]> Git Repo - binutils.git/blob - bfd/elf32-m68k.c
* vax-tdep.c (vax_frame_num_args): Use get_frame_base_address
[binutils.git] / bfd / elf32-m68k.c
1 /* Motorola 68k series support for 32-bit ELF
2    Copyright 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
3    2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "elf-bfd.h"
26 #include "elf/m68k.h"
27
28 static reloc_howto_type *reloc_type_lookup
29   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
30 static void rtype_to_howto
31   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *));
32 static struct bfd_hash_entry *elf_m68k_link_hash_newfunc
33   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
34 static struct bfd_link_hash_table *elf_m68k_link_hash_table_create
35   PARAMS ((bfd *));
36 static bfd_boolean elf_m68k_check_relocs
37   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
38            const Elf_Internal_Rela *));
39 static asection *elf_m68k_gc_mark_hook
40   PARAMS ((asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
41            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
42 static bfd_boolean elf_m68k_gc_sweep_hook
43   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
44            const Elf_Internal_Rela *));
45 static bfd_boolean elf_m68k_adjust_dynamic_symbol
46   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
47 static bfd_boolean elf_m68k_size_dynamic_sections
48   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
49 static bfd_boolean elf_m68k_discard_copies
50   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
51 static bfd_boolean elf_m68k_relocate_section
52   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
53            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
54 static bfd_boolean elf_m68k_finish_dynamic_symbol
55   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
56            Elf_Internal_Sym *));
57 static bfd_boolean elf_m68k_finish_dynamic_sections
58   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
59
60 static bfd_boolean elf32_m68k_set_private_flags
61   PARAMS ((bfd *, flagword));
62 static bfd_boolean elf32_m68k_merge_private_bfd_data
63   PARAMS ((bfd *, bfd *));
64 static bfd_boolean elf32_m68k_print_private_bfd_data
65   PARAMS ((bfd *, PTR));
66 static enum elf_reloc_type_class elf32_m68k_reloc_type_class
67   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
68
69 static reloc_howto_type howto_table[] = {
70   HOWTO(R_68K_NONE,       0, 0, 0, FALSE,0, complain_overflow_dont,     bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_NONE",      FALSE, 0, 0x00000000,FALSE),
71   HOWTO(R_68K_32,         0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_32",        FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
72   HOWTO(R_68K_16,         0, 1,16, FALSE,0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_16",        FALSE, 0, 0x0000ffff,FALSE),
73   HOWTO(R_68K_8,          0, 0, 8, FALSE,0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_8",         FALSE, 0, 0x000000ff,FALSE),
74   HOWTO(R_68K_PC32,       0, 2,32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PC32",      FALSE, 0, 0xffffffff,TRUE),
75   HOWTO(R_68K_PC16,       0, 1,16, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PC16",      FALSE, 0, 0x0000ffff,TRUE),
76   HOWTO(R_68K_PC8,        0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PC8",       FALSE, 0, 0x000000ff,TRUE),
77   HOWTO(R_68K_GOT32,      0, 2,32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT32",     FALSE, 0, 0xffffffff,TRUE),
78   HOWTO(R_68K_GOT16,      0, 1,16, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT16",     FALSE, 0, 0x0000ffff,TRUE),
79   HOWTO(R_68K_GOT8,       0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT8",      FALSE, 0, 0x000000ff,TRUE),
80   HOWTO(R_68K_GOT32O,     0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT32O",    FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
81   HOWTO(R_68K_GOT16O,     0, 1,16, FALSE,0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT16O",    FALSE, 0, 0x0000ffff,FALSE),
82   HOWTO(R_68K_GOT8O,      0, 0, 8, FALSE,0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT8O",     FALSE, 0, 0x000000ff,FALSE),
83   HOWTO(R_68K_PLT32,      0, 2,32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT32",     FALSE, 0, 0xffffffff,TRUE),
84   HOWTO(R_68K_PLT16,      0, 1,16, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT16",     FALSE, 0, 0x0000ffff,TRUE),
85   HOWTO(R_68K_PLT8,       0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT8",      FALSE, 0, 0x000000ff,TRUE),
86   HOWTO(R_68K_PLT32O,     0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT32O",    FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
87   HOWTO(R_68K_PLT16O,     0, 1,16, FALSE,0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT16O",    FALSE, 0, 0x0000ffff,FALSE),
88   HOWTO(R_68K_PLT8O,      0, 0, 8, FALSE,0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT8O",     FALSE, 0, 0x000000ff,FALSE),
89   HOWTO(R_68K_COPY,       0, 0, 0, FALSE,0, complain_overflow_dont,     bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_COPY",      FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
90   HOWTO(R_68K_GLOB_DAT,   0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_dont,     bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GLOB_DAT",  FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
91   HOWTO(R_68K_JMP_SLOT,   0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_dont,     bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_JMP_SLOT",  FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
92   HOWTO(R_68K_RELATIVE,   0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_dont,     bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_RELATIVE",  FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
93   /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
94   HOWTO (R_68K_GNU_VTINHERIT,   /* type */
95          0,                     /* rightshift */
96          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
97          0,                     /* bitsize */
98          FALSE,                 /* pc_relative */
99          0,                     /* bitpos */
100          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
101          NULL,                  /* special_function */
102          "R_68K_GNU_VTINHERIT", /* name */
103          FALSE,                 /* partial_inplace */
104          0,                     /* src_mask */
105          0,                     /* dst_mask */
106          FALSE),
107   /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
108   HOWTO (R_68K_GNU_VTENTRY,     /* type */
109          0,                     /* rightshift */
110          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
111          0,                     /* bitsize */
112          FALSE,                 /* pc_relative */
113          0,                     /* bitpos */
114          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
115          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, /* special_function */
116          "R_68K_GNU_VTENTRY",   /* name */
117          FALSE,                 /* partial_inplace */
118          0,                     /* src_mask */
119          0,                     /* dst_mask */
120          FALSE),
121 };
122
123 static void
124 rtype_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
125      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
126      arelent *cache_ptr;
127      Elf_Internal_Rela *dst;
128 {
129   BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE(dst->r_info) < (unsigned int) R_68K_max);
130   cache_ptr->howto = &howto_table[ELF32_R_TYPE(dst->r_info)];
131 }
132
133 #define elf_info_to_howto rtype_to_howto
134
135 static const struct
136 {
137   bfd_reloc_code_real_type bfd_val;
138   int elf_val;
139 } reloc_map[] = {
140   { BFD_RELOC_NONE, R_68K_NONE },
141   { BFD_RELOC_32, R_68K_32 },
142   { BFD_RELOC_16, R_68K_16 },
143   { BFD_RELOC_8, R_68K_8 },
144   { BFD_RELOC_32_PCREL, R_68K_PC32 },
145   { BFD_RELOC_16_PCREL, R_68K_PC16 },
146   { BFD_RELOC_8_PCREL, R_68K_PC8 },
147   { BFD_RELOC_32_GOT_PCREL, R_68K_GOT32 },
148   { BFD_RELOC_16_GOT_PCREL, R_68K_GOT16 },
149   { BFD_RELOC_8_GOT_PCREL, R_68K_GOT8 },
150   { BFD_RELOC_32_GOTOFF, R_68K_GOT32O },
