips_elf_traverse_got_arg
219 {
220   struct bfd_link_info *info;
221   struct mips_got_info *g;
222   int value;
223 };
224
225 struct _mips_elf_section_data
226 {
227   struct bfd_elf_section_data elf;
228   union
229   {
230     bfd_byte *tdata;
231   } u;
232 };
233
234 #define mips_elf_section_data(sec) \
235   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
236
237 #define is_mips_elf(bfd)                                \
238   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
239    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
240    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
241
242 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
243    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
244    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
245    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
246    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
247    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
248
249    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
250    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
251    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
252    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
253    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
254    relocations only.
255
256    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
257    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
258    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
259 #define GGA_NORMAL 0
260 #define GGA_RELOC_ONLY 1
261 #define GGA_NONE 2
262
263 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
264    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
265
266         lui     $25,%hi(func)
267         addiu   $25,$25,%lo(func)
268
269    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
270
271         lui     $25,%hi(func)
272         j       func
273         addiu   $25,$25,%lo(func)
274
275    to a separate trampoline section.
276
277    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
278    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
279    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
280 struct mips_elf_la25_stub {
281   /* The generated section that contains this stub.  */
282   asection *stub_section;
283
284   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
285   bfd_vma offset;
286
287   /* One symbol for the original function.  Its location is available
288      in H->root.root.u.def.  */
289   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
290 };
291
292 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
293
294 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
295 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
296 #define LA25_BC(VAL) (0xc8000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* bc VAL */
297 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
298 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
299   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
300 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
301   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
302 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
303   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
304
305 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
306    the dynamic symbols.  */
307
308 struct mips_elf_hash_sort_data
309 {
310   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
311      index.  */
312   struct elf_link_hash_entry *low;
313   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
314      symbol with a GOT entry.  */
315   bfd_size_type min_got_dynindx;
316   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
317      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
318      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
319   bfd_size_type max_unref_got_dynindx;
320   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a local
321      symbol.  */
322   bfd_size_type max_local_dynindx;
323   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to an external
324      symbol without a GOT entry.  */
325   bfd_size_type max_non_got_dynindx;
326   /* If non-NULL, output BFD for .MIPS.xhash finalization.  */
327   bfd *output_bfd;
328   /* If non-NULL, pointer to contents of .MIPS.xhash for filling in
329      real final dynindx.  */
330   bfd_byte *mipsxhash;
331 };
332
333 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
334    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
335    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
336    processing.  */
337
338 struct plt_entry
339 {
340   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
341   bfd_vma stub_offset;
342
343   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
344   bfd_vma mips_offset;
345
346   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
347   bfd_vma comp_offset;
348
349   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
350   bfd_vma gotplt_index;
351
352   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
353   unsigned int need_mips : 1;
354
355   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
356   unsigned int need_comp : 1;
357 };
358
359 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
360    the global hash table.  */
361
362 struct mips_elf_link_hash_entry
363 {
364   struct elf_link_hash_entry root;
365
366   /* External symbol information.  */
367   EXTR esym;
368
369   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
370   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
371
372   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
373      this symbol.  */
374   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
375
376   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
377      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
378   asection *fn_stub;
379
380   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
381      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
382   asection *call_stub;
383
384   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
385      being called returns a floating point value.  */
386   asection *call_fp_stub;
387
388   /* If non-zero, location in .MIPS.xhash to write real final dynindx.  */
389   bfd_vma mipsxhash_loc;
390
391   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
392   unsigned int global_got_area : 2;
393
394   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
395      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
396      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
397   unsigned int got_only_for_calls : 1;
398
399   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
400      is against a readonly section.  */
401   unsigned int readonly_reloc : 1;
402
403   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
404      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
405      cannot possibly be made dynamic).  */
406   unsigned int has_static_relocs : 1;
407
408   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
409      This is set, for example, if there are relocations related to
410      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
411      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
412   unsigned int no_fn_stub : 1;
413
414   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
415      in any relocs other than a 16 bit call.  */
416   unsigned int need_fn_stub : 1;
417
418   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
419      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
420      la25 stub is required.  */
421   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
422
423   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
424      (as opposed to a PLT entry)?  */
425   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
426
427   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
428   unsigned int use_plt_entry : 1;
429 };
430
431 /* MIPS ELF linker hash table.  */
432
433 struct mips_elf_link_hash_table
434 {
435   struct elf_link_hash_table root;
436
437   /* The number of .rtproc entries.  */
438   bfd_size_type procedure_count;
439
440   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
441   bfd_size_type compact_rel_size;
442
443   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
444      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
445   bfd_boolean use_rld_obj_head;
446
447   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
448   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
449
450   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
451   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
452
453   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
454   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
455
456   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
457   bfd_boolean insn32;
458
459   /* True if we suppress checks for invalid branches between ISA modes.  */
460   bfd_boolean ignore_branch_isa;
461
462   /* True if we are targetting R6 compact branches.  */
463   bfd_boolean compact_branches;
464
465   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
466   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
467
468   /* True if we use the special `__gnu_absolute_zero' symbol.  */
469   bfd_boolean use_absolute_zero;
470
471   /* True if we have been configured for a GNU target.  */
472   bfd_boolean gnu_target;
473
474   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
475      being used.  */
476   asection *srelplt2;
477   asection *sstubs;
478
479   /* The master GOT information.  */
480   struct mips_got_info *got_info;
481
482   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
483      symbol table.  */
484   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
485
486   /* The size of the PLT header in bytes.  */
487   bfd_vma plt_header_size;
488
489   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
490   bfd_vma plt_mips_entry_size;
491
492   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
493   bfd_vma plt_comp_entry_size;
494
495   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
496   bfd_vma plt_mips_offset;
497
498   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
499   bfd_vma plt_comp_offset;
500
501   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
502   bfd_vma plt_got_index;
503
504   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
505   bfd_vma lazy_stub_count;
506
507   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
508   bfd_vma function_stub_size;
509
510   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
511   unsigned int reserved_gotno;
512
513   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
514      See the comment above that structure for details.  */
515   asection *strampoline;
516
517   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
518      pairs.  */
519   htab_t la25_stubs;
520
521   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
522      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
523      the new section should go immediately before it, otherwise it
524      should go at the (current) beginning of OS.
525
526      The function returns the new section on success, otherwise it
527      returns null.  */
528   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
529
530   /* Is the PLT header compressed?  */
531   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
532 };
533
534 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
535
536 #define mips_elf_hash_table(p) \
537   ((is_elf_hash_table ((p)->hash)                                       \
538     && elf_hash_table_id (elf_hash_table (p)) == MIPS_ELF_DATA)         \
539    ? (struct mips_elf_link_hash_table *) (p)->hash : NULL)
540
541 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
542 struct mips_htab_traverse_info
543 {
544   /* The usual link-wide information.  */
545   struct bfd_link_info *info;
546   bfd *output_bfd;
547
548   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
549   bfd_boolean error;
550 };
551
552 /* MIPS ELF private object data.  */
553
554 struct mips_elf_obj_tdata
555 {
556   /* Generic ELF private object data.  */
557   struct elf_obj_tdata root;
558
559   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
560   bfd *abi_fp_bfd;
561
562   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
563   bfd *abi_msa_bfd;
564
565   /* The abiflags for this object.  */
566   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
567   bfd_boolean abiflags_valid;
568
569   /* The GOT requirements of input bfds.  */
570   struct mips_got_info *got;
571
572   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
573      included directly in this one, but there's no point to wasting
574      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
575   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
576
577   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
578   asection **local_stubs;
579   asection **local_call_stubs;
580
581   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
582      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
583   asymbol *elf_data_symbol;
584   asymbol *elf_text_symbol;
585   asection *elf_data_section;
586   asection *elf_text_section;
587 };
588
589 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
590
591 #define mips_elf_tdata(bfd) \
592   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
593
594 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
595   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
596    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
597    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
598    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
599    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
600    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
601    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
602    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
603    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
604    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
605    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
606    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
607    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
608    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
609    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
610    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
611    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
612    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
613    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
614    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
615    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
616    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
617    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
618    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
619    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
620    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
621    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
622
623 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
624
625 struct extsym_info
626 {
627   bfd *abfd;
628   struct bfd_link_info *info;
629   struct ecoff_debug_info *debug;
630   const struct ecoff_debug_swap *swap;
631   bfd_boolean failed;
632 };
633
634 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
635
636 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
637 {
638   "_procedure_table",
639   "_procedure_string_table",
640   "_procedure_table_size",
641   NULL
642 };
643
644 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
645    IRIX5.  */
646
647 typedef struct
648 {
649   unsigned long id1;            /* Always one?  */
650   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
651   unsigned long id2;            /* Always two?  */
652   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
653   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
654   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
655 } Elf32_compact_rel;
656
657 typedef struct
658 {
659   bfd_byte id1[4];
660   bfd_byte num[4];
661   bfd_byte id2[4];
662   bfd_byte offset[4];
663   bfd_byte reserved0[4];
664   bfd_byte reserved1[4];
665 } Elf32_External_compact_rel;
666
667 typedef struct
668 {
669   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
670   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
671   unsigned int dist2to : 8;
672   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
673   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
674   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
675 } Elf32_crinfo;
676
677 typedef struct
678 {
679   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
680   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
681   unsigned int dist2to : 8;
682   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
683   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
684 } Elf32_crinfo2;
685
686 typedef struct
687 {
688   bfd_byte info[4];
689   bfd_byte konst[4];
690   bfd_byte vaddr[4];
691 } Elf32_External_crinfo;
692
693 typedef struct
694 {
695   bfd_byte info[4];
696   bfd_byte konst[4];
697 } Elf32_External_crinfo2;
698
699 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
700
701 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
702 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
703 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
704 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
705 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
706 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
707 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
708 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
709
710 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
711    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
712    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
713 #define CRF_MIPS_LONG                   1
714 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
715
716 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
717    has different meaning for each type:
718
719    (type)               (konst)
720    CT_MIPS_REL32        Address in data
721    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
722    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
723    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
724    */
725
726 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
727 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
728 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
729 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
730
731 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
732 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
733 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
734 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
735 \f
736 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
737    loader for use by the static exception system.  */
738
739 typedef struct runtime_pdr {
740         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
741         long    regmask;        /* Save register mask.  */
742         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
743         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
744         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
745         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
746         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
747         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
748         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
749         long    reserved;
750         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
751 } RPDR, *pRPDR;
752 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
753 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
754 \f
755 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
756   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
757    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
758 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
759   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
760 static bfd_vma mips_elf_high
761   (bfd_vma);
762 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
763   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
764    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
765    bfd_vma *, asection *);
766 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
767   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
768
769 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
770 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
771
772 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
773    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
774 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
775   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
776    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
777
778 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
779    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
780    for RM9000 for now.  */
781 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
782   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
783
784 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
785    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
786    all CPUs.  */
787 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
788
789 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
790    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
791    all CPUs.  */
792 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
793
794 /* True if ABFD is a PIC object.  */
795 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
796   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
797
798 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
799 #define ABI_O32_P(abfd) \
800   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
801
802 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
803 #define ABI_N32_P(abfd) \
804   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
805
806 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
807 #define ABI_64_P(abfd) \
808   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
809
810 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
811 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
812
813 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
814 #define MICROMIPS_P(abfd) \
815   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
816
817 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
818 #define MIPSR6_P(abfd) \
819   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
820     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
821
822 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
823 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
824   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
825
826 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
827 #define SGI_COMPAT(abfd) \
828   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
829
830 /* The name of the options section.  */
831 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
832   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
833
834 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
835    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
836 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
837   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
838
839 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
840 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
841   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
842
843 /* Whether the section is readonly.  */
844 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
845   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
846    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
847
848 /* The name of the stub section.  */
849 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
850
851 /* The size of an external REL relocation.  */
852 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
853   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
854
855 /* The size of an external RELA relocation.  */
856 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
857   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
858
859 /* The size of an external dynamic table entry.  */
860 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
861   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
862
863 /* The size of a GOT entry.  */
864 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
865   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
866
867 /* The size of the .rld_map section. */
868 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
869   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
870
871 /* The size of a symbol-table entry.  */
872 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
873   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
874
875 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
876 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
877   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
878
879 /* Get word-sized data.  */
880 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
881   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
882
883 /* Put out word-sized data.  */
884 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
885   (ABI_64_P (abfd)                              \
886    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
887    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
888
889 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
890 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
891   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
892
893 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
894 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
895   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
896
897 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
898   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (abfd, rtype, rela))
899
900 /* The name of the dynamic relocation section.  */
901 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
902   (mips_elf_hash_table (INFO)->root.target_os == is_vxworks \
903    ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
904
905 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
906    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
907 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
908 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
909
910 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
911    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
912    module pointer.  */
913 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
914   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
915
916 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
917 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
918   (mips_elf_hash_table (INFO)->root.target_os == is_vxworks \
919    ? 0x0 : 0x7ff0)
920
921 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
922    offsets from $gp.  */
923 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
924
925 /* Instructions which appear in a stub.  */
926 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
927   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
928     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
929     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
930 #define STUB_MOVE 0x03e07825                    /* or t7,ra,zero */
931 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
932 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr ra,t9 */
933 #define STUB_JALRC 0xf8190000                   /* jalrc ra,t9 */
934 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
935 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
936 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
937    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
938     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
939     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
940
941 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
942 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
943   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
944    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
945    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
946 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
947 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS 0x001f7a90        /* or t7,ra,zero */
948 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
949    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
950 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
951 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
952 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
953   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
954 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
955   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
956 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
957    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
958     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
959     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
960
961 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
962 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
963 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
964 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
965 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
966 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
967
968 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
969    section.  */
970
971 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
972    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
973     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
974     : "/usr/lib/libc.so.1")
975
976 #ifdef BFD64
977 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
978   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
979 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
980   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
981 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
982   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
983 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
984   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
985 #else
986 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
987 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
988   (ELF32_R_SYM (i))
989 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
990   (ELF32_R_TYPE (i))
991 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
992   (ELF32_R_INFO (s, t))
993 #endif
994 \f
995   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
996      floating point arguments.
997
998      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
999      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
1000      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
1001      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
1002      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
1003      consider any reference to the function, not just a call, because
1004      if the address of the function is taken we will need the stub,
1005      since the address might be passed to a 32 bit function.
1006
1007      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
1008      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
1009      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
1010      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
1011      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
1012      stub should be discarded.
1013
1014      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
1015      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
1016      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1017      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1018      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1019      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1020      16 bit functions always return floating point values in both
1021      $f0/$f1 and $2/$3.)
1022
1023      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1024      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1025      information will indicate which symbol the section is for.
1026
1027      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1028
1029 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1030 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1031 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1032
1033 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1034 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1035 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1036 \f
1037 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1038 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1039 {
1040   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1041   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1042   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1043   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1044   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1045   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1046   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1047   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1048 };
1049
1050 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable using compact
1051    jumps.  */
1052 static const bfd_vma mipsr6_o32_exec_plt0_entry_compact[] =
1053 {
1054   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1055   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1056   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1057   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1058   0x03e07821,   /* move $15, $31        # 32-bit move (addu)            */
1059   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1060   0x2718fffe,   /* subu $24, $24, 2                                     */
1061   0xf8190000    /* jalrc $25                                            */
1062 };
1063
1064 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1065    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1066 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1067 {
1068   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1069   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1070   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1071   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1072   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1073   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1074   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1075   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1076 };
1077
1078 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable using compact
1079    jumps.  Different because gp ($28) is not available; we use t2 ($14)
1080    instead.  */
1081 static const bfd_vma mipsr6_n32_exec_plt0_entry_compact[] =
1082 {
1083   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1084   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1085   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1086   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1087   0x03e07821,   /* move $15, $31        # 32-bit move (addu)            */
1088   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1089   0x2718fffe,   /* subu $24, $24, 2                                     */
1090   0xf8190000    /* jalrc $25                                            */
1091 };
1092
1093 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1094    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1095 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1096 {
1097   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1098   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1099   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1100   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1101   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1102   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1103   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1104   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1105 };
1106
1107 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable using compact
1108    jumps.  Different from N32 because of the increased size of GOT
1109    entries.  */
1110 static const bfd_vma mipsr6_n64_exec_plt0_entry_compact[] =
1111 {
1112   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1113   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1114   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1115   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1116   0x03e0782d,   /* move $15, $31        # 64-bit move (daddu)           */
1117   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1118   0x2718fffe,   /* subu $24, $24, 2                                     */
1119   0xf8190000    /* jalrc $25                                            */
1120 };
1121
1122
1123 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1124    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1125    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1126    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1127
1128    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1129 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1130 {
1131   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1132   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1133   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1134   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1135   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1136   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1137   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1138   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1139   0x0c00                /* nop                                          */
1140 };
1141
1142 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1143    in the insn32 mode.  */
1144 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1145 {
1146   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1147   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1148   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1149   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1150   0x001f, 0x7a90,       /* or $15, $31, zero                            */
1151   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1152   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1153   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1154 };
1155
1156 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1157 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1158 {
1159   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1160   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1161   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1162   0x03200008    /* jr $25                                       */
1163 };
1164
1165 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1166 {
1167   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1168   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1169   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1170   0x03200009    /* jr $25                                       */
1171 };
1172
1173 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry_compact[] =
1174 {
1175   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1176   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1177   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1178   0xd8190000    /* jic $25, 0                                   */
1179 };
1180
1181 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1182    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1183    directly addressable.  */
1184 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1185 {
1186   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1187   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1188   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1189   0xeb00,               /* jr $3                                */
1190   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1191   0x6500,               /* nop                                  */
1192   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1193 };
1194
1195 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1196    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1197 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1198 {
1199   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1200   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1201   0x4599,               /* jr $25                               */
1202   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1203 };
1204
1205 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1206 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1207 {
1208   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1209   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1210   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1211   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1212 };
1213
1214 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1215 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1216 {
1217   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1218   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1219   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1220   0x00000000,   /* nop                                          */
1221   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1222   0x00000000    /* nop                                          */
1223 };
1224
1225 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1226 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1227 {
1228   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1229   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1230   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1231   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1232   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1233   0x00000000,   /* nop                                  */
1234   0x03200008,   /* jr t9                                */
1235   0x00000000    /* nop                                  */
1236 };
1237
1238 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1239 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1240 {
1241   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1242   0x00000000,   /* nop                  */
1243   0x03200008,   /* jr t9                */
1244   0x00000000,   /* nop                  */
1245   0x00000000,   /* nop                  */
1246   0x00000000    /* nop                  */
1247 };
1248
1249 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1250 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1251 {
1252   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1253   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1254 };
1255 \f
1256 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1257
1258 static void
1259 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1260 {
1261   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1262   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1263 }
1264
1265 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1266
1267 static bfd_vma
1268 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1269 {
1270   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1271 }
1272 \f
1273 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1274
1275 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1276   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1277    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1278                          (copy), (follow)))
1279
1280 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1281
1282 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1283   (elf_link_hash_traverse                                               \
1284    (&(table)->root,                                                     \
1285     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1286     (info)))
1287
1288 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1289    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1290
1291 #define TP_OFFSET 0x7000
1292 #define DTP_OFFSET 0x8000
1293
1294 static bfd_vma
1295 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1296 {
1297   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1298   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1299     return 0;
1300   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1301 }
1302
1303 static bfd_vma
1304 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1305 {
1306   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1307   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1308     return 0;
1309   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1310 }
1311
1312 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1313
1314 static struct bfd_hash_entry *
1315 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1316                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1317 {
1318   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1319     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1320
1321   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1322      subclass.  */
1323   if (ret == NULL)
1324     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1325   if (ret == NULL)
1326     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1327
1328   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1329   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1330          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1331                                      table, string));
1332   if (ret != NULL)
1333     {
1334       /* Set local fields.  */
1335       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1336       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1337          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1338       ret->esym.ifd = -2;
1339       ret->la25_stub = 0;
1340       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1341       ret->fn_stub = NULL;
1342       ret->call_stub = NULL;
1343       ret->call_fp_stub = NULL;
1344       ret->mipsxhash_loc = 0;
1345       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1346       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1347       ret->readonly_reloc = FALSE;
1348       ret->has_static_relocs = FALSE;
1349       ret->no_fn_stub = FALSE;
1350       ret->need_fn_stub = FALSE;
1351       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1352       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1353       ret->use_plt_entry = FALSE;
1354     }
1355
1356   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1357 }
1358
1359 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1360
1361 bfd_boolean
1362 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1363 {
1364   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1365                                   MIPS_ELF_DATA);
1366 }
1367
1368 bfd_boolean
1369 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1370 {
1371   if (!sec->used_by_bfd)
1372     {
1373       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1374       size_t amt = sizeof (*sdata);
1375
1376       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1377       if (sdata == NULL)
1378         return FALSE;
1379       sec->used_by_bfd = sdata;
1380     }
1381
1382   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1383 }
1384 \f
1385 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1386    ecoff_debug_info structure.  */
1387
1388 bfd_boolean
1389 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1390                                struct ecoff_debug_info *debug)
1391 {
1392   HDRR *symhdr;
1393   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1394   char *ext_hdr;
1395
1396   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1397   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1398
1399   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1400   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1401     goto error_return;
1402
1403   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1404                                   swap->external_hdr_size))
1405     goto error_return;
1406
1407   symhdr = &debug->symbolic_header;
1408   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1409
1410   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1411      read.  */
1412 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1413   do                                                                    \
1414     {                                                                   \
1415       size_t amt;                                                       \
1416       debug->ptr = NULL;                                                \
1417       if (symhdr->count == 0)                                           \
1418         break;                                                          \
1419       if (_bfd_mul_overflow (size, symhdr->count, &amt))                \
1420         {                                                               \
1421           bfd_set_error (bfd_error_file_too_big);                       \
1422           goto error_return;                                            \
1423         }                                                               \
1424       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0)               \
1425         goto error_return;                                              \
1426       debug->ptr = (type) _bfd_malloc_and_read (abfd, amt, amt);        \
1427       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1428         goto error_return;                                              \
1429     } while (0)
1430
1431   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1432   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1433   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1434   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1435   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1436   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1437         union aux_ext *);
1438   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1439   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1440   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1441   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1442   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1443 #undef READ
1444
1445   debug->fdr = NULL;
1446
1447   return TRUE;
1448
1449  error_return:
1450   free (ext_hdr);
1451   free (debug->line);
1452   free (debug->external_dnr);
1453   free (debug->external_pdr);
1454   free (debug->external_sym);
1455   free (debug->external_opt);
1456   free (debug->external_aux);
1457   free (debug->ss);
1458   free (debug->ssext);
1459   free (debug->external_fdr);
1460   free (debug->external_rfd);
1461   free (debug->external_ext);
1462   return FALSE;
1463 }
1464 \f
1465 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1466
1467 static void
1468 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1469 {
1470   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1471   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1472   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1473   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1474   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1475   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1476
1477   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1478   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1479
1480   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1481 }
1482
1483 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1484
1485 static bfd_boolean
1486 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1487                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1488                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1489 {
1490   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1491   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1492   RPDR *rpdr, *rp;
1493   struct rpdr_ext *erp;
1494   void *rtproc;
1495   struct pdr_ext *epdr;
1496   struct sym_ext *esym;
1497   char *ss, **sv;
1498   char *str;
1499   bfd_size_type size;
1500   bfd_size_type count;
1501   unsigned long sindex;
1502   unsigned long i;
1503   PDR pdr;
1504   SYMR sym;
1505   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1506
1507   epdr = NULL;
1508   rpdr = NULL;
1509   esym = NULL;
1510   ss = NULL;
1511   sv = NULL;
1512
1513   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1514
1515   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1516   count = hdr->ipdMax;
1517   if (count > 0)
1518     {
1519       size = swap->external_pdr_size;
1520
1521       epdr = bfd_malloc (size * count);
1522       if (epdr == NULL)
1523         goto error_return;
1524
1525       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1526         goto error_return;
1527
1528       size = sizeof (RPDR);
1529       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1530       if (rpdr == NULL)
1531         goto error_return;
1532
1533       size = sizeof (char *);
1534       sv = bfd_malloc (size * count);
1535       if (sv == NULL)
1536         goto error_return;
1537
1538       count = hdr->isymMax;
1539       size = swap->external_sym_size;
1540       esym = bfd_malloc (size * count);
1541       if (esym == NULL)
1542         goto error_return;
1543
1544       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1545         goto error_return;
1546
1547       count = hdr->issMax;
1548       ss = bfd_malloc (count);
1549       if (ss == NULL)
1550         goto error_return;
1551       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1552         goto error_return;
1553
1554       count = hdr->ipdMax;
1555       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1556         {
1557           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1558           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1559           rp->adr = sym.value;
1560           rp->regmask = pdr.regmask;
1561           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1562           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1563           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1564           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1565           rp->framereg = pdr.framereg;
1566           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1567           rp->irpss = sindex;
1568           sv[i] = ss + sym.iss;
1569           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1570         }
1571     }
1572
1573   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1574   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1575   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1576   if (rtproc == NULL)
1577     {
1578       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1579       goto error_return;
1580     }
1581
1582   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1583
1584   erp = rtproc;
1585   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1586   erp++;
1587   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1588   strcpy (str, no_name_func);
1589   str += strlen (no_name_func) + 1;
1590   for (i = 0; i < count; i++)
1591     {
1592       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1593       strcpy (str, sv[i]);
1594       str += strlen (sv[i]) + 1;
1595     }
1596   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1597
1598   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1599   s->size = size;
1600   s->contents = rtproc;
1601
1602   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1603      matters, but someday it might).  */
1604   s->map_head.link_order = NULL;
1605
1606   free (epdr);
1607   free (rpdr);
1608   free (esym);
1609   free (ss);
1610   free (sv);
1611   return TRUE;
1612
1613  error_return:
1614   free (epdr);
1615   free (rpdr);
1616   free (esym);
1617   free (ss);
1618   free (sv);
1619   return FALSE;
1620 }
1621 \f
1622 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1623    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1624
1625 static bfd_boolean
1626 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1627                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1628                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1629                              bfd_vma size)
1630 {
1631   bfd_boolean micromips_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
1632   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1633   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1634   char *name;
1635   bfd_boolean res;
1636
1637   if (micromips_p)
1638     value |= 1;
1639
1640   /* Create a new symbol.  */
1641   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1642   bh = NULL;
1643   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1644                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1645                                           TRUE, FALSE, &bh);
1646   free (name);
1647   if (! res)
1648     return FALSE;
1649
1650   /* Make it a local function.  */
1651   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1652   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1653   elfh->size = size;
1654   elfh->forced_local = 1;
1655   if (micromips_p)
1656     elfh->other = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfh->other);
1657   return TRUE;
1658 }
1659
1660 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1661    current value and size, to help make the disassembly easier
1662    to read.  */
1663
1664 static bfd_boolean
1665 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1666                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1667                                const char *prefix)
1668 {
1669   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1670   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1671   char *name;
1672   asection *s;
1673   bfd_vma value;
1674   bfd_boolean res;
1675
1676   /* Read the symbol's value.  */
1677   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1678               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1679   s = h->root.root.u.def.section;
1680   value = h->root.root.u.def.value;
1681
1682   /* Create a new symbol.  */
1683   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1684   bh = NULL;
1685   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1686                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1687                                           TRUE, FALSE, &bh);
1688   free (name);
1689   if (! res)
1690     return FALSE;
1691
1692   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1693   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1694   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1695   elfh->other = h->root.other;
1696   elfh->size = h->root.size;
1697   elfh->forced_local = 1;
1698   return TRUE;
1699 }
1700
1701 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1702    function rather than to a hard-float stub.  */
1703
1704 static bfd_boolean
1705 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1706 {
1707   const char *name;
1708
1709   name = bfd_section_name (section);
1710   return (FN_STUB_P (name)
1711           || CALL_STUB_P (name)
1712           || CALL_FP_STUB_P (name)
1713           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1714 }
1715
1716 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1717    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1718    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1719
1720 static unsigned long
1721 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1722                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1723                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1724                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1725 {
1726   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1727   const Elf_Internal_Rela *rel;
1728
1729   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1730      one in a compound relocation.  */
1731   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1732     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1733       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1734
1735   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1736      the traditional behavior.  */
1737   if (relocs < relend)
1738     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1739
1740   return 0;
1741 }
1742
1743 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1744    discard them.  */
1745
1746 static void
1747 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1748                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1749 {
1750   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1751      objects try to call them.  */
1752   if (h->fn_stub != NULL
1753       && h->root.dynindx != -1)
1754     {
1755       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1756       h->need_fn_stub = TRUE;
1757     }
1758
1759   if (h->fn_stub != NULL
1760       && ! h->need_fn_stub)
1761     {
1762       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1763          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1764          being included in the link.  */
1765       h->fn_stub->size = 0;
1766       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1767       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1768       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1769       h->fn_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1770     }
1771
1772   if (h->call_stub != NULL
1773       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1774     {
1775       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1776          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1777          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1778       h->call_stub->size = 0;
1779       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1780       h->call_stub->reloc_count = 0;
1781       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1782       h->call_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1783     }
1784
1785   if (h->call_fp_stub != NULL
1786       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1787     {
1788       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1789          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1790          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1791       h->call_fp_stub->size = 0;
1792       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1793       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1794       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1795       h->call_fp_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1796     }
1797 }
1798
1799 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1800
1801 static hashval_t
1802 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1803 {
1804   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1805
1806   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1807   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1808     + entry->h->root.root.u.def.value;
1809 }
1810
1811 static int
1812 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1813 {
1814   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1815
1816   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1817   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1818   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1819            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1820           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1821               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1822 }
1823
1824 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1825    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1826    success.  */
1827
1828 bfd_boolean
1829 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1830                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1831                                            asection *))
1832 {
1833   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1834
1835   htab = mips_elf_hash_table (info);
1836   if (htab == NULL)
1837     return FALSE;
1838
1839   htab->add_stub_section = fn;
1840   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1841                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1842   if (htab->la25_stubs == NULL)
1843     return FALSE;
1844
1845   return TRUE;
1846 }
1847
1848 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1849    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1850    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1851    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1852    entry points are of interest here.  */
1853
1854 static bfd_boolean
1855 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1856 {
1857   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1858            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1859           && h->root.def_regular
1860           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1861           && !bfd_is_und_section (h->root.root.u.def.section)
1862           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1863               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1864           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1865               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1866 }
1867
1868 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1869    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1870
1871 static bfd_vma
1872 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1873                           asection **sec)
1874 {
1875   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1876     {
1877       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1878       *sec = stub->h->fn_stub;
1879       return 0;
1880     }
1881   else
1882     {
1883       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1884       return stub->h->root.root.u.def.value;
1885     }
1886 }
1887
1888 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1889    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1890    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1891
1892 static bfd_boolean
1893 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1894                          struct bfd_link_info *info)
1895 {
1896   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1897   char *name;
1898   asection *s, *input_section;
1899   unsigned int align;
1900
1901   htab = mips_elf_hash_table (info);
1902   if (htab == NULL)
1903     return FALSE;
1904
1905   /* Create a unique name for the new section.  */
1906   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1907   if (name == NULL)
1908     return FALSE;
1909   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1910
1911   /* Create the section.  */
1912   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1913   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1914                               input_section->output_section);
1915   if (s == NULL)
1916     return FALSE;
1917
1918   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1919   align = input_section->alignment_power;
1920   if (!bfd_set_section_alignment (s, align))
1921     return FALSE;
1922   if (align > 3)
1923     s->size = (1 << align) - 8;
1924
1925   /* Create a symbol for the stub.  */
1926   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1927   stub->stub_section = s;
1928   stub->offset = s->size;
1929
1930   /* Allocate room for it.  */
1931   s->size += 8;
1932   return TRUE;
1933 }
1934
1935 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1936    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1937    the function symbol to it.  */
1938
1939 static bfd_boolean
1940 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1941                               struct bfd_link_info *info)
1942 {
1943   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1944   asection *s;
1945
1946   htab = mips_elf_hash_table (info);
1947   if (htab == NULL)
1948     return FALSE;
1949
1950   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1951   s = htab->strampoline;
1952   if (s == NULL)
1953     {
1954       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1955       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1956                                   input_section->output_section);
1957       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s, 4))
1958         return FALSE;
1959       htab->strampoline = s;
1960     }
1961
1962   /* Create a symbol for the stub.  */
1963   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1964   stub->stub_section = s;
1965   stub->offset = s->size;
1966
1967   /* Allocate room for it.  */
1968   s->size += 16;
1969   return TRUE;
1970 }
1971
1972 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1973    appropriate stub exists and point H at it.  */
1974
1975 static bfd_boolean
1976 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1977                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1978 {
1979   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1980   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1981   bfd_boolean use_trampoline_p;
1982   asection *s;
1983   bfd_vma value;
1984   void **slot;
1985
1986   /* Describe the stub we want.  */
1987   search.stub_section = NULL;
1988   search.offset = 0;
1989   search.h = h;
1990
1991   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1992   htab = mips_elf_hash_table (info);
1993   if (htab == NULL)
1994     return FALSE;
1995
1996   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1997   if (slot == NULL)
1998     return FALSE;
1999
2000   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
2001   if (stub != NULL)
2002     {
2003       /* We can reuse the existing stub.  */
2004       h->la25_stub = stub;
2005       return TRUE;
2006     }
2007
2008   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
2009   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
2010   if (stub == NULL)
2011     return FALSE;
2012   *stub = search;
2013   *slot = stub;
2014
2015   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
2016      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
2017   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
2018   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
2019     value &= ~1;
2020   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
2021
2022   h->la25_stub = stub;
2023   return (use_trampoline_p
2024           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
2025           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
2026 }
2027
2028 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
2029    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
2030
2031 static bfd_boolean
2032 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2033 {
2034   struct mips_htab_traverse_info *hti;
2035
2036   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
2037   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
2038     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
2039
2040   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
2041     {
2042       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
2043          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
2044       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
2045         return TRUE;
2046
2047       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
2048          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
2049          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
2050          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
2051          stub.  */
2052       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
2053         {
2054           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
2055             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
2056         }
2057       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
2058         {
2059           hti->error = TRUE;
2060           return FALSE;
2061         }
2062     }
2063   return TRUE;
2064 }
2065 \f
2066 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2067    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2068    are 32 bits.
2069
2070    The format of these instructions is:
2071
2072    +--------------+--------------------------------+
2073    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2074    +--------------+--------------------------------+
2075    |                Immediate  15:0                |
2076    +-----------------------------------------------+
2077
2078    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2079    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2080
2081    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2082    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2083    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2084    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2085    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2086    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2087    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2088    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2089    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2090    This is so that a disassembler can recognize the jal
2091    instruction.
2092
2093    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2094    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2095    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2096    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2097    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2098    value as two 16-bit values.
2099
2100    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2101    defined as
2102
2103    big-endian:
2104    +--------+----------------------+
2105    |        |                      |
2106    |        |    targ26-16         |
2107    |31    26|25                   0|
2108    +--------+----------------------+
2109
2110    little-endian:
2111    +----------+------+-------------+
2112    |          |      |             |
2113    |  sub1    |      |     sub2    |
2114    |0        9|10  15|16         31|
2115    +----------+--------------------+
2116    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2117    ((sub1 << 16) | sub2)).
2118
2119    When producing a relocatable object file, the calculation is
2120    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2121    When producing a fully linked file, the calculation is
2122    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2123    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2124
2125    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2126    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2127    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2128    immediate fields:
2129
2130         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2131         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2132         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2133         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2134         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2135
2136    A typical instruction will have a format like this:
2137
2138    +--------------+--------------------------------+
2139    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2140    +--------------+--------------------------------+
2141    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2142    +--------------+--------------------------------+
2143
2144    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2145    opcode.
2146
2147    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2148    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2149    little-endian system.