151   { BFD_RELOC_16_GOTOFF, R_68K_GOT16O },
152   { BFD_RELOC_8_GOTOFF, R_68K_GOT8O },
153   { BFD_RELOC_32_PLT_PCREL, R_68K_PLT32 },
154   { BFD_RELOC_16_PLT_PCREL, R_68K_PLT16 },
155   { BFD_RELOC_8_PLT_PCREL, R_68K_PLT8 },
156   { BFD_RELOC_32_PLTOFF, R_68K_PLT32O },
157   { BFD_RELOC_16_PLTOFF, R_68K_PLT16O },
158   { BFD_RELOC_8_PLTOFF, R_68K_PLT8O },
159   { BFD_RELOC_NONE, R_68K_COPY },
160   { BFD_RELOC_68K_GLOB_DAT, R_68K_GLOB_DAT },
161   { BFD_RELOC_68K_JMP_SLOT, R_68K_JMP_SLOT },
162   { BFD_RELOC_68K_RELATIVE, R_68K_RELATIVE },
163   { BFD_RELOC_CTOR, R_68K_32 },
164   { BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT, R_68K_GNU_VTINHERIT },
165   { BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY, R_68K_GNU_VTENTRY },
166 };
167
168 static reloc_howto_type *
169 reloc_type_lookup (abfd, code)
170      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
171      bfd_reloc_code_real_type code;
172 {
173   unsigned int i;
174   for (i = 0; i < sizeof (reloc_map) / sizeof (reloc_map[0]); i++)
175     {
176       if (reloc_map[i].bfd_val == code)
177         return &howto_table[reloc_map[i].elf_val];
178     }
179   return 0;
180 }
181
182 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup reloc_type_lookup
183 #define ELF_ARCH bfd_arch_m68k
184 \f
185 /* Functions for the m68k ELF linker.  */
186
187 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
188    section.  */
189
190 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/libc.so.1"
191
192 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
193
194 #define PLT_ENTRY_SIZE 20
195
196 /* The first entry in a procedure linkage table looks like this.  See
197    the SVR4 ABI m68k supplement to see how this works.  */
198
199 static const bfd_byte elf_m68k_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
200 {
201   0x2f, 0x3b, 0x01, 0x70, /* move.l (%pc,addr),-(%sp) */
202   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset to .got + 4.  */
203   0x4e, 0xfb, 0x01, 0x71, /* jmp ([%pc,addr]) */
204   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset to .got + 8.  */
205   0, 0, 0, 0              /* pad out to 20 bytes.  */
206 };
207
208 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like this.  */
209
210 static const bfd_byte elf_m68k_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
211 {
212   0x4e, 0xfb, 0x01, 0x71, /* jmp ([%pc,symbol@GOTPC]) */
213   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset to symbol's .got entry.  */
214   0x2f, 0x3c,             /* move.l #offset,-(%sp) */
215   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset into relocation table.  */
216   0x60, 0xff,             /* bra.l .plt */
217   0, 0, 0, 0              /* replaced with offset to start of .plt.  */
218 };
219
220 #define CPU32_FLAG(abfd)  (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_CPU32)
221
222 #define PLT_CPU32_ENTRY_SIZE 24
223 /* Procedure linkage table entries for the cpu32 */
224 static const bfd_byte elf_cpu32_plt0_entry[PLT_CPU32_ENTRY_SIZE] =
225 {
226   0x2f, 0x3b, 0x01, 0x70, /* move.l (%pc,addr),-(%sp) */
227   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset to .got + 4.  */
228   0x22, 0x7b, 0x01, 0x70, /* moveal %pc@(0xc), %a1 */
229   0, 0, 0, 0,             /* replace with offset to .got +8.  */
230   0x4e, 0xd1,             /* jmp %a1@ */
231   0, 0, 0, 0,             /* pad out to 24 bytes.  */
232   0, 0
233 };
234
235 static const bfd_byte elf_cpu32_plt_entry[PLT_CPU32_ENTRY_SIZE] =
236 {
237   0x22, 0x7b, 0x01, 0x70,  /* moveal %pc@(0xc), %a1 */
238   0, 0, 0, 0,              /* replaced with offset to symbol's .got entry.  */
239   0x4e, 0xd1,              /* jmp %a1@ */
240   0x2f, 0x3c,              /* move.l #offset,-(%sp) */
241   0, 0, 0, 0,              /* replaced with offset into relocation table.  */
242   0x60, 0xff,              /* bra.l .plt */
243   0, 0, 0, 0,              /* replaced with offset to start of .plt.  */
244   0, 0
245 };
246
247 /* The m68k linker needs to keep track of the number of relocs that it
248    decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so that it
249    can discard PC relative relocs if it doesn't need them when linking
250    with -Bsymbolic.  We store the information in a field extending the
251    regular ELF linker hash table.  */
252
253 /* This structure keeps track of the number of PC relative relocs we have
254    copied for a given symbol.  */
255
256 struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied
257 {
258   /* Next section.  */
259   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *next;
260   /* A section in dynobj.  */
261   asection *section;
262   /* Number of relocs copied in this section.  */
263   bfd_size_type count;
264 };
265
266 /* m68k ELF linker hash entry.  */
267
268 struct elf_m68k_link_hash_entry
269 {
270   struct elf_link_hash_entry root;
271
272   /* Number of PC relative relocs copied for this symbol.  */
273   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *pcrel_relocs_copied;
274 };
275
276 #define elf_m68k_hash_entry(ent) ((struct elf_m68k_link_hash_entry *) (ent))
277
278 /* m68k ELF linker hash table.  */
279
280 struct elf_m68k_link_hash_table
281 {
282   struct elf_link_hash_table root;
283
284   /* Small local sym to section mapping cache.  */
285   struct sym_sec_cache sym_sec;
286 };
287
288 /* Get the m68k ELF linker hash table from a link_info structure.  */
289
290 #define elf_m68k_hash_table(p) \
291   ((struct elf_m68k_link_hash_table *) (p)->hash)
292
293 /* Create an entry in an m68k ELF linker hash table.  */
294
295 static struct bfd_hash_entry *
296 elf_m68k_link_hash_newfunc (entry, table, string)
297      struct bfd_hash_entry *entry;
298      struct bfd_hash_table *table;
299      const char *string;
300 {
301   struct bfd_hash_entry *ret = entry;
302
303   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
304      subclass.  */
305   if (ret == NULL)
306     ret = bfd_hash_allocate (table,
307                              sizeof (struct elf_m68k_link_hash_entry));
308   if (ret == NULL)
309     return ret;
310
311   /* Call the allocation method of the superclass.  */
312   ret = _bfd_elf_link_hash_newfunc (ret, table, string);
313   if (ret != NULL)
314     elf_m68k_hash_entry (ret)->pcrel_relocs_copied = NULL;
315
316   return ret;
317 }
318
319 /* Create an m68k ELF linker hash table.  */
320
321 static struct bfd_link_hash_table *
322 elf_m68k_link_hash_table_create (abfd)
323      bfd *abfd;
324 {
325   struct elf_m68k_link_hash_table *ret;
326   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_m68k_link_hash_table);
327
328   ret = (struct elf_m68k_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
329   if (ret == (struct elf_m68k_link_hash_table *) NULL)
330     return NULL;
331
332   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
333                                        elf_m68k_link_hash_newfunc))
334     {
335       free (ret);
336       return NULL;
337     }
338
339   ret->sym_sec.abfd = NULL;
340
341   return &ret->root.root;
342 }
343
344 /* Keep m68k-specific flags in the ELF header.  */
345 static bfd_boolean
346 elf32_m68k_set_private_flags (abfd, flags)
347      bfd *abfd;
348      flagword flags;
349 {
350   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
351   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
352   return TRUE;
353 }
354
355 /* Merge backend specific data from an object file to the output
356    object file when linking.  */
357 static bfd_boolean
358 elf32_m68k_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
359      bfd *ibfd;
360      bfd *obfd;
361 {
362   flagword out_flags;
363   flagword in_flags;
364
365   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
366       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
367     return TRUE;
368
369   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
370   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
371
372   if (!elf_flags_init (obfd))
373     {
374       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
375       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
376     }
377
378   return TRUE;
379 }
380
381 /* Display the flags field.  */
382 static bfd_boolean
383 elf32_m68k_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
384      bfd *abfd;
385      PTR ptr;
386 {
387   FILE *file = (FILE *) ptr;
388
389   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
390
391   /* Print normal ELF private data.  */
392   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
393
394   /* Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.  */
395
396   /* xgettext:c-format */
397   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
398
399   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_CPU32)
400     fprintf (file, _(" [cpu32]"));
401
402   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_M68000)
403     fprintf (file, _(" [m68000]"));
404
405   fputc ('\n', file);
406
407   return TRUE;
408 }
409 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
410    allocate space in the global offset table or procedure linkage
411    table.  */
412
413 static bfd_boolean
414 elf_m68k_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
415      bfd *abfd;
416      struct bfd_link_info *info;
417      asection *sec;
418      const Elf_Internal_Rela *relocs;
419 {
420   bfd *dynobj;
421   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
422   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
423   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
424   const Elf_Internal_Rela *rel;
425   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
426   asection *sgot;
427   asection *srelgot;
428   asection *sreloc;
429
430   if (info->relocatable)
431     return TRUE;
432
433   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
434   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
435   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
436   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
437
438   sgot = NULL;
439   srelgot = NULL;
440   sreloc = NULL;
441
442   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
443   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
444     {
445       unsigned long r_symndx;
446       struct elf_link_hash_entry *h;
447
448       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
449
450       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
451         h = NULL;
452       else
453         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
454
455       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
456         {
457         case R_68K_GOT8:
458         case R_68K_GOT16:
459         case R_68K_GOT32:
460           if (h != NULL
461               && strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
462             break;
463           /* Fall through.  */
464         case R_68K_GOT8O:
465         case R_68K_GOT16O:
466         case R_68K_GOT32O:
467           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
468
469           if (dynobj == NULL)
470             {
471               /* Create the .got section.  */
472               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
473               if (!_bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
474                 return FALSE;
475             }
476
477           if (sgot == NULL)
478             {
479               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
480               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
481             }
482
483           if (srelgot == NULL
484               && (h != NULL || info->shared))
485             {
486               srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
487               if (srelgot == NULL)
488                 {
489                   srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rela.got");
490                   if (srelgot == NULL
491                       || !bfd_set_section_flags (dynobj, srelgot,
492                                                  (SEC_ALLOC
493                                                   | SEC_LOAD
494                                                   | SEC_HAS_CONTENTS
495                                                   | SEC_IN_MEMORY
496                                                   | SEC_LINKER_CREATED
497                                                   | SEC_READONLY))
498                       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 2))
499                     return FALSE;
500                 }
501             }
502
503           if (h != NULL)
504             {
505               if (h->got.refcount == 0)
506                 {
507                   /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
508                   if (h->dynindx == -1
509                       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
510                     {
511                       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
512                         return FALSE;
513                     }
514
515                   /* Allocate space in the .got section.  */
516                   sgot->_raw_size += 4;
517                   /* Allocate relocation space.  */
518                   srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
519                 }
520               h->got.refcount++;
521             }
522           else
523             {
524               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
525               if (local_got_refcounts == NULL)
526                 {
527                   bfd_size_type size;
528
529                   size = symtab_hdr->sh_info;
530                   size *= sizeof (bfd_signed_vma);
531                   local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
532                                          bfd_zalloc (abfd, size));
533                   if (local_got_refcounts == NULL)
534                     return FALSE;
535                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
536                 }
537               if (local_got_refcounts[r_symndx] == 0)
538                 {
539                   sgot->_raw_size += 4;
540                   if (info->shared)
541                     {
542                       /* If we are generating a shared object, we need to
543                          output a R_68K_RELATIVE reloc so that the dynamic
544                          linker can adjust this GOT entry.  */
545                       srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
546                     }
547                 }
548               local_got_refcounts[r_symndx]++;
549             }
550           break;
551
552         case R_68K_PLT8:
553         case R_68K_PLT16:
554         case R_68K_PLT32:
555           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
556              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
557              because this might be a case of linking PIC code which is
558              never referenced by a dynamic object, in which case we
559              don't need to generate a procedure linkage table entry
560              after all.  */
561
562           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
563              creating a procedure linkage table entry.  */
564           if (h == NULL)
565             continue;
566
567           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
568           h->plt.refcount++;
569           break;
570
571         case R_68K_PLT8O:
572         case R_68K_PLT16O:
573         case R_68K_PLT32O:
574           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  */
575
576           if (h == NULL)
577             {
578               /* It does not make sense to have this relocation for a
579                  local symbol.  FIXME: does it?  How to handle it if
580                  it does make sense?  */
581               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
582               return FALSE;
583             }
584
585           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
586           if (h->dynindx == -1
587               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
588             {
589               if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
590                 return FALSE;
591             }
592
593           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
594           h->plt.refcount++;
595           break;
596
597         case R_68K_PC8:
598         case R_68K_PC16:
599         case R_68K_PC32:
600           /* If we are creating a shared library and this is not a local
601              symbol, we need to copy the reloc into the shared library.