2150
2151    Finally R_MIPS16_PC16_S1 corresponds to R_MIPS_PC16, however the
2152    relocatable field is shifted by 1 rather than 2 and the same bit
2153    shuffling is done as with the relocations above.  */
2154
2155 static inline bfd_boolean
2156 mips16_reloc_p (int r_type)
2157 {
2158   switch (r_type)
2159     {
2160     case R_MIPS16_26:
2161     case R_MIPS16_GPREL:
2162     case R_MIPS16_GOT16:
2163     case R_MIPS16_CALL16:
2164     case R_MIPS16_HI16:
2165     case R_MIPS16_LO16:
2166     case R_MIPS16_TLS_GD:
2167     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2168     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2169     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2170     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2171     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2172     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2173     case R_MIPS16_PC16_S1:
2174       return TRUE;
2175
2176     default:
2177       return FALSE;
2178     }
2179 }
2180
2181 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2182
2183 static inline bfd_boolean
2184 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2185 {
2186   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2187 }
2188
2189 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2190    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2191    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2192
2193 static inline bfd_boolean
2194 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2195 {
2196   return (micromips_reloc_p (r_type)
2197           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2198           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2199 }
2200
2201 static inline bfd_boolean
2202 got16_reloc_p (int r_type)
2203 {
2204   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2205           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2206           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2207 }
2208
2209 static inline bfd_boolean
2210 call16_reloc_p (int r_type)
2211 {
2212   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2213           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2214           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2215 }
2216
2217 static inline bfd_boolean
2218 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2219 {
2220   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2221 }
2222
2223 static inline bfd_boolean
2224 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2225 {
2226   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2227 }
2228
2229 static inline bfd_boolean
2230 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2231 {
2232   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2233 }
2234
2235 static inline bfd_boolean
2236 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2237 {
2238   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2239 }
2240
2241 static inline bfd_boolean
2242 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2243 {
2244   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2245 }
2246
2247 static inline bfd_boolean
2248 hi16_reloc_p (int r_type)
2249 {
2250   return (r_type == R_MIPS_HI16
2251           || r_type == R_MIPS16_HI16
2252           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2253           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2254 }
2255
2256 static inline bfd_boolean
2257 lo16_reloc_p (int r_type)
2258 {
2259   return (r_type == R_MIPS_LO16
2260           || r_type == R_MIPS16_LO16
2261           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2262           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2263 }
2264
2265 static inline bfd_boolean
2266 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2267 {
2268   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2269 }
2270
2271 static inline bfd_boolean
2272 jal_reloc_p (int r_type)
2273 {
2274   return (r_type == R_MIPS_26
2275           || r_type == R_MIPS16_26
2276           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2277 }
2278
2279 static inline bfd_boolean
2280 b_reloc_p (int r_type)
2281 {
2282   return (r_type == R_MIPS_PC26_S2
2283           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2284           || r_type == R_MIPS_PC16
2285           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2
2286           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1
2287           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2288           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2289           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2290 }
2291
2292 static inline bfd_boolean
2293 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2294 {
2295   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2296           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2297 }
2298
2299 static inline bfd_boolean
2300 branch_reloc_p (int r_type)
2301 {
2302   return (r_type == R_MIPS_26
2303           || r_type == R_MIPS_PC26_S2
2304           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2305           || r_type == R_MIPS_PC16
2306           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2);
2307 }
2308
2309 static inline bfd_boolean
2310 mips16_branch_reloc_p (int r_type)
2311 {
2312   return (r_type == R_MIPS16_26
2313           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1);
2314 }
2315
2316 static inline bfd_boolean
2317 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2318 {
2319   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2320           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2321           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2322           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2323 }
2324
2325 static inline bfd_boolean
2326 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2327 {
2328   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2329           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2330           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2331 }
2332
2333 static inline bfd_boolean
2334 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2335 {
2336   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2337           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2338           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2339 }
2340
2341 static inline bfd_boolean
2342 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2343 {
2344   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2345           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2346           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2347 }
2348
2349 void
2350 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2351                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2352 {
2353   bfd_vma first, second, val;
2354
2355   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2356     return;
2357
2358   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2359   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2360   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2361   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2362     val = first << 16 | second;
2363   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2364     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2365            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2366   else
2367     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2368            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2369   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2370 }
2371
2372 void
2373 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2374                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2375 {
2376   bfd_vma first, second, val;
2377
2378   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2379     return;
2380
2381   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2382   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2383     {
2384       second = val & 0xffff;
2385       first = val >> 16;
2386     }
2387   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2388     {
2389       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2390       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2391     }
2392   else
2393     {
2394       second = val & 0xffff;
2395       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2396                | ((val >> 21) & 0x1f);
2397     }
2398   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2399   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2400 }
2401
2402 bfd_reloc_status_type
2403 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2404                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2405                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2406 {
2407   bfd_vma relocation;
2408   bfd_signed_vma val;
2409   bfd_reloc_status_type status;
2410
2411   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2412     relocation = 0;
2413   else
2414     relocation = symbol->value;
2415
2416   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2417   relocation += symbol->section->output_offset;
2418
2419   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2420     return bfd_reloc_outofrange;
2421
2422   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2423   val = reloc_entry->addend;
2424
2425   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2426
2427   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2428      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2429      an external symbol.  */
2430   if (! relocatable
2431       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2432     val += relocation - gp;
2433
2434   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2435     {
2436       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2437                                        (bfd_byte *) data
2438                                        + reloc_entry->address);
2439       if (status != bfd_reloc_ok)
2440         return status;
2441     }
2442   else
2443     reloc_entry->addend = val;
2444
2445   if (relocatable)
2446     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2447
2448   return bfd_reloc_ok;
2449 }
2450
2451 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2452    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2453    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2454    INPUT_SECTION.  */
2455
2456 struct mips_hi16
2457 {
2458   struct mips_hi16 *next;
2459   bfd_byte *data;
2460   asection *input_section;
2461   arelent rel;
2462 };
2463
2464 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2465
2466 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2467
2468 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2469    calculate the correct value once we've seen the partnering
2470    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2471
2472    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2473    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2474    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2475    simplies the relocation handling in gcc.  */
2476
2477 bfd_reloc_status_type
2478 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2479                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2480                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2481                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2482 {
2483   struct mips_hi16 *n;
2484
2485   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2486     return bfd_reloc_outofrange;
2487
2488   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2489   if (n == NULL)
2490     return bfd_reloc_outofrange;
2491
2492   n->next = mips_hi16_list;
2493   n->data = data;
2494   n->input_section = input_section;
2495   n->rel = *reloc_entry;
2496   mips_hi16_list = n;
2497
2498   if (output_bfd != NULL)
2499     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2500
2501   return bfd_reloc_ok;
2502 }
2503
2504 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2505    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2506    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2507
2508 bfd_reloc_status_type
2509 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2510                            void *data, asection *input_section,
2511                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2512 {
2513   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2514       || bfd_is_und_section (bfd_asymbol_section (symbol))
2515       || bfd_is_com_section (bfd_asymbol_section (symbol)))
2516     /* The relocation is against a global symbol.  */
2517     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2518                                         input_section, output_bfd,
2519                                         error_message);
2520
2521   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2522                                    input_section, output_bfd, error_message);
2523 }
2524
2525 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2526    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2527    any partnering high-part relocations as well.  */
2528
2529 bfd_reloc_status_type
2530 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2531                           void *data, asection *input_section,
2532                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2533 {
2534   bfd_vma vallo;
2535   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2536
2537   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2538     return bfd_reloc_outofrange;
2539
2540   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2541                                  location);
2542   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2543   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2544                                location);
2545
2546   while (mips_hi16_list != NULL)
2547     {
2548       bfd_reloc_status_type ret;
2549       struct mips_hi16 *hi;
2550
2551       hi = mips_hi16_list;
2552
2553       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2554          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2555          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2556          relocations can also be used with global symbols, their howto
2557          has a rightshift of 0.  */
2558       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2559         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2560       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2561         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2562       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2563         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2564
2565       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2566          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2567       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2568
2569       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2570                                          hi->input_section, output_bfd,
2571                                          error_message);
2572       if (ret != bfd_reloc_ok)
2573         return ret;
2574
2575       mips_hi16_list = hi->next;
2576       free (hi);
2577     }
2578
2579   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2580                                       input_section, output_bfd,
2581                                       error_message);
2582 }
2583
2584 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2585    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2586    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2587
2588 bfd_reloc_status_type
2589 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2590                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2591                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2592                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2593 {
2594   bfd_signed_vma val;
2595   bfd_reloc_status_type status;
2596   bfd_boolean relocatable;
2597
2598   relocatable = (output_bfd != NULL);
2599
2600   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2601     return bfd_reloc_outofrange;
2602
2603   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2604   val = 0;
2605   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2606     {
2607       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2608          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2609          offset or address.  */
2610       val += symbol->section->output_section->vma;
2611       val += symbol->section->output_offset;
2612     }
2613
2614   if (!relocatable)
2615     {
2616       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2617          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2618       val += symbol->value;
2619       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2620         {
2621           val -= input_section->output_section->vma;
2622           val -= input_section->output_offset;
2623           val -= reloc_entry->address;
2624         }
2625     }
2626
2627   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2628      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2629      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2630      VAL to the relocation field itself.  */
2631   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2632     reloc_entry->addend += val;
2633   else
2634     {
2635       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2636
2637       /* Add in the separate addend, if any.  */
2638       val += reloc_entry->addend;
2639
2640       /* Add VAL to the relocation field.  */
2641       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2642                                      location);
2643       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2644                                        location);
2645       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2646                                    location);
2647
2648       if (status != bfd_reloc_ok)
2649         return status;
2650     }
2651
2652   if (relocatable)
2653     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2654
2655   return bfd_reloc_ok;
2656 }
2657 \f
2658 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2659    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2660
2661 static void
2662 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2663                               Elf32_gptab *in)
2664 {
2665   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2666   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2667 }
2668
2669 static void
2670 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2671                                Elf32_External_gptab *ex)
2672 {
2673   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2674   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2675 }
2676
2677 static void
2678 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2679                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2680 {
2681   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2682   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2683   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2684   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2685   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2686   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2687 }
2688
2689 static void
2690 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2691                            Elf32_External_crinfo *ex)
2692 {
2693   unsigned long l;
2694
2695   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2696        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2697        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2698        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2699   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2700   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2701   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2702 }
2703 \f
2704 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2705    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2706    BFD, so they are globally visible.  */
2707
2708 void
2709 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2710                                 Elf32_RegInfo *in)
2711 {
2712   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2713   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2714   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2715   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2716   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2717   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2718 }
2719
2720 void
2721 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2722                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2723 {
2724   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2725   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2726   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2727   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2728   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2729   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2730 }
2731
2732 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2733    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2734    them in and out.  They are globally visible because they are used
2735    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2736    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2737
2738 void
2739 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2740                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2741 {
2742   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2743   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2744   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2745   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2746   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2747   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2748   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2749 }
2750
2751 void
2752 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2753                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2754 {
2755   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2756   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2757   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2758   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2759   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2760   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2761   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2762 }
2763
2764 /* Swap in an options header.  */
2765
2766 void
2767 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2768                               Elf_Internal_Options *in)
2769 {
2770   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2771   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2772   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2773   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2774 }
2775
2776 /* Swap out an options header.  */
2777
2778 void
2779 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2780                                Elf_External_Options *ex)
2781 {
2782   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2783   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2784   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2785   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2786 }
2787
2788 /* Swap in an abiflags structure.  */
2789
2790 void
2791 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2792                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2793                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2794 {
2795   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2796   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2797   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2798   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2799   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2800   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2801   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2802   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2803   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2804   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2805   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2806 }
2807
2808 /* Swap out an abiflags structure.  */
2809
2810 void
2811 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2812                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2813                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2814 {
2815   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2816   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2817   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2818   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2819   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2820   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2821   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2822   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2823   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2824   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2825   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2826 }
2827 \f
2828 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2829    entries by increasing r_symndx value.  */
2830
2831 static int
2832 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2833 {
2834   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2835   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2836   int diff;
2837
2838   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2839   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2840
2841   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2842   if (diff != 0)
2843     return diff;
2844
2845   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2846     return -1;
2847   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2848     return 1;
2849   return 0;
2850 }
2851
2852 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2853
2854 static int
2855 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2856                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2857 {
2858 #ifdef BFD64
2859   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2860   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2861
2862   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2863     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2864   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2865     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2866
2867   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2868     return -1;
2869   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2870     return 1;
2871
2872   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2873     return -1;
2874   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2875     return 1;
2876   return 0;
2877 #else
2878   abort ();
2879 #endif
2880 }
2881
2882
2883 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2884    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2885    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2886    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2887    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2888    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2889    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2890    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2891    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2892    required by relocation until we relocate the sections.
2893    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2894    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2895    when generating a final executable.  */
2896
2897 static bfd_boolean
2898 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2899 {
2900   struct extsym_info *einfo = data;
2901   bfd_boolean strip;
2902   asection *sec, *output_section;
2903
2904   if (h->root.indx == -2)
2905     strip = FALSE;
2906   else if ((h->root.def_dynamic
2907             || h->root.ref_dynamic
2908             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2909            && !h->root.def_regular
2910            && !h->root.ref_regular)
2911     strip = TRUE;
2912   else if (einfo->info->strip == strip_all
2913            || (einfo->info->strip == strip_some
2914                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2915                                    h->root.root.root.string,
2916                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2917     strip = TRUE;
2918   else
2919     strip = FALSE;
2920
2921   if (strip)
2922     return TRUE;
2923
2924   if (h->esym.ifd == -2)
2925     {
2926       h->esym.jmptbl = 0;
2927       h->esym.cobol_main = 0;
2928       h->esym.weakext = 0;
2929       h->esym.reserved = 0;
2930       h->esym.ifd = ifdNil;
2931       h->esym.asym.value = 0;
2932       h->esym.asym.st = stGlobal;
2933
2934       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2935           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2936         {
2937           const char *name;
2938
2939           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2940              special symbols.  */
2941           name = h->root.root.root.string;
2942           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2943               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2944             {
2945               h->esym.asym.sc = scData;
2946               h->esym.asym.st = stLabel;
2947               h->esym.asym.value = 0;
2948             }
2949           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2950             {
2951               h->esym.asym.sc = scAbs;
2952               h->esym.asym.st = stLabel;
2953               h->esym.asym.value =
2954                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2955             }
2956           else
2957             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2958         }
2959       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2960           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2961         h->esym.asym.sc = scAbs;
2962       else
2963         {
2964           const char *name;
2965
2966           sec = h->root.root.u.def.section;
2967           output_section = sec->output_section;
2968
2969           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2970              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2971           if (output_section == NULL)
2972             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2973           else
2974             {
2975               name = bfd_section_name (output_section);
2976
2977               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2978                 h->esym.asym.sc = scText;
2979               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2980                 h->esym.asym.sc = scData;
2981               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2982                 h->esym.asym.sc = scSData;
2983               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2984                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2985                 h->esym.asym.sc = scRData;
2986               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2987                 h->esym.asym.sc = scBss;
2988               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2989                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2990               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2991                 h->esym.asym.sc = scInit;
2992               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2993                 h->esym.asym.sc = scFini;
2994               else
2995                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2996             }
2997         }
2998
2999       h->esym.asym.reserved = 0;
3000       h->esym.asym.index = indexNil;
3001     }
3002
3003   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
3004     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
3005   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
3006            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
3007     {
3008       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
3009         h->esym.asym.sc = scBss;
3010       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
3011         h->esym.asym.sc = scSBss;
3012
3013       sec = h->root.root.u.def.section;
3014       output_section = sec->output_section;
3015       if (output_section != NULL)
3016         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
3017                               + sec->output_offset
3018                               + output_section->vma);
3019       else
3020         h->esym.asym.value = 0;
3021     }
3022   else
3023     {
3024       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
3025
3026       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
3027         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
3028
3029       if (hd->needs_lazy_stub)
3030         {
3031           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
3032           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
3033           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
3034           h->esym.asym.st = stProc;
3035           sec = hd->root.root.u.def.section;
3036           if (sec == NULL)
3037             h->esym.asym.value = 0;
3038           else
3039             {
3040               output_section = sec->output_section;
3041               if (output_section != NULL)
3042                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
3043                                       + sec->output_offset
3044                                       + output_section->vma);
3045               else
3046                 h->esym.asym.value = 0;
3047             }
3048         }
3049     }
3050
3051   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3052                                       h->root.root.root.string,
3053                                       &h->esym))
3054     {
3055       einfo->failed = TRUE;
3056       return FALSE;
3057     }
3058
3059   return TRUE;
3060 }
3061
3062 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3063
3064 static int
3065 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3066 {
3067   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3068   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3069
3070   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3071 }
3072 \f
3073 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3074
3075 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3076    hash number.  */
3077
3078 static INLINE hashval_t
3079 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3080 {
3081 #ifdef BFD64
3082   return addr + (addr >> 32);
3083 #else
3084   return addr;
3085 #endif
3086 }
3087
3088 static hashval_t
3089 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3090 {
3091   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3092
3093   return (entry->symndx
3094           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3095           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3096              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3097              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3098                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3099              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3100 }
3101
3102 static int
3103 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3104 {
3105   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3106   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3107
3108   return (e1->symndx == e2->symndx
3109           && e1->tls_type == e2->tls_type
3110           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3111               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3112               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3113                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3114               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3115 }
3116
3117 static hashval_t
3118 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3119 {
3120   const struct mips_got_page_ref *ref;
3121
3122   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3123   return ((ref->symndx >= 0
3124            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3125            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3126           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3127 }
3128
3129 static int
3130 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3131 {
3132   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3133
3134   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3135   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3136   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3137           && (ref1->symndx < 0
3138               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3139               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3140           && ref1->addend == ref2->addend);
3141 }
3142
3143 static hashval_t
3144 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3145 {
3146   const struct mips_got_page_entry *entry;
3147
3148   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3149   return entry->sec->id;
3150 }
3151
3152 static int
3153 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3154 {
3155   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3156
3157   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3158   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3159   return entry1->sec == entry2->sec;
3160 }
3161 \f
3162 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3163
3164 static struct mips_got_info *
3165 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3166 {
3167   struct mips_got_info *g;
3168
3169   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3170   if (g == NULL)
3171     return NULL;
3172
3173   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3174                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3175   if (g->got_entries == NULL)
3176     return NULL;
3177
3178   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3179                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3180   if (g->got_page_refs == NULL)
3181     return NULL;
3182
3183   return g;
3184 }
3185
3186 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3187    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3188
3189 static struct mips_got_info *
3190 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3191 {
3192   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3193
3194   if (!is_mips_elf (abfd))
3195     return NULL;
3196
3197   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3198   if (!tdata->got && create_p)
3199     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3200   return tdata->got;
3201 }
3202
3203 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3204
3205 static void
3206 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3207 {
3208   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3209
3210   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3211   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3212   if (tdata->got)
3213     {
3214       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3215          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3216       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3217       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3218       if (tdata->got->got_page_entries)
3219         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3220     }
3221   tdata->got = g;
3222 }
3223
3224 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3225    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3226    if creation fails.  */
3227
3228 static asection *
3229 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3230 {
3231   const char *dname;
3232   asection *sreloc;
3233   bfd *dynobj;
3234
3235   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3236   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3237   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3238   if (sreloc == NULL && create_p)
3239     {
3240       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3241                                                    (SEC_ALLOC
3242                                                     | SEC_LOAD
3243                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3244                                                     | SEC_IN_MEMORY
3245                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3246                                                     | SEC_READONLY));
3247       if (sreloc == NULL
3248           || !bfd_set_section_alignment (sreloc,
3249                                          MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3250         return NULL;
3251     }
3252   return sreloc;
3253 }
3254
3255 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3256
3257 static int
3258 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3259 {
3260   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3261     return GOT_TLS_GD;
3262
3263   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3264     return GOT_TLS_LDM;
3265
3266   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3267     return GOT_TLS_IE;
3268
3269   return GOT_TLS_NONE;
3270 }
3271
3272 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3273
3274 static int
3275 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3276 {
3277   switch (type)
3278     {
3279     case GOT_TLS_GD:
3280     case GOT_TLS_LDM:
3281       return 2;
3282
3283     case GOT_TLS_IE:
3284       return 1;
3285
3286     case GOT_TLS_NONE:
3287       return 0;
3288     }
3289   abort ();
3290 }
3291
3292 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3293    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3294    is NULL).  */
3295
3296 static int
3297 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3298                      struct elf_link_hash_entry *h)
3299 {
3300   int indx = 0;
3301   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3302   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3303
3304   if (h != NULL
3305       && h->dynindx != -1
3306       && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3307       && (bfd_link_dll (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3308     indx = h->dynindx;
3309
3310   if ((bfd_link_dll (info) || indx != 0)
3311       && (h == NULL
3312           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3313           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3314     need_relocs = TRUE;
3315
3316   if (!need_relocs)
3317     return 0;
3318
3319   switch (tls_type)
3320     {
3321     case GOT_TLS_GD:
3322       return indx != 0 ? 2 : 1;
3323
3324     case GOT_TLS_IE:
3325       return 1;
3326
3327     case GOT_TLS_LDM:
3328       return bfd_link_dll (info) ? 1 : 0;
3329
3330     default:
3331       return 0;
3332     }
3333 }
3334
3335 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3336    to G.  */
3337
3338 static void
3339 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3340                           struct mips_got_info *g,
3341                           struct mips_got_entry *entry)
3342 {
3343   if (entry->tls_type)
3344     {
3345       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3346       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3347                                         entry->symndx < 0
3348                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3349     }
3350   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3351     g->local_gotno += 1;
3352   else
3353     g->global_gotno += 1;
3354 }
3355
3356 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3357
3358 static void
3359 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3360                                     asection *sreloc,
3361                                     unsigned long reloc_index,
3362                                     unsigned long indx,
3363                                     int r_type,
3364                                     bfd_vma offset)
3365 {
3366   Elf_Internal_Rela rel[3];
3367
3368   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3369
3370   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3371   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3372
3373   if (ABI_64_P (output_bfd))
3374     {
3375       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3376         (output_bfd, &rel[0],
3377          (sreloc->contents
3378           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3379     }
3380   else
3381     bfd_elf32_swap_reloc_out
3382       (output_bfd, &rel[0],
3383        (sreloc->contents
3384         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3385 }
3386
3387 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3388
3389 static void
3390 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3391                                struct mips_got_entry *entry,
3392                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3393                                bfd_vma value)
3394 {
3395   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3396   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3397   int indx;
3398   asection *sreloc, *sgot;
3399   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3400   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3401
3402   htab = mips_elf_hash_table (info);
3403   if (htab == NULL)
3404     return;
3405
3406   sgot = htab->root.sgot;
3407
3408   indx = 0;
3409   if (h != NULL
3410       && h->root.dynindx != -1
3411       && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), &h->root)
3412       && (bfd_link_dll (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3413     indx = h->root.dynindx;
3414
3415   if (entry->tls_initialized)
3416     return;
3417
3418   if ((bfd_link_dll (info) || indx != 0)
3419       && (h == NULL
3420           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3421           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3422     need_relocs = TRUE;
3423
3424   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3425      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3426      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3427   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3428               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3429
3430   /* Emit necessary relocations.  */
3431   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3432   got_offset = entry->gotidx;
3433
3434   switch (entry->tls_type)
3435     {
3436     case GOT_TLS_GD:
3437       /* General Dynamic.  */
3438       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3439
3440       if (need_relocs)
3441         {
3442           mips_elf_output_dynamic_relocation
3443             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3444              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3445              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3446
3447           if (indx)
3448             mips_elf_output_dynamic_relocation
3449               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3450                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3451                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3452           else
3453             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3454                                sgot->contents + got_offset2);
3455         }
3456       else
3457         {
3458           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3459                              sgot->contents + got_offset);
3460           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3461                              sgot->contents + got_offset2);
3462         }
3463       break;
3464
3465     case GOT_TLS_IE:
3466       /* Initial Exec model.  */
3467       if (need_relocs)
3468         {
3469           if (indx == 0)
3470             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3471                                sgot->contents + got_offset);
3472           else
3473             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3474                                sgot->contents + got_offset);
3475
3476           mips_elf_output_dynamic_relocation
3477             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3478              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3479              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3480         }
3481       else
3482         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3483                            sgot->contents + got_offset);
3484       break;
3485
3486     case GOT_TLS_LDM:
3487       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3488          bias by DTP_OFFSET.  */
3489       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3490                          sgot->contents + got_offset
3491                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3492
3493       if (!bfd_link_dll (info))
3494         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3495                            sgot->contents + got_offset);
3496       else
3497         mips_elf_output_dynamic_relocation
3498           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3499            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3500            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3501       break;
3502
3503     default:
3504       abort ();
3505     }
3506
3507   entry->tls_initialized = TRUE;
3508 }
3509
3510 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3511    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3512    will be negative.  */
3513
3514 static bfd_vma
3515 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3516                        struct elf_link_hash_entry *h)
3517 {
3518   bfd_vma got_address, got_value;
3519   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3520
3521   htab = mips_elf_hash_table (info);
3522   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3523
3524   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3525   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3526
3527   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3528   got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
3529                  + htab->root.sgotplt->output_offset
3530                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3531                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3532
3533   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3534   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3535                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3536                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3537
3538   return got_address - got_value;
3539 }
3540
3541 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3542    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3543    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3544    offset can be found.  */
3545
3546 static bfd_vma
3547 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3548                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3549                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3550 {
3551   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3552   struct mips_got_entry *entry;
3553
3554   htab = mips_elf_hash_table (info);
3555   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3556
3557   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3558                                            r_symndx, h, r_type);
3559   if (!entry)
3560     return MINUS_ONE;
3561
3562   if (entry->tls_type)
3563     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3564   return entry->gotidx;
3565 }
3566
3567 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3568
3569 static bfd_vma
3570 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3571                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3572 {
3573   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3574   long global_got_dynindx;
3575   struct mips_got_info *g;
3576   bfd_vma got_index;
3577
3578   htab = mips_elf_hash_table (info);
3579   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3580
3581   global_got_dynindx = 0;
3582   if (htab->global_gotsym != NULL)
3583     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3584
3585   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3586      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3587      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3588      GOT offset.  */
3589   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3590   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3591   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3592                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3593   BFD_ASSERT (got_index < htab->root.sgot->size);
3594
3595   return got_index;
3596 }
3597
3598 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3599    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3600
3601 static bfd_vma
3602 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3603                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3604 {
3605   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3606   struct mips_got_info *g;
3607   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3608   bfd_vma gotidx;
3609
3610   htab = mips_elf_hash_table (info);
3611   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3612
3613   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3614   BFD_ASSERT (g);
3615
3616   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3617   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3618     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3619
3620   lookup.abfd = ibfd;
3621   lookup.symndx = -1;
3622   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3623   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3624   BFD_ASSERT (entry);
3625
3626   gotidx = entry->gotidx;
3627   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3628
3629   if (lookup.tls_type)
3630     {
3631       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3632
3633       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3634            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3635           && h->root.u.def.section->output_section)
3636         value = (h->root.u.def.value
3637                  + h->root.u.def.section->output_offset
3638                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3639
3640       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3641     }
3642   return gotidx;
3643 }
3644
3645 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3646    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3647    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3648    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3649    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3650
3651 static bfd_vma
3652 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3653                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3654 {
3655   bfd_vma page, got_index;
3656   struct mips_got_entry *entry;
3657
3658   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3659   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3660                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3661
3662   if (!entry)
3663     return MINUS_ONE;
3664
3665   got_index = entry->gotidx;
3666
3667   if (offsetp)
3668     *offsetp = value - entry->d.address;
3669
3670   return got_index;
3671 }
3672
3673 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3674    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3675    symbol that binds locally.  */
3676
3677 static bfd_vma
3678 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3679                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3680 {
3681   struct mips_got_entry *entry;
3682
3683   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3684      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3685      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3686      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3687   if (! external)
3688     value = mips_elf_high (value) << 16;
3689
3690   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3691      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3692      same in all cases.  */
3693   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3694                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3695   if (entry)
3696     return entry->gotidx;
3697   else
3698     return MINUS_ONE;
3699 }
3700
3701 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3702    in the GOT.  */
3703
3704 static bfd_vma
3705 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3706                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3707 {
3708   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3709   asection *sgot;
3710   bfd_vma gp;
3711
3712   htab = mips_elf_hash_table (info);
3713   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3714
3715   sgot = htab->root.sgot;
3716   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3717     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3718
3719   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3720 }
3721
3722 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3723    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3724    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3725    instead.  */
3726
3727 static struct mips_got_entry *
3728 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3729                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3730                                  unsigned long r_symndx,
3731                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3732                                  int r_type)
3733 {
3734   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3735   void **loc;
3736   struct mips_got_info *g;
3737   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3738   bfd_vma gotidx;
3739
3740   htab = mips_elf_hash_table (info);
3741   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3742
3743   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3744   if (g == NULL)
3745     {
3746       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3747       BFD_ASSERT (g != NULL);
3748     }
3749
3750   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3751      area of the GOT.  */
3752   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3753
3754   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3755   if (lookup.tls_type)
3756     {
3757       lookup.abfd = ibfd;
3758       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3759         {
3760           lookup.symndx = 0;
3761           lookup.d.addend = 0;
3762         }
3763       else if (h == NULL)
3764         {
3765           lookup.symndx = r_symndx;
3766           lookup.d.addend = 0;
3767         }
3768       else
3769         {
3770           lookup.symndx = -1;
3771           lookup.d.h = h;
3772         }
3773
3774       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3775       BFD_ASSERT (entry);
3776
3777       gotidx = entry->gotidx;
3778       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3779
3780       return entry;
3781     }
3782
3783   lookup.abfd = NULL;
3784   lookup.symndx = -1;
3785   lookup.d.address = value;
3786   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3787   if (!loc)
3788     return NULL;
3789
3790   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3791   if (entry)
3792     return entry;
3793
3794   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3795     {
3796       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3797       _bfd_error_handler
3798         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3799       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3800       return NULL;
3801     }
3802
3803   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3804   if (!entry)
3805     return NULL;
3806
3807   if (got16_reloc_p (r_type)
3808       || call16_reloc_p (r_type)
3809       || got_page_reloc_p (r_type)
3810       || got_disp_reloc_p (r_type))
3811     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3812   else
3813     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3814
3815   *entry = lookup;
3816   *loc = entry;
3817
3818   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->root.sgot->contents + entry->gotidx);
3819
3820   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3821   if (htab->root.target_os == is_vxworks)
3822     {
3823       Elf_Internal_Rela outrel;
3824       asection *s;
3825       bfd_byte *rloc;
3826       bfd_vma got_address;
3827
3828       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3829       got_address = (htab->root.sgot->output_section->vma
3830                      + htab->root.sgot->output_offset
3831                      + entry->gotidx);
3832
3833       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3834       outrel.r_offset = got_address;
3835       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3836       outrel.r_addend = value;
3837       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3838     }
3839
3840   return entry;
3841 }
3842
3843 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3844    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3845    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3846    the current linking stage.  */
3847
3848 static bfd_size_type
3849 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3850 {
3851   bfd_size_type count;
3852
3853   count = 0;
3854   if (bfd_link_pic (info)
3855       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3856     {
3857       asection *p;
3858       const struct elf_backend_data *bed;
3859
3860       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3861       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3862         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3863             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3864             && elf_hash_table (info)->dynamic_relocs
3865             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3866           ++count;
3867     }
3868   return count;
3869 }
3870
3871 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3872    appear towards the end.  */
3873
3874 static bfd_boolean
3875 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3876 {
3877   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3878   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3879   struct mips_got_info *g;
3880
3881   htab = mips_elf_hash_table (info);
3882   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3883
3884   if (htab->root.dynsymcount == 0)
3885     return TRUE;
3886
3887   g = htab->got_info;
3888   if (g == NULL)
3889     return TRUE;
3890
3891   hsd.low = NULL;
3892   hsd.max_unref_got_dynindx
3893     = hsd.min_got_dynindx
3894     = (htab->root.dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3895   /* Add 1 to local symbol indices to account for the mandatory NULL entry
3896      at the head of the table; see `_bfd_elf_link_renumber_dynsyms'.  */
3897   hsd.max_local_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3898   hsd.max_non_got_dynindx = htab->root.local_dynsymcount + 1;
3899   hsd.output_bfd = abfd;
3900   if (htab->root.dynobj != NULL
3901       && htab->root.dynamic_sections_created
3902       && info->emit_gnu_hash)
3903     {
3904       asection *s = bfd_get_linker_section (htab->root.dynobj, ".MIPS.xhash");
3905       BFD_ASSERT (s != NULL);
3906       hsd.mipsxhash = s->contents;
3907       BFD_ASSERT (hsd.mipsxhash != NULL);
3908     }
3909   else
3910     hsd.mipsxhash = NULL;
3911   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_sort_hash_table_f, &hsd);
3912
3913   /* There should have been enough room in the symbol table to
3914      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3915   BFD_ASSERT (hsd.max_local_dynindx <= htab->root.local_dynsymcount + 1);
3916   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3917   BFD_ASSERT (hsd.max_unref_got_dynindx == htab->root.dynsymcount);
3918   BFD_ASSERT (htab->root.dynsymcount - hsd.min_got_dynindx == g->global_gotno);
3919
3920   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3921      table index in the GOT.  */
3922   htab->global_gotsym = hsd.low;
3923
3924   return TRUE;
3925 }
3926
3927 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3928    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3929    index.  */
3930
3931 static bfd_boolean
3932 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3933 {
3934   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3935
3936   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3937      at all.  */
3938   if (h->root.dynindx == -1)
3939     return TRUE;
3940
3941   switch (h->global_got_area)
3942     {
3943     case GGA_NONE:
3944       if (h->root.forced_local)
3945         h->root.dynindx = hsd->max_local_dynindx++;
3946       else
3947         h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3948       break;
3949
3950     case GGA_NORMAL:
3951       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3952       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3953       break;
3954
3955     case GGA_RELOC_ONLY:
3956       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3957         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3958       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3959       break;
3960     }
3961
3962   /* Populate the .MIPS.xhash translation table entry with
3963      the symbol dynindx.  */
3964   if (h->mipsxhash_loc != 0 && hsd->mipsxhash != NULL)
3965     bfd_put_32 (hsd->output_bfd, h->root.dynindx,
3966                 hsd->mipsxhash + h->mipsxhash_loc);
3967
3968   return TRUE;
3969 }
3970
3971 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3972    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3973    hash table directly).  */
3974
3975 static bfd_boolean
3976 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3977                            struct mips_got_entry *lookup)
3978 {
3979   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3980   struct mips_got_entry *entry;
3981   struct mips_got_info *g;
3982   void **loc, **bfd_loc;
3983
3984   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3985   htab = mips_elf_hash_table (info);
3986   g = htab->got_info;
3987   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3988   if (!loc)
3989     return FALSE;
3990
3991   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3992   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3993   if (!entry)
3994     {
3995       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3996       if (!entry)
3997         return FALSE;
3998
3999       lookup->tls_initialized = FALSE;
4000       lookup->gotidx = -1;
4001       *entry = *lookup;
4002       *loc = entry;
4003     }
4004
4005   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
4006   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4007   if (!g)
4008     return FALSE;
4009
4010   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
4011   if (!bfd_loc)
4012     return FALSE;
4013
4014   if (!*bfd_loc)
4015     *bfd_loc = entry;
4016   return TRUE;
4017 }
4018
4019 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
4020    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
4021    using the GOT entry for calls.  */
4022
4023 static bfd_boolean
4024 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
4025                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4026                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
4027 {
4028   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4029   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
4030   struct mips_got_entry entry;
4031   unsigned char tls_type;
4032
4033   htab = mips_elf_hash_table (info);
4034   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4035
4036   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4037   if (!for_call)
4038     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
4039
4040   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
4041      table.  */
4042   if (h->dynindx == -1)
4043     {
4044       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4045         {
4046         case STV_INTERNAL:
4047         case STV_HIDDEN:
4048           _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, h, TRUE);
4049           break;
4050         }
4051       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4052         return FALSE;
4053     }
4054
4055   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4056   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
4057     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
4058
4059   entry.abfd = abfd;
4060   entry.symndx = -1;
4061   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4062   entry.tls_type = tls_type;
4063   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4064 }
4065
4066 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
4067    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4068
4069 static bfd_boolean
4070 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4071                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4072 {
4073   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4074   struct mips_got_info *g;
4075   struct mips_got_entry entry;
4076
4077   htab = mips_elf_hash_table (info);
4078   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4079
4080   g = htab->got_info;
4081   BFD_ASSERT (g != NULL);
4082
4083   entry.abfd = abfd;
4084   entry.symndx = symndx;
4085   entry.d.addend = addend;
4086   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4087   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4088 }
4089
4090 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4091    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4092    to ABFD.  */
4093
4094 static bfd_boolean
4095 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4096                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4097                               bfd_signed_vma addend)
4098 {
4099   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4100   struct mips_got_info *g1, *g2;
4101   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4102   void **loc, **bfd_loc;
4103
4104   htab = mips_elf_hash_table (info);
4105   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4106
4107   g1 = htab->got_info;
4108   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4109
4110   if (h)
4111     {
4112       lookup.symndx = -1;
4113       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4114     }
4115   else
4116     {
4117       lookup.symndx = symndx;
4118       lookup.u.abfd = abfd;
4119     }
4120   lookup.addend = addend;
4121   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4122   if (loc == NULL)
4123     return FALSE;
4124
4125   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4126   if (!entry)
4127     {
4128       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4129       if (!entry)
4130         return FALSE;
4131
4132       *entry = lookup;
4133       *loc = entry;
4134     }
4135
4136   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4137   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4138   if (!g2)
4139     return FALSE;
4140
4141   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4142   if (!bfd_loc)
4143     return FALSE;
4144
4145   if (!*bfd_loc)
4146     *bfd_loc = entry;
4147
4148   return TRUE;
4149 }
4150
4151 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4152
4153 static void
4154 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4155                                        unsigned int n)
4156 {
4157   asection *s;
4158   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4159
4160   htab = mips_elf_hash_table (info);
4161   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4162
4163   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4164   BFD_ASSERT (s != NULL);
4165
4166   if (htab->root.target_os == is_vxworks)
4167     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4168   else
4169     {
4170       if (s->size == 0)
4171         {
4172           /* Make room for a null element.  */
4173           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4174           ++s->reloc_count;
4175         }
4176       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4177     }
4178 }
4179 \f
4180 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4181    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4182    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4183    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4184
4185 static int
4186 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4187 {
4188   struct mips_got_entry *entry;
4189   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4190
4191   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4192   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4193   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4194     {
4195       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4196
4197       h = entry->d.h;
4198       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4199           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4200         {
4201           arg->value = TRUE;
4202           return 0;
4203         }
4204     }
4205   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4206   return 1;
4207 }
4208
4209 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4210    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4211    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4212    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4213
4214 static int
4215 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4216 {
4217   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4218   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4219   void **slot;
4220
4221   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4222   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4223   if (entry->abfd != NULL
4224       && entry->symndx == -1
4225       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4226           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4227     {
4228       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4229
4230       new_entry = *entry;
4231       entry = &new_entry;
4232       h = entry->d.h;
4233       do
4234         {
4235           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4236           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4237         }
4238       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4239              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4240       entry->d.h = h;
4241     }
4242   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4243   if (slot == NULL)
4244     {
4245       arg->g = NULL;
4246       return 0;
4247     }
4248   if (*slot == NULL)
4249     {
4250       if (entry == &new_entry)
4251         {
4252           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4253           if (!entry)
4254             {
4255               arg->g = NULL;
4256               return 0;
4257             }
4258           *entry = new_entry;
4259         }
4260       *slot = entry;
4261       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4262     }
4263   return 1;
4264 }
4265
4266 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4267
4268 static bfd_vma
4269 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4270 {
4271   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4272 }
4273
4274 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4275
4276 static bfd_boolean
4277 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4278                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4279 {
4280   struct mips_got_info *g = arg->g;
4281   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4282   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4283   bfd_vma old_pages, new_pages;
4284   void **loc;
4285
4286   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4287   lookup.sec = sec;
4288   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4289   if (loc == NULL)
4290     return FALSE;
4291
4292   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4293      seen the section.  */
4294   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4295   if (!entry)
4296     {
4297       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4298       if (!entry)
4299         return FALSE;
4300
4301       entry->sec = sec;
4302       *loc = entry;
4303     }
4304
4305   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4306      with ADDEND.  */
4307   range_ptr = &entry->ranges;
4308   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4309     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4310
4311   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4312      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4313      a new singleton range.  */
4314   range = *range_ptr;
4315   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4316     {
4317       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4318       if (!range)
4319         return FALSE;
4320
4321       range->next = *range_ptr;
4322       range->min_addend = addend;
4323       range->max_addend = addend;
4324
4325       *range_ptr = range;
4326       entry->num_pages++;
4327       g->page_gotno++;
4328       return TRUE;
4329     }
4330
4331   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4332   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4333
4334   /* Update the ranges.  */
4335   if (addend < range->min_addend)
4336     range->min_addend = addend;
4337   else if (addend > range->max_addend)
4338     {
4339       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4340         {
4341           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4342           range->max_addend = range->next->max_addend;
4343           range->next = range->next->next;
4344         }
4345       else
4346         range->max_addend = addend;
4347     }
4348
4349   /* Record any change in the total estimate.  */
4350   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4351   if (old_pages != new_pages)
4352     {
4353       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4354       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4355     }
4356
4357   return TRUE;
4358 }
4359
4360 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4361    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4362    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4363    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4364
4365 static bfd_boolean
4366 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4367 {
4368   struct mips_got_page_ref *ref;
4369   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4370   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4371   asection *sec;
4372   bfd_vma addend;
4373
4374   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4375   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4376   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4377
4378   if (ref->symndx < 0)
4379     {
4380       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4381
4382       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4383       h = ref->u.h;
4384       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4385         return 1;
4386
4387       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4388          appropriate.  */
4389       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4390              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4391             && h->root.root.u.def.section))
4392         return 1;
4393
4394       sec = h->root.root.u.def.section;
4395       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4396     }
4397   else
4398     {
4399       Elf_Internal_Sym *isym;
4400
4401       /* Read in the symbol.  */
4402       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->root.sym_cache, ref->u.abfd,
4403                                     ref->symndx);
4404       if (isym == NULL)
4405         {
4406           arg->g = NULL;
4407           return 0;
4408         }
4409
4410       /* Get the associated input section.  */
4411       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4412       if (sec == NULL)
4413         {
4414           arg->g = NULL;
4415           return 0;
4416         }
4417
4418       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4419          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4420          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4421          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4422       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4423         {
4424           void *secinfo;
4425