602              However when linking with -Bsymbolic and this is a global
603              symbol which is defined in an object we are including in the
604              link (i.e., DEF_REGULAR is set), then we can resolve the
605              reloc directly.  At this point we have not seen all the input
606              files, so it is possible that DEF_REGULAR is not set now but
607              will be set later (it is never cleared).  We account for that
608              possibility below by storing information in the
609              pcrel_relocs_copied field of the hash table entry.  */
610           if (!(info->shared
611                 && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
612                 && h != NULL
613                 && (!info->symbolic
614                     || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
615                     || (h->elf_link_hash_flags
616                         & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
617             {
618               if (h != NULL)
619                 {
620                   /* Make sure a plt entry is created for this symbol if
621                      it turns out to be a function defined by a dynamic
622                      object.  */
623                   h->plt.refcount++;
624                 }
625               break;
626             }
627           /* Fall through.  */
628         case R_68K_8:
629         case R_68K_16:
630         case R_68K_32:
631           if (h != NULL)
632             {
633               /* Make sure a plt entry is created for this symbol if it
634                  turns out to be a function defined by a dynamic object.  */
635               h->plt.refcount++;
636             }
637
638           /* If we are creating a shared library, we need to copy the
639              reloc into the shared library.  */
640           if (info->shared
641               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
642             {
643               /* When creating a shared object, we must copy these
644                  reloc types into the output file.  We create a reloc
645                  section in dynobj and make room for this reloc.  */
646               if (sreloc == NULL)
647                 {
648                   const char *name;
649
650                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
651                           (abfd,
652                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
653                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
654                   if (name == NULL)
655                     return FALSE;
656
657                   BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
658                               && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
659                                          name + 5) == 0);
660
661                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
662                   if (sreloc == NULL)
663                     {
664                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
665                       if (sreloc == NULL
666                           || !bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc,
667                                                      (SEC_ALLOC
668                                                       | SEC_LOAD
669                                                       | SEC_HAS_CONTENTS
670                                                       | SEC_IN_MEMORY
671                                                       | SEC_LINKER_CREATED
672                                                       | SEC_READONLY))
673                           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
674                         return FALSE;
675                     }
676                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
677                 }
678
679               if (sec->flags & SEC_READONLY
680                   /* Don't set DF_TEXTREL yet for PC relative
681                      relocations, they might be discarded later.  */
682                   && !(ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC8
683                        || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC16
684                        || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC32))
685                     info->flags |= DF_TEXTREL;
686
687               sreloc->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
688
689               /* We count the number of PC relative relocations we have
690                  entered for this symbol, so that we can discard them
691                  again if, in the -Bsymbolic case, the symbol is later
692                  defined by a regular object, or, in the normal shared
693                  case, the symbol is forced to be local.  Note that this
694                  function is only called if we are using an m68kelf linker
695                  hash table, which means that h is really a pointer to an
696                  elf_m68k_link_hash_entry.  */
697               if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC8
698                   || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC16
699                   || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC32)
700                 {
701                   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *p;
702                   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied **head;
703
704                   if (h != NULL)
705                     {
706                       struct elf_m68k_link_hash_entry *eh
707                         = elf_m68k_hash_entry (h);
708                       head = &eh->pcrel_relocs_copied;
709                     }
710                   else
711                     {
712                       asection *s;
713                       s = (bfd_section_from_r_symndx
714                            (abfd, &elf_m68k_hash_table (info)->sym_sec,
715                             sec, r_symndx));
716                       if (s == NULL)
717                         return FALSE;
718
719                       head = ((struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied **)
720                               &elf_section_data (s)->local_dynrel);
721                     }
722
723                   for (p = *head; p != NULL; p = p->next)
724                     if (p->section == sreloc)
725                       break;
726
727                   if (p == NULL)
728                     {
729                       p = ((struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *)
730                            bfd_alloc (dynobj, (bfd_size_type) sizeof *p));
731                       if (p == NULL)
732                         return FALSE;
733                       p->next = *head;
734                       *head = p;
735                       p->section = sreloc;
736                       p->count = 0;
737                     }
738
739                   ++p->count;
740                 }
741             }
742
743           break;
744
745           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
746              Reconstruct it for later use during GC.  */
747         case R_68K_GNU_VTINHERIT:
748           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
749             return FALSE;
750           break;
751
752           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
753              used.  Record for later use during GC.  */
754         case R_68K_GNU_VTENTRY:
755           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
756             return FALSE;
757           break;
758
759         default:
760           break;
761         }
762     }
763
764   return TRUE;
765 }
766
767 /* Return the section that should be marked against GC for a given
768    relocation.  */
769
770 static asection *
771 elf_m68k_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym)
772      asection *sec;
773      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
774      Elf_Internal_Rela *rel;
775      struct elf_link_hash_entry *h;
776      Elf_Internal_Sym *sym;
777 {
778   if (h != NULL)
779     {
780       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
781         {
782         case R_68K_GNU_VTINHERIT:
783         case R_68K_GNU_VTENTRY:
784           break;
785
786         default:
787           switch (h->root.type)
788             {
789             default:
790               break;
791
792             case bfd_link_hash_defined:
793             case bfd_link_hash_defweak:
794               return h->root.u.def.section;
795
796             case bfd_link_hash_common:
797               return h->root.u.c.p->section;
798             }
799         }
800     }
801   else
802     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
803
804   return NULL;
805 }
806
807 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
808
809 static bfd_boolean
810 elf_m68k_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
811      bfd *abfd;
812      struct bfd_link_info *info;
813      asection *sec;
814      const Elf_Internal_Rela *relocs;
815 {
816   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
817   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
818   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
819   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
820   bfd *dynobj;
821   asection *sgot;
822   asection *srelgot;
823
824   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
825   if (dynobj == NULL)
826     return TRUE;
827
828   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
829   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
830   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
831
832   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
833   srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
834
835   relend = relocs + sec->reloc_count;
836   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
837     {
838       unsigned long r_symndx;
839       struct elf_link_hash_entry *h;
840
841       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
842         {
843         case R_68K_GOT8:
844         case R_68K_GOT16:
845         case R_68K_GOT32:
846         case R_68K_GOT8O:
847         case R_68K_GOT16O:
848         case R_68K_GOT32O:
849           r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
850           if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
851             {
852               h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
853               if (h->got.refcount > 0)
854                 {
855                   --h->got.refcount;
856                   if (h->got.refcount == 0)
857                     {
858                       /* We don't need the .got entry any more.  */