4426           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4427           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4428             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4429                                                  isym->st_value + ref->addend);
4430           else
4431             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4432                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4433         }
4434       else
4435         addend = isym->st_value + ref->addend;
4436     }
4437   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4438     {
4439       arg->g = NULL;
4440       return 0;
4441     }
4442   return 1;
4443 }
4444
4445 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4446    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4447    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4448    that they require.  */
4449
4450 static bfd_boolean
4451 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4452                                     struct mips_got_info *g)
4453 {
4454   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4455   struct mips_got_info oldg;
4456
4457   oldg = *g;
4458
4459   tga.info = info;
4460   tga.g = g;
4461   tga.value = FALSE;
4462   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4463   if (tga.value)
4464     {
4465       *g = oldg;
4466       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4467                                     mips_elf_got_entry_hash,
4468                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4469       if (!g->got_entries)
4470         return FALSE;
4471
4472       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4473       if (!tga.g)
4474         return FALSE;
4475
4476       htab_delete (oldg.got_entries);
4477     }
4478
4479   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4480                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4481   if (g->got_page_entries == NULL)
4482     return FALSE;
4483
4484   tga.info = info;
4485   tga.g = g;
4486   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4487
4488   return TRUE;
4489 }
4490
4491 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4492    global GOT area.  */
4493
4494 static bfd_boolean
4495 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4496                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4497 {
4498   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4499      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4500      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4501      symbols later if appropriate.  */
4502   if (h->root.dynindx == -1)
4503     return TRUE;
4504
4505   /* Absolute symbols, if ever they need a GOT entry, cannot ever go
4506      to the local GOT, as they would be implicitly relocated by the
4507      base address by the dynamic loader.  */
4508   if (bfd_is_abs_symbol (&h->root.root))
4509     return FALSE;
4510
4511   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4512      symbols, must) live in the local GOT.  */
4513   if (h->got_only_for_calls
4514       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4515       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4516     return TRUE;
4517
4518   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4519      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4520      the local rather than global GOT.  */
4521   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4522     return TRUE;
4523
4524   return FALSE;
4525 }
4526
4527 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4528    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4529    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4530    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4531    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4532
4533 static int
4534 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4535 {
4536   struct bfd_link_info *info;
4537   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4538   struct mips_got_info *g;
4539
4540   info = (struct bfd_link_info *) data;
4541   htab = mips_elf_hash_table (info);
4542   g = htab->got_info;
4543   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4544     {
4545       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4546          local or global GOT.  */
4547       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4548         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4549            entry if it was only used for relocations; those relocations
4550            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4551         h->global_got_area = GGA_NONE;
4552       else if (htab->root.target_os == is_vxworks
4553                && h->got_only_for_calls
4554                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4555         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4556            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4557            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4558         h->global_got_area = GGA_NONE;
4559       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4560         {
4561           g->reloc_only_gotno++;
4562           g->global_gotno++;
4563         }
4564     }
4565   return 1;
4566 }
4567 \f
4568 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4569    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4570
4571 static int
4572 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4573 {
4574   struct mips_got_entry *entry;
4575   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4576   void **slot;
4577
4578   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4579   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4580   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4581   if (!slot)
4582     {
4583       arg->g = NULL;
4584       return 0;
4585     }
4586   if (!*slot)
4587     {
4588       *slot = entry;
4589       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4590     }
4591   return 1;
4592 }
4593
4594 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4595    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4596
4597 static int
4598 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4599 {
4600   struct mips_got_page_entry *entry;
4601   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4602   void **slot;
4603
4604   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4605   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4606   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4607   if (!slot)
4608     {
4609       arg->g = NULL;
4610       return 0;
4611     }
4612   if (!*slot)
4613     {
4614       *slot = entry;
4615       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4616     }
4617   return 1;
4618 }
4619
4620 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4621    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4622    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4623    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4624    callback.)  */
4625
4626 static int
4627 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4628                          struct mips_got_info *to,
4629                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4630 {
4631   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4632   unsigned int estimate;
4633
4634   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4635   estimate = arg->max_pages;
4636   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4637     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4638
4639   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4640      would be needed.  */
4641   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4642   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4643
4644   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4645      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4646      conservatively as well.  */
4647   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4648     estimate += arg->global_count;
4649   else
4650     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4651
4652   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4653   if (estimate > arg->max_count)
4654     return -1;
4655
4656   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4657   tga.info = arg->info;
4658   tga.g = to;
4659   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4660   if (!tga.g)
4661     return 0;
4662
4663   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4664   if (!tga.g)
4665     return 0;
4666
4667   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4668   return 1;
4669 }
4670
4671 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4672    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4673    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4674    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4675    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4676    and then make make the new got current.  */
4677
4678 static bfd_boolean
4679 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4680                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4681 {
4682   unsigned int estimate;
4683   int result;
4684
4685   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4686     return FALSE;
4687
4688   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4689   estimate = arg->max_pages;
4690   if (estimate > g->page_gotno)
4691     estimate = g->page_gotno;
4692   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4693
4694   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4695      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4696      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4697      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4698   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4699
4700   if (estimate <= arg->max_count)
4701     {
4702       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4703          a starting point for the primary GOT.  */
4704       if (!arg->primary)
4705         {
4706           arg->primary = g;
4707           return TRUE;
4708         }
4709
4710       /* Try merging with the primary GOT.  */
4711       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4712       if (result >= 0)
4713         return result;
4714     }
4715
4716   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4717   if (arg->current)
4718     {
4719       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4720       if (result >= 0)
4721         return result;
4722     }
4723
4724   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4725      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4726      overflows anyway.  */
4727   g->next = arg->current;
4728   arg->current = g;
4729
4730   return TRUE;
4731 }
4732
4733 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4734    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4735    an index in a different GOT.  */
4736
4737 static bfd_boolean
4738 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4739 {
4740   struct mips_got_entry *entry;
4741
4742   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4743   if (entry->gotidx > 0)
4744     {
4745       struct mips_got_entry *new_entry;
4746
4747       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4748       if (!new_entry)
4749         return FALSE;
4750
4751       *new_entry = *entry;
4752       *entryp = new_entry;
4753       entry = new_entry;
4754     }
4755   entry->gotidx = gotidx;
4756   return TRUE;
4757 }
4758
4759 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4760    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4761    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4762
4763 static int
4764 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4765 {
4766   struct mips_got_entry *entry;
4767   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4768
4769   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4770   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4771   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4772     return 1;
4773
4774   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4775   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4776     {
4777       arg->g = NULL;
4778       return 0;
4779     }
4780
4781   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4782   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4783   return 1;
4784 }
4785
4786 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4787    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4788    symbol to DATA->value.  */
4789
4790 static int
4791 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4792 {
4793   struct mips_got_entry *entry;
4794   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4795
4796   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4797   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4798   if (entry->abfd != NULL
4799       && entry->symndx == -1
4800       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4801     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4802   return 1;
4803 }
4804
4805 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4806    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4807    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4808    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4809
4810 static int
4811 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4812 {
4813   struct mips_got_entry *entry;
4814   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4815
4816   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4817   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4818   if (entry->abfd != NULL
4819       && entry->symndx == -1
4820       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4821     {
4822       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4823         {
4824           arg->g = NULL;
4825           return 0;
4826         }
4827       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4828
4829       if (bfd_link_pic (arg->info)
4830           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4831               && entry->d.h->root.def_dynamic
4832               && !entry->d.h->root.def_regular))
4833         arg->g->relocs += 1;
4834     }
4835
4836   return 1;
4837 }
4838
4839 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4840    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4841    lazy-binding stubs.  */
4842
4843 static int
4844 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4845 {
4846   struct bfd_link_info *info;
4847   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4848   struct mips_got_entry *entry;
4849
4850   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4851   info = (struct bfd_link_info *) data;
4852   htab = mips_elf_hash_table (info);
4853   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4854
4855   if (entry->abfd != NULL
4856       && entry->symndx == -1
4857       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4858     {
4859       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4860       htab->lazy_stub_count--;
4861     }
4862
4863   return 1;
4864 }
4865
4866 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4867    the primary GOT.  */
4868 static bfd_vma
4869 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4870 {
4871   if (!g->next)
4872     return 0;
4873
4874   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4875   if (! g)
4876     return 0;
4877
4878   BFD_ASSERT (g->next);
4879
4880   g = g->next;
4881
4882   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4883     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4884 }
4885
4886 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4887    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4888
4889 static bfd_boolean
4890 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4891                     asection *got, bfd_size_type pages)
4892 {
4893   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4894   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4895   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4896   struct mips_got_info *g, *gg;
4897   unsigned int assign, needed_relocs;
4898   bfd *dynobj, *ibfd;
4899
4900   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4901   htab = mips_elf_hash_table (info);
4902   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4903
4904   g = htab->got_info;
4905
4906   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4907   got_per_bfd_arg.info = info;
4908   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4909   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4910   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4911                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4912                                - htab->reserved_gotno);
4913   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4914   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4915      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4916      information.  */
4917   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4918
4919   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4920      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4921      to be the primary GOT.  */
4922   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4923     {
4924       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4925       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4926         return FALSE;
4927     }
4928
4929   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4930   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4931     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4932   else
4933     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4934   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4935
4936   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4937   gg = g;
4938   g = g->next;
4939
4940   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4941      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4942      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4943      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4944      list.  */
4945   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4946
4947   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4948      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4949      those that are actually referenced.  */
4950   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4951   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4952
4953   tga.info = info;
4954   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4955   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4956   tga.value = GGA_NORMAL;
4957   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4958
4959   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4960      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4961      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4962      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4963      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4964      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4965      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4966      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4967      we arrange for the main got struct to have the right number of
4968      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4969      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4970      will become the last item in the circular linked list, so it
4971      points back to the master GOT.  */
4972   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4973   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4974   gg->tls_gotno = 0;
4975   assign = 0;
4976   gg->next = gg;
4977
4978   do
4979     {
4980       struct mips_got_info *gn;
4981
4982       assign += htab->reserved_gotno;
4983       g->assigned_low_gotno = assign;
4984       g->local_gotno += assign;
4985       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4986       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4987       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4988
4989       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4990          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4991          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4992       gn = g->next;
4993       g->next = gg->next;
4994       gg->next = g;
4995
4996       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4997          all non-TLS entries.  */
4998       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4999       tga.g = g;
5000       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
5001       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
5002       if (!tga.g)
5003         return FALSE;
5004       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
5005
5006       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
5007       g = gn;
5008
5009       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
5010          lazy-binding stubs.  */
5011       if (g)
5012         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
5013     }
5014   while (g);
5015
5016   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
5017
5018   needed_relocs = 0;
5019   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
5020     {
5021       unsigned int save_assign;
5022
5023       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
5024          relocations they need.  */
5025       save_assign = g->assigned_low_gotno;
5026       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
5027       tga.info = info;
5028       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
5029       tga.g = g;
5030       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
5031       if (!tga.g)
5032         return FALSE;
5033       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
5034       g->assigned_low_gotno = save_assign;
5035
5036       if (bfd_link_pic (info))
5037         {
5038           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
5039           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
5040                       + g->next->global_gotno
5041                       + g->next->tls_gotno
5042                       + htab->reserved_gotno);
5043         }
5044       needed_relocs += g->relocs;
5045     }
5046   needed_relocs += g->relocs;
5047
5048   if (needed_relocs)
5049     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
5050                                            needed_relocs);
5051
5052   return TRUE;
5053 }
5054
5055 \f
5056 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
5057    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
5058
5059 static const Elf_Internal_Rela *
5060 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
5061                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
5062                           const Elf_Internal_Rela *relend)
5063 {
5064   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
5065
5066   while (relocation < relend)
5067     {
5068       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
5069           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
5070         return relocation;
5071
5072       ++relocation;
5073     }
5074
5075   /* We didn't find it.  */
5076   return NULL;
5077 }
5078
5079 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5080
5081 static bfd_boolean
5082 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5083                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5084                              asection **local_sections)
5085 {
5086   unsigned long r_symndx;
5087   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5088   size_t extsymoff;
5089
5090   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5091   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5092   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5093
5094   if (r_symndx < extsymoff)
5095     return TRUE;
5096   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5097     return TRUE;
5098
5099   return FALSE;
5100 }
5101 \f
5102 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5103
5104 bfd_vma
5105 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5106 {
5107   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5108     /* VALUE is negative.  */
5109     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5110
5111   return value;
5112 }
5113
5114 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5115    range expressible by a signed number with the indicated number of
5116    BITS.  */
5117
5118 static bfd_boolean
5119 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5120 {
5121   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5122
5123   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5124     /* The value is too big.  */
5125     return TRUE;
5126   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5127     /* The value is too small.  */
5128     return TRUE;
5129
5130   /* All is well.  */
5131   return FALSE;
5132 }
5133
5134 /* Calculate the %high function.  */
5135
5136 static bfd_vma
5137 mips_elf_high (bfd_vma value)
5138 {
5139   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5140 }
5141
5142 /* Calculate the %higher function.  */
5143
5144 static bfd_vma
5145 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5146 {
5147 #ifdef BFD64
5148   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5149 #else
5150   abort ();
5151   return MINUS_ONE;
5152 #endif
5153 }
5154
5155 /* Calculate the %highest function.  */
5156
5157 static bfd_vma
5158 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5159 {
5160 #ifdef BFD64
5161   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5162 #else
5163   abort ();
5164   return MINUS_ONE;
5165 #endif
5166 }
5167 \f
5168 /* Create the .compact_rel section.  */
5169
5170 static bfd_boolean
5171 mips_elf_create_compact_rel_section
5172   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5173 {
5174   flagword flags;
5175   register asection *s;
5176
5177   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5178     {
5179       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5180                | SEC_READONLY);
5181
5182       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5183       if (s == NULL
5184           || !bfd_set_section_alignment (s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5185         return FALSE;
5186
5187       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5188     }
5189
5190   return TRUE;
5191 }
5192
5193 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5194
5195 static bfd_boolean
5196 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5197 {
5198   flagword flags;
5199   register asection *s;
5200   struct elf_link_hash_entry *h;
5201   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5202   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5203
5204   htab = mips_elf_hash_table (info);
5205   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5206
5207   /* This function may be called more than once.  */
5208   if (htab->root.sgot)
5209     return TRUE;
5210
5211   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5212            | SEC_LINKER_CREATED);
5213
5214   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5215      in the function stub generation and in the linker script.  */
5216   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5217   if (s == NULL
5218       || !bfd_set_section_alignment (s, 4))
5219     return FALSE;
5220   htab->root.sgot = s;
5221
5222   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5223      linker script because we don't want to define the symbol if we
5224      are not creating a global offset table.  */
5225   bh = NULL;
5226   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5227          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5228           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5229     return FALSE;
5230
5231   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5232   h->non_elf = 0;
5233   h->def_regular = 1;
5234   h->type = STT_OBJECT;
5235   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5236   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5237
5238   if (bfd_link_pic (info)
5239       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5240     return FALSE;
5241
5242   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5243   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5244     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5245
5246   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5247   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5248                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5249                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5250                                           | SEC_IN_MEMORY
5251                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5252   if (s == NULL)
5253     return FALSE;
5254   htab->root.sgotplt = s;
5255
5256   return TRUE;
5257 }
5258 \f
5259 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5260    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5261    shared objects; they are not used in executables.  */
5262
5263 static bfd_boolean
5264 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5265 {
5266   return (mips_elf_hash_table (info)->root.target_os == is_vxworks
5267           && bfd_link_pic (info)
5268           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5269               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5270 }
5271
5272 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5273    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5274    which determines whether the destination function ever requires a
5275    stub.  */
5276
5277 static bfd_boolean
5278 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5279                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5280 {
5281   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5282      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5283      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5284      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5285      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5286   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5287     return FALSE;
5288
5289   switch (r_type)
5290     {
5291     case R_MIPS_26:
5292     case R_MIPS_PC16:
5293     case R_MIPS_PC21_S2:
5294     case R_MIPS_PC26_S2:
5295     case R_MICROMIPS_26_S1:
5296     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5297     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5298     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5299     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5300       return TRUE;
5301
5302     case R_MIPS16_26:
5303       return !target_is_16_bit_code_p;
5304
5305     default:
5306       return FALSE;
5307     }
5308 }
5309 \f
5310 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
5311
5312 static bfd_vma
5313 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
5314                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
5315                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
5316 {
5317   bfd_vma x = 0;
5318   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5319   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
5320
5321   /* Obtain the bytes.  */
5322   if (size != 0)
5323     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
5324
5325   return x;
5326 }
5327
5328 /* Store the field relocated by RELOCATION.  */
5329
5330 static void
5331 mips_elf_store_contents (reloc_howto_type *howto,
5332                          const Elf_Internal_Rela *relocation,
5333                          bfd *input_bfd, bfd_byte *contents, bfd_vma x)
5334 {
5335   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5336   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
5337
5338   /* Put the value into the output.  */
5339   if (size != 0)
5340     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
5341 }
5342
5343 /* Try to patch a load from GOT instruction in CONTENTS pointed to by
5344    RELOCATION described by HOWTO, with a move of 0 to the load target
5345    register, returning TRUE if that is successful and FALSE otherwise.
5346    If DOIT is FALSE, then only determine it patching is possible and
5347    return status without actually changing CONTENTS.
5348 */
5349
5350 static bfd_boolean
5351 mips_elf_nullify_got_load (bfd *input_bfd, bfd_byte *contents,
5352                            const Elf_Internal_Rela *relocation,
5353                            reloc_howto_type *howto, bfd_boolean doit)
5354 {
5355   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5356   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5357   bfd_boolean nullified = TRUE;
5358   bfd_vma x;
5359
5360   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
5361
5362   /* Obtain the current value.  */
5363   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
5364
5365   /* Note that in the unshuffled MIPS16 encoding RX is at bits [21:19]
5366      while RY is at bits [18:16] of the combined 32-bit instruction word.  */
5367   if (mips16_reloc_p (r_type)
5368       && (((x >> 22) & 0x3ff) == 0x3d3                          /* LW */
5369           || ((x >> 22) & 0x3ff) == 0x3c7))                     /* LD */
5370     x = (0x3cd << 22) | (x & (7 << 16)) << 3;                   /* LI */
5371   else if (micromips_reloc_p (r_type)
5372            && ((x >> 26) & 0x37) == 0x37)                       /* LW/LD */
5373     x = (0xc << 26) | (x & (0x1f << 21));                       /* ADDIU */
5374   else if (((x >> 26) & 0x3f) == 0x23                           /* LW */
5375            || ((x >> 26) & 0x3f) == 0x37)                       /* LD */
5376     x = (0x9 << 26) | (x & (0x1f << 16));                       /* ADDIU */
5377   else
5378     nullified = FALSE;
5379
5380   /* Put the value into the output.  */
5381   if (doit && nullified)
5382     mips_elf_store_contents (howto, relocation, input_bfd, contents, x);
5383
5384   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
5385
5386   return nullified;
5387 }
5388
5389 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5390    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5391    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5392
5393    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5394    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5395    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5396
5397    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5398    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5399    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5400    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5401
5402 static bfd_reloc_status_type
5403 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5404                                asection *input_section, bfd_byte *contents,
5405                                struct bfd_link_info *info,
5406                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5407                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5408                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5409                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5410                                const char **namep,
5411                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5412                                bfd_boolean save_addend)
5413 {
5414   /* The eventual value we will return.  */
5415   bfd_vma value;
5416   /* The address of the symbol against which the relocation is
5417      occurring.  */
5418   bfd_vma symbol = 0;
5419   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5420      shared object file being produced.  */
5421   bfd_vma gp;
5422   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5423      relocated.  */
5424   bfd_vma p;
5425   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5426   bfd_vma gp0;
5427   /* The offset into the global offset table at which the address of
5428      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5429      during execution.  */
5430   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5431   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5432      located.  */
5433   asection *sec = NULL;
5434   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5435   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5436      symbol.  */
5437   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5438   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5439      symbol.  */
5440   bfd_boolean section_p = FALSE;
5441   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5442   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5443   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5444      "__gnu_local_gp".  */
5445   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5446   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5447   size_t extsymoff;
5448   unsigned long r_symndx;
5449   int r_type;
5450   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5451      relocation value.  */
5452   bfd_boolean overflowed_p;
5453   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5454   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5455   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5456   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5457   bfd *dynobj;
5458   bfd_boolean resolved_to_zero;
5459
5460   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5461   htab = mips_elf_hash_table (info);
5462   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5463
5464   /* Parse the relocation.  */
5465   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5466   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5467   p = (input_section->output_section->vma
5468        + input_section->output_offset
5469        + relocation->r_offset);
5470
5471   /* Assume that there will be no overflow.  */
5472   overflowed_p = FALSE;
5473
5474   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5475      used in the array of hash table entries.  */
5476   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5477   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5478                                          local_sections);
5479   was_local_p = local_p;
5480   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5481     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5482   else
5483     {
5484       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5485          must come before globals.  */
5486       extsymoff = 0;
5487     }
5488
5489   /* Figure out the value of the symbol.  */
5490   if (local_p)
5491     {
5492       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5493       Elf_Internal_Sym *sym;
5494
5495       sym = local_syms + r_symndx;
5496       sec = local_sections[r_symndx];
5497
5498       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5499
5500       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5501       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5502         symbol += sym->st_value;
5503       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5504         {
5505           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5506           addend -= symbol;
5507           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5508         }
5509
5510       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5511       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5512         ++symbol;
5513
5514       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5515       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5516                                                 symtab_hdr->sh_link,
5517                                                 sym->st_name);
5518       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5519         *namep = bfd_section_name (sec);
5520
5521       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5522          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5523       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5524         {
5525           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5526           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5527         }
5528       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5529          from the value of the symbol plus addend.  */
5530       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5531         {
5532           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5533           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5534         }
5535       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5536       else
5537         {
5538           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5539           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5540         }
5541     }
5542   else
5543     {
5544       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5545
5546       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5547       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5548            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5549       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5550       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5551              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5552         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5553
5554       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5555       *namep = h->root.root.root.string;
5556
5557       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5558          symbol must always be a global symbol.  */
5559       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5560           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5561         {
5562           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5563              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5564           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5565             return bfd_reloc_notsupported;
5566
5567           gp_disp_p = TRUE;
5568         }
5569       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5570          symbol must always be a global symbol.  */
5571       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5572         gnu_local_gp_p = TRUE;
5573
5574
5575       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5576          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5577          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5578          its defined.  */
5579       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5580                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5581                && h->root.root.u.def.section)
5582         {
5583           sec = h->root.root.u.def.section;
5584           if (sec->output_section)
5585             symbol = (h->root.root.u.def.value
5586                       + sec->output_section->vma
5587                       + sec->output_offset);
5588           else
5589             symbol = h->root.root.u.def.value;
5590         }
5591       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5592         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5593            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5594            and check to see if they exist by looking at their
5595            addresses.  */
5596         symbol = 0;
5597       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5598                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5599         symbol = 0;
5600       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5601                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5602         {
5603           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5604              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5605              in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5606              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5607              FIXME: It should probably get into the symbol table
5608              somehow as well.  */
5609           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5610           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5611           symbol = 0;
5612         }
5613       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5614         {
5615           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5616              ELF spec.  Ignore it for now.
5617              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5618              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5619              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5620              which is available from here:
5621              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5622           symbol = 0;
5623         }
5624       else
5625         {
5626           bfd_boolean reject_undefined
5627             = (info->unresolved_syms_in_objects == RM_DIAGNOSE
5628                && !info->warn_unresolved_syms)
5629             || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) != STV_DEFAULT;
5630
5631           info->callbacks->undefined_symbol
5632             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5633              input_section, relocation->r_offset, reject_undefined);
5634
5635           if (reject_undefined)
5636             return bfd_reloc_undefined;
5637
5638           symbol = 0;
5639         }
5640
5641       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5642       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5643     }
5644
5645   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5646      to redirect the relocation to the stub unless:
5647
5648      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5649
5650      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5651          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5652
5653      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5654   if (r_type != R_MIPS16_26
5655       && !bfd_link_relocatable (info)
5656       && ((h != NULL
5657            && h->fn_stub != NULL
5658            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5659           || (local_p
5660               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5661               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5662       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5663     {
5664       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5665          have already noticed that we were going to need the
5666          stub.  */
5667       if (local_p)
5668         {
5669           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5670           value = 0;
5671         }
5672       else
5673         {
5674           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5675           if (h->la25_stub)
5676             {
5677               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5678                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5679               sec = h->la25_stub->stub_section;
5680               value = h->la25_stub->offset;
5681             }
5682           else
5683             {
5684               sec = h->fn_stub;
5685               value = 0;
5686             }
5687         }
5688
5689       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5690       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5691       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5692     }
5693   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5694      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5695      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5696      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5697   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5698            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5699                || (local_p
5700                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5701                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5702            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5703     {
5704       if (local_p)
5705         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5706       else
5707         {
5708           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5709              out which one to use by checking which one appears in the input
5710              file.  */
5711           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5712             {
5713               asection *o;
5714
5715               sec = NULL;
5716               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5717                 {
5718                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_section_name (o)))
5719                     {
5720                       sec = h->call_fp_stub;
5721                       break;
5722                     }
5723                 }
5724               if (sec == NULL)
5725                 sec = h->call_stub;
5726             }
5727           else if (h->call_stub != NULL)
5728             sec = h->call_stub;
5729           else
5730             sec = h->call_fp_stub;
5731         }
5732
5733       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5734       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5735     }
5736   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5737      non-PIC stub.  */
5738   else if (h != NULL && h->la25_stub
5739            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5740                                                    target_is_16_bit_code_p))
5741     {
5742         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5743                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5744                   + h->la25_stub->offset);
5745         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5746           symbol |= 1;
5747     }
5748   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5749      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5750      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5751      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5752      one.  */
5753   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5754             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5755            && !bfd_link_relocatable (info)
5756            && h != NULL
5757            && h->use_plt_entry
5758            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5759            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5760     {
5761       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5762
5763       sec = htab->root.splt;
5764       symbol = (sec->output_section->vma
5765                 + sec->output_offset
5766                 + htab->plt_header_size
5767                 + htab->plt_mips_offset
5768                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5769                 + 1);
5770
5771       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5772       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5773     }
5774
5775   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5776   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5777       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5778    {
5779       _bfd_error_handler
5780         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5781       return bfd_reloc_notsupported;
5782    }
5783
5784   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5785      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5786      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5787      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5788      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5789      acceptable.  */
5790   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5791                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5792                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5793                              && !target_is_16_bit_code_p)
5794                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5795                                 && !target_is_micromips_code_p)
5796                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5797                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5798                                 && (target_is_16_bit_code_p
5799                                     || target_is_micromips_code_p))));
5800
5801   resolved_to_zero = (h != NULL
5802                       && UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, &h->root));
5803
5804   switch (r_type)
5805     {
5806     case R_MIPS16_CALL16:
5807     case R_MIPS16_GOT16:
5808     case R_MIPS_CALL16:
5809     case R_MIPS_GOT16:
5810     case R_MIPS_GOT_PAGE:
5811     case R_MIPS_GOT_DISP:
5812     case R_MIPS_GOT_LO16:
5813     case R_MIPS_CALL_LO16:
5814     case R_MICROMIPS_CALL16:
5815     case R_MICROMIPS_GOT16:
5816     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
5817     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5818     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5819     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5820       if (resolved_to_zero
5821           && !bfd_link_relocatable (info)
5822           && mips_elf_nullify_got_load (input_bfd, contents,
5823                                         relocation, howto, TRUE))
5824         return bfd_reloc_continue;
5825
5826       /* Fall through.  */
5827     case R_MIPS_GOT_HI16:
5828     case R_MIPS_CALL_HI16:
5829     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5830     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5831       if (resolved_to_zero
5832           && htab->use_absolute_zero
5833           && bfd_link_pic (info))
5834         {
5835           /* Redirect to the special `__gnu_absolute_zero' symbol.  */
5836           h = mips_elf_link_hash_lookup (htab, "__gnu_absolute_zero",
5837                                          FALSE, FALSE, FALSE);
5838           BFD_ASSERT (h != NULL);
5839         }
5840       break;
5841     }
5842
5843   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5844
5845   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5846   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5847   if (htab->got_info)
5848     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5849
5850   if (gnu_local_gp_p)
5851     symbol = gp;
5852
5853   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5854      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5855      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5856   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5857     {
5858       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5859                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5860       addend = 0;
5861     }
5862
5863   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5864      to need it, get it now.  */
5865   switch (r_type)
5866     {
5867     case R_MIPS16_CALL16:
5868     case R_MIPS16_GOT16:
5869     case R_MIPS_CALL16:
5870     case R_MIPS_GOT16:
5871     case R_MIPS_GOT_DISP:
5872     case R_MIPS_GOT_HI16:
5873     case R_MIPS_CALL_HI16:
5874     case R_MIPS_GOT_LO16:
5875     case R_MIPS_CALL_LO16:
5876     case R_MICROMIPS_CALL16:
5877     case R_MICROMIPS_GOT16:
5878     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5879     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5880     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5881     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5882     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5883     case R_MIPS_TLS_GD:
5884     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5885     case R_MIPS_TLS_LDM:
5886     case R_MIPS16_TLS_GD:
5887     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5888     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5889     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5890     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5891     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5892       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5893       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5894         {
5895           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5896                                         0, 0, NULL, r_type);
5897           if (g == MINUS_ONE)
5898             return bfd_reloc_outofrange;
5899         }
5900       else if (!local_p)
5901         {
5902           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5903              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5904           if (htab->root.target_os == is_vxworks
5905               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5906                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5907                   || call16_reloc_p (r_type)))
5908             {
5909               BFD_ASSERT (addend == 0);
5910               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5911               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5912             }
5913           else
5914             {
5915               BFD_ASSERT (addend == 0);
5916               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5917                                              &h->root, r_type);
5918               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5919                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5920                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5921                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->root.sgot->contents + g);
5922             }
5923         }
5924       else if (htab->root.target_os != is_vxworks
5925                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5926         /* The calculation below does not involve "g".  */
5927         break;
5928       else
5929         {
5930           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5931                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5932           if (g == MINUS_ONE)
5933             return bfd_reloc_outofrange;
5934         }
5935
5936       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5937       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5938       break;
5939     }
5940
5941   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5942      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5943   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5944     {
5945       Elf_Internal_Rela outrel;
5946       bfd_byte *loc;
5947       asection *s;
5948
5949       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5950       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5951
5952       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5953                          + input_section->output_offset
5954                          + relocation->r_offset);
5955       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5956       outrel.r_addend = addend;
5957       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5958
5959       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5960          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5961          DT_TEXTREL tag.  */
5962       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5963         info->flags |= DF_TEXTREL;
5964
5965       *valuep = 0;
5966       return bfd_reloc_ok;
5967     }
5968
5969   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5970   switch (r_type)
5971     {
5972     case R_MIPS_NONE:
5973       return bfd_reloc_continue;
5974
5975     case R_MIPS_16:
5976       if (howto->partial_inplace)
5977         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5978       value = symbol + addend;
5979       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5980       break;
5981
5982     case R_MIPS_32:
5983     case R_MIPS_REL32:
5984     case R_MIPS_64:
5985       if ((bfd_link_pic (info)
5986            || (htab->root.dynamic_sections_created
5987                && h != NULL
5988                && h->root.def_dynamic
5989                && !h->root.def_regular
5990                && !h->has_static_relocs))
5991           && r_symndx != STN_UNDEF
5992           && (h == NULL
5993               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5994               || (ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
5995                   && !resolved_to_zero))
5996           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5997         {
5998           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5999              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
6000              record in the output, and leave the job up to the dynamic
6001              linker.  We must do the same for executable references to
6002              shared library symbols, unless we've decided to use copy
6003              relocs or PLTs instead.  */
6004           value = addend;
6005           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
6006                                                    info,
6007                                                    relocation,
6008                                                    h,
6009                                                    sec,
6010                                                    symbol,
6011                                                    &value,
6012                                                    input_section))
6013             return bfd_reloc_undefined;
6014         }
6015       else
6016         {
6017           if (r_type != R_MIPS_REL32)
6018             value = symbol + addend;
6019           else
6020             value = addend;
6021         }
6022       value &= howto->dst_mask;
6023       break;
6024
6025     case R_MIPS_PC32:
6026       value = symbol + addend - p;
6027       value &= howto->dst_mask;
6028       break;
6029
6030     case R_MIPS16_26:
6031       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
6032          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
6033          the output file that's different.  That's handled in
6034          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
6035          R_MIPS_26 case here.  */
6036     case R_MIPS_26:
6037     case R_MICROMIPS_26_S1:
6038       {
6039         unsigned int shift;
6040
6041         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
6042         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
6043
6044         if (howto->partial_inplace && !section_p)
6045           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
6046         else
6047           value = addend;
6048         value += symbol;
6049
6050         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
6051            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
6052            symbols.  */
6053         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6054             && (*cross_mode_jump_p
6055                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
6056                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
6057           return bfd_reloc_outofrange;
6058
6059         value >>= shift;
6060         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6061           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
6062         value &= howto->dst_mask;
6063       }
6064       break;
6065
6066     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
6067     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
6068     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
6069       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
6070                & howto->dst_mask);
6071       break;
6072
6073     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
6074     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
6075     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
6076     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
6077     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
6078       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
6079       break;
6080
6081     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
6082     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
6083     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
6084       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
6085                & howto->dst_mask);
6086       break;
6087
6088     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
6089     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
6090     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
6091     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
6092     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
6093       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
6094       break;
6095
6096     case R_MIPS_HI16:
6097     case R_MIPS16_HI16:
6098     case R_MICROMIPS_HI16:
6099       if (!gp_disp_p)
6100         {
6101           value = mips_elf_high (addend + symbol);
6102           value &= howto->dst_mask;
6103         }
6104       else
6105         {
6106           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
6107                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
6108                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
6109                 8: sll     $v0,16
6110                12: addu    $v0,$v1
6111                14: move    $gp,$v0
6112              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
6113              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
6114              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
6115              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
6116           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
6117             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
6118           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
6119              instructions as the traditional psABI version, but the
6120              incoming $t9 has the low bit set.  */
6121           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
6122             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
6123           else
6124             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
6125         }
6126       break;
6127
6128     case R_MIPS_LO16:
6129     case R_MIPS16_LO16:
6130     case R_MICROMIPS_LO16:
6131     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
6132       if (!gp_disp_p)
6133         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
6134       else
6135         {
6136           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
6137              for this conditional.  */
6138           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
6139             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
6140           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
6141                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
6142             value = addend + gp - p + 3;
6143           else
6144             value = addend + gp - p + 4;
6145           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
6146              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
6147              _gp_disp are normally generated from the .cpload
6148              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
6149              this:
6150
6151                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
6152                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
6153                addu   $gp,$gp,$t9
6154
6155              Here $t9 holds the address of the function being called,
6156              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
6157              relocation can easily overflow in this situation, but the
6158              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
6159              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
6160              not check for overflow here.  */
6161         }
6162       break;
6163
6164     case R_MIPS_LITERAL:
6165     case R_MICROMIPS_LITERAL:
6166       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
6167          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
6168          shared literals, and then we will need to additional work
6169          here.  */
6170
6171       /* Fall through.  */
6172
6173     case R_MIPS16_GPREL:
6174       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
6175          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
6176          order.  We don't need to do anything special here; the
6177          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
6178     case R_MIPS_GPREL16:
6179     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
6180     case R_MICROMIPS_GPREL16:
6181       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
6182          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
6183          otherwise we may lose significant bits.  */
6184       if (howto->partial_inplace)
6185         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6186       value = symbol + addend - gp;
6187       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
6188          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
6189          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
6190          link, though, since they won't have had the gp offset applied
6191          to them before.  */
6192       if (was_local_p)
6193         value += gp0;
6194       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6195         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6196       break;
6197
6198     case R_MIPS16_GOT16:
6199     case R_MIPS16_CALL16:
6200     case R_MIPS_GOT16:
6201     case R_MIPS_CALL16:
6202     case R_MICROMIPS_GOT16:
6203     case R_MICROMIPS_CALL16:
6204       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6205          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6206       if (htab->root.target_os != is_vxworks && local_p)
6207         {
6208           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6209                                         symbol + addend, !was_local_p);
6210           if (value == MINUS_ONE)
6211             return bfd_reloc_outofrange;
6212           value
6213             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6214           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6215           break;
6216         }
6217
6218       /* Fall through.  */
6219
6220     case R_MIPS_TLS_GD:
6221     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6222     case R_MIPS_TLS_LDM:
6223     case R_MIPS_GOT_DISP:
6224     case R_MIPS16_TLS_GD:
6225     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6226     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6227     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6228     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6229     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6230     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6231       value = g;
6232       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6233       break;
6234
6235     case R_MIPS_GPREL32:
6236       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6237       if (!save_addend)
6238         value &= howto->dst_mask;
6239       break;
6240
6241     case R_MIPS_PC16:
6242     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6243       if (howto->partial_inplace)
6244         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6245
6246       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6247          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6248          will never trigger for them.  */
6249       if (*cross_mode_jump_p
6250           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6251           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6252         return bfd_reloc_outofrange;
6253
6254       value = symbol + addend - p;
6255       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6256         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6257       value >>= howto->rightshift;
6258       value &= howto->dst_mask;
6259       break;
6260
6261     case R_MIPS16_PC16_S1:
6262       if (howto->partial_inplace)
6263         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6264
6265       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6266           && (*cross_mode_jump_p
6267               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6268               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6269         return bfd_reloc_outofrange;
6270
6271       value = symbol + addend - p;
6272       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6273         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6274       value >>= howto->rightshift;
6275       value &= howto->dst_mask;
6276       break;
6277
6278     case R_MIPS_PC21_S2:
6279       if (howto->partial_inplace)
6280         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6281
6282       if ((symbol + addend) & 3)
6283         return bfd_reloc_outofrange;
6284
6285       value = symbol + addend - p;
6286       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6287         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6288       value >>= howto->rightshift;
6289       value &= howto->dst_mask;
6290       break;
6291
6292     case R_MIPS_PC26_S2:
6293       if (howto->partial_inplace)
6294         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6295
6296       if ((symbol + addend) & 3)
6297         return bfd_reloc_outofrange;
6298
6299       value = symbol + addend - p;
6300       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6301         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6302       value >>= howto->rightshift;
6303       value &= howto->dst_mask;
6304       break;
6305
6306     case R_MIPS_PC18_S3:
6307       if (howto->partial_inplace)
6308         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6309
6310       if ((symbol + addend) & 7)
6311         return bfd_reloc_outofrange;
6312
6313       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6314       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6315         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6316       value >>= howto->rightshift;
6317       value &= howto->dst_mask;
6318       break;
6319
6320     case R_MIPS_PC19_S2:
6321       if (howto->partial_inplace)
6322         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6323
6324       if ((symbol + addend) & 3)
6325         return bfd_reloc_outofrange;
6326
6327       value = symbol + addend - p;
6328       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6329         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6330       value >>= howto->rightshift;
6331       value &= howto->dst_mask;
6332       break;
6333
6334     case R_MIPS_PCHI16:
6335       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6336       value &= howto->dst_mask;
6337       break;
6338
6339     case R_MIPS_PCLO16:
6340       if (howto->partial_inplace)
6341         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6342       value = symbol + addend - p;
6343       value &= howto->dst_mask;
6344       break;
6345
6346     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6347       if (howto->partial_inplace)
6348         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6349
6350       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6351           && (*cross_mode_jump_p
6352               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6353               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6354         return bfd_reloc_outofrange;
6355
6356       value = symbol + addend - p;
6357       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6358         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6359       value >>= howto->rightshift;
6360       value &= howto->dst_mask;
6361       break;
6362
6363     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6364       if (howto->partial_inplace)
6365         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6366
6367       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6368           && (*cross_mode_jump_p
6369               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6370               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6371         return bfd_reloc_outofrange;
6372
6373       value = symbol + addend - p;
6374       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6375         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6376       value >>= howto->rightshift;
6377       value &= howto->dst_mask;
6378       break;
6379
6380     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6381       if (howto->partial_inplace)
6382         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6383
6384       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6385           && (*cross_mode_jump_p
6386               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6387               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6388         return bfd_reloc_outofrange;
6389
6390       value = symbol + addend - p;
6391       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6392         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6393       value >>= howto->rightshift;
6394       value &= howto->dst_mask;
6395       break;
6396
6397     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6398       if (howto->partial_inplace)
6399         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6400       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6401       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6402         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6403       value >>= howto->rightshift;
6404       value &= howto->dst_mask;
6405       break;
6406
6407     case R_MIPS_GOT_HI16:
6408     case R_MIPS_CALL_HI16:
6409     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6410     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6411       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6412          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6413          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6414       value = g;
6415       value = mips_elf_high (value);
6416       value &= howto->dst_mask;
6417       break;
6418
6419     case R_MIPS_GOT_LO16:
6420     case R_MIPS_CALL_LO16:
6421     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6422     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6423       value = g & howto->dst_mask;
6424       break;
6425
6426     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6427     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6428       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6429       if (value == MINUS_ONE)
6430         return bfd_reloc_outofrange;
6431       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6432       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6433       break;
6434
6435     case R_MIPS_GOT_OFST:
6436     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6437       if (local_p)
6438         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6439       else
6440         value = addend;
6441       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6442       break;
6443
6444     case R_MIPS_SUB:
6445     case R_MICROMIPS_SUB:
6446       value = symbol - addend;
6447       value &= howto->dst_mask;
6448       break;
6449
6450     case R_MIPS_HIGHER:
6451     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6452       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6453       value &= howto->dst_mask;
6454       break;
6455
6456     case R_MIPS_HIGHEST:
6457     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6458       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6459       value &= howto->dst_mask;
6460       break;
6461
6462     case R_MIPS_SCN_DISP:
6463     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6464       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6465       value &= howto->dst_mask;
6466       break;
6467
6468     case R_MIPS_JALR:
6469     case R_MICROMIPS_JALR:
6470       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6471          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6472          when the symbol does not resolve locally.  */
6473       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6474         return bfd_reloc_continue;
6475       /* We can't optimize cross-mode jumps either.  */
6476       if (*cross_mode_jump_p)
6477         return bfd_reloc_continue;
6478       value = symbol + addend;
6479       /* Neither we can non-instruction-aligned targets.  */
6480       if (r_type == R_MIPS_JALR ? (value & 3) != 0 : (value & 1) == 0)
6481         return bfd_reloc_continue;
6482       break;
6483
6484     case R_MIPS_PJUMP:
6485     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6486     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6487       /* We don't do anything with these at present.  */
6488       return bfd_reloc_continue;
6489
6490     default:
6491       /* An unrecognized relocation type.  */
6492       return bfd_reloc_notsupported;
6493     }
6494
6495   /* Store the VALUE for our caller.  */
6496   *valuep = value;
6497   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6498 }
6499
6500 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6501    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6502    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6503    relocation applies.
6504    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6505    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6506
6507    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6508
6509 static bfd_boolean
6510 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6511                              reloc_howto_type *howto,
6512                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6513                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6514                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6515                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6516 {
6517   bfd_vma x;
6518   bfd_byte *location;
6519   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6520
6521   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6522   location = contents + relocation->r_offset;
6523
6524   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6525
6526   /* Obtain the current value.  */
6527   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6528
6529   /* Clear the field we are setting.  */
6530   x &= ~howto->dst_mask;
6531
6532   /* Set the field.  */
6533   x |= (value & howto->dst_mask);
6534
6535   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6536   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6537     {
6538       bfd_vma opcode = x >> 26;
6539
6540       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6541           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6542           : opcode == 0x1d)
6543         {
6544           info->callbacks->einfo
6545             (_("%X%H: unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6546              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6547           return TRUE;
6548         }
6549     }
6550   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6551     {
6552       bfd_boolean ok;
6553       bfd_vma opcode = x >> 26;
6554       bfd_vma jalx_opcode;
6555
6556       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6557       if (r_type == R_MIPS16_26)
6558         {
6559           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6560           jalx_opcode = 0x7;
6561         }
6562       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6563         {
6564           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6565           jalx_opcode = 0x3c;
6566         }
6567       else
6568         {
6569           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6570           jalx_opcode = 0x1d;
6571         }
6572
6573       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6574          convert J or JALS to JALX.  */
6575       if (!ok)
6576         {
6577           info->callbacks->einfo
6578             (_("%X%H: unsupported jump between ISA modes; "
6579                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6580              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6581           return TRUE;
6582         }
6583
6584       /* Make this the JALX opcode.  */
6585       x = (x & ~(0x3fu << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6586     }
6587   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6588     {
6589       bfd_boolean ok = FALSE;
6590       bfd_vma opcode = x >> 16;
6591       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6592       bfd_vma sign_bit = 0;
6593       bfd_vma addr;
6594       bfd_vma dest;
6595
6596       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6597         {
6598           ok = opcode == 0x4060;
6599           jalx_opcode = 0x3c;
6600           sign_bit = 0x10000;
6601           value <<= 1;
6602         }
6603       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6604         {
6605           ok = opcode == 0x411;
6606           jalx_opcode = 0x1d;
6607           sign_bit = 0x20000;
6608           value <<= 2;
6609         }
6610
6611       if (ok && !bfd_link_pic (info))
6612         {
6613           addr = (input_section->output_section->vma
6614                   + input_section->output_offset
6615                   + relocation->r_offset
6616                   + 4);
6617           dest = (addr
6618                   + (((value & ((sign_bit << 1) - 1)) ^ sign_bit) - sign_bit));
6619
6620           if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6621             {
6622               info->callbacks->einfo
6623                 (_("%X%H: cannot convert branch between ISA modes "
6624                    "to JALX: relocation out of range\n"),
6625                  input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6626               return TRUE;
6627             }
6628
6629           /* Make this the JALX opcode.  */
6630           x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6631         }
6632       else if (!mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa)
6633         {
6634           info->callbacks->einfo
6635             (_("%X%H: unsupported branch between ISA modes\n"),
6636              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6637           return TRUE;
6638         }
6639     }
6640
6641   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6642      range.  */
6643   if (!bfd_link_relocatable (info)
6644       && !cross_mode_jump_p
6645       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6646            && r_type == R_MIPS_26
6647            && (x >> 26) == 0x3)                 /* jal addr */
6648           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6649               && r_type == R_MIPS_JALR
6650               && x == 0x0320f809)               /* jalr t9 */
6651           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6652               && r_type == R_MIPS_JALR
6653               && (x & ~1) == 0x03200008)))      /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6654     {
6655       bfd_vma addr;
6656       bfd_vma dest;
6657       bfd_signed_vma off;
6658
6659       addr = (input_section->output_section->vma
6660               + input_section->output_offset
6661               + relocation->r_offset
6662               + 4);
6663       if (r_type == R_MIPS_26)
6664         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6665       else
6666         dest = value;
6667       off = dest - addr;
6668       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6669         {
6670           if ((x & ~1) == 0x03200008)           /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6671             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6672           else
6673             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6674         }
6675     }
6676
6677   /* Put the value into the output.  */
6678   mips_elf_store_contents (howto, relocation, input_bfd, contents, x);
6679
6680   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6681                                location);
6682
6683   return TRUE;
6684 }
6685 \f
6686 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6687    is the original relocation, which is now being transformed into a
6688    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6689    caller should store the result in place of the original addend.  */
6690
6691 static bfd_boolean
6692 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6693                                     struct bfd_link_info *info,
6694                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6695                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6696                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6697                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6698 {
6699   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6700   asection *sreloc;
6701   bfd *dynobj;
6702   int r_type;
6703   long indx;
6704   bfd_boolean defined_p;
6705   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6706
6707   htab = mips_elf_hash_table (info);
6708   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6709
6710   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6711   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6712   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6713   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6714   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6715   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6716               < sreloc->size);
6717
6718   outrel[0].r_offset =
6719     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6720   if (ABI_64_P (output_bfd))
6721     {
6722       outrel[1].r_offset =
6723         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6724       outrel[2].r_offset =
6725         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6726     }
6727
6728   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6729     /* The relocation field has been deleted.  */
6730     return TRUE;
6731
6732   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6733     {
6734       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6735          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6736          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6737       *addendp += symbol;
6738       return TRUE;
6739     }
6740
6741   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6742      in the relocation.  */
6743   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6744     {
6745       BFD_ASSERT (htab->root.target_os == is_vxworks
6746                   || h->global_got_area != GGA_NONE);
6747       indx = h->root.dynindx;
6748       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6749         defined_p = h->root.def_regular;
6750       else
6751         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6752            relocation field.  It therefore treats relocs against
6753            defined symbols in the same way as relocs against
6754            undefined symbols.  */
6755         defined_p = FALSE;
6756     }
6757   else
6758     {
6759       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6760         indx = 0;
6761       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6762         {
6763           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6764           return FALSE;
6765         }
6766       else
6767         {
6768           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6769           if (indx == 0)
6770             {
6771               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6772               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6773             }
6774           if (indx == 0)
6775             abort ();
6776         }
6777
6778       /* Instead of generating a relocation using the section
6779          symbol, we may as well make it a fully relative
6780          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6781          local symbols because we used to generate them
6782          incorrectly, without adding the original symbol value,
6783          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6784          order to give dynamic loaders and applications time to
6785          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6786          section-relative relocations.  It's not like they're
6787          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6788          as well.  */
6789       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6790          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6791          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6792          against STN_UNDEF have no effect.  */
6793       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6794         indx = 0;
6795       defined_p = TRUE;
6796     }
6797
6798   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6799      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6800      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6801      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6802   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6803     *addendp += symbol;
6804
6805   if (htab->root.target_os == is_vxworks)
6806     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6807     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6808   else
6809     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6810        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6811     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6812                                    R_MIPS_REL32);
6813
6814   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6815      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6816      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6817      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6818      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6819      loaders seems to care, we don't waste space with these
6820      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6821      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6822      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6823      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6824      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6825      NULL symbol before this relocation record.  */
6826   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6827                                  ABI_64_P (output_bfd)
6828                                  ? R_MIPS_64
6829                                  : R_MIPS_NONE);
6830   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6831
6832   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6833      correct location in the output file.  */
6834   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6835                          + input_section->output_offset);
6836   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6837                          + input_section->output_offset);
6838   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6839                          + input_section->output_offset);
6840
6841   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6842      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6843      relocation format is non-standard.  */
6844   if (ABI_64_P (output_bfd))
6845     {
6846       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6847         (output_bfd, &outrel[0],
6848          (sreloc->contents
6849           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6850     }
6851   else if (htab->root.target_os == is_vxworks)
6852     {
6853       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6854       outrel[0].r_addend = *addendp;
6855       bfd_elf32_swap_reloca_out
6856         (output_bfd, &outrel[0],
6857          (sreloc->contents
6858           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6859     }
6860   else
6861     bfd_elf32_swap_reloc_out
6862       (output_bfd, &outrel[0],
6863        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6864
6865   /* We've now added another relocation.  */
6866   ++sreloc->reloc_count;
6867
6868   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6869      will be writing to it.  */
6870   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6871     |= SHF_WRITE;
6872
6873   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6874   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6875     {
6876       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6877       bfd_byte *cr;
6878
6879       if (scpt)
6880         {
6881           Elf32_crinfo cptrel;
6882
6883           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6884           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6885                           + input_section->output_section->vma
6886                           + input_section->output_offset);
6887           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6888             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6889           else
6890             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6891           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6892           cptrel.konst = *addendp;
6893
6894           cr = (scpt->contents
6895                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6896           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6897           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6898                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6899                                       + scpt->reloc_count));
6900           ++scpt->reloc_count;
6901         }
6902     }
6903
6904   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6905      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6906      DT_TEXTREL tag.  */
6907   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6908     info->flags |= DF_TEXTREL;
6909
6910   return TRUE;
6911 }
6912 \f
6913 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6914
6915 unsigned long
6916 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6917 {
6918   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6919     {
6920     case E_MIPS_MACH_3900:
6921       return bfd_mach_mips3900;
6922
6923     case E_MIPS_MACH_4010:
6924       return bfd_mach_mips4010;
6925
6926     case E_MIPS_MACH_4100:
6927       return bfd_mach_mips4100;
6928
6929     case E_MIPS_MACH_4111:
6930       return bfd_mach_mips4111;
6931
6932     case E_MIPS_MACH_4120:
6933       return bfd_mach_mips4120;
6934
6935     case E_MIPS_MACH_4650:
6936       return bfd_mach_mips4650;
6937
6938     case E_MIPS_MACH_5400:
6939       return bfd_mach_mips5400;
6940
6941     case E_MIPS_MACH_5500:
6942       return bfd_mach_mips5500;
6943
6944     case E_MIPS_MACH_5900:
6945       return bfd_mach_mips5900;
6946
6947     case E_MIPS_MACH_9000:
6948       return bfd_mach_mips9000;
6949
6950     case E_MIPS_MACH_SB1:
6951       return bfd_mach_mips_sb1;
6952
6953     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6954       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6955
6956     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6957       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6958
6959     case E_MIPS_MACH_GS464:
6960       return bfd_mach_mips_gs464;
6961
6962     case E_MIPS_MACH_GS464E:
6963       return bfd_mach_mips_gs464e;
6964
6965     case E_MIPS_MACH_GS264E:
6966       return bfd_mach_mips_gs264e;
6967
6968     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6969       return bfd_mach_mips_octeon3;
6970
6971     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6972       return bfd_mach_mips_octeon2;
6973
6974     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6975       return bfd_mach_mips_octeon;
6976
6977     case E_MIPS_MACH_XLR:
6978       return bfd_mach_mips_xlr;
6979
6980     case E_MIPS_MACH_IAMR2:
6981       return bfd_mach_mips_interaptiv_mr2;
6982
6983     default:
6984       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6985         {
6986         default:
6987         case E_MIPS_ARCH_1:
6988           return bfd_mach_mips3000;
6989
6990         case E_MIPS_ARCH_2:
6991           return bfd_mach_mips6000;
6992
6993         case E_MIPS_ARCH_3:
6994           return bfd_mach_mips4000;
6995
6996         case E_MIPS_ARCH_4:
6997           return bfd_mach_mips8000;
6998
6999         case E_MIPS_ARCH_5:
7000           return bfd_mach_mips5;
7001
7002         case E_MIPS_ARCH_32:
7003           return bfd_mach_mipsisa32;
7004
7005         case E_MIPS_ARCH_64:
7006           return bfd_mach_mipsisa64;
7007
7008         case E_MIPS_ARCH_32R2:
7009           return bfd_mach_mipsisa32r2;
7010
7011         case E_MIPS_ARCH_64R2:
7012           return bfd_mach_mipsisa64r2;
7013
7014         case E_MIPS_ARCH_32R6:
7015           return bfd_mach_mipsisa32r6;
7016
7017         case E_MIPS_ARCH_64R6:
7018           return bfd_mach_mipsisa64r6;
7019         }
7020     }
7021
7022   return 0;
7023 }
7024
7025 /* Return printable name for ABI.  */
7026
7027 static INLINE char *
7028 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
7029 {
7030   flagword flags;
7031
7032   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
7033   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
7034     {
7035     case 0:
7036       if (ABI_N32_P (abfd))
7037         return "N32";
7038       else if (ABI_64_P (abfd))
7039         return "64";
7040       else
7041         return "none";
7042     case E_MIPS_ABI_O32:
7043       return "O32";
7044     case E_MIPS_ABI_O64:
7045       return "O64";
7046     case E_MIPS_ABI_EABI32:
7047       return "EABI32";
7048     case E_MIPS_ABI_EABI64:
7049       return "EABI64";
7050     default:
7051       return "unknown abi";
7052     }
7053 }
7054 \f
7055 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
7056    other is for small objects.  All the small objects are kept
7057    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
7058    faster assembler code.  This is what we use for the small common
7059    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
7060 static asection mips_elf_scom_section;
7061 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
7062 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
7063
7064 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
7065    allocated common symbol which may be overridden by a
7066    definition in a shared library.  */
7067 static asection mips_elf_acom_section;
7068 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
7069 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
7070
7071 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7072
7073 void
7074 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
7075 {
7076   elf_symbol_type *elfsym;
7077
7078   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
7079   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
7080   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
7081     {
7082     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7083       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
7084          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
7085          either resolve these symbols to something in a shared
7086          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
7087          we can consider these symbols to be in a new section.  */
7088       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
7089         {
7090           /* Initialize the acommon section.  */
7091           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
7092           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
7093           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
7094           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
7095           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
7096           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
7097           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
7098           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
7099           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
7100         }
7101       asym->section = &mips_elf_acom_section;
7102       break;
7103
7104     case SHN_COMMON:
7105       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7106          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
7107       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
7108           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
7109           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7110         break;
7111       /* Fall through.  */
7112     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7113       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
7114         {
7115           /* Initialize the small common section.  */
7116           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
7117           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON | SEC_SMALL_DATA;
7118           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
7119           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
7120           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
7121           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
7122           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
7123           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
7124           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
7125         }
7126       asym->section = &mips_elf_scom_section;
7127       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
7128       break;
7129
7130     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7131       asym->section = bfd_und_section_ptr;
7132       break;
7133
7134     case SHN_MIPS_TEXT:
7135       {
7136         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
7137
7138         if (section != NULL)
7139           {
7140             asym->section = section;
7141             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
7142                to the base of the .text section.  So subtract the section
7143                base address to make it an offset.  */
7144             asym->value -= section->vma;
7145           }
7146       }
7147       break;
7148
7149     case SHN_MIPS_DATA:
7150       {
7151         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
7152
7153         if (section != NULL)
7154           {
7155             asym->section = section;
7156             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
7157                to the base of the .data section.  So subtract the section
7158                base address to make it an offset.  */
7159             asym->value -= section->vma;
7160           }
7161       }
7162       break;
7163     }
7164
7165   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
7166      or microMIPS one.  */
7167   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
7168       && (asym->value & 1) != 0)
7169     {
7170       asym->value--;
7171       if (MICROMIPS_P (abfd))
7172         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7173           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7174       else
7175         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7176           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7177     }
7178 }
7179 \f
7180 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
7181    the default in the way it handles EABI64.
7182
7183    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
7184    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
7185    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
7186    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
7187    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
7188
7189    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
7190    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
7191    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
7192    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
7193
7194    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
7195    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
7196    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
7197    We therefore take the following approach:
7198
7199       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7200         determine the pointer size.
7201
7202       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7203         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7204
7205       - Otherwise punt.
7206
7207    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7208    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7209    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7210    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7211    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7212
7213    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7214    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7215    did so.  */
7216
7217 unsigned int
7218 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, const asection *sec)
7219 {
7220   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7221     return 8;
7222   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7223     {
7224       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7225
7226       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7227       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7228       if (long32_p && long64_p)
7229         return 0;
7230       if (long32_p)
7231         return 4;
7232       if (long64_p)
7233         return 8;
7234
7235       if (sec->reloc_count > 0
7236           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7237           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7238               == R_MIPS_64))
7239         return 8;
7240
7241       return 0;
7242     }
7243   return 4;
7244 }
7245 \f
7246 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7247    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7248    same address.  For example, if we have code like:
7249
7250         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7251         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7252         jalr    $25
7253
7254    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7255    will jump there rather than to .text.
7256
7257    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7258    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7259
7260 bfd_boolean
7261 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7262 {
7263   return elf_elfheader (abfd)->e_type == ET_REL && SGI_COMPAT (abfd);
7264 }
7265 \f
7266 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7267    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7268    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7269    a better way.  */
7270
7271 bfd_boolean
7272 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7273 {
7274   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7275       && hdr->sh_size > 0)
7276     {
7277       bfd_byte buf[4];
7278
7279       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7280
7281       if (hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7282         {
7283           _bfd_error_handler
7284             (_("%pB: incorrect `.reginfo' section size; "
7285                "expected %" PRIu64 ", got %" PRIu64),
7286              abfd, (uint64_t) sizeof (Elf32_External_RegInfo),
7287              (uint64_t) hdr->sh_size);
7288           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7289           return FALSE;
7290         }
7291
7292       if (bfd_seek (abfd,
7293                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7294                     SEEK_SET) != 0)
7295         return FALSE;
7296       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7297       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7298         return FALSE;
7299     }
7300
7301   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7302       && hdr->bfd_section != NULL
7303       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7304       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7305     {
7306       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7307
7308       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7309          set_section_contents routine.  We save the section contents
7310          so that we don't have to read them again.
7311          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7312          through the section contents to see if there is an
7313          ODK_REGINFO structure.  */
7314
7315       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7316       l = contents;
7317       lend = contents + hdr->sh_size;
7318       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7319         {
7320           Elf_Internal_Options intopt;
7321
7322           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7323                                         &intopt);
7324           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7325             {
7326               _bfd_error_handler
7327                 /* xgettext:c-format */
7328                 (_("%pB: warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7329                    " its header"),
7330                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7331               break;
7332             }
7333           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7334             {
7335               bfd_byte buf[8];
7336
7337               if (bfd_seek (abfd,
7338                             (hdr->sh_offset
7339                              + (l - contents)
7340                              + sizeof (Elf_External_Options)
7341                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7342                              SEEK_SET) != 0)
7343                 return FALSE;
7344               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7345               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7346                 return FALSE;
7347             }
7348           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7349             {
7350               bfd_byte buf[4];
7351
7352               if (bfd_seek (abfd,
7353                             (hdr->sh_offset
7354                              + (l - contents)
7355                              + sizeof (Elf_External_Options)
7356                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7357                             SEEK_SET) != 0)
7358                 return FALSE;
7359               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7360               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7361                 return FALSE;
7362             }
7363           l += intopt.size;
7364         }
7365     }
7366
7367   if (hdr->bfd_section != NULL)
7368     {
7369       const char *name = bfd_section_name (hdr->bfd_section);
7370
7371       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7372          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7373          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7374          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7375          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7376          input file, and without special handling here the flags set
7377          on it in an input file will be followed.  */
7378       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7379           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7380           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7381         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7382       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7383         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7384       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7385         hdr->sh_flags = 0;
7386       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7387         {
7388           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7389             {
7390               unsigned int adjust;
7391
7392               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7393               if (adjust != 0)
7394                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7395             }
7396         }
7397     }
7398
7399   return TRUE;
7400 }
7401
7402 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7403    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7404    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.  */
7405
7406 bfd_boolean
7407 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7408                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7409                                  const char *name,
7410                                  int shindex)
7411 {
7412   flagword flags = 0;
7413
7414   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7415      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7416      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7417      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7418      probably get away with this.  */
7419   switch (hdr->sh_type)
7420     {
7421     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7422       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7423         return FALSE;
7424       break;
7425     case SHT_MIPS_MSYM:
7426       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7427         return FALSE;
7428       break;
7429     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7430       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7431         return FALSE;
7432       break;
7433     case SHT_MIPS_GPTAB:
7434       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7435         return FALSE;
7436       break;
7437     case SHT_MIPS_UCODE:
7438       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7439         return FALSE;
7440       break;
7441     case SHT_MIPS_DEBUG:
7442       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7443         return FALSE;
7444       flags = SEC_DEBUGGING;
7445       break;
7446     case SHT_MIPS_REGINFO:
7447       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7448           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7449         return FALSE;
7450       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7451       break;
7452     case SHT_MIPS_IFACE:
7453       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7454         return FALSE;
7455       break;
7456     case SHT_MIPS_CONTENT:
7457       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7458         return FALSE;
7459       break;
7460     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7461       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7462         return FALSE;
7463       break;
7464     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7465       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7466         return FALSE;
7467       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7468       break;
7469     case SHT_MIPS_DWARF:
7470       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7471           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7472         return FALSE;
7473       break;
7474     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7475       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7476         return FALSE;
7477       break;
7478     case SHT_MIPS_EVENTS:
7479       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7480           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7481         return FALSE;
7482       break;
7483     case SHT_MIPS_XHASH:
7484       if (strcmp (name, ".MIPS.xhash") != 0)
7485         return FALSE;
7486     default:
7487       break;
7488     }
7489
7490   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7491     return FALSE;
7492
7493   if (hdr->sh_flags & SHF_MIPS_GPREL)
7494     flags |= SEC_SMALL_DATA;
7495
7496   if (flags)
7497     {
7498       if (!bfd_set_section_flags (hdr->bfd_section,
7499                                   (bfd_section_flags (hdr->bfd_section)
7500                                    | flags)))
7501         return FALSE;
7502     }
7503
7504   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7505     {
7506       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7507
7508       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7509                                       &ext, 0, sizeof ext))
7510         return FALSE;
7511       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7512                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7513       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7514         return FALSE;
7515       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7516     }
7517
7518   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7519
7520   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7521      from the contents of this section.  We need the gp value while
7522      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7523      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7524   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7525     {
7526       Elf32_External_RegInfo ext;
7527       Elf32_RegInfo s;
7528
7529       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7530                                       &ext, 0, sizeof ext))
7531         return FALSE;
7532       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7533       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7534     }
7535
7536   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7537      set the gp value based on what we find.  We may see both
7538      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7539      they should agree.  */
7540   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7541     {
7542       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7543
7544       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7545       if (contents == NULL)
7546         return FALSE;
7547       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7548                                       0, hdr->sh_size))
7549         {
7550           free (contents);
7551           return FALSE;
7552         }
7553       l = contents;
7554       lend = contents + hdr->sh_size;
7555       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7556         {
7557           Elf_Internal_Options intopt;
7558
7559           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7560                                         &intopt);
7561           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7562             {
7563               _bfd_error_handler
7564                 /* xgettext:c-format */
7565                 (_("%pB: warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7566                    " its header"),
7567                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7568               break;
7569             }
7570           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7571             {
7572               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7573
7574               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7575                 (abfd,
7576                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7577                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7578                  &intreg);
7579               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7580             }
7581           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7582             {
7583               Elf32_RegInfo intreg;
7584
7585               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7586                 (abfd,
7587                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7588                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7589                  &intreg);
7590               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7591             }
7592           l += intopt.size;
7593         }
7594       free (contents);
7595     }
7596
7597   return TRUE;
7598 }
7599
7600 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7601    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7602    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7603
7604 bfd_boolean
7605 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7606 {
7607   const char *name = bfd_section_name (sec);
7608
7609   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7610     {
7611       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7612       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7613       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7614     }
7615   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7616     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7617   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7618     {
7619       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7620       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7621       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7622     }
7623   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7624     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7625   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7626     {
7627       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7628       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7629          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7630       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7631         hdr->sh_entsize = 0;
7632       else
7633         hdr->sh_entsize = 1;
7634     }
7635   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7636     {
7637       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7638       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7639          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7640       if (SGI_COMPAT (abfd))
7641         {
7642           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7643             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7644           else
7645             hdr->sh_entsize = 1;
7646         }
7647       else
7648         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7649     }
7650   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7651            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7652                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7653                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7654     {
7655       if (SGI_COMPAT (abfd))
7656         hdr->sh_entsize = 0;
7657 #if 0
7658       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7659       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7660 #endif
7661     }
7662   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7663            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7664            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7665            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7666            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7667            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7668     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7669   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7670     {
7671       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7672       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7673     }
7674   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7675     {
7676       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7677       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7678       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7679     }
7680   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7681     {
7682       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7683       hdr->sh_entsize = 1;
7684       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7685     }
7686   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7687     {
7688       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7689       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7690     }
7691   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7692            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7693     {
7694       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7695
7696       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7697          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7698          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7699       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7700         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7701     }
7702   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7703     {
7704       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7705       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7706          final_write_processing.  */
7707     }
7708   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7709            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7710     {
7711       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7712       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7713       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7714     }
7715   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7716     {
7717       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7718       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7719       hdr->sh_entsize = 8;
7720     }
7721   else if (strcmp (name, ".MIPS.xhash") == 0)
7722     {
7723       hdr->sh_type = SHT_MIPS_XHASH;
7724       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7725       hdr->sh_entsize = get_elf_backend_data(abfd)->s->arch_size == 64 ? 0 : 4;
7726     }
7727
7728   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7729    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7730    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7731    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7732    Thus we create those header only on demand now.  */
7733
7734   return TRUE;
7735 }
7736
7737 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7738    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7739    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7740    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7741    the .scommon section.  */
7742
7743 bfd_boolean
7744 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7745                                         asection *sec, int *retval)
7746 {
7747   if (strcmp (bfd_section_name (sec), ".scommon") == 0)
7748     {
7749       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7750       return TRUE;
7751     }
7752   if (strcmp (bfd_section_name (sec), ".acommon") == 0)
7753     {
7754       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7755       return TRUE;
7756     }
7757   return FALSE;
7758 }
7759 \f
7760 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7761    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7762
7763 bfd_boolean
7764 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7765                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7766                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7767                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7768 {
7769   if (SGI_COMPAT (abfd)
7770       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7771       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7772     {
7773       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7774       *namep = NULL;
7775       return TRUE;
7776     }
7777
7778   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7779      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7780      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7781      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7782      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7783      is not done for them. */
7784   if (!NEWABI_P(abfd)
7785       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7786       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7787     {
7788       *namep = NULL;
7789       return TRUE;
7790     }
7791
7792   switch (sym->st_shndx)
7793     {
7794     case SHN_COMMON:
7795       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7796          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7797       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7798           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7799           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7800         break;
7801       /* Fall through.  */
7802     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7803       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7804       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON | SEC_SMALL_DATA;
7805       *valp = sym->st_size;
7806       break;
7807
7808     case SHN_MIPS_TEXT:
7809       /* This section is used in a shared object.  */
7810       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7811         {
7812           asymbol *elf_text_symbol;
7813           asection *elf_text_section;
7814           size_t amt = sizeof (asection);
7815
7816           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7817           if (elf_text_section == NULL)
7818             return FALSE;
7819
7820           amt = sizeof (asymbol);
7821           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7822           if (elf_text_symbol == NULL)
7823             return FALSE;
7824
7825           /* Initialize the section.  */
7826
7827           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7828           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7829
7830           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7831           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7832
7833           elf_text_section->name = ".text";
7834           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7835           elf_text_section->output_section = NULL;
7836           elf_text_section->owner = abfd;
7837           elf_text_symbol->name = ".text";
7838           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7839           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7840         }
7841       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7842          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7843          so I took it out.  */
7844       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7845       break;
7846
7847     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7848       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7849     case SHN_MIPS_DATA:
7850       /* This section is used in a shared object.  */
7851       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7852         {
7853           asymbol *elf_data_symbol;
7854           asection *elf_data_section;
7855           size_t amt = sizeof (asection);
7856
7857           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7858           if (elf_data_section == NULL)
7859             return FALSE;
7860
7861           amt = sizeof (asymbol);
7862           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7863           if (elf_data_symbol == NULL)
7864             return FALSE;
7865
7866           /* Initialize the section.  */
7867
7868           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7869           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7870
7871           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7872           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7873
7874           elf_data_section->name = ".data";
7875           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7876           elf_data_section->output_section = NULL;
7877           elf_data_section->owner = abfd;
7878           elf_data_symbol->name = ".data";
7879           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7880           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7881         }
7882       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7883          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7884          so I took it out.  */
7885       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7886       break;
7887
7888     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7889       *secp = bfd_und_section_ptr;
7890       break;
7891     }
7892
7893   if (SGI_COMPAT (abfd)
7894       && ! bfd_link_pic (info)
7895       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7896       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7897     {
7898       struct elf_link_hash_entry *h;
7899       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7900
7901       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7902       bh = NULL;
7903       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7904              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7905               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7906         return FALSE;
7907
7908       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7909       h->non_elf = 0;
7910       h->def_regular = 1;
7911       h->type = STT_OBJECT;
7912
7913       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7914         return FALSE;
7915
7916       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7917       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7918     }
7919
7920   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7921      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7922      the right value when it is loaded into the PC.  */
7923   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7924     ++*valp;
7925
7926   return TRUE;
7927 }
7928
7929 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7930    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7931    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7932
7933 int
7934 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7935   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7936    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7937    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7938 {
7939   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7940      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7941      common in the output file.  */
7942   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7943       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7944     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7945
7946   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7947     sym->st_value &= ~1;
7948
7949   return 1;
7950 }
7951 \f
7952 /* Functions for the dynamic linker.  */
7953
7954 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7955
7956 bfd_boolean
7957 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7958 {
7959   struct elf_link_hash_entry *h;
7960   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7961   flagword flags;
7962   register asection *s;
7963   const char * const *namep;
7964   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7965
7966   htab = mips_elf_hash_table (info);
7967   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7968
7969   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7970            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7971
7972   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7973      EABI doesn't.  */
7974   if (htab->root.target_os != is_vxworks)
7975     {
7976       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7977       if (s != NULL)
7978         {
7979           if (!bfd_set_section_flags (s, flags))
7980             return FALSE;
7981         }
7982     }
7983
7984   /* We need to create .got section.  */
7985   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7986     return FALSE;
7987
7988   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7989     return FALSE;
7990
7991   /* Create .stub section.  */
7992   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7993                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7994                                           flags | SEC_CODE);
7995   if (s == NULL
7996       || !bfd_set_section_alignment (s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7997     return FALSE;
7998   htab->sstubs = s;
7999
8000   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8001       && bfd_link_executable (info)
8002       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
8003     {
8004       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
8005                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
8006       if (s == NULL
8007           || !bfd_set_section_alignment (s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
8008         return FALSE;
8009     }
8010
8011   /* Create .MIPS.xhash section.  */
8012   if (info->emit_gnu_hash)
8013     s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".MIPS.xhash",
8014                                             flags | SEC_READONLY);
8015
8016   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
8017      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
8018      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
8019      the linker takes such action.  */
8020   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
8021     {
8022       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
8023         {
8024           bh = NULL;
8025           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
8026                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
8027                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
8028             return FALSE;
8029
8030           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8031           h->mark = 1;
8032           h->non_elf = 0;
8033           h->def_regular = 1;
8034           h->type = STT_SECTION;
8035
8036           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8037             return FALSE;
8038         }
8039
8040       /* We need to create a .compact_rel section.  */
8041       if (SGI_COMPAT (abfd))
8042         {
8043           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
8044             return FALSE;
8045         }
8046
8047       /* Change alignments of some sections.  */
8048       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
8049       if (s != NULL)
8050         bfd_set_section_alignment (s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
8051
8052       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
8053       if (s != NULL)
8054         bfd_set_section_alignment (s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
8055
8056       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
8057       if (s != NULL)
8058         bfd_set_section_alignment (s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
8059
8060       /* ??? */
8061       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
8062       if (s != NULL)
8063         bfd_set_section_alignment (s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
8064
8065       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
8066       if (s != NULL)
8067         bfd_set_section_alignment (s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
8068     }
8069
8070   if (bfd_link_executable (info))
8071     {
8072       const char *name;
8073
8074       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
8075       bh = NULL;
8076       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
8077             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
8078              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
8079         return FALSE;
8080
8081       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8082       h->non_elf = 0;
8083       h->def_regular = 1;
8084       h->type = STT_SECTION;
8085
8086       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8087         return FALSE;
8088
8089       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
8090         {
8091           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
8092              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
8093              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
8094              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
8095           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
8096           BFD_ASSERT (s != NULL);
8097
8098           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
8099           bh = NULL;
8100           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
8101                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
8102                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
8103             return FALSE;
8104
8105           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8106           h->non_elf = 0;
8107           h->def_regular = 1;
8108           h->type = STT_OBJECT;
8109
8110           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8111             return FALSE;
8112           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
8113         }
8114     }
8115
8116   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
8117      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
8118   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
8119     return FALSE;
8120
8121   /* Do the usual VxWorks handling.  */
8122   if (htab->root.target_os == is_vxworks
8123       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
8124     return FALSE;
8125
8126   return TRUE;
8127 }
8128 \f
8129 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
8130    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
8131    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
8132
8133 static bfd_boolean
8134 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
8135                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
8136                            const Elf_Internal_Rela *rel)
8137 {
8138   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
8139   const struct elf_backend_data *bed;
8140
8141   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
8142      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
8143   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
8144   if (rel_hdr == NULL)
8145     return FALSE;
8146   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8147   return ((size_t) (rel - relocs)
8148           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
8149 }
8150
8151 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
8152    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
8153    of the section that REL is against.  */
8154
8155 static bfd_vma
8156 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
8157                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
8158 {
8159   bfd_byte *location;
8160   unsigned int r_type;
8161   bfd_vma addend;
8162   bfd_vma bytes;
8163
8164   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8165   location = contents + rel->r_offset;
8166
8167   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
8168   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
8169   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
8170   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
8171
8172   addend = bytes & howto->src_mask;
8173
8174   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
8175      accordingly.  */
8176   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
8177     addend <<= 1;
8178
8179   return addend;
8180 }
8181
8182 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
8183    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
8184    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
8185    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
8186    upper bound on the relocations for REL's section.  */
8187
8188 static bfd_boolean
8189 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
8190                               const Elf_Internal_Rela *rel,
8191                               const Elf_Internal_Rela *relend,
8192                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
8193 {
8194   unsigned int r_type, lo16_type;
8195   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
8196   reloc_howto_type *lo16_howto;
8197   bfd_vma l;
8198
8199   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8200   if (mips16_reloc_p (r_type))
8201     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
8202   else if (micromips_reloc_p (r_type))
8203     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
8204   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
8205     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
8206   else
8207     lo16_type = R_MIPS_LO16;
8208
8209   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8210      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8211      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8212      LO16 value.)
8213
8214      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8215
8216      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8217      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8218      relocation may be a composed relocation consisting of several
8219      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8220      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8221      extension in general, as that is useful for GCC.