859                       sgot->_raw_size -= 4;
860                       srelgot->_raw_size -= sizeof (Elf32_External_Rela);
861                     }
862                 }
863             }
864           else if (local_got_refcounts != NULL)
865             {
866               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
867                 {
868                   --local_got_refcounts[r_symndx];
869                   if (local_got_refcounts[r_symndx] == 0)
870                     {
871                       /* We don't need the .got entry any more.  */
872                       sgot->_raw_size -= 4;
873                       if (info->shared)
874                         srelgot->_raw_size -= sizeof (Elf32_External_Rela);
875                     }
876                 }
877             }
878           break;
879
880         case R_68K_PLT8:
881         case R_68K_PLT16:
882         case R_68K_PLT32:
883         case R_68K_PLT8O:
884         case R_68K_PLT16O:
885         case R_68K_PLT32O:
886         case R_68K_PC8:
887         case R_68K_PC16:
888         case R_68K_PC32:
889         case R_68K_8:
890         case R_68K_16:
891         case R_68K_32:
892           r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
893           if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
894             {
895               h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
896               if (h->plt.refcount > 0)
897                 --h->plt.refcount;
898             }
899           break;
900
901         default:
902           break;
903         }
904     }
905
906   return TRUE;
907 }
908
909 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
910    regular object.  The current definition is in some section of the
911    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
912    change the definition to something the rest of the link can
913    understand.  */
914
915 static bfd_boolean
916 elf_m68k_adjust_dynamic_symbol (info, h)
917      struct bfd_link_info *info;
918      struct elf_link_hash_entry *h;
919 {
920   bfd *dynobj;
921   asection *s;
922   unsigned int power_of_two;
923
924   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
925
926   /* Make sure we know what is going on here.  */
927   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
928               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
929                   || h->weakdef != NULL
930                   || ((h->elf_link_hash_flags
931                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
932                       && (h->elf_link_hash_flags
933                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
934                       && (h->elf_link_hash_flags
935                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
936
937   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
938      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
939      when we know the address of the .got section.  */
940   if (h->type == STT_FUNC
941       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
942     {
943       if (! info->shared
944           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
945           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0
946           /* We must always create the plt entry if it was referenced
947              by a PLTxxO relocation.  In this case we already recorded
948              it as a dynamic symbol.  */
949           && h->dynindx == -1)
950         {
951           /* This case can occur if we saw a PLTxx reloc in an input
952              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
953              object.  In such a case, we don't actually need to build
954              a procedure linkage table, and we can just do a PCxx
955              reloc instead.  */
956           BFD_ASSERT ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0);
957           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
958           return TRUE;
959         }
960
961       /* GC may have rendered this entry unused.  */
962       if (h->plt.refcount <= 0)
963         {
964           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
965           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
966           return TRUE;
967         }
968
969       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
970       if (h->dynindx == -1
971           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
972         {
973           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
974             return FALSE;
975         }
976
977       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
978       BFD_ASSERT (s != NULL);
979
980       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
981          first entry.  */
982       if (s->_raw_size == 0)
983         {
984           if (CPU32_FLAG (dynobj))
985             s->_raw_size += PLT_CPU32_ENTRY_SIZE;
986           else
987             s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
988         }
989
990       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
991          not generating a shared library, then set the symbol to this
992          location in the .plt.  This is required to make function
993          pointers compare as equal between the normal executable and
994          the shared library.  */
995       if (!info->shared
996           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
997         {
998           h->root.u.def.section = s;
999           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1000         }
1001
1002       h->plt.offset = s->_raw_size;
1003
1004       /* Make room for this entry.  */
1005       if (CPU32_FLAG (dynobj))
1006         s->_raw_size += PLT_CPU32_ENTRY_SIZE;
1007       else
1008         s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1009
1010       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1011          will be placed in the .got section by the linker script.  */
1012       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1013       BFD_ASSERT (s != NULL);
1014       s->_raw_size += 4;
1015
1016       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1017       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1018       BFD_ASSERT (s != NULL);
1019       s->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1020
1021       return TRUE;
1022     }
1023
1024   /* Reinitialize the plt offset now that it is not used as a reference
1025      count any more.  */
1026   h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1027
1028   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1029      processor independent code will have arranged for us to see the
1030      real definition first, and we can just use the same value.  */
1031   if (h->weakdef != NULL)
1032     {
1033       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1034                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1035       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1036       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1037       return TRUE;
1038     }
1039
1040   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1041      is not a function.  */
1042
1043   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1044      only references to the symbol are via the global offset table.
1045      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1046      be handled correctly by relocate_section.  */
1047   if (info->shared)
1048     return TRUE;
1049
1050   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1051      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1052      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1053      object will contain position independent code, so all references
1054      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1055      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1056      determine the address it must put in the global offset table, so
1057      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1058      same memory location for the variable.  */
1059
1060   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
1061   BFD_ASSERT (s != NULL);
1062
1063   /* We must generate a R_68K_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1064      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1065      runtime process image.  We need to remember the offset into the
1066      .rela.bss section we are going to use.  */
1067   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1068     {
1069       asection *srel;
1070
1071       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
1072       BFD_ASSERT (srel != NULL);
1073       srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1074       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1075     }
1076
1077   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1078      have no idea how ELF linkers handle this.  */
1079   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1080   if (power_of_two > 3)
1081     power_of_two = 3;
1082
1083   /* Apply the required alignment.  */
1084   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
1085                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1086   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
1087     {
1088       if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
1089         return FALSE;
1090     }
1091
1092   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1093   h->root.u.def.section = s;
1094   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1095
1096   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1097   s->_raw_size += h->size;
1098
1099   return TRUE;
1100 }
1101
1102 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1103
1104 static bfd_boolean
1105 elf_m68k_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1106      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1107      struct bfd_link_info *info;
1108 {
1109   bfd *dynobj;
1110   asection *s;
1111   bfd_boolean plt;
1112   bfd_boolean relocs;
1113
1114   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1115   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1116
1117   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1118     {
1119       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1120       if (info->executable)
1121         {
1122           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1123           BFD_ASSERT (s != NULL);
1124           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1125           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1126         }
1127     }
1128   else
1129     {
1130       /* We may have created entries in the .rela.got section.
1131          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1132          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.got,
1133          which will cause it to get stripped from the output file
1134          below.  */
1135       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1136       if (s != NULL)
1137         s->_raw_size = 0;
1138     }
1139
1140   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
1141      PC relative relocs against symbols defined in a regular object.
1142      For the normal shared case we discard the PC relative relocs
1143      against symbols that have become local due to visibility changes.
1144      We allocated space for them in the check_relocs routine, but we
1145      will not fill them in in the relocate_section routine.  */
1146   if (info->shared)
1147     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1148                             elf_m68k_discard_copies,
1149                             (PTR) info);
1150
1151   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
1152      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
1153      memory for them.  */
1154   plt = FALSE;
1155   relocs = FALSE;
1156   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1157     {
1158       const char *name;
1159       bfd_boolean strip;
1160
1161       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1162         continue;
1163
1164       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1165          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1166       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1167
1168       strip = FALSE;
1169
1170       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
1171         {
1172           if (s->_raw_size == 0)
1173             {
1174               /* Strip this section if we don't need it; see the
1175                  comment below.  */
1176               strip = TRUE;
1177             }
1178           else
1179             {
1180               /* Remember whether there is a PLT.  */
1181               plt = TRUE;
1182             }
1183         }
1184       else if (strncmp (name, ".rela", 5) == 0)
1185         {
1186           if (s->_raw_size == 0)
1187             {
1188               /* If we don't need this section, strip it from the
1189                  output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1190                  .rela.plt.  We must create both sections in
1191                  create_dynamic_sections, because they must be created
1192                  before the linker maps input sections to output
1193                  sections.  The linker does that before
1194                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1195                  function which decides whether anything needs to go
1196                  into these sections.  */
1197               strip = TRUE;
1198             }
1199           else
1200             {
1201               relocs = TRUE;
1202
1203               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1204                  to copy relocs into the output file.  */
1205               s->reloc_count = 0;
1206             }
1207         }
1208       else if (strncmp (name, ".got", 4) != 0)
1209         {
1210           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1211           continue;
1212         }
1213
1214       if (strip)
1215         {
1216           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1217           continue;
1218         }
1219
1220       /* Allocate memory for the section contents.  */
1221       /* FIXME: This should be a call to bfd_alloc not bfd_zalloc.
1222          Unused entries should be reclaimed before the section's contents
1223          are written out, but at the moment this does not happen.  Thus in
1224          order to prevent writing out garbage, we initialise the section's
1225          contents to zero.  */
1226       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1227       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
1228         return FALSE;
1229     }
1230
1231   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1232     {
1233       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1234          values later, in elf_m68k_finish_dynamic_sections, but we
1235          must add the entries now so that we get the correct size for
1236          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1237          dynamic linker and used by the debugger.  */
1238 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1239   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
1240
1241       if (!info->shared)
1242         {
1243           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1244             return FALSE;
1245         }
1246
1247       if (plt)
1248         {
1249           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1250               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1251               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1252               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1253             return FALSE;
1254         }
1255
1256       if (relocs)
1257         {
1258           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1259               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1260               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
1261             return FALSE;
1262         }
1263
1264       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1265         {
1266           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1267             return FALSE;
1268         }
1269     }
1270 #undef add_dynamic_entry
1271
1272   return TRUE;
1273 }
1274
1275 /* This function is called via elf_link_hash_traverse if we are
1276    creating a shared object.  In the -Bsymbolic case it discards the
1277    space allocated to copy PC relative relocs against symbols which
1278    are defined in regular objects.  For the normal shared case, it
1279    discards space for pc-relative relocs that have become local due to
1280    symbol visibility changes.  We allocated space for them in the
1281    check_relocs routine, but we won't fill them in in the
1282    relocate_section routine.
1283
1284    We also check whether any of the remaining relocations apply
1285    against a readonly section, and set the DF_TEXTREL flag in this
1286    case.  */
1287
1288 static bfd_boolean
1289 elf_m68k_discard_copies (h, inf)
1290      struct elf_link_hash_entry *h;
1291      PTR inf;
1292 {
1293   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1294   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *s;
1295
1296   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1297     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1298
1299   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1300       || (!info->symbolic
1301           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0))
1302     {
1303       if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1304         {
1305           /* Look for relocations against read-only sections.  */
1306           for (s = elf_m68k_hash_entry (h)->pcrel_relocs_copied;
1307                s != NULL;
1308                s = s->next)
1309             if ((s->section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1310               {
1311                 info->flags |= DF_TEXTREL;
1312                 break;
1313               }
1314         }
1315
1316       return TRUE;
1317     }
1318
1319   for (s = elf_m68k_hash_entry (h)->pcrel_relocs_copied;
1320        s != NULL;
1321        s = s->next)
1322     s->section->_raw_size -= s->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
1323
1324   return TRUE;
1325 }
1326
1327 /* Relocate an M68K ELF section.  */
1328
1329 static bfd_boolean
1330 elf_m68k_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1331                            contents, relocs, local_syms, local_sections)
1332      bfd *output_bfd;
1333      struct bfd_link_info *info;
1334      bfd *input_bfd;
1335      asection *input_section;
1336      bfd_byte *contents;
1337      Elf_Internal_Rela *relocs;
1338      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1339      asection **local_sections;
1340 {
1341   bfd *dynobj;
1342   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1343   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1344   bfd_vma *local_got_offsets;
1345   asection *sgot;
1346   asection *splt;
1347   asection *sreloc;
1348   Elf_Internal_Rela *rel;
1349   Elf_Internal_Rela *relend;
1350
1351   if (info->relocatable)
1352     return TRUE;
1353
1354   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1355   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1356   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1357   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1358
1359   sgot = NULL;
1360   splt = NULL;
1361   sreloc = NULL;
1362
1363   rel = relocs;
1364   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1365   for (; rel < relend; rel++)
1366     {
1367       int r_type;
1368       reloc_howto_type *howto;
1369       unsigned long r_symndx;
1370       struct elf_link_hash_entry *h;
1371       Elf_Internal_Sym *sym;
1372       asection *sec;
1373       bfd_vma relocation;
1374       bfd_boolean unresolved_reloc;
1375       bfd_reloc_status_type r;
1376
1377       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1378       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_68K_max)
1379         {
1380           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1381           return FALSE;
1382         }
1383       howto = howto_table + r_type;
1384
1385       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1386
1387       h = NULL;
1388       sym = NULL;
1389       sec = NULL;
1390       unresolved_reloc = FALSE;
1391
1392       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1393         {
1394           sym = local_syms + r_symndx;
1395           sec = local_sections[r_symndx];
1396           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1397         }
1398       else
1399         {
1400           bfd_boolean warned;
1401
1402           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
1403                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
1404                                    h, sec, relocation,
1405                                    unresolved_reloc, warned);
1406         }
1407
1408       switch (r_type)
1409         {
1410         case R_68K_GOT8:
1411         case R_68K_GOT16:
1412         case R_68K_GOT32:
1413           /* Relocation is to the address of the entry for this symbol
1414              in the global offset table.  */
1415           if (h != NULL
1416               && strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1417             break;
1418           /* Fall through.  */
1419         case R_68K_GOT8O:
1420         case R_68K_GOT16O:
1421         case R_68K_GOT32O:
1422           /* Relocation is the offset of the entry for this symbol in
1423              the global offset table.  */
1424
1425           {
1426             bfd_vma off;
1427
1428             if (sgot == NULL)
1429               {
1430                 sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1431                 BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1432               }
1433
1434             if (h != NULL)
1435               {
1436                 bfd_boolean dyn;
1437
1438                 off = h->got.offset;
1439                 BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1440
1441                 dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
1442                 if (!WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
1443                     || (info->shared
1444                         && (info->symbolic
1445                             || h->dynindx == -1
1446                             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
1447                         && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
1448                   {
1449                     /* This is actually a static link, or it is a
1450                        -Bsymbolic link and the symbol is defined
1451                        locally, or the symbol was forced to be local
1452                        because of a version file..  We must initialize
1453                        this entry in the global offset table.  Since
1454                        the offset must always be a multiple of 4, we
1455                        use the least significant bit to record whether
1456                        we have initialized it already.