8222
8223      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8224      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8225      the ABI but not immediately harmful.  */
8226   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8227   if (lo16_relocation == NULL)
8228     return FALSE;
8229
8230   /* Obtain the addend kept there.  */
8231   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8232   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8233
8234   l <<= lo16_howto->rightshift;
8235   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8236
8237   *addend <<= 16;
8238   *addend += l;
8239   return TRUE;
8240 }
8241
8242 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8243    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8244    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8245
8246 static bfd_boolean
8247 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8248 {
8249   if (*contents)
8250     return TRUE;
8251
8252   /* Get cached copy if it exists.  */
8253   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8254     {
8255       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8256       return TRUE;
8257     }
8258
8259   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8260 }
8261
8262 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8263
8264 static struct plt_entry *
8265 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8266 {
8267   struct plt_entry *entry;
8268
8269   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8270   if (entry == NULL)
8271     return NULL;
8272
8273   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8274   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8275   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8276   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8277   return entry;
8278 }
8279
8280 /* Define the special `__gnu_absolute_zero' symbol.  We only need this
8281    for PIC code, as otherwise there is no load-time relocation involved
8282    and local GOT entries whose value is zero at static link time will
8283    retain their value at load time.  */
8284
8285 static bfd_boolean
8286 mips_elf_define_absolute_zero (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8287                                struct mips_elf_link_hash_table *htab,
8288                                unsigned int r_type)
8289 {
8290   union
8291     {
8292       struct elf_link_hash_entry *eh;
8293       struct bfd_link_hash_entry *bh;
8294     }
8295   hzero;
8296
8297   BFD_ASSERT (!htab->use_absolute_zero);
8298   BFD_ASSERT (bfd_link_pic (info));
8299
8300   hzero.bh = NULL;
8301   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, "__gnu_absolute_zero",
8302                                          BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
8303                                          NULL, FALSE, FALSE, &hzero.bh))
8304     return FALSE;
8305
8306   BFD_ASSERT (hzero.bh != NULL);
8307   hzero.eh->size = 0;
8308   hzero.eh->type = STT_NOTYPE;
8309   hzero.eh->other = STV_PROTECTED;
8310   hzero.eh->def_regular = 1;
8311   hzero.eh->non_elf = 0;
8312
8313   if (!mips_elf_record_global_got_symbol (hzero.eh, abfd, info, TRUE, r_type))
8314     return FALSE;
8315
8316   htab->use_absolute_zero = TRUE;
8317
8318   return TRUE;
8319 }
8320
8321 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8322    allocate space in the global offset table and record the need for
8323    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8324
8325 bfd_boolean
8326 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8327                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8328 {
8329   const char *name;
8330   bfd *dynobj;
8331   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8332   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8333   size_t extsymoff;
8334   const Elf_Internal_Rela *rel;
8335   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8336   asection *sreloc;
8337   const struct elf_backend_data *bed;
8338   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8339   bfd_byte *contents;
8340   bfd_vma addend;
8341   reloc_howto_type *howto;
8342
8343   if (bfd_link_relocatable (info))
8344     return TRUE;
8345
8346   htab = mips_elf_hash_table (info);
8347   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8348
8349   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8350   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8351   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8352   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8353
8354   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8355   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
8356
8357   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8358
8359   name = bfd_section_name (sec);
8360   if (FN_STUB_P (name))
8361     {
8362       unsigned long r_symndx;
8363
8364       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8365          this is for.  */
8366
8367       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8368       if (r_symndx == 0)
8369         {
8370           _bfd_error_handler
8371             /* xgettext:c-format */
8372             (_("%pB: warning: cannot determine the target function for"
8373                " stub section `%s'"),
8374              abfd, name);
8375           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8376           return FALSE;
8377         }
8378
8379       if (r_symndx < extsymoff
8380           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8381         {
8382           asection *o;
8383
8384           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8385              needed if there is some relocation in this BFD, other
8386              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8387           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8388             {
8389               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8390               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8391
8392               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8393               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8394                   || o->reloc_count == 0
8395                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8396                 continue;
8397
8398               sec_relocs
8399                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8400                                              info->keep_memory);
8401               if (sec_relocs == NULL)
8402                 return FALSE;
8403
8404               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8405               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8406                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8407                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8408                   break;
8409
8410               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8411                 free (sec_relocs);
8412
8413               if (r < rend)
8414                 break;
8415             }
8416
8417           if (o == NULL)
8418             {
8419               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8420                  not need it.  Since this function is called before
8421                  the linker maps input sections to output sections, we
8422                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8423                  flag.  */
8424               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8425               return TRUE;
8426             }
8427
8428           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8429              this BFD.  */
8430           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8431             {
8432               unsigned long symcount;
8433               asection **n;
8434               bfd_size_type amt;
8435
8436               if (elf_bad_symtab (abfd))
8437                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8438               else
8439                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8440               amt = symcount * sizeof (asection *);
8441               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8442               if (n == NULL)
8443                 return FALSE;
8444               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8445             }
8446
8447           sec->flags |= SEC_KEEP;
8448           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8449
8450           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8451              That flag is used to see whether we need to look through
8452              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8453              it here, because we just have a local stub.  */
8454         }
8455       else
8456         {
8457           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8458
8459           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8460                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8461
8462           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8463                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8464             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8465
8466           /* H is the symbol this stub is for.  */
8467
8468           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8469              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8470              this function is called before the linker maps input sections
8471              to output sections, we can easily discard it by setting the
8472              SEC_EXCLUDE flag.  */
8473           if (h->fn_stub != NULL)
8474             {
8475               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8476               return TRUE;
8477             }
8478
8479           sec->flags |= SEC_KEEP;
8480           h->fn_stub = sec;
8481           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8482         }
8483     }
8484   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8485     {
8486       unsigned long r_symndx;
8487       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8488       asection **loc;
8489
8490       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8491          this is for.  */
8492
8493       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8494       if (r_symndx == 0)
8495         {
8496           _bfd_error_handler
8497             /* xgettext:c-format */
8498             (_("%pB: warning: cannot determine the target function for"
8499                " stub section `%s'"),
8500              abfd, name);
8501           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8502           return FALSE;
8503         }
8504
8505       if (r_symndx < extsymoff
8506           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8507         {
8508           asection *o;
8509
8510           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8511              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8512              that refers to this symbol.  */
8513           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8514             {
8515               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8516               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8517
8518               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8519               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8520                   || o->reloc_count == 0
8521                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8522                 continue;
8523
8524               sec_relocs
8525                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8526                                              info->keep_memory);
8527               if (sec_relocs == NULL)
8528                 return FALSE;
8529
8530               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8531               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8532                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8533                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8534                     break;
8535
8536               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8537                 free (sec_relocs);
8538
8539               if (r < rend)
8540                 break;
8541             }
8542
8543           if (o == NULL)
8544             {
8545               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8546                  not need it.  Since this function is called before
8547                  the linker maps input sections to output sections, we
8548                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8549                  flag.  */
8550               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8551               return TRUE;
8552             }
8553
8554           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8555              this BFD.  */
8556           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8557             {
8558               unsigned long symcount;
8559               asection **n;
8560               bfd_size_type amt;
8561
8562               if (elf_bad_symtab (abfd))
8563                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8564               else
8565                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8566               amt = symcount * sizeof (asection *);
8567               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8568               if (n == NULL)
8569                 return FALSE;
8570               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8571             }
8572
8573           sec->flags |= SEC_KEEP;
8574           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8575
8576           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8577              That flag is used to see whether we need to look through
8578              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8579              it here, because we just have a local stub.  */
8580         }
8581       else
8582         {
8583           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8584                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8585
8586           /* H is the symbol this stub is for.  */
8587
8588           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8589             loc = &h->call_fp_stub;
8590           else
8591             loc = &h->call_stub;
8592
8593           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8594              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8595              this function is called before the linker maps input sections
8596              to output sections, we can easily discard it by setting the
8597              SEC_EXCLUDE flag.  */
8598           if (*loc != NULL)
8599             {
8600               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8601               return TRUE;
8602             }
8603
8604           sec->flags |= SEC_KEEP;
8605           *loc = sec;
8606           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8607         }
8608     }
8609
8610   sreloc = NULL;
8611   contents = NULL;
8612   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8613     {
8614       unsigned long r_symndx;
8615       unsigned int r_type;
8616       struct elf_link_hash_entry *h;
8617       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8618       bfd_boolean call_reloc_p;
8619       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8620
8621       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8622       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8623
8624       if (r_symndx < extsymoff)
8625         h = NULL;
8626       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8627         {
8628           _bfd_error_handler
8629             /* xgettext:c-format */
8630             (_("%pB: malformed reloc detected for section %s"),
8631              abfd, name);
8632           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8633           return FALSE;
8634         }
8635       else
8636         {
8637           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8638           if (h != NULL)
8639             {
8640               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8641                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8642                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8643             }
8644         }
8645
8646       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8647          relocation into a dynamic one.  */
8648       can_make_dynamic_p = FALSE;
8649
8650       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8651          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8652       call_reloc_p = FALSE;
8653
8654       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8655          into account when deciding how to define the symbol.  */
8656       constrain_symbol_p = TRUE;
8657
8658       switch (r_type)
8659         {
8660         case R_MIPS_CALL16:
8661         case R_MIPS_CALL_HI16:
8662         case R_MIPS_CALL_LO16:
8663         case R_MIPS16_CALL16:
8664         case R_MICROMIPS_CALL16:
8665         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8666         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8667           call_reloc_p = TRUE;
8668           /* Fall through.  */
8669
8670         case R_MIPS_GOT16:
8671         case R_MIPS_GOT_LO16:
8672         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8673         case R_MIPS_GOT_DISP:
8674         case R_MIPS16_GOT16:
8675         case R_MICROMIPS_GOT16:
8676         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8677         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8678         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8679           /* If we have a symbol that will resolve to zero at static link
8680              time and it is used by a GOT relocation applied to code we
8681              cannot relax to an immediate zero load, then we will be using
8682              the special `__gnu_absolute_zero' symbol whose value is zero
8683              at dynamic load time.  We ignore HI16-type GOT relocations at
8684              this stage, because their handling will depend entirely on
8685              the corresponding LO16-type GOT relocation.  */
8686           if (!call_hi16_reloc_p (r_type)
8687               && h != NULL
8688               && bfd_link_pic (info)
8689               && !htab->use_absolute_zero
8690               && UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
8691             {
8692               bfd_boolean rel_reloc;
8693
8694               if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8695                 return FALSE;
8696
8697               rel_reloc = mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel);
8698               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, !rel_reloc);
8699
8700               if (!mips_elf_nullify_got_load (abfd, contents, rel, howto,
8701                                               FALSE))
8702                 if (!mips_elf_define_absolute_zero (abfd, info, htab, r_type))
8703                   return FALSE;
8704             }
8705
8706           /* Fall through.  */
8707         case R_MIPS_GOT_HI16:
8708         case R_MIPS_GOT_OFST:
8709         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8710         case R_MIPS_TLS_GD:
8711         case R_MIPS_TLS_LDM:
8712         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8713         case R_MIPS16_TLS_GD:
8714         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8715         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8716         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8717         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8718         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8719         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8720           if (dynobj == NULL)
8721             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8722           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8723             return FALSE;
8724           if (htab->root.target_os == is_vxworks
8725               && !bfd_link_pic (info))
8726             {
8727               _bfd_error_handler
8728                 /* xgettext:c-format */
8729                 (_("%pB: GOT reloc at %#" PRIx64 " not expected in executables"),
8730                  abfd, (uint64_t) rel->r_offset);
8731               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8732               return FALSE;
8733             }
8734           can_make_dynamic_p = TRUE;
8735           break;
8736
8737         case R_MIPS_NONE:
8738         case R_MIPS_JALR:
8739         case R_MICROMIPS_JALR:
8740           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8741              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8742           constrain_symbol_p = FALSE;
8743           break;
8744
8745         case R_MIPS_GPREL16:
8746         case R_MIPS_GPREL32:
8747         case R_MIPS16_GPREL:
8748         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8749           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8750              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8751              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8752              always resolves to a local function even if other relocations
8753              against the symbol wouldn't.  */
8754           constrain_symbol_p = FALSE;
8755           break;
8756
8757         case R_MIPS_32:
8758         case R_MIPS_REL32:
8759         case R_MIPS_64:
8760           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8761              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8762              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8763
8764              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8765              choice between converting the relocation into a dynamic
8766              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8767              usually better to do the former, unless the relocation is
8768              against a read-only section.  */
8769           if ((bfd_link_pic (info)
8770                || (h != NULL
8771                    && htab->root.target_os != is_vxworks
8772                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8773                    && !(!info->nocopyreloc
8774                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8775                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8776               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8777             {
8778               can_make_dynamic_p = TRUE;
8779               if (dynobj == NULL)
8780                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8781             }
8782           break;
8783
8784         case R_MIPS_26:
8785         case R_MIPS_PC16:
8786         case R_MIPS_PC21_S2:
8787         case R_MIPS_PC26_S2:
8788         case R_MIPS16_26:
8789         case R_MIPS16_PC16_S1:
8790         case R_MICROMIPS_26_S1:
8791         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8792         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8793         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8794         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8795           call_reloc_p = TRUE;
8796           break;
8797         }
8798
8799       if (h)
8800         {
8801           if (constrain_symbol_p)
8802             {
8803               if (!can_make_dynamic_p)
8804                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8805
8806               if (!call_reloc_p)
8807                 h->pointer_equality_needed = 1;
8808
8809               /* We must not create a stub for a symbol that has
8810                  relocations related to taking the function's address.
8811                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8812                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8813               if (htab->root.target_os != is_vxworks
8814                   && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8815                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8816             }
8817
8818           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8819              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8820              room for them in .rela.dyn.  */
8821           if (is_gott_symbol (info, h))
8822             {
8823               if (sreloc == NULL)
8824                 {
8825                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8826                   if (sreloc == NULL)
8827                     return FALSE;
8828                 }
8829               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8830               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8831                 /* We tell the dynamic linker that there are
8832                    relocations against the text segment.  */
8833                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8834             }
8835         }
8836       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8837                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8838                || got_disp_reloc_p (r_type)
8839                || (got16_reloc_p (r_type)
8840                    && htab->root.target_os == is_vxworks))
8841         {
8842           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8843              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8844              maximum number of pages needed by looking at the size of
8845              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8846              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8847              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8848              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8849              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8850           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8851                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8852             return FALSE;
8853         }
8854
8855       if (h != NULL
8856           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8857                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8858         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8859
8860       switch (r_type)
8861         {
8862         case R_MIPS_CALL16:
8863         case R_MIPS16_CALL16:
8864         case R_MICROMIPS_CALL16:
8865           if (h == NULL)
8866             {
8867               _bfd_error_handler
8868                 /* xgettext:c-format */
8869                 (_("%pB: CALL16 reloc at %#" PRIx64 " not against global symbol"),
8870                  abfd, (uint64_t) rel->r_offset);
8871               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8872               return FALSE;
8873             }
8874           /* Fall through.  */
8875
8876         case R_MIPS_CALL_HI16:
8877         case R_MIPS_CALL_LO16:
8878         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8879         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8880           if (h != NULL)
8881             {
8882               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8883                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8884                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8885               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8886                                                       r_type))
8887                 return FALSE;
8888
8889               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8890                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8891                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8892               h->needs_plt = 1;
8893               h->type = STT_FUNC;
8894             }
8895           break;
8896
8897         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8898         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8899         case R_MIPS16_GOT16:
8900         case R_MIPS_GOT16:
8901         case R_MIPS_GOT_HI16:
8902         case R_MIPS_GOT_LO16:
8903         case R_MICROMIPS_GOT16:
8904         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8905         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8906           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8907             {
8908               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8909                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8910                  know for sure until we know whether the symbol is
8911                  preemptible.  */
8912               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8913                 {
8914                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8915                     return FALSE;
8916                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8917                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8918                                                      howto, contents);
8919                   if (got16_reloc_p (r_type))
8920                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8921                                                   contents, &addend);
8922                   else
8923                     addend <<= howto->rightshift;
8924                 }
8925               else
8926                 addend = rel->r_addend;
8927               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8928                                                  h, addend))
8929                 return FALSE;
8930
8931               if (h)
8932                 {
8933                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8934                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8935
8936                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8937                   if (hmips->root.def_regular
8938                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8939                             && ! hmips->root.forced_local))
8940                     h = NULL;
8941                 }
8942             }
8943           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8944              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8945           /* Fall through.  */
8946
8947         case R_MIPS_GOT_DISP:
8948         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8949           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8950                                                        FALSE, r_type))
8951             return FALSE;
8952           break;
8953
8954         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8955         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8956         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8957           if (bfd_link_pic (info))
8958             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8959           /* Fall through */
8960
8961         case R_MIPS_TLS_LDM:
8962         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8963         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8964           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8965             {
8966               r_symndx = STN_UNDEF;
8967               h = NULL;
8968             }
8969           /* Fall through */
8970
8971         case R_MIPS_TLS_GD:
8972         case R_MIPS16_TLS_GD:
8973         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8974           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8975              for TLS GD relocations.  */
8976           if (h != NULL)
8977             {
8978               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8979                                                       FALSE, r_type))
8980                 return FALSE;
8981             }
8982           else
8983             {
8984               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8985                                                      rel->r_addend,
8986                                                      info, r_type))
8987                 return FALSE;
8988             }
8989           break;
8990
8991         case R_MIPS_32:
8992         case R_MIPS_REL32:
8993         case R_MIPS_64:
8994           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8995              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8996              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8997           if (can_make_dynamic_p)
8998             {
8999               if (sreloc == NULL)
9000                 {
9001                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
9002                   if (sreloc == NULL)
9003                     return FALSE;
9004                 }
9005               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
9006                 {
9007                   /* When creating a shared object, we must copy these
9008                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
9009                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
9010                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9011                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
9012                     /* We tell the dynamic linker that there are
9013                        relocations against the text segment.  */
9014                     info->flags |= DF_TEXTREL;
9015                 }
9016               else
9017                 {
9018                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9019
9020                   /* For a shared object, we must copy this relocation
9021                      unless the symbol turns out to be undefined and
9022                      weak with non-default visibility, in which case
9023                      it will be left as zero.
9024
9025                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
9026                      in shared libraries, but do not yet do so.
9027
9028                      For an executable, we only need to copy this
9029                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
9030                      object.  */
9031                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9032                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
9033                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
9034                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
9035                        are relocations against the text segment.  */
9036                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
9037                 }
9038             }
9039
9040           if (SGI_COMPAT (abfd))
9041             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
9042               sizeof (Elf32_External_crinfo);
9043           break;
9044
9045         case R_MIPS_26:
9046         case R_MIPS_GPREL16:
9047         case R_MIPS_LITERAL:
9048         case R_MIPS_GPREL32:
9049         case R_MICROMIPS_26_S1:
9050         case R_MICROMIPS_GPREL16:
9051         case R_MICROMIPS_LITERAL:
9052         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
9053           if (SGI_COMPAT (abfd))
9054             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
9055               sizeof (Elf32_External_crinfo);
9056           break;
9057
9058           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
9059              Reconstruct it for later use during GC.  */
9060         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
9061           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
9062             return FALSE;
9063           break;
9064
9065           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
9066              used.  Record for later use during GC.  */
9067         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
9068           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
9069             return FALSE;
9070           break;
9071
9072         default:
9073           break;
9074         }
9075
9076       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
9077          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
9078          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
9079          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
9080          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
9081          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
9082          locally.  */
9083       if (h != NULL
9084           && (branch_reloc_p (r_type)
9085               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
9086               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
9087           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
9088         {
9089           if (h->plt.plist == NULL)
9090             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
9091           if (h->plt.plist == NULL)
9092             return FALSE;
9093
9094           if (branch_reloc_p (r_type))
9095             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9096           else
9097             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9098         }
9099
9100       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
9101          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
9102          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
9103          when processing the stub's relocations.  */
9104       if (h != NULL
9105           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
9106           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
9107         {
9108           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
9109
9110           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9111           mh->need_fn_stub = TRUE;
9112         }
9113
9114       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
9115          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
9116          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
9117          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
9118          combined with R_MIPS_GOT16.  */
9119       if (bfd_link_pic (info))
9120         {
9121           switch (r_type)
9122             {
9123             case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
9124             case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
9125             case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
9126             case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
9127             case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
9128             case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
9129               /* These are okay in PIE, but not in a shared library.  */
9130               if (bfd_link_executable (info))
9131                 break;
9132
9133               /* FALLTHROUGH */
9134
9135             case R_MIPS16_HI16:
9136             case R_MIPS_HI16:
9137             case R_MIPS_HIGHER:
9138             case R_MIPS_HIGHEST:
9139             case R_MICROMIPS_HI16:
9140             case R_MICROMIPS_HIGHER:
9141             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
9142               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
9143                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
9144               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9145                 break;
9146
9147               /* Likewise an absolute symbol.  */
9148               if (h != NULL && bfd_is_abs_symbol (&h->root))
9149                 break;
9150
9151               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
9152                  and has a special meaning.  */
9153               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
9154                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
9155                 break;
9156
9157               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
9158               if (is_gott_symbol (info, h))
9159                 break;
9160
9161               /* FALLTHROUGH */
9162
9163             case R_MIPS16_26:
9164             case R_MIPS_26:
9165             case R_MICROMIPS_26_S1:
9166               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, NEWABI_P (abfd));
9167               /* An error for unsupported relocations is raised as part
9168                  of the above search, so we can skip the following.  */
9169               if (howto != NULL)
9170                 info->callbacks->einfo
9171                   /* xgettext:c-format */
9172                   (_("%X%H: relocation %s against `%s' cannot be used"
9173                      " when making a shared object; recompile with -fPIC\n"),
9174                    abfd, sec, rel->r_offset, howto->name,
9175                    (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
9176               break;
9177             default:
9178               break;
9179             }
9180         }
9181     }
9182
9183   return TRUE;
9184 }
9185 \f
9186 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9187
9188 static bfd_boolean
9189 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9190 {
9191   struct bfd_link_info *info = inf;
9192   bfd *dynobj;
9193   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9194   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9195
9196   htab = mips_elf_hash_table (info);
9197   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9198
9199   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9200   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9201
9202   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
9203      allocate relocations in shared objects.  */
9204   if (htab->root.target_os == is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9205     return TRUE;
9206
9207   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
9208      will be redirected to the target symbol.  */
9209   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9210     return TRUE;
9211
9212   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
9213      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
9214      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
9215   if (! bfd_link_relocatable (info)
9216       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
9217       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
9218           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
9219           || bfd_link_pic (info)))
9220     {
9221       bfd_boolean do_copy = TRUE;
9222
9223       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9224         {
9225           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols that
9226              we are not going to export.  */
9227           if (UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
9228             do_copy = FALSE;
9229
9230           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
9231              symbol in PIEs.  */
9232           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
9233             {
9234               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9235                 return FALSE;
9236             }
9237         }
9238
9239       if (do_copy)
9240         {
9241           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
9242              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
9243              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
9244              relocations against it.
9245
9246              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
9247              and the symbol table, so the same requirement does not
9248              apply there.  */
9249           if (htab->root.target_os != is_vxworks)
9250             {
9251               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
9252                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
9253               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
9254             }
9255
9256           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
9257             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
9258           if (hmips->readonly_reloc)
9259             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
9260                against the text segment.  */
9261             info->flags |= DF_TEXTREL;
9262         }
9263     }
9264
9265   return TRUE;
9266 }
9267
9268 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
9269    regular object.  The current definition is in some section of the
9270    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
9271    change the definition to something the rest of the link can
9272    understand.  */
9273
9274 bfd_boolean
9275 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
9276                                      struct elf_link_hash_entry *h)
9277 {
9278   bfd *dynobj;
9279   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9280   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9281   asection *s, *srel;
9282
9283   htab = mips_elf_hash_table (info);
9284   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9285
9286   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9287   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9288
9289   /* Make sure we know what is going on here.  */
9290   if (dynobj == NULL
9291       || (! h->needs_plt
9292           && ! h->is_weakalias
9293           && (! h->def_dynamic
9294               || ! h->ref_regular
9295               || h->def_regular)))
9296     {
9297       if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
9298         _bfd_error_handler (_("IFUNC symbol %s in dynamic symbol table - IFUNCS are not supported"),
9299                             h->root.root.string);
9300       else
9301         _bfd_error_handler (_("non-dynamic symbol %s in dynamic symbol table"),
9302                             h->root.root.string);
9303       return TRUE;
9304     }
9305
9306   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9307
9308   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9309      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9310      only do this if all references to the function are through call
9311      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9312      are much more efficient than PLT entries.
9313
9314      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9315      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9316   if (htab->root.target_os != is_vxworks
9317       && h->needs_plt
9318       && !hmips->no_fn_stub)
9319     {
9320       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9321         return TRUE;
9322
9323       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9324          the symbol to the stub location.  This is required to make
9325          function pointers compare as equal between the normal
9326          executable and the shared library.  */
9327       if (!h->def_regular
9328           && !bfd_is_abs_section (htab->sstubs->output_section))
9329         {
9330           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9331           htab->lazy_stub_count++;
9332           return TRUE;
9333         }
9334     }
9335   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9336      functions that are only accessed through call relocations.
9337
9338      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9339      are static-only relocations against an externally-defined function.
9340      This can technically occur for shared libraries if there are
9341      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9342      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9343      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9344      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9345   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9346             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9347            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9348            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9349            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9350                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9351     {
9352       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9353       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9354
9355       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9356          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9357          for PLT offset calculations.  */
9358       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9359         {
9360           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9361           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9362
9363           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9364              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9365              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9366              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9367           if (htab->root.target_os != is_vxworks
9368               && !bfd_set_section_alignment (htab->root.splt, 5))
9369             return FALSE;
9370
9371           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9372              for the same reason as above.  */
9373           if (!bfd_set_section_alignment (htab->root.sgotplt,
9374                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9375             return FALSE;
9376
9377           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9378              are reserved.  */
9379           if (htab->root.target_os != is_vxworks)
9380             htab->plt_got_index
9381               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9382                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9383
9384           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9385              .rela.plt.unloaded entries.  */
9386           if (htab->root.target_os == is_vxworks
9387               && !bfd_link_pic (info))
9388             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9389
9390           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9391           if (htab->root.target_os == is_vxworks
9392               && bfd_link_pic (info))
9393             htab->plt_mips_entry_size
9394               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9395           else if (htab->root.target_os == is_vxworks)
9396             htab->plt_mips_entry_size
9397               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9398           else if (newabi_p)
9399             htab->plt_mips_entry_size
9400               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9401           else if (!micromips_p)
9402             {
9403               htab->plt_mips_entry_size
9404                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9405               htab->plt_comp_entry_size
9406                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9407             }
9408           else if (htab->insn32)
9409             {
9410               htab->plt_mips_entry_size
9411                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9412               htab->plt_comp_entry_size
9413                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9414             }
9415           else
9416             {
9417               htab->plt_mips_entry_size
9418                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9419               htab->plt_comp_entry_size
9420                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9421             }
9422         }
9423
9424       if (h->plt.plist == NULL)
9425         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9426       if (h->plt.plist == NULL)
9427         return FALSE;
9428
9429       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9430          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9431
9432          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9433          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9434          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9435          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9436          instruction.  */
9437       if (newabi_p
9438           || htab->root.target_os == is_vxworks
9439           || hmips->call_stub
9440           || hmips->call_fp_stub)
9441         {
9442           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9443           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9444         }
9445
9446       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9447          have a free choice of whether to use standard or compressed
9448          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9449          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9450          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9451          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9452       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9453         {
9454           if (micromips_p)
9455             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9456           else
9457             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9458         }
9459
9460       if (h->plt.plist->need_mips)
9461         {
9462           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9463           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9464         }
9465       if (h->plt.plist->need_comp)
9466         {
9467           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9468           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9469         }
9470
9471       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9472       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9473
9474       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9475          symbol's value to the address of the stub.  */
9476       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9477         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9478
9479       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9480       htab->root.srelplt->size += (htab->root.target_os == is_vxworks
9481                                    ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9482                                    : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9483
9484       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9485       if (htab->root.target_os == is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9486         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9487
9488       /* All relocations against this symbol that could have been made
9489          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9490       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9491
9492       return TRUE;
9493     }
9494
9495   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9496      processor independent code will have arranged for us to see the
9497      real definition first, and we can just use the same value.  */
9498   if (h->is_weakalias)
9499     {
9500       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
9501       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
9502       h->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
9503       h->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
9504       return TRUE;
9505     }
9506
9507   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9508      in regular objects.  */
9509   if (h->def_regular)
9510     return TRUE;
9511
9512   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9513      against this symbol into dynamic relocations.  */
9514   if (!hmips->has_static_relocs)
9515     return TRUE;
9516
9517   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9518      some that we can't convert.  */
9519   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9520     {
9521       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9522                             "dynamic symbol %s"),
9523                           h->root.root.string);
9524       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9525       return FALSE;
9526     }
9527
9528   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9529      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9530      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9531      object will contain position independent code, so all references
9532      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9533      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9534      determine the address it must put in the global offset table, so
9535      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9536      same memory location for the variable.  */
9537
9538   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9539     {
9540       s = htab->root.sdynrelro;
9541       srel = htab->root.sreldynrelro;
9542     }
9543   else
9544     {
9545       s = htab->root.sdynbss;
9546       srel = htab->root.srelbss;
9547     }
9548   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9549     {
9550       if (htab->root.target_os == is_vxworks)
9551         srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9552       else
9553         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9554       h->needs_copy = 1;
9555     }
9556
9557   /* All relocations against this symbol that could have been made
9558      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9559   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9560
9561   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
9562 }
9563 \f
9564 /* This function is called after all the input files have been read,
9565    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9566    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9567
9568 bfd_boolean
9569 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9570                                     struct bfd_link_info *info)
9571 {
9572   asection *sect;
9573   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9574   struct mips_htab_traverse_info hti;
9575
9576   htab = mips_elf_hash_table (info);
9577   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9578
9579   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9580   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9581   if (sect != NULL)
9582     {
9583       bfd_set_section_size (sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9584       sect->flags |= SEC_FIXED_SIZE | SEC_HAS_CONTENTS;
9585     }
9586
9587   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9588   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9589   if (sect != NULL)
9590     {
9591       bfd_set_section_size (sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9592       sect->flags |= SEC_FIXED_SIZE | SEC_HAS_CONTENTS;
9593     }
9594
9595   hti.info = info;
9596   hti.output_bfd = output_bfd;
9597   hti.error = FALSE;
9598   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9599                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9600   if (hti.error)
9601     return FALSE;
9602
9603   return TRUE;
9604 }
9605
9606 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9607
9608 static bfd_boolean
9609 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9610 {
9611   bfd *dynobj;
9612   asection *s;
9613   struct mips_got_info *g;
9614   bfd_size_type loadable_size = 0;
9615   bfd_size_type page_gotno;
9616   bfd *ibfd;
9617   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9618   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9619
9620   htab = mips_elf_hash_table (info);
9621   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9622
9623   s = htab->root.sgot;
9624   if (s == NULL)
9625     return TRUE;
9626
9627   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9628   g = htab->got_info;
9629
9630   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9631      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9632   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9633   if (htab->root.target_os == is_vxworks)
9634     htab->reserved_gotno = 3;
9635   else
9636     htab->reserved_gotno = 2;
9637   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9638   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9639
9640   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9641      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9642   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9643
9644   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9645     return FALSE;
9646
9647   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9648      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9649      required.  */
9650   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9651     {
9652       asection *subsection;
9653
9654       for (subsection = ibfd->sections;
9655            subsection;
9656            subsection = subsection->next)
9657         {
9658           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9659             continue;
9660           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9661                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9662         }
9663     }
9664
9665   if (htab->root.target_os == is_vxworks)
9666     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9667        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9668        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9669     page_gotno = 0;
9670   else
9671     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9672        sections.  Is 5 enough?  */
9673     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9674
9675   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9676      conservative.  */
9677   if (page_gotno > g->page_gotno)
9678     page_gotno = g->page_gotno;
9679
9680   g->local_gotno += page_gotno;
9681   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9682
9683   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9684   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9685   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9686
9687   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9688      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9689      dynamic loader.  */
9690   if (htab->root.target_os != is_vxworks
9691       && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9692     {
9693       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9694         return FALSE;
9695     }
9696   else
9697     {
9698       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9699          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9700       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9701         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9702           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9703       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9704
9705       /* Set up TLS entries.  */
9706       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9707       tga.info = info;
9708       tga.g = g;
9709       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9710       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9711       if (!tga.g)
9712         return FALSE;
9713       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9714                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9715
9716       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9717       if (htab->root.target_os == is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9718         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9719
9720       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9721       if (g->relocs)
9722         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9723     }
9724
9725   return TRUE;
9726 }
9727
9728 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9729
9730 static void
9731 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9732 {
9733   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9734   bfd_size_type dynsymcount;
9735
9736   htab = mips_elf_hash_table (info);
9737   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9738
9739   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9740     return;
9741
9742   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9743      section, so add a dummy entry to the end.  */
9744   htab->lazy_stub_count++;
9745
9746   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9747      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9748      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9749      be needed.  */
9750   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9751                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9752
9753   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9754      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9755      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9756      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9757      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9758   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9759     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9760                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9761                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9762   else if (htab->insn32)
9763     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9764                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9765                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9766   else
9767     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9768                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9769                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9770
9771   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9772 }
9773
9774 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9775    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9776    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9777
9778 static bfd_boolean
9779 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9780 {
9781   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9782   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9783   struct bfd_link_info *info;
9784   bfd *output_bfd;
9785
9786   info = hti->info;
9787   output_bfd = hti->output_bfd;
9788   htab = mips_elf_hash_table (info);
9789   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9790
9791   if (h->needs_lazy_stub)
9792     {
9793       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9794       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9795       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9796
9797       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9798       if (h->root.plt.plist == NULL)
9799         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9800       if (h->root.plt.plist == NULL)
9801         {
9802           hti->error = TRUE;
9803           return FALSE;
9804         }
9805       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9806       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9807       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9808       h->root.other = other;
9809       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9810     }
9811   return TRUE;
9812 }
9813
9814 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9815    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9816
9817 static bfd_boolean
9818 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9819 {
9820   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9821   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9822   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9823   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9824   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9825   struct mips_htab_traverse_info hti;
9826   struct elf_link_hash_entry *h;
9827   bfd *dynobj;
9828
9829   htab = mips_elf_hash_table (info);
9830   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9831
9832   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9833     return TRUE;
9834
9835   htab->sstubs->size = 0;
9836   hti.info = info;
9837   hti.output_bfd = output_bfd;
9838   hti.error = FALSE;
9839   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9840   if (hti.error)
9841     return FALSE;
9842   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9843   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9844               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9845
9846   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9847   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9848   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9849   if (h == NULL)
9850     return FALSE;
9851   h->root.u.def.value = isa_bit;
9852   h->other = other;
9853   h->type = STT_FUNC;
9854
9855   return TRUE;
9856 }
9857
9858 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9859    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9860    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9861    a standard MIPS PLT entry.  */
9862
9863 static bfd_boolean
9864 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9865 {
9866   struct bfd_link_info *info = data;
9867   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9868   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9869   unsigned int other;
9870   bfd_vma isa_bit;
9871   bfd_vma val;
9872
9873   htab = mips_elf_hash_table (info);
9874   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9875
9876   if (h->use_plt_entry)
9877     {
9878       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9879       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9880                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9881
9882       val = htab->plt_header_size;
9883       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9884         {
9885           isa_bit = 0;
9886           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9887           other = 0;
9888         }
9889       else
9890         {
9891           isa_bit = 1;
9892           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9893           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9894         }
9895       val += isa_bit;
9896       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9897          resolution stub; this stub will become the canonical function
9898          address.  */
9899       if (htab->root.target_os == is_vxworks)
9900         val += 8;
9901
9902       h->root.root.u.def.section = htab->root.splt;
9903       h->root.root.u.def.value = val;
9904       h->root.other = other;
9905     }
9906
9907   return TRUE;
9908 }
9909
9910 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9911
9912 bfd_boolean
9913 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9914                                      struct bfd_link_info *info)
9915 {
9916   bfd *dynobj;
9917   asection *s, *sreldyn;
9918   bfd_boolean reltext;
9919   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9920
9921   htab = mips_elf_hash_table (info);
9922   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9923   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9924   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9925
9926   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9927     {
9928       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9929       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9930         {
9931           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9932           BFD_ASSERT (s != NULL);
9933           s->size
9934             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9935           s->contents
9936             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9937         }
9938
9939       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9940          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9941          a standard header whenever any standard entries are present
9942          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9943          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9944          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9945
9946          Set symbol table entry values for symbols that use the
9947          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9948
9949          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9950          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9951       if (htab->root.splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9952         {
9953           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9954                                      && !htab->plt_mips_offset);
9955           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9956           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9957           struct elf_link_hash_entry *h;
9958           bfd_vma size;
9959
9960           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9961           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9962           BFD_ASSERT (htab->root.splt->size == 0);
9963
9964           if (htab->root.target_os == is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9965             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9966           else if (htab->root.target_os == is_vxworks)
9967             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9968           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9969             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9970           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9971             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9972           else if (!micromips_p)
9973             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9974           else if (htab->insn32)
9975             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9976           else
9977             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9978
9979           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9980           htab->plt_header_size = size;
9981           htab->root.splt->size = (size
9982                                    + htab->plt_mips_offset
9983                                    + htab->plt_comp_offset);
9984           htab->root.sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9985                                       * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9986
9987           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9988
9989           if (htab->root.hplt == NULL)
9990             {
9991               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->root.splt,
9992                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9993               htab->root.hplt = h;
9994               if (h == NULL)
9995                 return FALSE;
9996             }
9997
9998           h = htab->root.hplt;
9999           h->root.u.def.value = isa_bit;
10000           h->other = other;
10001           h->type = STT_FUNC;
10002         }
10003     }
10004
10005   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
10006   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
10007
10008   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
10009
10010   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
10011     return FALSE;
10012
10013   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
10014
10015   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
10016      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
10017      memory for them.  */
10018   reltext = FALSE;
10019   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
10020     {
10021       const char *name;
10022
10023       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
10024          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
10025       name = bfd_section_name (s);
10026
10027       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
10028         continue;
10029
10030       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
10031         {
10032           if (s->size != 0)
10033             {
10034               const char *outname;
10035               asection *target;
10036
10037               /* If this relocation section applies to a read only
10038                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
10039                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
10040                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
10041                  there exists a relocation to a read only section or
10042                  not.  */
10043               outname = bfd_section_name (s->output_section);
10044               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
10045               if ((target != NULL
10046                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
10047                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
10048                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
10049                 reltext = TRUE;
10050
10051               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
10052                  to copy relocs into the output file.  */
10053               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
10054                 s->reloc_count = 0;
10055
10056               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
10057                  sort relocations, but in a different way than we do,
10058                  and before we're done creating relocations.  Also, it
10059                  will move them around between input sections'
10060                  relocation's contents, so our sorting would be
10061                  broken, so don't let it run.  */
10062               info->combreloc = 0;
10063             }
10064         }
10065       else if (bfd_link_executable (info)
10066                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
10067                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
10068         {
10069           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
10070              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
10071           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
10072         }
10073       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
10074                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
10075         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
10076       else if (s == htab->root.splt)
10077         {
10078           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
10079              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
10080              for CPUs without load interlocking.  */
10081           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
10082               && htab->root.target_os != is_vxworks
10083               && s->size > 0)
10084             s->size += 4;
10085         }
10086       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
10087                && s != htab->root.sgot
10088                && s != htab->root.sgotplt
10089                && s != htab->sstubs
10090                && s != htab->root.sdynbss
10091                && s != htab->root.sdynrelro)
10092         {
10093           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
10094           continue;
10095         }
10096
10097       if (s->size == 0)
10098         {
10099           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
10100           continue;
10101         }
10102
10103       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10104         continue;
10105
10106       /* Allocate memory for the section contents.  */
10107       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
10108       if (s->contents == NULL)
10109         {
10110           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
10111           return FALSE;
10112         }
10113     }
10114
10115   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10116     {
10117       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
10118          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
10119          must add the entries now so that we get the correct size for
10120          the .dynamic section.  */
10121
10122       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
10123          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
10124          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
10125          may only look at the first one they see.  */
10126       if (!bfd_link_pic (info)
10127           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
10128         return FALSE;
10129
10130       if (bfd_link_executable (info)
10131           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
10132         return FALSE;
10133
10134       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
10135          used by the debugger.  */
10136       if (bfd_link_executable (info)
10137           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
10138           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
10139         return FALSE;
10140
10141       if (reltext
10142           && (SGI_COMPAT (output_bfd)
10143               || htab->root.target_os == is_vxworks))
10144         info->flags |= DF_TEXTREL;
10145
10146       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
10147         {
10148           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
10149             return FALSE;
10150
10151           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
10152              write out an actual text relocation; we may not, because
10153              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
10154              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
10155           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
10156         }
10157
10158       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
10159         return FALSE;
10160
10161       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10162       if (htab->root.target_os == is_vxworks)
10163         {
10164           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
10165              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
10166           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
10167             {
10168               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
10169                 return FALSE;
10170
10171               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
10172                 return FALSE;
10173
10174               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
10175                 return FALSE;
10176             }
10177         }
10178       else
10179         {
10180           if (sreldyn && sreldyn->size > 0
10181               && !bfd_is_abs_section (sreldyn->output_section))
10182             {
10183               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
10184                 return FALSE;
10185
10186               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
10187                 return FALSE;
10188
10189               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
10190                 return FALSE;
10191             }
10192
10193           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
10194             return FALSE;
10195
10196           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
10197             return FALSE;
10198
10199           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
10200             return FALSE;
10201
10202           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
10203             return FALSE;
10204
10205           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
10206             return FALSE;
10207
10208           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
10209             return FALSE;
10210
10211           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
10212             return FALSE;
10213
10214           if (info->emit_gnu_hash
10215               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_XHASH, 0))
10216             return FALSE;
10217
10218           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
10219               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
10220             return FALSE;
10221
10222           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
10223               && (bfd_get_section_by_name
10224                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
10225               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
10226             return FALSE;
10227         }
10228       if (htab->root.splt->size > 0)
10229         {
10230           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
10231             return FALSE;
10232
10233           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
10234             return FALSE;
10235
10236           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
10237             return FALSE;
10238
10239           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
10240             return FALSE;
10241         }
10242       if (htab->root.target_os == is_vxworks
10243           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
10244         return FALSE;
10245     }
10246
10247   return TRUE;
10248 }
10249 \f
10250 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
10251    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
10252    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
10253    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
10254
10255 static void
10256 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10257                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
10258                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
10259 {
10260   unsigned int r_type, r_symndx;
10261   Elf_Internal_Sym *sym;
10262   asection *sec;
10263
10264   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10265     {
10266       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10267       if (gprel16_reloc_p (r_type)
10268           || r_type == R_MIPS_GPREL32
10269           || literal_reloc_p (r_type))
10270         {
10271           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
10272           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
10273         }
10274
10275       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
10276       sym = local_syms + r_symndx;
10277
10278       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
10279       if (!bfd_link_relocatable (info))
10280         {
10281           sec = local_sections[r_symndx];
10282           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
10283         }
10284
10285       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
10286       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
10287         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
10288     }
10289 }
10290
10291 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
10292    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
10293    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
10294    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
10295    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
10296    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
10297    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
10298    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
10299    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
10300    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
10301    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
10302
10303    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
10304    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
10305    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
10306
10307 static void
10308 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
10309                                       struct bfd_link_info *info,
10310                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
10311                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10312                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10313                                       bfd_boolean rel_reloc,
10314                                       reloc_howto_type *howto,
10315                                       bfd_byte *contents)
10316 {
10317   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10318   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10319   unsigned int r_type;
10320   int i;
10321
10322   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10323     {
10324       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10325       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10326         {
10327           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10328           break;
10329         }
10330     }
10331   do
10332     {
10333        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10334                                         (*rel), count, (*relend),
10335                                         howto, i, contents);
10336     }
10337   while (0);
10338 }
10339
10340 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10341
10342 bfd_boolean
10343 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10344                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10345                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10346                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10347                                 asection **local_sections)
10348 {
10349   Elf_Internal_Rela *rel;
10350   const Elf_Internal_Rela *relend;
10351   bfd_vma addend = 0;
10352   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10353
10354   relend = relocs + input_section->reloc_count;
10355   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10356     {
10357       const char *name;
10358       bfd_vma value = 0;
10359       reloc_howto_type *howto;
10360       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10361       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10362          REL relocation.  */
10363       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10364       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10365       const char *msg;
10366       unsigned long r_symndx;
10367       asection *sec;
10368       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10369       struct elf_link_hash_entry *h;
10370       bfd_boolean rel_reloc;
10371
10372       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10373                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10374                                                  relocs, rel));
10375       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10376       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10377
10378       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10379       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10380       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10381         {
10382           sec = local_sections[r_symndx];
10383           h = NULL;
10384         }
10385       else
10386         {
10387           unsigned long extsymoff;
10388
10389           extsymoff = 0;
10390           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10391             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10392           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10393           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10394                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10395             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10396
10397           sec = NULL;
10398           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10399               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10400             sec = h->root.u.def.section;
10401         }
10402
10403       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10404         {
10405           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10406                                                 input_section, &rel, &relend,
10407                                                 rel_reloc, howto, contents);
10408           continue;
10409         }
10410
10411       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10412         {
10413           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10414              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10415              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10416              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10417              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10418              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10419           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10420
10421           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10422              of the reloc.  */
10423           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10424             rel->r_offset += 4;
10425         }
10426
10427       if (!use_saved_addend_p)
10428         {
10429           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10430              we must pull the addend out of the field that will be
10431              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10432              RELA relocation.  */
10433           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10434                                          relocs, rel))
10435             {
10436               rela_relocation_p = FALSE;
10437               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10438                                                  howto, contents);
10439               if (hi16_reloc_p (r_type)
10440                   || (got16_reloc_p (r_type)
10441                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10442                                                       local_sections)))
10443                 {
10444                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10445                                                      contents, &addend))
10446                     {
10447                       if (h)
10448                         name = h->root.root.string;
10449                       else
10450                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10451                                                  local_syms + r_symndx,
10452                                                  sec);
10453                       _bfd_error_handler
10454                         /* xgettext:c-format */
10455                         (_("%pB: can't find matching LO16 reloc against `%s'"
10456                            " for %s at %#" PRIx64 " in section `%pA'"),
10457                          input_bfd, name,
10458                          howto->name, (uint64_t) rel->r_offset, input_section);
10459                     }
10460                 }
10461               else
10462                 addend <<= howto->rightshift;
10463             }
10464           else
10465             addend = rel->r_addend;
10466           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10467                                   local_syms, local_sections, rel);
10468         }
10469
10470       if (bfd_link_relocatable (info))
10471         {
10472           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10473               && bfd_big_endian (input_bfd))
10474             rel->r_offset -= 4;
10475
10476           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10477             {
10478               addend += rel->r_addend;
10479               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10480                 addend = mips_elf_high (addend);