1457
1458                        When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1459                        relocation entry to initialize the value.  This
1460                        is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1461                     if ((off & 1) != 0)
1462                       off &= ~1;
1463                     else
1464                       {
1465                         bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1466                                     sgot->contents + off);
1467                         h->got.offset |= 1;
1468                       }
1469                   }
1470                 else
1471                   unresolved_reloc = FALSE;
1472               }
1473             else
1474               {
1475                 BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL
1476                             && local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
1477
1478                 off = local_got_offsets[r_symndx];
1479
1480                 /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
1481                    the least significant bit to record whether we have
1482                    already generated the necessary reloc.  */
1483                 if ((off & 1) != 0)
1484                   off &= ~1;
1485                 else
1486                   {
1487                     bfd_put_32 (output_bfd, relocation, sgot->contents + off);
1488
1489                     if (info->shared)
1490                       {
1491                         asection *s;
1492                         Elf_Internal_Rela outrel;
1493                         bfd_byte *loc;
1494
1495                         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1496                         BFD_ASSERT (s != NULL);
1497
1498                         outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1499                                            + sgot->output_offset
1500                                            + off);
1501                         outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_68K_RELATIVE);
1502                         outrel.r_addend = relocation;
1503                         loc = s->contents;
1504                         loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1505                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1506                       }
1507
1508                     local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1509                   }
1510               }
1511
1512             relocation = sgot->output_offset + off;
1513             if (r_type == R_68K_GOT8O
1514                 || r_type == R_68K_GOT16O
1515                 || r_type == R_68K_GOT32O)
1516               {
1517                 /* This relocation does not use the addend.  */
1518                 rel->r_addend = 0;
1519               }
1520             else
1521               relocation += sgot->output_section->vma;
1522           }
1523           break;
1524
1525         case R_68K_PLT8:
1526         case R_68K_PLT16:
1527         case R_68K_PLT32:
1528           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1529              procedure linkage table.  */
1530
1531           /* Resolve a PLTxx reloc against a local symbol directly,
1532              without using the procedure linkage table.  */
1533           if (h == NULL)
1534             break;
1535
1536           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1537               || !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1538             {
1539               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1540                  happens when statically linking PIC code, or when
1541                  using -Bsymbolic.  */
1542               break;
1543             }
1544
1545           if (splt == NULL)
1546             {
1547               splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1548               BFD_ASSERT (splt != NULL);
1549             }
1550
1551           relocation = (splt->output_section->vma
1552                         + splt->output_offset
1553                         + h->plt.offset);
1554           unresolved_reloc = FALSE;
1555           break;
1556
1557         case R_68K_PLT8O:
1558         case R_68K_PLT16O:
1559         case R_68K_PLT32O:
1560           /* Relocation is the offset of the entry for this symbol in
1561              the procedure linkage table.  */
1562           BFD_ASSERT (h != NULL && h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
1563
1564           if (splt == NULL)
1565             {
1566               splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1567               BFD_ASSERT (splt != NULL);
1568             }
1569
1570           relocation = h->plt.offset;
1571           unresolved_reloc = FALSE;
1572
1573           /* This relocation does not use the addend.  */
1574           rel->r_addend = 0;
1575
1576           break;
1577
1578         case R_68K_PC8:
1579         case R_68K_PC16:
1580         case R_68K_PC32:
1581           if (h == NULL
1582               || (info->shared
1583                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1584             break;
1585           /* Fall through.  */
1586         case R_68K_8:
1587         case R_68K_16:
1588         case R_68K_32:
1589           if (info->shared
1590               && r_symndx != 0
1591               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1592               && (h == NULL
1593                   || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1594                   || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1595               && ((r_type != R_68K_PC8
1596                    && r_type != R_68K_PC16
1597                    && r_type != R_68K_PC32)
1598                   || (h != NULL
1599                       && h->dynindx != -1
1600                       && (!info->symbolic
1601                           || (h->elf_link_hash_flags
1602                               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1603             {
1604               Elf_Internal_Rela outrel;
1605               bfd_byte *loc;
1606               bfd_boolean skip, relocate;
1607
1608               /* When generating a shared object, these relocations
1609                  are copied into the output file to be resolved at run
1610                  time.  */
1611
1612               skip = FALSE;
1613               relocate = FALSE;
1614
1615               outrel.r_offset =
1616                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
1617                                          rel->r_offset);
1618               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
1619                 skip = TRUE;
1620               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
1621                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
1622               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1623                                   + input_section->output_offset);
1624
1625               if (skip)
1626                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1627               else if (h != NULL
1628                        && h->dynindx != -1
1629                        && (r_type == R_68K_PC8
1630                            || r_type == R_68K_PC16
1631                            || r_type == R_68K_PC32
1632                            || !info->shared
1633                            || !info->symbolic
1634                            || (h->elf_link_hash_flags
1635                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
1636                 {
1637                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
1638                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
1639                 }
1640               else
1641                 {
1642                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
1643                   if (r_type == R_68K_32)
1644                     {
1645                       relocate = TRUE;
1646                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_68K_RELATIVE);
1647                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1648                     }
1649                   else
1650                     {
1651                       long indx;
1652
1653                       if (bfd_is_abs_section (sec))
1654                         indx = 0;
1655                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
1656                         {
1657                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1658                           return FALSE;
1659                         }
1660                       else
1661                         {
1662                           asection *osec;
1663
1664                           osec = sec->output_section;
1665                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
1666                           BFD_ASSERT (indx > 0);
1667                         }
1668