10481               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10482                 addend = mips_elf_higher (addend);
10483               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10484                 addend = mips_elf_highest (addend);
10485               else
10486                 addend >>= howto->rightshift;
10487
10488               /* We use the source mask, rather than the destination
10489                  mask because the place to which we are writing will be
10490                  source of the addend in the final link.  */
10491               addend &= howto->src_mask;
10492
10493               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10494                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10495                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10496                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10497                    but for endianness.  */
10498                 {
10499                   bfd_vma sign_bits;
10500                   bfd_vma low_bits;
10501                   bfd_vma high_bits;
10502
10503                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10504 #ifdef BFD64
10505                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10506 #else
10507                     sign_bits = -1;
10508 #endif
10509                   else
10510                     sign_bits = 0;
10511
10512                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10513                      do two separate stores.  */
10514                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10515                     {
10516                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10517                          first.  */
10518                       low_bits = sign_bits;
10519                       high_bits = addend;
10520                     }
10521                   else
10522                     {
10523                       low_bits = addend;
10524                       high_bits = sign_bits;
10525                     }
10526                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10527                               contents + rel->r_offset);
10528                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10529                               contents + rel->r_offset + 4);
10530                   continue;
10531                 }
10532
10533               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10534                                                  input_bfd, input_section,
10535                                                  contents, FALSE))
10536                 return FALSE;
10537             }
10538
10539           /* Go on to the next relocation.  */
10540           continue;
10541         }
10542
10543       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10544          relocations for the same offset.  In that case we are
10545          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10546          for the next.  */
10547       if (rel + 1 < relend
10548           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10549           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10550         use_saved_addend_p = TRUE;
10551       else
10552         use_saved_addend_p = FALSE;
10553
10554       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10555       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10556                                              input_section, contents,
10557                                              info, rel, addend, howto,
10558                                              local_syms, local_sections,
10559                                              &value, &name, &cross_mode_jump_p,
10560                                              use_saved_addend_p))
10561         {
10562         case bfd_reloc_continue:
10563           /* There's nothing to do.  */
10564           continue;
10565
10566         case bfd_reloc_undefined:
10567           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10568              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10569              trying to perform the relocation at this point, so we
10570              just skip ahead to the next relocation.  */
10571           continue;
10572
10573         case bfd_reloc_notsupported:
10574           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10575           info->callbacks->warning
10576             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10577           return FALSE;
10578
10579         case bfd_reloc_overflow:
10580           if (use_saved_addend_p)
10581             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10582                a given location.  */
10583             ;
10584           else
10585             {
10586               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10587
10588               htab = mips_elf_hash_table (info);
10589               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10590               BFD_ASSERT (name != NULL);
10591               if (!htab->small_data_overflow_reported
10592                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10593                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10594                 {
10595                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10596                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10597
10598                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10599                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10600                 }
10601               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10602                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10603                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10604             }
10605           break;
10606
10607         case bfd_reloc_ok:
10608           break;
10609
10610         case bfd_reloc_outofrange:
10611           msg = NULL;
10612           if (jal_reloc_p (howto->type))
10613             msg = (cross_mode_jump_p
10614                    ? _("cannot convert a jump to JALX "
10615                        "for a non-word-aligned address")
10616                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10617                       ? _("jump to a non-word-aligned address")
10618                       : _("jump to a non-instruction-aligned address")));
10619           else if (b_reloc_p (howto->type))
10620             msg = (cross_mode_jump_p
10621                    ? _("cannot convert a branch to JALX "
10622                        "for a non-word-aligned address")
10623                    : _("branch to a non-instruction-aligned address"));
10624           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10625             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10626           if (msg)
10627             {
10628               info->callbacks->einfo
10629                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10630               break;
10631             }
10632           /* Fall through.  */
10633
10634         default:
10635           abort ();
10636           break;
10637         }
10638
10639       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10640          until we reach the last one.  */
10641       if (use_saved_addend_p)
10642         {
10643           addend = value;
10644           continue;
10645         }
10646
10647       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10648         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10649            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10650            that calculated the right value.  Now, however, we
10651            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10652            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10653            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10654            only a 32-bit VMA.  */
10655         {
10656           bfd_vma sign_bits;
10657           bfd_vma low_bits;
10658           bfd_vma high_bits;
10659
10660           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10661 #ifdef BFD64
10662             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10663 #else
10664             sign_bits = -1;
10665 #endif
10666           else
10667             sign_bits = 0;
10668
10669           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10670              do two separate stores.  */
10671           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10672             {
10673               /* Undo what we did above.  */
10674               rel->r_offset -= 4;
10675               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10676                  first.  */
10677               low_bits = sign_bits;
10678               high_bits = value;
10679             }
10680           else
10681             {
10682               low_bits = value;
10683               high_bits = sign_bits;
10684             }
10685           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10686                       contents + rel->r_offset);
10687           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10688                       contents + rel->r_offset + 4);
10689           continue;
10690         }
10691
10692       /* Actually perform the relocation.  */
10693       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10694                                          input_bfd, input_section,
10695                                          contents, cross_mode_jump_p))
10696         return FALSE;
10697     }
10698
10699   return TRUE;
10700 }
10701 \f
10702 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10703    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10704
10705 static int
10706 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10707 {
10708   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10709   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10710   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10711   asection *s;
10712   bfd_byte *loc;
10713   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10714   bfd_vma branch_pc;
10715   bfd_signed_vma pcrel_offset = 0;
10716
10717   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10718   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10719   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10720   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10721
10722   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10723   s = stub->stub_section;
10724   loc = s->contents;
10725   if (loc == NULL)
10726     {
10727       loc = bfd_malloc (s->size);
10728       if (loc == NULL)
10729         {
10730           hti->error = TRUE;
10731           return FALSE;
10732         }
10733       s->contents = loc;
10734     }
10735
10736   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10737   offset = stub->offset;
10738
10739   /* We add 8 here to account for the LUI/ADDIU instructions
10740      before the branch instruction.  This cannot be moved down to
10741      where pcrel_offset is calculated as 's' is updated in
10742      mips_elf_get_la25_target.  */
10743   branch_pc = s->output_section->vma + s->output_offset + offset + 8;
10744
10745   /* Work out the target address.  */
10746   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10747   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10748
10749   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10750   target_low = (target & 0xffff);
10751
10752   /* Calculate the PC of the compact branch instruction (for the case where
10753      compact branches are used for either microMIPSR6 or MIPSR6 with
10754      compact branches.  Add 4-bytes to account for BC using the PC of the
10755      next instruction as the base.  */
10756   pcrel_offset = target - (branch_pc + 4);
10757
10758   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10759     {
10760       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10761          of the section and write the two instructions at the end.  */
10762       memset (loc, 0, offset);
10763       loc += offset;
10764       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10765         {
10766           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10767                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10768                                 loc);
10769           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10770                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10771                                 loc + 4);
10772         }
10773       else
10774         {
10775           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10776           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10777         }
10778     }
10779   else
10780     {
10781       /* This is trampoline.  */
10782       loc += offset;
10783       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10784         {
10785           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10786                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10787           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10788                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10789           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10790                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10791           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10792         }
10793       else
10794         {
10795           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10796           if (MIPSR6_P (hti->output_bfd) && htab->compact_branches)
10797             {
10798               bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10799               bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_BC (pcrel_offset), loc + 8);
10800             }
10801           else
10802             {
10803               bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10804               bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10805             }
10806           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10807         }
10808     }
10809   return TRUE;
10810 }
10811
10812 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10813    adjust it appropriately now.  */
10814
10815 static void
10816 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10817                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10818 {
10819   /* The linker script takes care of providing names and values for
10820      these, but we must place them into the right sections.  */
10821   static const char* const text_section_symbols[] = {
10822     "_ftext",
10823     "_etext",
10824     "__dso_displacement",
10825     "__elf_header",
10826     "__program_header_table",
10827     NULL
10828   };
10829
10830   static const char* const data_section_symbols[] = {
10831     "_fdata",
10832     "_edata",
10833     "_end",
10834     "_fbss",
10835     NULL
10836   };
10837
10838   const char* const *p;
10839   int i;
10840
10841   for (i = 0; i < 2; ++i)
10842     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10843          *p;
10844          ++p)
10845       if (strcmp (*p, name) == 0)
10846         {
10847           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10848              IRIX6 linker.  */
10849           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10850           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10851
10852           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10853           if (i == 0)
10854             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10855           else
10856             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10857
10858           break;
10859         }
10860 }
10861
10862 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10863    dynamic sections here.  */
10864
10865 bfd_boolean
10866 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10867                                      struct bfd_link_info *info,
10868                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10869                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10870 {
10871   bfd *dynobj;
10872   asection *sgot;
10873   struct mips_got_info *g, *gg;
10874   const char *name;
10875   int idx;
10876   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10877   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10878
10879   htab = mips_elf_hash_table (info);
10880   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10881   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10882   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10883
10884   BFD_ASSERT (htab->root.target_os != is_vxworks);
10885
10886   if (h->plt.plist != NULL
10887       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10888           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10889     {
10890       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10891       bfd_byte *loc;
10892       bfd_vma header_address, got_address;
10893       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10894       bfd_vma got_index;
10895       bfd_vma isa_bit;
10896
10897       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10898
10899       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10900       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10901       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
10902       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10903       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10904
10905       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10906       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10907       header_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10908                         + htab->root.splt->output_offset + isa_bit);
10909
10910       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10911       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
10912                      + htab->root.sgotplt->output_offset
10913                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10914
10915       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10916       got_address_low = got_address & 0xffff;
10917
10918       /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt entry's address
10919          cannot be loaded in two instructions.  */
10920       if (ABI_64_P (output_bfd)
10921           && ((got_address + 0x80008000) & ~(bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
10922         {
10923           _bfd_error_handler
10924             /* xgettext:c-format */
10925             (_("%pB: `%pA' entry VMA of %#" PRIx64 " outside the 32-bit range "
10926                "supported; consider using `-Ttext-segment=...'"),
10927              output_bfd,
10928              htab->root.sgotplt->output_section,
10929              (int64_t) got_address);
10930           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10931           return FALSE;
10932         }
10933
10934       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10935       loc = (htab->root.sgotplt->contents
10936              + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10937       if (ABI_64_P (output_bfd))
10938         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10939       else
10940         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10941
10942       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10943          does not matter, we just have to pick one).  */
10944       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10945         {
10946           const bfd_vma *plt_entry;
10947           bfd_vma plt_offset;
10948
10949           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10950
10951           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10952
10953           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10954           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10955
10956           /* Pick the load opcode.  */
10957           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10958
10959           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10960
10961           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10962             plt_entry = htab->compact_branches ? mipsr6_exec_plt_entry_compact
10963                                                : mipsr6_exec_plt_entry;
10964           else
10965             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10966           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10967           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10968                       loc + 4);
10969
10970           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
10971               || (MIPSR6_P (output_bfd) && htab->compact_branches))
10972             {
10973               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10974               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10975             }
10976           else
10977             {
10978               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10979               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10980                           loc + 12);
10981             }
10982         }
10983
10984       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10985       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10986         {
10987           bfd_vma plt_offset;
10988
10989           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10990                         + h->plt.plist->comp_offset);
10991
10992           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10993
10994           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10995           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10996
10997           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10998           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10999             {
11000               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
11001
11002               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11003               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
11004               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11005               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
11006               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11007               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
11008               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
11009             }
11010           else if (htab->insn32)
11011             {
11012               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
11013
11014               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11015               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
11016               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11017               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
11018               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11019               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
11020               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
11021               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
11022             }
11023           else
11024             {
11025               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
11026               bfd_signed_vma gotpc_offset;
11027               bfd_vma loc_address;
11028
11029               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
11030
11031               loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11032                              + htab->root.splt->output_offset + plt_offset);
11033               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
11034
11035               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11036               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11037                 {
11038                   _bfd_error_handler
11039                     /* xgettext:c-format */
11040                     (_("%pB: `%pA' offset of %" PRId64 " from `%pA' "
11041                        "beyond the range of ADDIUPC"),
11042                      output_bfd,
11043                      htab->root.sgotplt->output_section,
11044                      (int64_t) gotpc_offset,
11045                      htab->root.splt->output_section);
11046                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11047                   return FALSE;
11048                 }
11049               bfd_put_16 (output_bfd,
11050                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11051               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11052               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11053               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
11054               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11055               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
11056             }
11057         }
11058
11059       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11060       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->root.srelplt,
11061                                           got_index - 2, h->dynindx,
11062                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
11063
11064       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
11065          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
11066          flag and leave the value if there are any relocations in the
11067          binary where pointer equality matters.  */
11068       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11069       if (h->pointer_equality_needed)
11070         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
11071       else
11072         {
11073           sym->st_value = 0;
11074           sym->st_other = 0;
11075         }
11076     }
11077
11078   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
11079     {
11080       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
11081       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
11082       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
11083       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
11084       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
11085       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
11086       bfd_vma stub_big_size;
11087
11088       if (!micromips_p)
11089         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
11090       else if (htab->insn32)
11091         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
11092       else
11093         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
11094
11095       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
11096
11097       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11098
11099       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
11100
11101       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
11102          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
11103          index value.  */
11104       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
11105         return FALSE;
11106
11107       /* Fill the stub.  */
11108       if (micromips_p)
11109         {
11110           idx = 0;
11111           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
11112                                 stub + idx);
11113           idx += 4;
11114           if (htab->insn32)
11115             {
11116               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
11117                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
11118               idx += 4;
11119             }
11120           else
11121             {
11122               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
11123               idx += 2;
11124             }
11125           if (stub_size == stub_big_size)
11126             {
11127               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
11128
11129               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
11130                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
11131                                     stub + idx);
11132               idx += 4;
11133             }
11134           if (htab->insn32)
11135             {
11136               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
11137                                     stub + idx);
11138               idx += 4;
11139             }
11140           else
11141             {
11142               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
11143               idx += 2;
11144             }
11145
11146           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
11147              problem, then use legacy code in the stub.  */
11148           if (stub_size == stub_big_size)
11149             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
11150                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
11151                                   stub + idx);
11152           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
11153             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
11154                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
11155                                   stub + idx);
11156           else
11157             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
11158                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
11159                                                         h->dynindx),
11160                                   stub + idx);
11161         }
11162       else
11163         {
11164           idx = 0;
11165           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
11166           idx += 4;
11167           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
11168           idx += 4;
11169           if (stub_size == stub_big_size)
11170             {
11171               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
11172                           stub + idx);
11173               idx += 4;
11174             }
11175
11176           if (!(MIPSR6_P (output_bfd) && htab->compact_branches))
11177             {
11178               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
11179               idx += 4;
11180             }
11181
11182           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
11183              problem, then use legacy code in the stub.  */
11184           if (stub_size == stub_big_size)
11185             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
11186                         stub + idx);
11187           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
11188             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
11189                         stub + idx);
11190           else
11191             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
11192                         stub + idx);
11193           idx += 4;
11194
11195           if (MIPSR6_P (output_bfd) && htab->compact_branches)
11196             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALRC, stub + idx);
11197         }
11198
11199       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
11200       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
11201               stub, stub_size);
11202
11203       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
11204          only for the referenced symbol.  */
11205       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11206
11207       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
11208          to reset the global offset table entry for this external
11209          to its stub address when unlinking a shared object.  */
11210       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
11211                        + htab->sstubs->output_offset
11212                        + h->plt.plist->stub_offset
11213                        + isa_bit);
11214       sym->st_other = other;
11215     }
11216
11217   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
11218      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
11219      conventions.  */
11220   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
11221     {
11222       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
11223       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
11224                        + hmips->fn_stub->output_offset);
11225       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
11226       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
11227     }
11228
11229   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
11230               || h->forced_local);
11231
11232   sgot = htab->root.sgot;
11233   g = htab->got_info;
11234   BFD_ASSERT (g != NULL);
11235
11236   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
11237      the symbols that need them.  */
11238   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11239     {
11240       bfd_vma offset;
11241       bfd_vma value;
11242
11243       value = sym->st_value;
11244       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11245       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
11246     }
11247
11248   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
11249     {
11250       struct mips_got_entry e, *p;
11251       bfd_vma entry;
11252       bfd_vma offset;
11253
11254       gg = g;
11255
11256       e.abfd = output_bfd;
11257       e.symndx = -1;
11258       e.d.h = hmips;
11259       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
11260
11261       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
11262         {
11263           if (g->got_entries
11264               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
11265                                                            &e)))
11266             {
11267               offset = p->gotidx;
11268               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->root.sgot->size);
11269               if (bfd_link_pic (info)
11270                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
11271                       && p->d.h != NULL
11272                       && p->d.h->root.def_dynamic
11273                       && !p->d.h->root.def_regular))
11274                 {
11275                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
11276                      the various compatibility problems, it's easier to mock
11277                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
11278                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
11279                      appropriate addend.  */
11280                   Elf_Internal_Rela rel[3];
11281
11282                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
11283                   if (ABI_64_P (output_bfd))
11284                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
11285                   else
11286                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
11287                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
11288
11289                   entry = 0;
11290                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
11291                          (output_bfd, info, rel,
11292                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
11293                     return FALSE;
11294                 }
11295               else
11296                 entry = sym->st_value;
11297               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
11298             }
11299         }
11300     }
11301
11302   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
11303   name = h->root.root.string;
11304   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
11305       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
11306     sym->st_shndx = SHN_ABS;
11307   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
11308            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
11309     {
11310       sym->st_shndx = SHN_ABS;
11311       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11312       sym->st_value = 1;
11313     }
11314   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11315     {
11316       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
11317           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
11318         {
11319           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11320           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11321           sym->st_value = 0;
11322           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11323         }
11324       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
11325         {
11326           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11327           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11328           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
11329           sym->st_shndx = SHN_ABS;
11330         }
11331       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
11332         {
11333           if (h->type == STT_FUNC)
11334             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
11335           else if (h->type == STT_OBJECT)
11336             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11337         }
11338     }
11339
11340   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11341   if (h->needs_copy)
11342     {
11343       asection *s;
11344       bfd_vma symval;
11345
11346       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11347       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11348
11349       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11350       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11351                 + h->root.u.def.section->output_offset
11352                 + h->root.u.def.value);
11353       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
11354                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11355     }
11356
11357   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11358   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11359     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11360
11361   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11362      to treat compressed symbols like any other.  */
11363   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11364     {
11365       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11366       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11367     }
11368   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11369     {
11370       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11371       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11372     }
11373
11374   return TRUE;
11375 }
11376
11377 /* Likewise, for VxWorks.  */
11378
11379 bfd_boolean
11380 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11381                                          struct bfd_link_info *info,
11382                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11383                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11384 {
11385   bfd *dynobj;
11386   asection *sgot;
11387   struct mips_got_info *g;
11388   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11389   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11390
11391   htab = mips_elf_hash_table (info);
11392   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11393   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11394   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11395
11396   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11397     {
11398       bfd_byte *loc;
11399       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11400       Elf_Internal_Rela rel;
11401       static const bfd_vma *plt_entry;
11402       bfd_vma gotplt_index;
11403       bfd_vma plt_offset;
11404
11405       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11406       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11407
11408       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11409       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
11410       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11411       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
11412
11413       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11414       plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11415                      + htab->root.splt->output_offset
11416                      + plt_offset);
11417
11418       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11419       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11420                      + htab->root.sgotplt->output_offset
11421                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11422
11423       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11424          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11425       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11426
11427       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11428          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11429       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11430
11431       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11432       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11433                   (htab->root.sgotplt->contents
11434                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11435
11436       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11437       loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
11438
11439       if (bfd_link_pic (info))
11440         {
11441           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11442           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11443           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11444         }
11445       else
11446         {
11447           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11448
11449           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11450           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11451           got_address_low = got_address & 0xffff;
11452
11453           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11454           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11455           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11456           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11457           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11458           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11459           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11460           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11461
11462           loc = (htab->srelplt2->contents
11463                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11464
11465           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11466           rel.r_offset = got_address;
11467           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11468           rel.r_addend = plt_offset;
11469           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11470
11471           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11472           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11473           rel.r_offset = plt_address + 8;
11474           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11475           rel.r_addend = got_offset;
11476           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11477
11478           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11479           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11480           rel.r_offset += 4;
11481           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11482           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11483         }
11484
11485       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11486       loc = (htab->root.srelplt->contents
11487              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11488       rel.r_offset = got_address;
11489       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11490       rel.r_addend = 0;
11491       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11492
11493       if (!h->def_regular)
11494         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11495     }
11496
11497   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11498
11499   sgot = htab->root.sgot;
11500   g = htab->got_info;
11501   BFD_ASSERT (g != NULL);
11502
11503   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11504   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11505     {
11506       bfd_vma offset;
11507       Elf_Internal_Rela outrel;
11508       bfd_byte *loc;
11509       asection *s;
11510
11511       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11512       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11513       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11514
11515       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11516       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11517       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11518       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11519                          + sgot->output_offset
11520                          + offset);
11521       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11522       outrel.r_addend = 0;
11523       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11524     }
11525
11526   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11527   if (h->needs_copy)
11528     {
11529       Elf_Internal_Rela rel;
11530       asection *srel;
11531       bfd_byte *loc;
11532
11533       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11534
11535       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11536                       + h->root.u.def.section->output_offset
11537                       + h->root.u.def.value);
11538       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11539       rel.r_addend = 0;
11540       if (h->root.u.def.section == htab->root.sdynrelro)
11541         srel = htab->root.sreldynrelro;
11542       else
11543         srel = htab->root.srelbss;
11544       loc = srel->contents + srel->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
11545       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11546       ++srel->reloc_count;
11547     }
11548
11549   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11550   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11551     sym->st_value &= ~1;
11552
11553   return TRUE;
11554 }
11555
11556 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11557
11558 static bfd_boolean
11559 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11560 {
11561   bfd_byte *loc;
11562   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11563   static const bfd_vma *plt_entry;
11564   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11565
11566   htab = mips_elf_hash_table (info);
11567   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11568
11569   if (ABI_64_P (output_bfd))
11570     plt_entry = (htab->compact_branches
11571                  ? mipsr6_n64_exec_plt0_entry_compact
11572                  : mips_n64_exec_plt0_entry);
11573   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11574     plt_entry = (htab->compact_branches
11575                  ? mipsr6_n32_exec_plt0_entry_compact
11576                  : mips_n32_exec_plt0_entry);
11577   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11578     plt_entry = (htab->compact_branches
11579                  ? mipsr6_o32_exec_plt0_entry_compact
11580                  : mips_o32_exec_plt0_entry);
11581   else if (htab->insn32)
11582     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11583   else
11584     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11585
11586   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11587   gotplt_value = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11588                   + htab->root.sgotplt->output_offset);
11589   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11590   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11591
11592   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11593      not be loaded in two instructions.  */
11594   if (ABI_64_P (output_bfd)
11595       && ((gotplt_value + 0x80008000) & ~(bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
11596     {
11597       _bfd_error_handler
11598         /* xgettext:c-format */
11599         (_("%pB: `%pA' start VMA of %#" PRIx64 " outside the 32-bit range "
11600            "supported; consider using `-Ttext-segment=...'"),
11601          output_bfd,
11602          htab->root.sgotplt->output_section,
11603          (int64_t) gotplt_value);
11604       bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11605       return FALSE;
11606     }
11607
11608   /* Install the PLT header.  */
11609   loc = htab->root.splt->contents;
11610   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11611     {
11612       bfd_vma gotpc_offset;
11613       bfd_vma loc_address;
11614       size_t i;
11615
11616       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11617
11618       loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11619                      + htab->root.splt->output_offset);
11620       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11621
11622       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11623       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11624         {
11625           _bfd_error_handler
11626             /* xgettext:c-format */
11627             (_("%pB: `%pA' offset of %" PRId64 " from `%pA' "
11628                "beyond the range of ADDIUPC"),
11629              output_bfd,
11630              htab->root.sgotplt->output_section,
11631              (int64_t) gotpc_offset,
11632              htab->root.splt->output_section);
11633           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11634           return FALSE;
11635         }
11636       bfd_put_16 (output_bfd,
11637                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11638       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11639       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11640         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11641     }
11642   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11643     {
11644       size_t i;
11645
11646       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11647       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11648       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11649       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11650       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11651       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11652       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11653         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11654     }
11655   else
11656     {
11657       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11658       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11659       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11660       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11661       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11662       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11663       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11664       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11665     }
11666
11667   return TRUE;
11668 }
11669
11670 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11671    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11672
11673 static void
11674 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11675 {
11676   Elf_Internal_Rela rela;
11677   bfd_byte *loc;
11678   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11679   static const bfd_vma *plt_entry;
11680   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11681
11682   htab = mips_elf_hash_table (info);
11683   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11684
11685   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11686
11687   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11688   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11689                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11690                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11691
11692   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11693   got_value_low = got_value & 0xffff;
11694
11695   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11696   plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11697                  + htab->root.splt->output_offset);
11698
11699   /* Install the PLT header.  */
11700   loc = htab->root.splt->contents;
11701   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11702   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11703   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11704   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11705   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11706   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11707
11708   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11709   loc = htab->srelplt2->contents;
11710   rela.r_offset = plt_address;
11711   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11712   rela.r_addend = 0;
11713   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11714   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11715
11716   /* Output the relocation for the following addiu of
11717      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11718   rela.r_offset += 4;
11719   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11720   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11721   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11722
11723   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11724      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11725      in which symbols were output.  */
11726   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11727     {
11728       Elf_Internal_Rela rel;
11729
11730       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11731       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11732       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11733       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11734
11735       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11736       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11737       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11738       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11739
11740       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11741       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11742       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11743       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11744     }
11745 }
11746
11747 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11748
11749 static void
11750 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11751 {
11752   unsigned int i;
11753   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11754
11755   htab = mips_elf_hash_table (info);
11756   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11757
11758   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11759   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11760     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11761                 htab->root.splt->contents + i * 4);
11762 }
11763
11764 /* Finish up the dynamic sections.  */
11765
11766 bfd_boolean
11767 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11768                                        struct bfd_link_info *info)
11769 {
11770   bfd *dynobj;
11771   asection *sdyn;
11772   asection *sgot;
11773   struct mips_got_info *gg, *g;
11774   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11775
11776   htab = mips_elf_hash_table (info);
11777   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11778
11779   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11780
11781   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11782
11783   sgot = htab->root.sgot;
11784   gg = htab->got_info;
11785
11786   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11787     {
11788       bfd_byte *b;
11789       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11790
11791       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11792       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11793
11794       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11795       BFD_ASSERT (g != NULL);
11796
11797       for (b = sdyn->contents;
11798            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11799            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11800         {
11801           Elf_Internal_Dyn dyn;
11802           const char *name;
11803           size_t elemsize;
11804           asection *s;
11805           bfd_boolean swap_out_p;
11806
11807           /* Read in the current dynamic entry.  */
11808           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11809
11810           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11811           swap_out_p = TRUE;
11812
11813           switch (dyn.d_tag)
11814             {
11815             case DT_RELENT:
11816               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11817               break;
11818
11819             case DT_RELAENT:
11820               BFD_ASSERT (htab->root.target_os == is_vxworks);
11821               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11822               break;
11823
11824             case DT_STRSZ:
11825               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11826               dyn.d_un.d_val =
11827                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11828               break;
11829
11830             case DT_PLTGOT:
11831               s = htab->root.sgot;
11832               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11833               break;
11834
11835             case DT_MIPS_PLTGOT:
11836               s = htab->root.sgotplt;
11837               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11838               break;
11839
11840             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11841               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11842               break;
11843
11844             case DT_MIPS_FLAGS:
11845               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11846               break;
11847
11848             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11849               {
11850                 time_t t;
11851                 time (&t);
11852                 dyn.d_un.d_val = t;
11853               }
11854               break;
11855
11856             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11857               /* XXX FIXME: */
11858               swap_out_p = FALSE;
11859               break;
11860
11861             case DT_MIPS_IVERSION:
11862               /* XXX FIXME: */
11863               swap_out_p = FALSE;
11864               break;
11865
11866             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11867               s = output_bfd->sections;
11868               BFD_ASSERT (s != NULL);
11869               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11870               break;
11871
11872             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11873               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11874               break;
11875
11876             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11877               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11878                  entry of the first external symbol that is not
11879                  referenced within the same object.  */
11880               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11881               break;
11882
11883             case DT_MIPS_GOTSYM:
11884               if (htab->global_gotsym)
11885                 {
11886                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11887                   break;
11888                 }
11889               /* In case if we don't have global got symbols we default
11890                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11891                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11892               /* Fall through.  */
11893
11894             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11895               name = ".dynsym";
11896               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11897               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11898
11899               if (s != NULL)
11900                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11901               else
11902                 dyn.d_un.d_val = 0;
11903               break;
11904
11905             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11906               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11907               break;
11908
11909             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11910               {
11911                 struct elf_link_hash_entry *h;
11912                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11913                 if (!h)
11914                   {
11915                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11916                     swap_out_p = FALSE;
11917                     break;
11918                   }
11919                 s = h->root.u.def.section;
11920
11921                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11922                    debug pointer.  */
11923                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11924                                   + h->root.u.def.value);
11925               }
11926               break;
11927
11928             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11929               {
11930                 struct elf_link_hash_entry *h;
11931                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11932                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11933                 if (!h)
11934                   {
11935                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11936                     swap_out_p = FALSE;
11937                     break;
11938                   }
11939                 s = h->root.u.def.section;
11940
11941                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11942                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11943                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11944                            + (b - sdyn->contents));
11945                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11946                             + h->root.u.def.value);
11947                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11948               }
11949               break;
11950
11951             case DT_MIPS_OPTIONS:
11952               s = (bfd_get_section_by_name
11953                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11954               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11955               break;
11956
11957             case DT_PLTREL:
11958               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11959               if (htab->root.target_os == is_vxworks)
11960                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11961               else
11962                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11963               break;
11964
11965             case DT_PLTRELSZ:
11966               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11967               dyn.d_un.d_val = htab->root.srelplt->size;
11968               break;
11969
11970             case DT_JMPREL:
11971               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11972               dyn.d_un.d_ptr = (htab->root.srelplt->output_section->vma
11973                                 + htab->root.srelplt->output_offset);
11974               break;
11975
11976             case DT_TEXTREL:
11977               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11978                  the dynamic tag.  */
11979               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11980                 {
11981                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11982                   swap_out_p = FALSE;
11983                 }
11984               break;
11985
11986             case DT_FLAGS:
11987               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11988                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11989               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11990                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11991               else
11992                 swap_out_p = FALSE;
11993               break;
11994
11995             case DT_MIPS_XHASH:
11996               name = ".MIPS.xhash";
11997               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11998               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11999               break;
12000
12001             default:
12002               swap_out_p = FALSE;
12003               if (htab->root.target_os == is_vxworks
12004                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
12005                 swap_out_p = TRUE;
12006               break;
12007             }
12008
12009           if (swap_out_p || dyn_skipped)
12010             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
12011               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
12012
12013           if (dyn_to_skip)
12014             {
12015               dyn_skipped += dyn_to_skip;
12016               dyn_to_skip = 0;
12017             }
12018         }
12019
12020       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
12021       if (dyn_skipped > 0)
12022         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
12023     }
12024
12025   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
12026       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
12027     {
12028       if (htab->root.target_os == is_vxworks)
12029         {
12030           /* The first entry of the global offset table points to the
12031              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
12032              loader and contains the shared library identifier.
12033              The third is also initialized by the loader and points
12034              to the lazy resolution stub.  */
12035           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
12036                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
12037                              sgot->contents);
12038           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
12039                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
12040           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
12041                              sgot->contents
12042                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
12043         }
12044       else
12045         {
12046           /* The first entry of the global offset table will be filled at
12047              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
12048              This isn't the case of IRIX rld.  */
12049           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
12050           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
12051                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
12052         }
12053
12054       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
12055          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
12056     }
12057
12058   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
12059   if (gg != NULL && gg->next)
12060     {
12061       Elf_Internal_Rela rel[3];
12062       bfd_vma addend = 0;
12063
12064       memset (rel, 0, sizeof (rel));
12065       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
12066
12067       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
12068         {
12069           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
12070             + g->next->tls_gotno;
12071
12072           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
12073                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
12074           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
12075                              sgot->contents
12076                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
12077
12078           if (! bfd_link_pic (info))
12079             continue;
12080
12081           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
12082             {
12083               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
12084                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
12085                 continue;
12086
12087               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
12088                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
12089               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
12090                     (output_bfd, info, rel, NULL,
12091                      bfd_abs_section_ptr,
12092                      0, &addend, sgot)))
12093                 return FALSE;
12094               BFD_ASSERT (addend == 0);
12095             }
12096         }
12097     }
12098
12099   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
12100      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
12101      here.  */
12102
12103   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
12104     {
12105       bfd_byte *b;
12106       bfd_boolean swap_out_p;
12107
12108       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
12109
12110       for (b = sdyn->contents;
12111            b < sdyn->contents + sdyn->size;
12112            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
12113         {
12114           Elf_Internal_Dyn dyn;
12115           asection *s;
12116
12117           /* Read in the current dynamic entry.  */
12118           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
12119
12120           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
12121           swap_out_p = TRUE;
12122
12123           switch (dyn.d_tag)
12124             {
12125             case DT_RELSZ:
12126               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
12127                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
12128                  which doesn't seem to apply any relocations if there
12129                  are trailing null entries.  */
12130               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
12131               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
12132                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
12133                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
12134                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
12135               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
12136                  can reasonably expect the values to the same.  */
12137               BFD_ASSERT (!bfd_is_abs_section (s->output_section));
12138               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
12139                 = dyn.d_un.d_val;
12140               break;
12141
12142             default:
12143               swap_out_p = FALSE;
12144               break;
12145             }
12146
12147           if (swap_out_p)
12148             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
12149               (dynobj, &dyn, b);
12150         }
12151     }
12152
12153   {
12154     asection *s;
12155     Elf32_compact_rel cpt;
12156
12157     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
12158       {
12159         /* Write .compact_rel section out.  */
12160         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
12161         if (s != NULL)
12162           {
12163             cpt.id1 = 1;
12164             cpt.num = s->reloc_count;
12165             cpt.id2 = 2;
12166             cpt.offset = (s->output_section->filepos
12167                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
12168             cpt.reserved0 = 0;
12169             cpt.reserved1 = 0;
12170             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
12171                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
12172                                              s->contents));
12173
12174             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
12175             if (htab->sstubs != NULL)
12176               {
12177                 file_ptr dummy_offset;
12178
12179                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
12180                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
12181                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
12182                         htab->function_stub_size);
12183               }
12184           }
12185       }
12186
12187     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
12188        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
12189        this, and because the code below handles REL rather than RELA
12190        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
12191     if (htab->root.target_os != is_vxworks)
12192       {
12193         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
12194         if (s != NULL
12195             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
12196           {
12197             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
12198
12199             if (ABI_64_P (output_bfd))
12200               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
12201                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
12202                      sort_dynamic_relocs_64);
12203             else
12204               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
12205                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
12206                      sort_dynamic_relocs);
12207           }
12208       }
12209   }
12210
12211   if (htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
12212     {
12213       if (htab->root.target_os == is_vxworks)
12214         {
12215           if (bfd_link_pic (info))
12216             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
12217           else
12218             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
12219         }
12220       else
12221         {
12222           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
12223           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
12224             return FALSE;
12225         }
12226     }
12227   return TRUE;
12228 }
12229
12230
12231 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
12232
12233 static void
12234 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
12235 {
12236   flagword val;
12237
12238   switch (bfd_get_mach (abfd))
12239     {
12240     default:
12241       if (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
12242         val = E_MIPS_ARCH_3;
12243       else
12244         val = E_MIPS_ARCH_1;
12245       break;
12246
12247     case bfd_mach_mips3000:
12248       val = E_MIPS_ARCH_1;
12249       break;
12250
12251     case bfd_mach_mips3900:
12252       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
12253       break;
12254
12255     case bfd_mach_mips6000:
12256       val = E_MIPS_ARCH_2;
12257       break;
12258
12259     case bfd_mach_mips4010:
12260       val = E_MIPS_ARCH_2 | E_MIPS_MACH_4010;
12261       break;
12262
12263     case bfd_mach_mips4000:
12264     case bfd_mach_mips4300:
12265     case bfd_mach_mips4400:
12266     case bfd_mach_mips4600:
12267       val = E_MIPS_ARCH_3;
12268       break;
12269
12270     case bfd_mach_mips4100:
12271       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
12272       break;
12273
12274     case bfd_mach_mips4111:
12275       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
12276       break;
12277
12278     case bfd_mach_mips4120:
12279       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
12280       break;
12281
12282     case bfd_mach_mips4650:
12283       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
12284       break;
12285
12286     case bfd_mach_mips5400:
12287       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
12288       break;
12289
12290     case bfd_mach_mips5500:
12291       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
12292       break;
12293
12294     case bfd_mach_mips5900:
12295       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
12296       break;
12297
12298     case bfd_mach_mips9000:
12299       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
12300       break;
12301
12302     case bfd_mach_mips5000:
12303     case bfd_mach_mips7000:
12304     case bfd_mach_mips8000:
12305     case bfd_mach_mips10000:
12306     case bfd_mach_mips12000:
12307     case bfd_mach_mips14000:
12308     case bfd_mach_mips16000:
12309       val = E_MIPS_ARCH_4;
12310       break;
12311
12312     case bfd_mach_mips5:
12313       val = E_MIPS_ARCH_5;
12314       break;
12315
12316     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
12317       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
12318       break;
12319
12320     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
12321       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
12322       break;
12323
12324     case bfd_mach_mips_sb1:
12325       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
12326       break;
12327
12328     case bfd_mach_mips_gs464:
12329       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS464;
12330       break;
12331
12332     case bfd_mach_mips_gs464e:
12333       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS464E;
12334       break;
12335
12336     case bfd_mach_mips_gs264e:
12337       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS264E;
12338       break;
12339
12340     case bfd_mach_mips_octeon:
12341     case bfd_mach_mips_octeonp:
12342       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
12343       break;
12344
12345     case bfd_mach_mips_octeon3:
12346       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
12347       break;
12348
12349     case bfd_mach_mips_xlr:
12350       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
12351       break;
12352
12353     case bfd_mach_mips_octeon2:
12354       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
12355       break;
12356
12357     case bfd_mach_mipsisa32:
12358       val = E_MIPS_ARCH_32;
12359       break;
12360
12361     case bfd_mach_mipsisa64:
12362       val = E_MIPS_ARCH_64;
12363       break;
12364
12365     case bfd_mach_mipsisa32r2:
12366     case bfd_mach_mipsisa32r3:
12367     case bfd_mach_mipsisa32r5:
12368       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
12369       break;
12370
12371     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
12372       val = E_MIPS_ARCH_32R2 | E_MIPS_MACH_IAMR2;
12373       break;
12374
12375     case bfd_mach_mipsisa64r2:
12376     case bfd_mach_mipsisa64r3:
12377     case bfd_mach_mipsisa64r5:
12378       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
12379       break;
12380
12381     case bfd_mach_mipsisa32r6:
12382       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
12383       break;
12384
12385     case bfd_mach_mipsisa64r6:
12386       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
12387       break;
12388     }
12389   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12390   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
12391
12392 }
12393
12394
12395 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12396    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12397    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12398    relocs to be sorted.  */
12399
12400 bfd_boolean
12401 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12402 {
12403   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12404 }
12405
12406
12407 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12408    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12409    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12410
12411 void
12412 _bfd_mips_final_write_processing (bfd *abfd)
12413 {
12414   unsigned int i;
12415   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12416   const char *name;
12417   asection *sec;
12418
12419   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12420      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12421      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12422   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12423     mips_set_isa_flags (abfd);
12424
12425   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12426      info for each special section.  */
12427   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12428        i < elf_numsections (abfd);
12429        i++, hdrpp++)
12430     {
12431       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12432         {
12433         case SHT_MIPS_MSYM:
12434         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12435           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12436           if (sec != NULL)
12437             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12438           break;
12439
12440         case SHT_MIPS_GPTAB:
12441           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12442           name = bfd_section_name ((*hdrpp)->bfd_section);
12443           BFD_ASSERT (name != NULL
12444                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12445           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12446           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12447           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12448           break;
12449
12450         case SHT_MIPS_CONTENT:
12451           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12452           name = bfd_section_name ((*hdrpp)->bfd_section);
12453           BFD_ASSERT (name != NULL
12454                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12455           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12456                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12457           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12458           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12459           break;
12460
12461         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12462           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12463           if (sec != NULL)
12464             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12465           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12466           if (sec != NULL)
12467             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12468           break;
12469
12470         case SHT_MIPS_EVENTS:
12471           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12472           name = bfd_section_name ((*hdrpp)->bfd_section);
12473           BFD_ASSERT (name != NULL);
12474           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12475             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12476                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12477           else
12478             {
12479               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12480               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12481                                              (name
12482                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12483             }
12484           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12485           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12486           break;
12487
12488         case SHT_MIPS_XHASH:
12489           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12490           if (sec != NULL)
12491             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12492         }
12493     }
12494 }
12495
12496 bfd_boolean
12497 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd)
12498 {
12499   _bfd_mips_final_write_processing (abfd);
12500   return _bfd_elf_final_write_processing (abfd);
12501 }
12502 \f
12503 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12504    segments.  */
12505
12506 int
12507 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12508                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12509 {
12510   asection *s;
12511   int ret = 0;
12512
12513   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12514   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12515   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12516     ++ret;
12517
12518   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12519   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12520     ++ret;
12521
12522   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12523   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12524       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12525                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12526     ++ret;
12527
12528   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12529   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12530       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12531       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12532     ++ret;
12533
12534   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12535      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12536   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12537       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12538     ++ret;
12539
12540   return ret;
12541 }
12542
12543 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12544
12545 bfd_boolean
12546 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12547                                   struct bfd_link_info *info)
12548 {
12549   asection *s;
12550   struct elf_segment_map *m, **pm;
12551   size_t amt;
12552
12553   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12554      segment.  */
12555   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12556   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12557     {
12558       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12559         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12560           break;
12561       if (m == NULL)
12562         {
12563           amt = sizeof *m;
12564           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12565           if (m == NULL)
12566             return FALSE;
12567
12568           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12569           m->count = 1;
12570           m->sections[0] = s;
12571
12572           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12573           pm = &elf_seg_map (abfd);
12574           while (*pm != NULL
12575                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12576                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12577             pm = &(*pm)->next;
12578
12579           m->next = *pm;
12580           *pm = m;
12581         }
12582     }
12583
12584   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12585      segment.  */
12586   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12587   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12588     {
12589       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12590         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12591           break;
12592       if (m == NULL)
12593         {
12594           amt = sizeof *m;
12595           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12596           if (m == NULL)
12597             return FALSE;
12598
12599           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12600           m->count = 1;
12601           m->sections[0] = s;
12602
12603           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12604           pm = &elf_seg_map (abfd);
12605           while (*pm != NULL
12606                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12607                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12608             pm = &(*pm)->next;
12609
12610           m->next = *pm;
12611           *pm = m;
12612         }
12613     }
12614
12615   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12616      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12617      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12618      table.  */
12619   if (NEWABI_P (abfd)
12620       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12621          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12622          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12623          now.  */
12624       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12625     {
12626       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12627         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12628           break;
12629
12630       if (s)
12631         {
12632           struct elf_segment_map *options_segment;
12633
12634           pm = &elf_seg_map (abfd);
12635           while (*pm != NULL
12636                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12637                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12638             pm = &(*pm)->next;
12639
12640           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12641             {
12642               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12643               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12644               options_segment->next = *pm;
12645               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12646               options_segment->p_flags = PF_R;
12647               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12648               options_segment->count = 1;
12649               options_segment->sections[0] = s;
12650               *pm = options_segment;
12651             }
12652         }
12653     }
12654   else
12655     {
12656       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12657         {
12658           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12659              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12660           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12661               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12662               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12663             {
12664               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12665                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12666                   break;
12667               if (m == NULL)
12668                 {
12669                   amt = sizeof *m;
12670                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12671                   if (m == NULL)
12672                     return FALSE;
12673
12674                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12675
12676                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12677                   if (s == NULL)
12678                     {
12679                       m->count = 0;
12680                       m->p_flags = 0;
12681                       m->p_flags_valid = 1;
12682                     }
12683                   else
12684                     {
12685                       m->count = 1;
12686                       m->sections[0] = s;
12687                     }
12688
12689                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12690                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12691                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12692                     pm = &(*pm)->next;
12693                   if (*pm != NULL)
12694                     pm = &(*pm)->next;
12695
12696                   m->next = *pm;
12697                   *pm = m;
12698                 }
12699             }
12700         }
12701       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12702          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12703          between.  */
12704       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12705            pm = &(*pm)->next)
12706         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12707           break;
12708       m = *pm;
12709       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12710          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12711          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12712          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12713          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12714          other sections can also make life hard for the prelinker,
12715          which might move one of the other sections to a different
12716          PT_LOAD segment.  */
12717       if (SGI_COMPAT (abfd)
12718           && m != NULL
12719           && m->count == 1
12720           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12721         {
12722           static const char *sec_names[] =
12723           {
12724             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12725           };
12726           bfd_vma low, high;
12727           unsigned int i, c;
12728           struct elf_segment_map *n;
12729
12730           low = ~(bfd_vma) 0;
12731           high = 0;
12732           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12733             {
12734               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12735               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12736                 {
12737                   bfd_size_type sz;
12738
12739                   if (low > s->vma)
12740                     low = s->vma;
12741                   sz = s->size;
12742                   if (high < s->vma + sz)
12743                     high = s->vma + sz;
12744                 }
12745             }
12746
12747           c = 0;
12748           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12749             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12750                 && s->vma >= low
12751                 && s->vma + s->size <= high)
12752               ++c;
12753
12754           amt = sizeof *n - sizeof (asection *) + c * sizeof (asection *);
12755           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12756           if (n == NULL)
12757             return FALSE;
12758           *n = *m;
12759           n->count = c;
12760
12761           i = 0;
12762           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12763             {
12764               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12765                   && s->vma >= low
12766                   && s->vma + s->size <= high)
12767                 {
12768                   n->sections[i] = s;
12769                   ++i;
12770                 }
12771             }
12772
12773           *pm = n;
12774         }
12775     }
12776
12777   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12778      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12779
12780      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12781      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12782      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12783      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12784      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12785
12786      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12787      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12788      header instead, and avoid the need to move any sections.
12789      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12790      so allocating a spare program header seems like a natural
12791      extension.
12792
12793      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12794      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12795   if (info != NULL
12796       && !SGI_COMPAT (abfd)
12797       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12798     {
12799       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12800         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12801           break;
12802       if (*pm == NULL)
12803         {
12804           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12805           if (m == NULL)
12806             return FALSE;
12807
12808           m->p_type = PT_NULL;
12809           *pm = m;
12810         }
12811     }
12812
12813   return TRUE;
12814 }
12815 \f
12816 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12817    relocation.  */
12818
12819 asection *
12820 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12821                             struct bfd_link_info *info,
12822                             Elf_Internal_Rela *rel,
12823                             struct elf_link_hash_entry *h,
12824                             Elf_Internal_Sym *sym)
12825 {
12826   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12827
12828   if (h != NULL)
12829     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12830       {
12831       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12832       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12833         return NULL;
12834       }
12835
12836   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12837 }
12838
12839 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12840
12841 bfd_boolean
12842 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12843                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12844 {
12845   bfd *sub;
12846
12847   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12848
12849   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12850     {
12851       asection *o;
12852
12853       if (! is_mips_elf (sub))
12854         continue;
12855
12856       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12857         if (!o->gc_mark
12858             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (bfd_section_name (o)))
12859           {
12860             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12861               return FALSE;
12862           }
12863     }
12864
12865   return TRUE;
12866 }
12867 \f
12868 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12869    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12870    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12871    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12872
12873 void
12874 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12875                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12876                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12877 {
12878   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12879
12880   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12881
12882   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12883   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12884   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12885      definition will be against the target symbol.  */
12886   if (indmips->has_static_relocs)
12887     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12888
12889   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12890     return;
12891
12892   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12893   if (indmips->readonly_reloc)
12894     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12895   if (indmips->no_fn_stub)
12896     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12897   if (indmips->fn_stub)
12898     {
12899       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12900       indmips->fn_stub = NULL;
12901     }
12902   if (indmips->need_fn_stub)
12903     {
12904       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12905       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12906     }
12907   if (indmips->call_stub)
12908     {
12909       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12910       indmips->call_stub = NULL;
12911     }
12912   if (indmips->call_fp_stub)
12913     {
12914       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12915       indmips->call_fp_stub = NULL;
12916     }
12917   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12918     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12919   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12920     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12921   if (indmips->has_nonpic_branches)
12922     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12923 }
12924
12925 /* Take care of the special `__gnu_absolute_zero' symbol and ignore attempts
12926    to hide it.  It has to remain global (it will also be protected) so as to
12927    be assigned a global GOT entry, which will then remain unchanged at load
12928    time.  */
12929
12930 void
12931 _bfd_mips_elf_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
12932                            struct elf_link_hash_entry *entry,
12933                            bfd_boolean force_local)
12934 {
12935   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
12936
12937   htab = mips_elf_hash_table (info);
12938   BFD_ASSERT (htab != NULL);
12939   if (htab->use_absolute_zero
12940       && strcmp (entry->root.root.string, "__gnu_absolute_zero") == 0)
12941     return;
12942
12943   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, entry, force_local);
12944 }
12945 \f
12946 #define PDR_SIZE 32
12947
12948 bfd_boolean
12949 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12950                             struct bfd_link_info *info)
12951 {
12952   asection *o;
12953   bfd_boolean ret = FALSE;
12954   unsigned char *tdata;
12955   size_t i, skip;
12956
12957   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12958   if (! o)
12959     return FALSE;
12960   if (o->size == 0)
12961     return FALSE;
12962   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12963     return FALSE;
12964   if (o->output_section != NULL
12965       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12966     return FALSE;
12967
12968   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12969   if (! tdata)
12970     return FALSE;
12971
12972   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12973                                             info->keep_memory);
12974   if (!cookie->rels)
12975     {
12976       free (tdata);
12977       return FALSE;
12978     }
12979
12980   cookie->rel = cookie->rels;
12981   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12982
12983   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12984     {
12985       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12986         {
12987           tdata[i] = 1;
12988           skip ++;
12989         }
12990     }
12991
12992   if (skip != 0)
12993     {
12994       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12995       if (o->rawsize == 0)
12996         o->rawsize = o->size;
12997       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12998       ret = TRUE;
12999     }
13000   else
13001     free (tdata);
13002
13003   if (! info->keep_memory)
13004     free (cookie->rels);
13005
13006   return ret;
13007 }
13008
13009 bfd_boolean
13010 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
13011 {
13012   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
13013     return TRUE;
13014   return FALSE;
13015 }
13016
13017 bfd_boolean
13018 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
13019                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
13020                              asection *sec, bfd_byte *contents)
13021 {
13022   bfd_byte *to, *from, *end;
13023   int i;
13024
13025   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
13026     return FALSE;
13027
13028   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
13029     return FALSE;
13030
13031   to = contents;
13032   end = contents + sec->size;
13033   for (from = contents, i = 0;
13034        from < end;
13035        from += PDR_SIZE, i++)
13036     {
13037       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
13038         continue;
13039       if (to != from)
13040         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
13041       to += PDR_SIZE;
13042     }
13043   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
13044                             sec->output_offset, sec->size);
13045   return TRUE;
13046 }
13047 \f
13048 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
13049    from output by default for clarity.  */
13050
13051 bfd_boolean
13052 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
13053 {
13054   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
13055 }
13056
13057 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
13058    handle the ECOFF debugging information.  */
13059
13060 struct mips_elf_find_line
13061 {
13062   struct ecoff_debug_info d;
13063   struct ecoff_find_line i;
13064 };
13065
13066 bfd_boolean
13067 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
13068                                  asection *section, bfd_vma offset,
13069                                  const char **filename_ptr,
13070                                  const char **functionname_ptr,
13071                                  unsigned int *line_ptr,
13072                                  unsigned int *discriminator_ptr)
13073 {
13074   asection *msec;
13075
13076   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
13077                                      filename_ptr, functionname_ptr,
13078                                      line_ptr, discriminator_ptr,
13079                                      dwarf_debug_sections,
13080                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info)
13081       == 1)
13082     return TRUE;
13083
13084   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
13085                                      filename_ptr, functionname_ptr,
13086                                      line_ptr))
13087     {
13088       if (!*functionname_ptr)
13089         _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
13090                                 *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
13091                                 functionname_ptr);
13092       return TRUE;
13093     }
13094
13095   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
13096   if (msec != NULL)
13097     {
13098       flagword origflags;
13099       struct mips_elf_find_line *fi;
13100       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
13101         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
13102
13103       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
13104          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
13105          if appropriate (which it normally will be).  */
13106       origflags = msec->flags;
13107       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
13108         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
13109
13110       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
13111       if (fi == NULL)
13112         {
13113           bfd_size_type external_fdr_size;
13114           char *fraw_src;
13115           char *fraw_end;
13116           struct fdr *fdr_ptr;
13117           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
13118
13119           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
13120           if (fi == NULL)
13121             {
13122               msec->flags = origflags;
13123               return FALSE;
13124             }
13125
13126           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
13127             {
13128               msec->flags = origflags;
13129               return FALSE;
13130             }
13131
13132           /* Swap in the FDR information.  */
13133           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
13134           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
13135           if (fi->d.fdr == NULL)
13136             {
13137               msec->flags = origflags;
13138               return FALSE;
13139             }
13140           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
13141           fdr_ptr = fi->d.fdr;
13142           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
13143           fraw_end = (fraw_src
13144                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
13145           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
13146             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
13147
13148           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
13149
13150           /* Note that we don't bother to ever free this information.
13151              find_nearest_line is either called all the time, as in
13152              objdump -l, so the information should be saved, or it is
13153              rarely called, as in ld error messages, so the memory
13154              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
13155              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
13156         }
13157
13158       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
13159                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
13160                                   line_ptr))
13161         {
13162           msec->flags = origflags;
13163           return TRUE;
13164         }
13165
13166       msec->flags = origflags;
13167     }
13168
13169   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
13170
13171   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
13172                                      filename_ptr, functionname_ptr,
13173                                      line_ptr, discriminator_ptr);
13174 }
13175
13176 bfd_boolean
13177 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
13178                                  const char **filename_ptr,
13179                                  const char **functionname_ptr,
13180                                  unsigned int *line_ptr)
13181 {
13182   bfd_boolean found;
13183   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
13184                                          functionname_ptr, line_ptr,
13185                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
13186   return found;
13187 }
13188
13189 \f
13190 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
13191    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
13192    GP value in the section_processing routine.  */
13193
13194 bfd_boolean
13195 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
13196                                     const void *location,
13197                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
13198 {
13199   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
13200     {
13201       bfd_byte *c;
13202
13203       if (elf_section_data (section) == NULL)
13204         {
13205           size_t amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
13206           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
13207           if (elf_section_data (section) == NULL)
13208             return FALSE;
13209         }
13210       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
13211       if (c == NULL)
13212         {
13213           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
13214           if (c == NULL)
13215             return FALSE;
13216           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
13217         }
13218
13219       memcpy (c + offset, location, count);
13220     }
13221
13222   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
13223                                         count);
13224 }
13225
13226 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
13227    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
13228
13229 bfd_byte *
13230 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
13231   (bfd *abfd,
13232    struct bfd_link_info *link_info,
13233    struct bfd_link_order *link_order,
13234    bfd_byte *data,
13235    bfd_boolean relocatable,
13236    asymbol **symbols)
13237 {
13238   /* Get enough memory to hold the stuff */
13239   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
13240   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
13241   bfd_size_type sz;
13242
13243   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
13244   arelent **reloc_vector = NULL;
13245   long reloc_count;
13246
13247   if (reloc_size < 0)
13248     goto error_return;
13249
13250   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
13251   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
13252     goto error_return;
13253
13254   /* read in the section */
13255   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
13256   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
13257     goto error_return;
13258
13259   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
13260                                         input_section,
13261                                         reloc_vector,
13262                                         symbols);
13263   if (reloc_count < 0)
13264     goto error_return;
13265
13266   if (reloc_count > 0)
13267     {
13268       arelent **parent;
13269       /* for mips */
13270       int gp_found;
13271       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
13272
13273       {
13274         struct bfd_hash_entry *h;
13275         struct bfd_link_hash_entry *lh;
13276         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
13277         if (abfd && input_bfd
13278             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
13279           lh = 0;
13280         else
13281           {
13282             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
13283             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
13284           }
13285       lookup:
13286         if (lh)
13287           {
13288             switch (lh->type)
13289               {
13290               case bfd_link_hash_undefined:
13291               case bfd_link_hash_undefweak:
13292               case bfd_link_hash_common:
13293                 gp_found = 0;
13294                 break;
13295               case bfd_link_hash_defined:
13296               case bfd_link_hash_defweak:
13297                 gp_found = 1;
13298                 gp = lh->u.def.value;
13299                 break;
13300               case bfd_link_hash_indirect:
13301               case bfd_link_hash_warning:
13302                 lh = lh->u.i.link;
13303                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
13304                 goto lookup;
13305               case bfd_link_hash_new:
13306               default:
13307                 abort ();
13308               }
13309           }
13310         else
13311           gp_found = 0;
13312       }
13313       /* end mips */
13314       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
13315         {
13316           char *error_message = NULL;
13317           bfd_reloc_status_type r;
13318
13319           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
13320              knowing the gp of the output bfd.  */
13321           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
13322
13323           /* If we've managed to find the gp and have a special
13324              function for the relocation then go ahead, else default
13325              to the generic handling.  */
13326           if (gp_found
13327               && (*parent)->howto->special_function
13328               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
13329             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
13330                                                input_section, relocatable,
13331                                                data, gp);
13332           else
13333             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
13334                                         input_section,
13335                                         relocatable ? abfd : NULL,
13336                                         &error_message);
13337
13338           if (relocatable)
13339             {
13340               asection *os = input_section->output_section;
13341
13342               /* A partial link, so keep the relocs */
13343               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
13344               os->reloc_count++;
13345             }
13346
13347           if (r != bfd_reloc_ok)
13348             {
13349               switch (r)
13350                 {
13351                 case bfd_reloc_undefined:
13352                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
13353                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13354                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
13355                   break;
13356                 case bfd_reloc_dangerous:
13357                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
13358                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
13359                     (link_info, error_message,
13360                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13361                   break;
13362                 case bfd_reloc_overflow:
13363                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
13364                     (link_info, NULL,
13365                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13366                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
13367                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13368                   break;
13369                 case bfd_reloc_outofrange:
13370                 default:
13371                   abort ();
13372                   break;
13373                 }
13374
13375             }
13376         }
13377     }
13378   free (reloc_vector);
13379   return data;
13380
13381  error_return:
13382   free (reloc_vector);
13383   return NULL;
13384 }
13385 \f
13386 static bfd_boolean
13387 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
13388                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
13389 {
13390   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13391   unsigned int sec_shndx;
13392   bfd_byte *contents;
13393   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13394   Elf_Internal_Sym *isym;
13395   Elf_Internal_Sym *isymend;
13396   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13397   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
13398   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
13399   unsigned int symcount;
13400
13401   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
13402   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13403
13404   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
13405   irelend = irel + sec->reloc_count;
13406
13407   /* Actually delete the bytes.  */
13408   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
13409            (size_t) (sec->size - addr - count));
13410   sec->size -= count;
13411
13412   /* Adjust all the relocs.  */
13413   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
13414     {
13415       /* Get the new reloc address.  */
13416       if (irel->r_offset > addr)
13417         irel->r_offset -= count;
13418     }
13419
13420   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13421   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13422
13423   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13424   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13425   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13426   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13427     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13428       isym->st_value -= count;
13429
13430   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13431   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13432               - symtab_hdr->sh_info);
13433   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13434   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13435
13436   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13437     {
13438       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13439
13440       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13441            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13442           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13443         {
13444           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13445
13446           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13447             value &= MINUS_TWO;
13448           if (value > addr)
13449             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13450         }
13451     }
13452
13453   return TRUE;
13454 }
13455
13456
13457 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13458    opcodes/micromips-opc.c.  */
13459
13460 struct opcode_descriptor {
13461   unsigned long match;
13462   unsigned long mask;
13463 };
13464
13465 /* The $ra register aka $31.  */
13466
13467 #define RA 31
13468
13469 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13470
13471 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13472 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13473
13474 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13475
13476 #define OP16_VALID_REG(r) \
13477   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13478
13479
13480 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13481
13482 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13483   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13484   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13485   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13486 };
13487
13488 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13489   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13490
13491 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13492   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13493
13494 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13495   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13496
13497 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13498   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13499
13500 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13501   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13502
13503 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13504   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13505
13506
13507 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13508
13509 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13510    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13511    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13512
13513 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13514
13515 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13516   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13517   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13518   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13519 };
13520
13521 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13522   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13523   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13524   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13525 };
13526
13527 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13528   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13529   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13530   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13531 };
13532
13533 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13534   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13535   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13536   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13537 };
13538
13539 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13540
13541 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13542 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13543
13544
13545 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13546
13547 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13548   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13549
13550 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13551   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13552
13553 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13554   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13555
13556 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13557   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13558
13559 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13560   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13561
13562 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13563
13564 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13565   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13566
13567   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13568   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13569
13570   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13571   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13572   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13573   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13574 };
13575
13576 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13577
13578 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13579   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13580
13581   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13582   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13583   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13584 };
13585
13586
13587 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13588
13589 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13590   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13591
13592 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13593   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13594
13595 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13596   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13597
13598 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13599
13600 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13601
13602 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13603   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13604
13605   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13606   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13607   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13608   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13609 };
13610
13611
13612 /* LUI instruction.  */
13613
13614 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13615  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13616
13617
13618 /* ADDIU instruction.  */
13619
13620 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13621   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13622
13623 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13624   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13625
13626 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13627   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13628
13629
13630 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13631
13632 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13633    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13634 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13635 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13636
13637 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13638 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13639
13640 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13641   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13642   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13643   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13644 };
13645
13646 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13647   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13648
13649
13650 /* NOP instructions.  */
13651
13652 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13653   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13654
13655 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13656   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13657
13658
13659 /* Instruction match support.  */
13660
13661 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13662
13663 static int
13664 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13665 {
13666   unsigned long indx;
13667
13668   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13669     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13670       return indx;
13671
13672   return -1;
13673 }
13674
13675
13676 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13677
13678 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13679    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13680    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13681    the second half of another instruction.  */
13682
13683 static int
13684 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13685 {
13686   unsigned long opcode;
13687   int bdsize;
13688
13689   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13690   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13691     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13692     bdsize = 4;
13693   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13694            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13695     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13696     bdsize = 2;
13697   else
13698     /* No delay slot.  */
13699     bdsize = 0;
13700
13701   return bdsize;
13702 }
13703
13704 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13705    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13706    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13707    the second half of another instruction.  */
13708
13709 static int
13710 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13711 {
13712   unsigned long opcode;
13713   int bdsize;
13714
13715   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13716   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13717     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13718     bdsize = 4;
13719   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13720     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13721     bdsize = 2;
13722   else
13723     /* No delay slot.  */
13724     bdsize = 0;
13725
13726   return bdsize;
13727 }
13728
13729 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13730    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13731
13732 static bfd_boolean
13733 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13734 {
13735   unsigned long opcode;
13736
13737   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13738   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13739                                                 /* B16  */
13740       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13741                                                 /* JR16  */
13742       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13743                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13744       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13745                                                 /* JALR16  */
13746           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13747     return TRUE;
13748
13749   return FALSE;
13750 }
13751
13752 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13753    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13754
13755 static bfd_boolean
13756 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13757 {
13758   unsigned long opcode;
13759
13760   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13761   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13762                                                 /* J  */
13763       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13764                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13765       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13766                                                 /* JAL, JALX  */
13767       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13768                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13769       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13770                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13771           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13772       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13773                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13774           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13775     return TRUE;
13776
13777   return FALSE;
13778 }
13779
13780 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13781    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13782    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13783
13784 static bfd_boolean
13785 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13786                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13787                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13788 {
13789   const Elf_Internal_Rela *irel;
13790   unsigned long opcode;
13791
13792   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13793   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13794     return FALSE;
13795
13796   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13797     if (irel->r_offset == offset
13798         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13799       return TRUE;
13800
13801   return FALSE;
13802 }
13803
13804 /* Bitsize checking.  */
13805 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13806   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13807     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13808
13809 \f
13810 bfd_boolean
13811 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13812                              struct bfd_link_info *link_info,
13813                              bfd_boolean *again)
13814 {
13815   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13816   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13817   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13818   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13819   bfd_byte *contents = NULL;
13820   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13821
13822   /* Assume nothing changes.  */
13823   *again = FALSE;
13824
13825   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13826      this section does not have relocs, or if this is not a
13827      code section.  */
13828
13829   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13830       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13831       || sec->reloc_count == 0
13832       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13833     return TRUE;
13834
13835   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13836
13837   /* Get a copy of the native relocations.  */
13838   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13839                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13840                       link_info->keep_memory));
13841   if (internal_relocs == NULL)
13842     goto error_return;
13843
13844   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13845   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13846   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13847     {
13848       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13849       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13850       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13851       unsigned long opcode;
13852       bfd_vma symval;
13853       bfd_vma pcrval;
13854       bfd_byte *ptr;
13855       int fndopc;
13856
13857       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13858          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13859       int delcnt = 0;
13860       int deloff = 0;
13861
13862       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13863          this reloc.  */
13864       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13865           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13866           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13867         continue;
13868
13869       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13870       if (contents == NULL)
13871         {
13872           /* Get cached copy if it exists.  */
13873           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13874             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13875           /* Go get them off disk.  */
13876           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13877             goto error_return;
13878         }
13879       ptr = contents + irel->r_offset;
13880
13881       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13882       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13883         {
13884           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13885           if (isymbuf == NULL)
13886             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13887                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13888                                             NULL, NULL, NULL);
13889           if (isymbuf == NULL)
13890             goto error_return;
13891         }
13892
13893       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13894       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13895         {
13896           /* A local symbol.  */
13897           Elf_Internal_Sym *isym;
13898           asection *sym_sec;
13899
13900           isym = isymbuf + r_symndx;
13901           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13902             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13903           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13904             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13905           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13906             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13907           else
13908             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13909           symval = (isym->st_value
13910                     + sym_sec->output_section->vma
13911                     + sym_sec->output_offset);
13912           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13913         }
13914       else
13915         {
13916           unsigned long indx;
13917           struct elf_link_hash_entry *h;
13918
13919           /* An external symbol.  */
13920           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13921           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13922           BFD_ASSERT (h != NULL);
13923
13924           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13925               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13926             /* This appears to be a reference to an undefined
13927                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13928                regular reloc processing.  */
13929             continue;
13930
13931           symval = (h->root.u.def.value
13932                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13933                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13934           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13935                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13936         }
13937
13938
13939       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13940          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13941          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13942          information.  It would be possible to instead create a table
13943          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13944          that would be more work, but would require less memory when
13945          the linker is run.  */
13946
13947       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13948       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13949         continue;
13950
13951       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13952
13953       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13954          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13955       pcrval = (symval
13956                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13957                 - irel->r_offset);
13958
13959       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13960          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13961          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13962
13963            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13964
13965          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13966          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13967          out the offset).  */
13968       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13969         {
13970           bfd_boolean bzc = FALSE;
13971           unsigned long nextopc;
13972           unsigned long reg;
13973           bfd_vma offset;
13974
13975           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13976              too.  */
13977           if (irel > internal_relocs
13978               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13979               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13980             continue;
13981
13982           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13983           if (irel + 1 >= irelend
13984               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13985               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13986             continue;
13987
13988           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13989           if (irel + 2 >= irelend
13990               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13991               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13992             continue;
13993
13994           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13995              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13996              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13997              it through if so.  */
13998           if (irel->r_offset >= 2
13999               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
14000               && !(irel->r_offset >= 4
14001                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
14002                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
14003                                                   internal_relocs, irelend))))
14004             continue;
14005           if (irel->r_offset >= 4
14006               && !bzc
14007               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
14008             continue;
14009
14010           reg = OP32_SREG (opcode);
14011
14012           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
14013              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
14014              must not fiddle with the register used to hold the address.
14015              Subtract 4 for the LUI itself.  */
14016           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
14017           switch (offset - 4)
14018             {
14019             case 0:
14020               break;
14021             case 2:
14022               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
14023                 break;
14024               continue;
14025             case 4:
14026               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
14027                 break;
14028               continue;
14029             default:
14030               continue;
14031             }
14032
14033           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
14034
14035           /* Give up unless the same register is used with both
14036              relocations.  */
14037           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
14038             continue;
14039
14040           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
14041              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
14042           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
14043
14044           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
14045           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
14046             {
14047               /* Fix the relocation's type.  */
14048               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
14049
14050               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
14051                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
14052                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
14053               nextopc &= ~0x001f0000;
14054               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
14055                           contents + irel[1].r_offset);
14056             }
14057
14058           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
14059              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
14060              the PC-relative distance.  */
14061           else if (symval % 4 == 0
14062                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
14063                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
14064                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
14065                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
14066             {
14067               /* Fix the relocation's type.  */
14068               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
14069
14070               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
14071               nextopc = (addiupc_insn.match
14072                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
14073
14074               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
14075                                     contents + irel[1].r_offset);
14076             }
14077
14078           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
14079           else
14080             continue;
14081
14082           /* Fix the relocation's type.  */
14083           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
14084
14085           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
14086           delcnt = 4;
14087           deloff = 0;
14088         }
14089
14090       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
14091          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
14092          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
14093          but there is no drawback in double checking it here.  */
14094       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
14095                && irel->r_offset + 5 < sec->size
14096                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
14097                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
14098                && ((!insn32
14099                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
14100                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
14101                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
14102                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
14103                                                                  ptr + 4),
14104                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
14105         {
14106           unsigned long reg;
14107
14108           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
14109
14110           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
14111           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
14112                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
14113                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
14114
14115           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
14116
14117           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
14118              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
14119           deloff = 4;
14120         }
14121
14122       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
14123          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
14124       else if (!insn32
14125                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
14126                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
14127                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
14128         {
14129           /* Fix the relocation's type.  */
14130           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
14131
14132           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
14133           bfd_put_16 (abfd,
14134                       (b_insn_16.match
14135                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
14136                       ptr);
14137
14138           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
14139           delcnt = 2;
14140           deloff = 2;
14141         }
14142
14143       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
14144          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
14145       else if (!insn32
14146                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
14147                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
14148                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
14149                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
14150                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
14151                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
14152         {
14153           unsigned long reg;
14154
14155           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
14156
14157           /* Fix the relocation's type.  */
14158           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
14159
14160           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
14161           bfd_put_16 (abfd,
14162                       (bz_insns_16[fndopc].match
14163                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
14164                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
14165                       ptr);
14166
14167           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
14168           delcnt = 2;
14169           deloff = 2;
14170         }
14171
14172       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
14173       else if (!insn32
14174                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
14175                && target_is_micromips_code_p
14176                && irel->r_offset + 7 < sec->size
14177                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
14178         {
14179           unsigned long n32opc;
14180           bfd_boolean relaxed = FALSE;
14181
14182           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
14183
14184           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
14185             {
14186               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
14187               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
14188
14189               relaxed = TRUE;
14190             }
14191           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
14192             {
14193               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
14194               bfd_put_16 (abfd,
14195                           (move_insn_16.match
14196                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
14197                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
14198                           ptr + 4);
14199
14200               relaxed = TRUE;
14201             }
14202           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
14203              instructions will be handled here later.  */
14204
14205           if (relaxed)
14206             {
14207               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
14208                  with 16-bit delay slot.  */
14209               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
14210
14211               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
14212               delcnt = 2;
14213               deloff = 6;
14214             }
14215         }
14216
14217       if (delcnt != 0)
14218         {
14219           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
14220           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
14221           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
14222           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
14223
14224           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
14225           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
14226                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
14227             goto error_return;
14228
14229           /* That will change things, so we should relax again.
14230              Note that this is not required, and it may be slow.  */
14231           *again = TRUE;
14232         }
14233     }
14234
14235   if (isymbuf != NULL
14236       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
14237     {
14238       if (! link_info->keep_memory)
14239         free (isymbuf);
14240       else
14241         {
14242           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
14243           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
14244         }
14245     }
14246
14247   if (contents != NULL
14248       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
14249     {
14250       if (! link_info->keep_memory)
14251         free (contents);
14252       else
14253         {
14254           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
14255           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
14256         }
14257     }
14258
14259   if (elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
14260     free (internal_relocs);
14261
14262   return TRUE;
14263
14264  error_return:
14265   if (symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
14266     free (isymbuf);
14267   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
14268     free (contents);
14269   if (elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
14270     free (internal_relocs);
14271
14272   return FALSE;
14273 }
14274 \f
14275 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
14276
14277 struct bfd_link_hash_table *
14278 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
14279 {
14280   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
14281   size_t amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
14282
14283   ret = bfd_zmalloc (amt);
14284   if (ret == NULL)
14285     return NULL;
14286
14287   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
14288                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
14289                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
14290                                       MIPS_ELF_DATA))
14291     {
14292       free (ret);
14293       return NULL;
14294     }
14295   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
14296   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
14297
14298   return &ret->root.root;
14299 }
14300
14301 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
14302
14303 struct bfd_link_hash_table *
14304 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
14305 {
14306   struct bfd_link_hash_table *ret;
14307
14308   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
14309   if (ret)
14310     {
14311       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14312
14313       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
14314       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
14315     }
14316   return ret;
14317 }
14318
14319 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
14320    and copy relocs.  */
14321
14322 void
14323 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
14324 {
14325   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
14326 }
14327
14328 /* A function that the linker calls to select between all or only
14329    32-bit microMIPS instructions, and between making or ignoring
14330    branch relocation checks for invalid transitions between ISA modes.
14331    Also record whether we have been configured for a GNU target.  */
14332
14333 void
14334 _bfd_mips_elf_linker_flags (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean insn32,
14335                             bfd_boolean ignore_branch_isa,
14336                             bfd_boolean gnu_target)
14337 {
14338   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = insn32;
14339   mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa = ignore_branch_isa;
14340   mips_elf_hash_table (info)->gnu_target = gnu_target;
14341 }
14342
14343 /* A function that the linker calls to enable use of compact branches in
14344    linker generated code for MIPSR6.  */
14345
14346 void
14347 _bfd_mips_elf_compact_branches (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean on)
14348 {
14349   mips_elf_hash_table (info)->compact_branches = on;
14350 }
14351
14352 \f
14353 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
14354
14355 struct mips_mach_extension
14356 {
14357   unsigned long extension, base;
14358 };
14359
14360
14361 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
14362    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
14363
14364 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
14365 {
14366   /* MIPS64r2 extensions.  */
14367   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
14368   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
14369   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
14370   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14371   { bfd_mach_mips_gs264e, bfd_mach_mips_gs464e },
14372   { bfd_mach_mips_gs464e, bfd_mach_mips_gs464 },
14373   { bfd_mach_mips_gs464, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14374
14375   /* MIPS64 extensions.  */
14376   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
14377   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
14378   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
14379
14380   /* MIPS V extensions.  */
14381   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
14382
14383   /* R10000 extensions.  */
14384   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
14385   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
14386   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
14387
14388   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
14389      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14390      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14391      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14392      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14393   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14394   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14395
14396   /* MIPS IV extensions.  */
14397   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14398   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14399   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14400   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14401   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14402
14403   /* VR4100 extensions.  */
14404   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14405   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14406
14407   /* MIPS III extensions.  */
14408   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14409   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14410   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14411   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14412   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14413   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14414   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14415   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14416   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14417
14418   /* MIPS32r3 extensions.  */
14419   { bfd_mach_mips_interaptiv_mr2, bfd_mach_mipsisa32r3 },
14420
14421   /* MIPS32r2 extensions.  */
14422   { bfd_mach_mipsisa32r3, bfd_mach_mipsisa32r2 },
14423
14424   /* MIPS32 extensions.  */
14425   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14426
14427   /* MIPS II extensions.  */
14428   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14429   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14430   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips6000 },
14431
14432   /* MIPS I extensions.  */
14433   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14434   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14435 };
14436
14437 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14438
14439 static bfd_boolean
14440 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14441 {
14442   size_t i;
14443
14444   if (extension == base)
14445     return TRUE;
14446
14447   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14448       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14449     return TRUE;
14450
14451   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14452       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14453     return TRUE;
14454
14455   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14456     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14457       {
14458         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14459         if (extension == base)
14460           return TRUE;
14461       }
14462
14463   return FALSE;
14464 }
14465
14466 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14467
14468 static unsigned long
14469 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14470 {
14471   switch (isa_ext)
14472     {
14473     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14474     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14475     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14476     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14477     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14478     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14479     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14480     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14481     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14482     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14483     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14484     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14485     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14486     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14487     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14488     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14489     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14490     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14491     }
14492 }
14493
14494 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14495
14496 unsigned int
14497 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14498 {
14499   switch (bfd_get_mach (abfd))
14500     {
14501     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14502     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14503     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14504     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14505     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14506     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14507     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14508     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14509     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14510     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14511     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14512     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14513     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14514     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14515     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14516     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14517     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14518     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14519     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
14520       return AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2;
14521     default:                        return 0;
14522     }
14523 }
14524
14525 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14526 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14527
14528 /* Decode a single value into level and revision.  */
14529 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14530 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14531
14532 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14533
14534 static void
14535 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14536 {
14537   int new_isa = 0;
14538   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14539     {
14540     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14541     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14542     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14543     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14544     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14545     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14546     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14547     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14548     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14549     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14550     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14551     default:
14552       _bfd_error_handler
14553         /* xgettext:c-format */
14554         (_("%pB: unknown architecture %s"),
14555          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14556     }
14557
14558   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14559     {
14560       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14561       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14562     }
14563
14564   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14565   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14566                            bfd_get_mach (abfd)))
14567     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14568 }
14569
14570 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14571
14572 static bfd_boolean
14573 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14574 {
14575   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14576           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14577           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14578           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14579           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14580           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14581           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14582           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14583 }
14584
14585 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14586
14587 static void
14588 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14589 {
14590   obj_attribute *in_attr;
14591
14592   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14593   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14594
14595   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14596     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14597   else
14598     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14599
14600   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14601
14602   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14603   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14604
14605   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14606       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14607       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14608           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14609     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14610   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14611            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14612            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14613     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14614
14615   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14616
14617   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14618     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14619   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14620     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14621   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14622     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14623
14624   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14625       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14626       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14627       && abiflags->isa_level >= 32
14628       && abiflags->ases != AFL_ASE_LOONGSON_EXT)
14629     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14630 }
14631
14632 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14633    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14634    sections together, not write them all out sequentially.  */
14635
14636 bfd_boolean
14637 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14638 {
14639   asection *o;
14640   struct bfd_link_order *p;
14641   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14642   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14643   Elf32_RegInfo reginfo;
14644   struct ecoff_debug_info debug;
14645   struct mips_htab_traverse_info hti;
14646   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14647   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14648   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14649   void *mdebug_handle = NULL;
14650   asection *s;
14651   EXTR esym;
14652   unsigned int i;
14653   bfd_size_type amt;
14654   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14655
14656   static const char * const secname[] =
14657   {
14658     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14659     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14660   };
14661   static const int sc[] =
14662   {
14663     scText, scInit, scFini, scData,
14664     scRData, scSData, scSBss, scBss
14665   };
14666
14667   htab = mips_elf_hash_table (info);
14668   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14669
14670   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14671      those without.  */
14672   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14673     return FALSE;
14674
14675   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14676   hti.info = info;
14677   hti.output_bfd = abfd;
14678   hti.error = FALSE;
14679   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14680   if (hti.error)
14681     return FALSE;
14682
14683   /* Get a value for the GP register.  */
14684   if (elf_gp (abfd) == 0)
14685     {
14686       struct bfd_link_hash_entry *h;
14687
14688       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14689       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14690         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14691                          + h->u.def.section->output_section->vma
14692                          + h->u.def.section->output_offset);
14693       else if (htab->root.target_os == is_vxworks
14694                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14695                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14696                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14697                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14698         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14699                          + h->u.def.section->output_offset
14700                          + h->u.def.value);
14701       else if (bfd_link_relocatable (info))
14702         {
14703           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14704
14705           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14706           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14707             if (o->vma < lo
14708                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14709               lo = o->vma;
14710
14711           /* And calculate GP relative to that.  */
14712           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14713         }
14714       else
14715         {
14716           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14717              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14718              callback to warn that GP is not defined.  */
14719         }
14720     }
14721
14722   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14723      information.  */
14724   abiflags_sec = NULL;
14725   reginfo_sec = NULL;
14726   mdebug_sec = NULL;
14727   gptab_data_sec = NULL;
14728   gptab_bss_sec = NULL;
14729   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14730     {
14731       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14732         {
14733           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14734              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14735              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14736           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14737             {
14738               asection *input_section;
14739
14740               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14741                 {
14742                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14743                     continue;
14744                   abort ();
14745                 }
14746
14747               input_section = p->u.indirect.section;
14748
14749               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14750                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14751               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14752             }
14753
14754           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14755           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14756
14757           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14758              matters, but someday it might).  */
14759           o->map_head.link_order = NULL;
14760
14761           abiflags_sec = o;
14762         }
14763
14764       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14765         {
14766           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14767
14768           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14769              Look through all the link_orders comprising it and merge
14770              the information together.  */
14771           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14772             {
14773               asection *input_section;
14774               bfd *input_bfd;
14775               Elf32_External_RegInfo ext;
14776               Elf32_RegInfo sub;
14777               bfd_size_type sz;
14778
14779               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14780                 {
14781                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14782                     continue;
14783                   abort ();
14784                 }
14785
14786               input_section = p->u.indirect.section;
14787               input_bfd = input_section->owner;
14788
14789               sz = (input_section->size < sizeof (ext)
14790                     ? input_section->size : sizeof (ext));
14791               memset (&ext, 0, sizeof (ext));
14792               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14793                                               &ext, 0, sz))
14794                 return FALSE;
14795
14796               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14797
14798               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14799               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14800               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14801               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14802               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14803
14804               /* ri_gp_value is set by the function
14805                  `_bfd_mips_elf_section_processing' when the section is
14806                  finally written out.  */
14807
14808               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14809                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14810               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14811             }
14812
14813           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14814           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14815
14816           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14817              matters, but someday it might).  */
14818           o->map_head.link_order = NULL;
14819
14820           reginfo_sec = o;
14821         }
14822
14823       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14824         {
14825           struct extsym_info einfo;
14826           bfd_vma last;
14827
14828           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14829              Look through all the link_orders comprising it and merge
14830              the information together.  */
14831           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14832           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14833           symhdr->vstamp = 0;
14834           symhdr->ilineMax = 0;
14835           symhdr->cbLine = 0;
14836           symhdr->idnMax = 0;
14837           symhdr->ipdMax = 0;
14838           symhdr->isymMax = 0;
14839           symhdr->ioptMax = 0;
14840           symhdr->iauxMax = 0;
14841           symhdr->issMax = 0;
14842           symhdr->issExtMax = 0;
14843           symhdr->ifdMax = 0;
14844           symhdr->crfd = 0;
14845           symhdr->iextMax = 0;
14846
14847           /* We accumulate the debugging information itself in the
14848              debug_info structure.  */
14849           debug.line = NULL;
14850           debug.external_dnr = NULL;
14851           debug.external_pdr = NULL;
14852           debug.external_sym = NULL;
14853           debug.external_opt = NULL;
14854           debug.external_aux = NULL;
14855           debug.ss = NULL;
14856           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14857           debug.external_fdr = NULL;
14858           debug.external_rfd = NULL;
14859           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14860
14861           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14862           if (mdebug_handle == NULL)
14863             return FALSE;
14864
14865           esym.jmptbl = 0;
14866           esym.cobol_main = 0;
14867           esym.weakext = 0;
14868           esym.reserved = 0;
14869           esym.ifd = ifdNil;
14870           esym.asym.iss = issNil;
14871           esym.asym.st = stLocal;
14872           esym.asym.reserved = 0;
14873           esym.asym.index = indexNil;
14874           last = 0;
14875           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14876             {
14877               esym.asym.sc = sc[i];
14878               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14879               if (s != NULL)
14880                 {
14881                   esym.asym.value = s->vma;
14882                   last = s->vma + s->size;
14883                 }
14884               else
14885                 esym.asym.value = last;
14886               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14887                                                  secname[i], &esym))
14888                 return FALSE;
14889             }
14890
14891           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14892             {
14893               asection *input_section;
14894               bfd *input_bfd;
14895               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14896               struct ecoff_debug_info input_debug;
14897               char *eraw_src;
14898               char *eraw_end;
14899
14900               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14901                 {
14902                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14903                     continue;
14904                   abort ();
14905                 }
14906
14907               input_section = p->u.indirect.section;
14908               input_bfd = input_section->owner;
14909
14910               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14911                 {
14912                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14913                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14914                      want to deal with it.  */
14915                   continue;
14916                 }
14917
14918               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14919                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14920
14921               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14922
14923               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14924                  read in the debugging information and set up an
14925                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14926               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14927                                                    &input_debug))
14928                 return FALSE;
14929
14930               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14931                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14932                       &input_debug, input_swap, info)))
14933                 return FALSE;
14934
14935               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14936                  interesting information, try to find the symbol in
14937                  the linker global hash table and save the information
14938                  for the output external symbols.  */
14939               eraw_src = input_debug.external_ext;
14940               eraw_end = (eraw_src
14941                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14942                              * input_swap->external_ext_size));
14943               for (;
14944                    eraw_src < eraw_end;
14945                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14946                 {
14947                   EXTR ext;
14948                   const char *name;
14949                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14950
14951                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14952                   if (ext.asym.sc == scNil
14953                       || ext.asym.sc == scUndefined
14954                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14955                     continue;
14956
14957                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14958                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14959                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14960                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14961                     continue;
14962
14963                   if (ext.ifd != -1)
14964                     {
14965                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14966                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14967                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14968                     }
14969
14970                   h->esym = ext;
14971                 }
14972
14973               /* Free up the information we just read.  */
14974               free (input_debug.line);
14975               free (input_debug.external_dnr);
14976               free (input_debug.external_pdr);
14977               free (input_debug.external_sym);
14978               free (input_debug.external_opt);
14979               free (input_debug.external_aux);
14980               free (input_debug.ss);
14981               free (input_debug.ssext);
14982               free (input_debug.external_fdr);
14983               free (input_debug.external_rfd);
14984               free (input_debug.external_ext);
14985
14986               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14987                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14988               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14989             }
14990
14991           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14992             {
14993               /* Create .rtproc section.  */
14994               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14995               if (rtproc_sec == NULL)
14996                 {
14997                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14998                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14999
15000                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
15001                                                                    ".rtproc",
15002                                                                    flags);
15003                   if (rtproc_sec == NULL
15004                       || !bfd_set_section_alignment (rtproc_sec, 4))
15005                     return FALSE;
15006                 }
15007
15008               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
15009                                                      info, rtproc_sec,
15010                                                      &debug))
15011                 return FALSE;
15012             }
15013
15014           /* Build the external symbol information.  */
15015           einfo.abfd = abfd;
15016           einfo.info = info;
15017           einfo.debug = &debug;
15018           einfo.swap = swap;
15019           einfo.failed = FALSE;
15020           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
15021                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
15022           if (einfo.failed)
15023             return FALSE;
15024
15025           /* Set the size of the .mdebug section.  */
15026           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
15027
15028           /* Skip this section later on (I don't think this currently
15029              matters, but someday it might).  */
15030           o->map_head.link_order = NULL;
15031
15032           mdebug_sec = o;
15033         }
15034
15035       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
15036         {
15037           const char *subname;
15038           unsigned int c;
15039           Elf32_gptab *tab;
15040           Elf32_External_gptab *ext_tab;
15041           unsigned int j;
15042
15043           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
15044              information describing how the small data area would
15045              change depending upon the -G switch.  These sections
15046              not used in executables files.  */
15047           if (! bfd_link_relocatable (info))
15048             {
15049               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
15050                 {
15051                   asection *input_section;
15052
15053                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
15054                     {
15055                       if (p->type == bfd_data_link_order)
15056                         continue;
15057                       abort ();
15058                     }
15059
15060                   input_section = p->u.indirect.section;
15061
15062                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
15063                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
15064                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
15065                 }
15066
15067               /* Skip this section later on (I don't think this
15068                  currently matters, but someday it might).  */
15069               o->map_head.link_order = NULL;
15070
15071               /* Really remove the section.  */
15072               bfd_section_list_remove (abfd, o);
15073               --abfd->section_count;
15074
15075               continue;
15076             }
15077
15078           /* There is one gptab for initialized data, and one for
15079              uninitialized data.  */
15080           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
15081             gptab_data_sec = o;
15082           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
15083             gptab_bss_sec = o;
15084           else
15085             {
15086               _bfd_error_handler
15087                 /* xgettext:c-format */
15088                 (_("%pB: illegal section name `%pA'"), abfd, o);
15089               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
15090               return FALSE;
15091             }
15092
15093           /* The linker script always combines .gptab.data and
15094              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
15095              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
15096              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
15097              case we must change the name of the output section.  */
15098           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
15099           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
15100             {
15101               if (o == gptab_data_sec)
15102                 o->name = ".gptab.data";
15103               else
15104                 o->name = ".gptab.bss";
15105               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
15106               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
15107             }
15108
15109           /* Set up the first entry.  */
15110           c = 1;
15111           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
15112           tab = bfd_malloc (amt);
15113           if (tab == NULL)
15114             return FALSE;
15115           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
15116           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
15117
15118           /* Combine the input sections.  */
15119           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
15120             {
15121               asection *input_section;
15122               bfd *input_bfd;
15123               bfd_size_type size;
15124               unsigned long last;
15125               bfd_size_type gpentry;
15126
15127               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
15128                 {
15129                   if (p->type == bfd_data_link_order)
15130                     continue;
15131                   abort ();
15132                 }
15133
15134               input_section = p->u.indirect.section;
15135               input_bfd = input_section->owner;
15136
15137               /* Combine the gptab entries for this input section one
15138                  by one.  We know that the input gptab entries are
15139                  sorted by ascending -G value.  */
15140               size = input_section->size;
15141               last = 0;
15142               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
15143                    gpentry < size;
15144                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
15145                 {
15146                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
15147                   Elf32_gptab int_gptab;
15148                   unsigned long val;
15149                   unsigned long add;
15150                   bfd_boolean exact;
15151                   unsigned int look;
15152
15153                   if (! (bfd_get_section_contents
15154                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
15155                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
15156                     {
15157                       free (tab);
15158                       return FALSE;
15159                     }
15160
15161                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
15162                                                 &int_gptab);
15163                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
15164                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
15165
15166                   exact = FALSE;
15167                   for (look = 1; look < c; look++)
15168                     {
15169                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
15170                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
15171
15172                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
15173                         exact = TRUE;
15174                     }
15175
15176                   if (! exact)
15177                     {
15178                       Elf32_gptab *new_tab;
15179                       unsigned int max;
15180
15181                       /* We need a new table entry.  */
15182                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
15183                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
15184                       if (new_tab == NULL)
15185                         {
15186                           free (tab);
15187                           return FALSE;
15188                         }
15189                       tab = new_tab;
15190                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
15191                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
15192
15193                       /* Merge in the size for the next smallest -G
15194                          value, since that will be implied by this new
15195                          value.  */
15196                       max = 0;
15197                       for (look = 1; look < c; look++)
15198                         {
15199                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
15200                               && (max == 0
15201                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
15202                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
15203                             max = look;
15204                         }
15205                       if (max != 0)
15206                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
15207                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
15208
15209                       ++c;
15210                     }
15211
15212                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
15213                 }
15214
15215               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
15216                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
15217               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
15218             }
15219
15220           /* The table must be sorted by -G value.  */
15221           if (c > 2)
15222             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
15223
15224           /* Swap out the table.  */
15225           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
15226           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
15227           if (ext_tab == NULL)
15228             {
15229               free (tab);
15230               return FALSE;
15231             }
15232
15233           for (j = 0; j < c; j++)
15234             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
15235           free (tab);
15236
15237           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
15238           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
15239
15240           /* Skip this section later on (I don't think this currently
15241              matters, but someday it might).  */
15242           o->map_head.link_order = NULL;
15243         }
15244     }
15245
15246   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
15247   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
15248     return FALSE;
15249
15250   /* Now write out the computed sections.  */
15251
15252   if (abiflags_sec != NULL)
15253     {
15254       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
15255       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
15256
15257       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15258
15259       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
15260       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15261         {
15262           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
15263           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
15264         }
15265       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
15266       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
15267         return FALSE;
15268     }
15269
15270   if (reginfo_sec != NULL)
15271     {
15272       Elf32_External_RegInfo ext;
15273
15274       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
15275       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
15276         return FALSE;
15277     }
15278
15279   if (mdebug_sec != NULL)
15280     {
15281       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
15282       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
15283                                                swap, info,
15284                                                mdebug_sec->filepos))
15285         return FALSE;
15286
15287       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
15288     }
15289
15290   if (gptab_data_sec != NULL)
15291     {
15292       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
15293                                       gptab_data_sec->contents,
15294                                       0, gptab_data_sec->size))
15295         return FALSE;
15296     }
15297
15298   if (gptab_bss_sec != NULL)
15299     {
15300       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
15301                                       gptab_bss_sec->contents,
15302                                       0, gptab_bss_sec->size))
15303         return FALSE;
15304     }
15305
15306   if (SGI_COMPAT (abfd))
15307     {
15308       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
15309       if (rtproc_sec != NULL)
15310         {
15311           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
15312                                           rtproc_sec->contents,
15313                                           0, rtproc_sec->size))
15314             return FALSE;
15315         }
15316     }
15317
15318   return TRUE;
15319 }
15320 \f
15321 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
15322    if there are conflicting settings.  */
15323
15324 static bfd_boolean
15325 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15326 {
15327   bfd *obfd = info->output_bfd;
15328   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15329   flagword old_flags;
15330   flagword new_flags;
15331   bfd_boolean ok;
15332
15333   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15334   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
15335   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
15336
15337   /* Check flag compatibility.  */
15338
15339   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15340   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15341
15342   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
15343      doesn't seem to matter.  */
15344   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15345   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15346
15347   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
15348      just be able to ignore this.  */
15349   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15350   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15351
15352   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
15353   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
15354     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
15355
15356   if (new_flags == old_flags)
15357     return TRUE;
15358
15359   ok = TRUE;
15360
15361   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
15362       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
15363     {
15364       _bfd_error_handler
15365         (_("%pB: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
15366          ibfd);
15367       ok = TRUE;
15368     }
15369
15370   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
15371     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
15372   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
15373     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
15374
15375   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15376   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15377
15378   /* Compare the ISAs.  */
15379   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15380     {
15381       _bfd_error_handler
15382         (_("%pB: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15383          ibfd);
15384       ok = FALSE;
15385     }
15386   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15387     {
15388       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15389       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15390         {
15391           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15392              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15393              OBFD as a 32-bit binary.  */
15394           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15395           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15396           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15397             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15398
15399           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15400           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15401
15402           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15403              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15404           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15405               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15406               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15407             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15408         }
15409       else
15410         {
15411           /* The ISAs aren't compatible.  */
15412           _bfd_error_handler
15413             /* xgettext:c-format */
15414             (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15415              ibfd,
15416              bfd_printable_name (ibfd),
15417              bfd_printable_name (obfd));
15418           ok = FALSE;
15419         }
15420     }
15421
15422   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15423   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15424
15425   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15426      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15427   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15428       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15429           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15430     {
15431       /* Only error if both are set (to different values).  */
15432       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15433           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15434               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15435         {
15436           _bfd_error_handler
15437             /* xgettext:c-format */
15438             (_("%pB: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15439              ibfd,
15440              elf_mips_abi_name (ibfd),
15441              elf_mips_abi_name (obfd));
15442           ok = FALSE;
15443         }
15444       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15445       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15446     }
15447
15448   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15449      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15450   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15451     {
15452       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15453       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15454       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15455       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15456       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15457       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15458
15459       if (m16_mis || micro_mis)
15460         {
15461           _bfd_error_handler
15462             /* xgettext:c-format */
15463             (_("%pB: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15464              ibfd,
15465              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15466              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15467           ok = FALSE;
15468         }
15469
15470       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15471
15472       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15473       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15474     }
15475
15476   /* Compare NaN encodings.  */
15477   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15478     {
15479       /* xgettext:c-format */
15480       _bfd_error_handler (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15481                           ibfd,
15482                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15483                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15484                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15485                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15486       ok = FALSE;
15487       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15488       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15489     }
15490
15491   /* Compare FP64 state.  */
15492   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15493     {
15494       /* xgettext:c-format */
15495       _bfd_error_handler (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15496                           ibfd,
15497                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15498                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15499                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15500                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15501       ok = FALSE;
15502       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15503       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15504     }
15505
15506   /* Warn about any other mismatches */
15507   if (new_flags != old_flags)
15508     {
15509       /* xgettext:c-format */
15510       _bfd_error_handler
15511         (_("%pB: uses different e_flags (%#x) fields than previous modules "
15512            "(%#x)"),
15513          ibfd, new_flags, old_flags);
15514       ok = FALSE;
15515     }
15516
15517   return ok;
15518 }
15519
15520 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15521    there are conflicting attributes.  */
15522 static bfd_boolean
15523 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15524 {
15525   bfd *obfd = info->output_bfd;
15526   obj_attribute *in_attr;
15527   obj_attribute *out_attr;
15528   bfd *abi_fp_bfd;
15529   bfd *abi_msa_bfd;
15530
15531   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15532   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15533   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15534     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15535
15536   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15537   if (!abi_msa_bfd
15538       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15539     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15540
15541   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15542     {
15543       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15544       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15545
15546       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15547          initialized.  */
15548       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15549
15550       return TRUE;
15551     }
15552
15553   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15554      non-conflicting ones.  */
15555   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15556   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15557     {
15558       int out_fp, in_fp;
15559
15560       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15561       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15562       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15563       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15564         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15565       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15566                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15567                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15568                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15569         {
15570           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15571           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15572         }
15573       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15574                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15575                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15576                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15577         /* Keep the current setting.  */;
15578       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15579                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15580         {
15581           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15582           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15583         }
15584       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15585                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15586         /* Keep the current setting.  */;
15587       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15588         {
15589           const char *out_string, *in_string;
15590
15591           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15592           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15593           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15594           if (!out_string && !in_string)
15595             /* xgettext:c-format */
15596             _bfd_error_handler
15597               (_("warning: %pB uses unknown floating point ABI %d "
15598                  "(set by %pB), %pB uses unknown floating point ABI %d"),
15599                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15600           else if (!out_string)
15601             _bfd_error_handler
15602               /* xgettext:c-format */
15603               (_("warning: %pB uses unknown floating point ABI %d "
15604                  "(set by %pB), %pB uses %s"),
15605                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15606           else if (!in_string)
15607             _bfd_error_handler
15608               /* xgettext:c-format */
15609               (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), "
15610                  "%pB uses unknown floating point ABI %d"),
15611                obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15612           else
15613             {
15614               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15615                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15616                  really relevant to the error message.  */
15617               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15618                 out_string = "-mhard-float";
15619               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15620                 in_string = "-mhard-float";
15621               _bfd_error_handler
15622                 /* xgettext:c-format */
15623                 (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), %pB uses %s"),
15624                  obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15625             }
15626         }
15627     }
15628
15629   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15630      non-conflicting ones.  */
15631   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15632     {
15633       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15634       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15635         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15636       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15637         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15638           {
15639           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15640             _bfd_error_handler
15641               /* xgettext:c-format */
15642               (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), "
15643                  "%pB uses unknown MSA ABI %d"),
15644                obfd, "-mmsa", abi_msa_bfd,
15645                ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15646             break;
15647
15648           default:
15649             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15650               {
15651               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15652                 _bfd_error_handler
15653                   /* xgettext:c-format */
15654                   (_("warning: %pB uses unknown MSA ABI %d "
15655                      "(set by %pB), %pB uses %s"),
15656                      obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15657                    abi_msa_bfd, ibfd, "-mmsa");
15658                   break;
15659
15660               default:
15661                 _bfd_error_handler
15662                   /* xgettext:c-format */
15663                   (_("warning: %pB uses unknown MSA ABI %d "
15664                      "(set by %pB), %pB uses unknown MSA ABI %d"),
15665                    obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15666                    abi_msa_bfd, ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15667                 break;
15668               }
15669           }
15670     }
15671
15672   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15673   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
15674 }
15675
15676 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15677    there are conflicting settings.  */
15678
15679 static bfd_boolean
15680 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15681 {
15682   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15683   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15684   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15685
15686   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15687   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15688
15689 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15690   /* Merge abiflags.  */
15691   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15692                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15693   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15694                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15695   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15696                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15697   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15698                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15699   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15700                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15701 #undef max
15702   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15703   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15704
15705   return TRUE;
15706 }
15707
15708 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15709    object file when linking.  */
15710
15711 bfd_boolean
15712 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15713 {
15714   bfd *obfd = info->output_bfd;
15715   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15716   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15717   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15718   asection *sec;
15719   bfd_boolean ok;
15720
15721   /* Check if we have the same endianness.  */
15722   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
15723     {
15724       _bfd_error_handler
15725         (_("%pB: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15726          ibfd);
15727       return FALSE;
15728     }
15729
15730   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15731     return TRUE;
15732
15733   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15734   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15735
15736   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15737     {
15738       _bfd_error_handler
15739         (_("%pB: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15740          ibfd);
15741       return FALSE;
15742     }
15743
15744   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15745      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15746      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15747   /* FIXME: This excludes any input shared library from consideration.  */
15748   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15749     {
15750       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15751          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15752          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15753          not affect compatibility.  */
15754       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15755           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15756           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15757           && (sec->size != 0
15758               || (strcmp (sec->name, ".text")
15759                   && strcmp (sec->name, ".data")
15760                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15761         {
15762           null_input_bfd = FALSE;
15763           break;
15764         }
15765     }
15766   if (null_input_bfd)
15767     return TRUE;
15768
15769   /* Populate abiflags using existing information.  */
15770   if (in_tdata->abiflags_valid)
15771     {
15772       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15773       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15774       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15775
15776       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15777          set.  */
15778       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15779         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15780
15781       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15782       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15783
15784       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15785          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15786       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15787         in_abiflags.isa_rev = 2;
15788
15789       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15790           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15791         _bfd_error_handler
15792           (_("%pB: warning: inconsistent ISA between e_flags and "
15793              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15794       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15795           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15796         _bfd_error_handler
15797           (_("%pB: warning: inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15798              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15799       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15800         _bfd_error_handler
15801           (_("%pB: warning: inconsistent ASEs between e_flags and "
15802              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15803       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15804          from e_flags.  */
15805       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15806                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15807         _bfd_error_handler
15808           (_("%pB: warning: inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15809              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15810       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15811         _bfd_error_handler
15812           (_("%pB: warning: unexpected flag in the flags2 field of "
15813              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15814            in_abiflags.flags2);
15815     }
15816   else
15817     {
15818       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15819       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15820     }
15821
15822   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15823     {
15824       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15825       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15826       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15827     }
15828
15829   if (! elf_flags_init (obfd))
15830     {
15831       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15832       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15833       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15834         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15835
15836       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15837           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15838               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15839                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15840         {
15841           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15842                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15843             return FALSE;
15844
15845           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15846           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15847         }
15848
15849       ok = TRUE;
15850     }
15851   else
15852     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, info);
15853
15854   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, info) && ok;
15855
15856   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15857
15858   if (!ok)
15859     {
15860       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15861       return FALSE;
15862     }
15863
15864   return TRUE;
15865 }
15866
15867 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15868
15869 bfd_boolean
15870 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15871 {
15872   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15873               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15874
15875   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15876   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15877   return TRUE;
15878 }
15879
15880 char *
15881 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15882 {
15883   switch (dtag)
15884     {
15885     default: return "";
15886     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15887       return "MIPS_RLD_VERSION";
15888     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15889       return "MIPS_TIME_STAMP";
15890     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15891       return "MIPS_ICHECKSUM";
15892     case DT_MIPS_IVERSION:
15893       return "MIPS_IVERSION";
15894     case DT_MIPS_FLAGS:
15895       return "MIPS_FLAGS";
15896     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15897       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15898     case DT_MIPS_MSYM:
15899       return "MIPS_MSYM";
15900     case DT_MIPS_CONFLICT:
15901       return "MIPS_CONFLICT";
15902     case DT_MIPS_LIBLIST:
15903       return "MIPS_LIBLIST";
15904     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15905       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15906     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15907       return "MIPS_CONFLICTNO";
15908     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15909       return "MIPS_LIBLISTNO";
15910     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15911       return "MIPS_SYMTABNO";
15912     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15913       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15914     case DT_MIPS_GOTSYM:
15915       return "MIPS_GOTSYM";
15916     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15917       return "MIPS_HIPAGENO";
15918     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15919       return "MIPS_RLD_MAP";
15920     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15921       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15922     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15923       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15924     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15925       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15926     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15927       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15928     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15929       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15930     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15931       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15932     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15933       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15934     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15935       return "MIPS_DELTA_SYM";
15936     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15937       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15938     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15939       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15940     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15941       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15942     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15943       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15944     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15945       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15946     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15947       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15948     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15949       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15950     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15951       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15952     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15953       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15954     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15955       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15956     case DT_MIPS_OPTIONS:
15957       return "MIPS_OPTIONS";
15958     case DT_MIPS_INTERFACE:
15959       return "MIPS_INTERFACE";
15960     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15961       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15962     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15963       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15964     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15965       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15966     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15967       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15968     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15969       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15970     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15971       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15972     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15973       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15974     case DT_MIPS_PLTGOT:
15975       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15976     case DT_MIPS_RWPLT:
15977       return "DT_MIPS_RWPLT";
15978     case DT_MIPS_XHASH:
15979       return "DT_MIPS_XHASH";
15980     }
15981 }
15982
15983 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15984    not known.  */
15985
15986 const char *
15987 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15988 {
15989   switch (fp)
15990     {
15991       /* These strings aren't translated because they're simply
15992          option lists.  */
15993     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15994       return "-mdouble-float";
15995
15996     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15997       return "-msingle-float";
15998
15999     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
16000       return "-msoft-float";
16001
16002     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
16003       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
16004
16005     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
16006       return "-mfpxx";
16007
16008     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
16009       return "-mgp32 -mfp64";
16010
16011     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
16012       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
16013
16014     default:
16015       return 0;
16016     }
16017 }
16018
16019 static void
16020 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
16021 {
16022   if (mask & AFL_ASE_DSP)
16023     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
16024   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
16025     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
16026   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
16027     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
16028   if (mask & AFL_ASE_EVA)
16029     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
16030   if (mask & AFL_ASE_MCU)
16031     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
16032   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
16033     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
16034   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
16035     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
16036   if (mask & AFL_ASE_MT)
16037     fputs ("\n\tMT ASE", file);
16038   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
16039     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
16040   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
16041     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
16042   if (mask & AFL_ASE_MSA)
16043     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
16044   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
16045     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
16046   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
16047     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
16048   if (mask & AFL_ASE_XPA)
16049     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
16050   if (mask & AFL_ASE_MIPS16E2)
16051     fputs ("\n\tMIPS16e2 ASE", file);
16052   if (mask & AFL_ASE_CRC)
16053     fputs ("\n\tCRC ASE", file);
16054   if (mask & AFL_ASE_GINV)
16055     fputs ("\n\tGINV ASE", file);
16056   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_MMI)
16057     fputs ("\n\tLoongson MMI ASE", file);
16058   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_CAM)
16059     fputs ("\n\tLoongson CAM ASE", file);
16060   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_EXT)
16061     fputs ("\n\tLoongson EXT ASE", file);
16062   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_EXT2)
16063     fputs ("\n\tLoongson EXT2 ASE", file);
16064   if (mask == 0)
16065     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
16066   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
16067     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
16068 }
16069
16070 static void
16071 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
16072 {
16073   switch (isa_ext)
16074     {
16075     case 0:
16076       fputs (_("None"), file);
16077       break;
16078     case AFL_EXT_XLR:
16079       fputs ("RMI XLR", file);
16080       break;
16081     case AFL_EXT_OCTEON3:
16082       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
16083       break;
16084     case AFL_EXT_OCTEON2:
16085       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
16086       break;
16087     case AFL_EXT_OCTEONP:
16088       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
16089       break;
16090     case AFL_EXT_OCTEON:
16091       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
16092       break;
16093     case AFL_EXT_5900:
16094       fputs ("Toshiba R5900", file);
16095       break;
16096     case AFL_EXT_4650:
16097       fputs ("MIPS R4650", file);
16098       break;
16099     case AFL_EXT_4010:
16100       fputs ("LSI R4010", file);
16101       break;
16102     case AFL_EXT_4100:
16103       fputs ("NEC VR4100", file);
16104       break;
16105     case AFL_EXT_3900:
16106       fputs ("Toshiba R3900", file);
16107       break;
16108     case AFL_EXT_10000:
16109       fputs ("MIPS R10000", file);
16110       break;
16111     case AFL_EXT_SB1:
16112       fputs ("Broadcom SB-1", file);
16113       break;
16114     case AFL_EXT_4111:
16115       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
16116       break;
16117     case AFL_EXT_4120:
16118       fputs ("NEC VR4120", file);
16119       break;
16120     case AFL_EXT_5400:
16121       fputs ("NEC VR5400", file);
16122       break;
16123     case AFL_EXT_5500:
16124       fputs ("NEC VR5500", file);
16125       break;
16126     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
16127       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
16128       break;
16129     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
16130       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
16131       break;
16132     case AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2:
16133       fputs ("Imagination interAptiv MR2", file);
16134       break;
16135     default:
16136       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
16137       break;
16138     }
16139 }
16140
16141 static void
16142 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
16143 {
16144   switch (val)
16145     {
16146     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
16147       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
16148       break;
16149     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
16150       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
16151       break;
16152     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
16153       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
16154       break;
16155     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
16156       fprintf (file, _("Soft float\n"));
16157       break;
16158     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
16159       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
16160       break;
16161     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
16162       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
16163       break;
16164     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
16165       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
16166       break;
16167     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
16168       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
16169       break;
16170     default:
16171       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
16172       break;
16173     }
16174 }
16175
16176 static int
16177 get_mips_reg_size (int reg_size)
16178 {
16179   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
16180          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
16181          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
16182          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
16183          : -1;
16184 }
16185
16186 bfd_boolean
16187 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
16188 {
16189   FILE *file = ptr;
16190
16191   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
16192
16193   /* Print normal ELF private data.  */
16194   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
16195
16196   /* xgettext:c-format */
16197   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
16198
16199   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
16200     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
16201   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
16202     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
16203   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
16204     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
16205   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
16206     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
16207   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
16208     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
16209   else if (ABI_N32_P (abfd))
16210     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
16211   else if (ABI_64_P (abfd))
16212     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
16213   else
16214     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
16215
16216   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
16217     fprintf (file, " [mips1]");
16218   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
16219     fprintf (file, " [mips2]");
16220   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
16221     fprintf (file, " [mips3]");
16222   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
16223     fprintf (file, " [mips4]");
16224   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
16225     fprintf (file, " [mips5]");
16226   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
16227     fprintf (file, " [mips32]");
16228   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
16229     fprintf (file, " [mips64]");
16230   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
16231     fprintf (file, " [mips32r2]");
16232   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
16233     fprintf (file, " [mips64r2]");
16234   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
16235     fprintf (file, " [mips32r6]");
16236   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
16237     fprintf (file, " [mips64r6]");
16238   else
16239     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
16240
16241   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
16242     fprintf (file, " [mdmx]");
16243
16244   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
16245     fprintf (file, " [mips16]");
16246
16247   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
16248     fprintf (file, " [micromips]");
16249
16250   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
16251     fprintf (file, " [nan2008]");
16252
16253   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
16254     fprintf (file, " [old fp64]");
16255
16256   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
16257     fprintf (file, " [32bitmode]");
16258   else
16259     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
16260
16261   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
16262     fprintf (file, " [noreorder]");
16263
16264   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
16265     fprintf (file, " [PIC]");
16266
16267   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
16268     fprintf (file, " [CPIC]");
16269
16270   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
16271     fprintf (file, " [XGOT]");
16272
16273   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
16274     fprintf (file, " [UCODE]");
16275
16276   fputc ('\n', file);
16277
16278   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
16279     {
16280       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
16281       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
16282       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
16283       if (abiflags->isa_rev > 1)
16284         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
16285       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
16286                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
16287       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
16288                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
16289       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
16290                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
16291       fputs ("\nFP ABI: ", file);
16292       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
16293       fputs ("ISA Extension: ", file);
16294       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
16295       fputs ("\nASEs:", file);
16296       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
16297       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
16298       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
16299       fputc ('\n', file);
16300     }
16301
16302   return TRUE;
16303 }
16304
16305 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
16306 {
16307   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16308   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16309   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
16310   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16311   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16312   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
16313   { STRING_COMMA_LEN (".MIPS.xhash"),  0, SHT_MIPS_XHASH,   SHF_ALLOC },
16314   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
16315 };
16316
16317 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
16318    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
16319    definiton of the symbol.  */
16320 void
16321 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
16322                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
16323                                       bfd_boolean definition,
16324                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
16325 {
16326   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
16327     {
16328       unsigned char other;
16329
16330       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
16331       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
16332       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
16333     }
16334
16335   if (!definition
16336       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
16337     h->other |= STO_OPTIONAL;
16338 }
16339
16340 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
16341    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
16342 bfd_boolean
16343 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
16344 {
16345   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
16346 }
16347
16348 bfd_boolean
16349 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
16350 {
16351   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
16352           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
16353           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
16354 }
16355
16356 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
16357    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
16358
16359 bfd_vma
16360 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
16361                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
16362 {
16363   return (plt->vma
16364           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
16365           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
16366 }
16367
16368 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
16369    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
16370    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
16371    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
16372    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
16373    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
16374    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
16375    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
16376
16377 long
16378 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
16379                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
16380                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
16381                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
16382                                     asymbol **ret)
16383 {
16384   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
16385   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
16386   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
16387   static const char mipssuffix[] = "@plt";
16388
16389   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
16390   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
16391   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
16392   Elf_Internal_Shdr *hdr;
16393   bfd_byte *plt_data;
16394   bfd_vma plt_offset;
16395   unsigned int other;
16396   bfd_vma entry_size;
16397   bfd_vma plt0_size;
16398   asection *relplt;
16399   bfd_vma opcode;
16400   asection *plt;
16401   asymbol *send;
16402   size_t size;
16403   char *names;
16404   long counti;
16405   arelent *p;
16406   asymbol *s;
16407   char *nend;
16408   long count;
16409   long pi;
16410   long i;
16411   long n;
16412
16413   *ret = NULL;
16414
16415   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
16416     return 0;
16417
16418   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
16419   if (relplt == NULL)
16420     return 0;
16421
16422   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
16423   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
16424     return 0;
16425
16426   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
16427   if (plt == NULL)
16428     return 0;
16429
16430   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
16431   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
16432     return -1;
16433   p = relplt->relocation;
16434
16435   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16436      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16437      PLT slots per relocation.  */
16438   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16439   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16440   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16441   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16442                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16443   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16444     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16445
16446   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16447   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16448
16449   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16450     return -1;
16451
16452   if (plt->size < 16)
16453     return -1;
16454
16455   s = *ret = bfd_malloc (size);
16456   if (s == NULL)
16457     return -1;
16458   send = s + 2 * count + 1;
16459
16460   names = (char *) send;
16461   nend = (char *) s + size;
16462   n = 0;
16463
16464   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16465   if (opcode == 0x3302fffe)
16466     {
16467       if (!micromips_p)
16468         return -1;
16469       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16470       other = STO_MICROMIPS;
16471     }
16472   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16473     {
16474       if (!micromips_p)
16475         return -1;
16476       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16477       other = STO_MICROMIPS;
16478     }
16479   else
16480     {
16481       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16482       other = 0;
16483     }
16484
16485   s->the_bfd = abfd;
16486   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16487   s->section = plt;
16488   s->value = 0;
16489   s->name = names;
16490   s->udata.i = other;
16491   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16492   names += sizeof (pltname);
16493   ++s, ++n;
16494
16495   pi = 0;
16496   for (plt_offset = plt0_size;
16497        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16498        plt_offset += entry_size)
16499     {
16500       bfd_vma gotplt_addr;
16501       const char *suffix;
16502       bfd_vma gotplt_hi;
16503       bfd_vma gotplt_lo;
16504       size_t suffixlen;
16505
16506       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16507
16508       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16509       if (opcode == 0x651aeb00)
16510         {
16511           if (micromips_p)
16512             return -1;
16513           /* Truncated table???  */
16514           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16515             break;
16516           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16517           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16518           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16519           suffix = m16suffix;
16520           other = STO_MIPS16;
16521         }
16522       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16523       else if (opcode == 0xff220000)
16524         {
16525           if (!micromips_p)
16526             return -1;
16527           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16528           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16529           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16530           gotplt_lo <<= 2;
16531           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16532           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16533           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16534           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16535           suffix = microsuffix;
16536           other = STO_MICROMIPS;
16537         }
16538       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16539       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16540         {
16541           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16542           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16543           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16544           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16545           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16546           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16547           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16548           suffix = microsuffix;
16549           other = STO_MICROMIPS;
16550         }
16551       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16552       else
16553         {
16554           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16555           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16556           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16557           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16558           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16559           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16560           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16561           suffix = mipssuffix;
16562           other = 0;
16563         }
16564       /* Truncated table???  */
16565       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16566         break;
16567
16568       for (i = 0;
16569            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16570            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16571
16572       if (i < count)
16573         {
16574           size_t namelen;
16575           size_t len;
16576
16577           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16578           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16579              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16580           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16581             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16582           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16583           s->section = plt;
16584           s->value = plt_offset;
16585           s->name = names;
16586           s->udata.i = other;
16587
16588           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16589           namelen = len + suffixlen;
16590           if (names + namelen > nend)
16591             break;
16592
16593           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16594           names += len;
16595           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16596           names += suffixlen;
16597
16598           ++s, ++n;
16599           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16600         }
16601     }
16602
16603   free (plt_data);
16604
16605   return n;
16606 }
16607
16608 /* Return the ABI flags associated with ABFD if available.  */
16609
16610 Elf_Internal_ABIFlags_v0 *
16611 bfd_mips_elf_get_abiflags (bfd *abfd)
16612 {
16613   struct mips_elf_obj_tdata *tdata = mips_elf_tdata (abfd);
16614
16615   return tdata->abiflags_valid ? &tdata->abiflags : NULL;
16616 }
16617
16618 /* MIPS libc ABI versions, used with the EI_ABIVERSION ELF file header
16619    field.  Taken from `libc-abis.h' generated at GNU libc build time.
16620    Using a MIPS_ prefix as other libc targets use different values.  */
16621 enum
16622 {
16623   MIPS_LIBC_ABI_DEFAULT = 0,
16624   MIPS_LIBC_ABI_MIPS_PLT,
16625   MIPS_LIBC_ABI_UNIQUE,
16626   MIPS_LIBC_ABI_MIPS_O32_FP64,
16627   MIPS_LIBC_ABI_ABSOLUTE,
16628   MIPS_LIBC_ABI_XHASH,
16629   MIPS_LIBC_ABI_MAX
16630 };
16631
16632 bfd_boolean
16633 _bfd_mips_init_file_header (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16634 {
16635   struct mips_elf_link_hash_table *htab = NULL;
16636   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16637
16638   if (!_bfd_elf_init_file_header (abfd, link_info))
16639     return FALSE;
16640
16641   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16642   if (link_info)
16643     {
16644       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16645       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16646     }
16647
16648   if (htab != NULL
16649       && htab->use_plts_and_copy_relocs
16650       && htab->root.target_os != is_vxworks)
16651     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_MIPS_PLT;
16652
16653   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16654       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16655     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_MIPS_O32_FP64;
16656
16657   /* Mark that we need support for absolute symbols in the dynamic loader.  */
16658   if (htab != NULL && htab->use_absolute_zero && htab->gnu_target)
16659     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_ABSOLUTE;
16660
16661   /* Mark that we need support for .MIPS.xhash in the dynamic linker,
16662      if it is the only hash section that will be created.  */
16663   if (link_info && link_info->emit_gnu_hash && !link_info->emit_hash)
16664     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_XHASH;
16665   return TRUE;
16666 }
16667
16668 int
16669 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding
16670   (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16671 {
16672   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16673 }
16674
16675 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16676
16677 int
16678 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode
16679   (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16680 {
16681   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16682 }
16683
16684 /* Record a position XLAT_LOC in the xlat translation table, associated with
16685    the hash entry H.  The entry in the translation table will later be
16686    populated with the real symbol dynindx.  */
16687
16688 void
16689 _bfd_mips_elf_record_xhash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
16690                                    bfd_vma xlat_loc)
16691 {
16692   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
16693
16694   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
16695   hmips->mipsxhash_loc = xlat_loc;
16696 }
This page took 0.953922 seconds and 4 git commands to generate.