1669                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
1670                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1671                     }
1672                 }
1673
1674               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
1675               if (sreloc == NULL)
1676                 abort ();
1677
1678               loc = sreloc->contents;
1679               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1680               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1681
1682               /* This reloc will be computed at runtime, so there's no
1683                  need to do anything now, except for R_68K_32
1684                  relocations that have been turned into
1685                  R_68K_RELATIVE.  */
1686               if (!relocate)
1687                 continue;
1688             }
1689
1690           break;
1691
1692         case R_68K_GNU_VTINHERIT:
1693         case R_68K_GNU_VTENTRY:
1694           /* These are no-ops in the end.  */
1695           continue;
1696
1697         default:
1698           break;
1699         }
1700
1701       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
1702          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
1703          not process them.  */
1704       if (unresolved_reloc
1705           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
1706                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
1707         {
1708           (*_bfd_error_handler)
1709             (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
1710              bfd_archive_filename (input_bfd),
1711              bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
1712              (long) rel->r_offset,
1713              h->root.root.string);
1714           return FALSE;
1715         }
1716
1717       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1718                                     contents, rel->r_offset,
1719                                     relocation, rel->r_addend);
1720
1721       if (r != bfd_reloc_ok)
1722         {
1723           const char *name;
1724
1725           if (h != NULL)
1726             name = h->root.root.string;
1727           else
1728             {
1729               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
1730                                                       symtab_hdr->sh_link,
1731                                                       sym->st_name);
1732               if (name == NULL)
1733                 return FALSE;
1734               if (*name == '\0')
1735                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1736             }
1737
1738           if (r == bfd_reloc_overflow)
1739             {
1740               if (!(info->callbacks->reloc_overflow
1741                     (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
1742                      input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
1743                 return FALSE;
1744             }
1745           else
1746             {
1747               (*_bfd_error_handler)
1748                 (_("%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
1749                  bfd_archive_filename (input_bfd),
1750                  bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
1751                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
1752               return FALSE;
1753             }
1754         }
1755     }
1756
1757   return TRUE;
1758 }
1759
1760 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
1761    dynamic sections here.  */
1762
1763 static bfd_boolean
1764 elf_m68k_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
1765      bfd *output_bfd;
1766      struct bfd_link_info *info;
1767      struct elf_link_hash_entry *h;
1768      Elf_Internal_Sym *sym;
1769 {
1770   bfd *dynobj;
1771   int plt_off1, plt_off2, plt_off3;
1772
1773   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1774
1775   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
1776     {
1777       asection *splt;
1778       asection *sgot;
1779       asection *srela;
1780       bfd_vma plt_index;
1781       bfd_vma got_offset;
1782       Elf_Internal_Rela rela;
1783       bfd_byte *loc;
1784
1785       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
1786          it up.  */
1787
1788       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1789
1790       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1791       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1792       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1793       BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srela != NULL);
1794
1795       /* Get the index in the procedure linkage table which
1796          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
1797          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
1798          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
1799       if ( CPU32_FLAG (output_bfd))
1800         plt_index = h->plt.offset / PLT_CPU32_ENTRY_SIZE - 1;
1801       else
1802         plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
1803
1804       /* Get the offset into the .got table of the entry that
1805          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
1806          The first three are reserved.  */
1807       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
1808
1809       if ( CPU32_FLAG (output_bfd))
1810         {
1811           /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1812           memcpy (splt->contents + h->plt.offset, elf_cpu32_plt_entry,
1813                   PLT_CPU32_ENTRY_SIZE);
1814           plt_off1 = 4;
1815           plt_off2 = 12;
1816           plt_off3 = 18;
1817         }
1818       else
1819         {
1820           /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1821           memcpy (splt->contents + h->plt.offset, elf_m68k_plt_entry,
1822                   PLT_ENTRY_SIZE);
1823           plt_off1 = 4;
1824           plt_off2 = 10;
1825           plt_off3 = 16;
1826         }
1827
1828       /* The offset is relative to the first extension word.  */
1829       bfd_put_32 (output_bfd,
1830                   (sgot->output_section->vma
1831                    + sgot->output_offset
1832                    + got_offset
1833                    - (splt->output_section->vma
1834                       + h->plt.offset + 2)),
1835                   splt->contents + h->plt.offset + plt_off1);
1836
1837       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela),
1838                   splt->contents + h->plt.offset + plt_off2);
1839       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + plt_off3),
1840                   splt->contents + h->plt.offset + plt_off3);
1841
1842       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
1843       bfd_put_32 (output_bfd,
1844                   (splt->output_section->vma
1845                    + splt->output_offset
1846                    + h->plt.offset
1847                    + 8),
1848                   sgot->contents + got_offset);
1849
1850       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
1851       rela.r_offset = (sgot->output_section->vma
1852                        + sgot->output_offset
1853                        + got_offset);
1854       rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_68K_JMP_SLOT);
1855       rela.r_addend = 0;
1856       loc = srela->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
1857       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1858
1859       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1860         {
1861           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
1862              the .plt section.  Leave the value alone.  */
1863           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
1864         }
1865     }
1866
1867   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
1868     {
1869       asection *sgot;
1870       asection *srela;
1871       Elf_Internal_Rela rela;
1872       bfd_byte *loc;
1873
1874       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
1875          up.  */
1876
1877       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1878       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1879       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srela != NULL);
1880
1881       rela.r_offset = (sgot->output_section->vma
1882                        + sgot->output_offset
1883                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
1884
1885       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
1886          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  Likewise if
1887          the symbol was forced to be local because of a version file.
1888          The entry in the global offset table will already have been
1889          initialized in the relocate_section function.  */
1890       if (info->shared
1891           && (info->symbolic
1892               || h->dynindx == -1
1893               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
1894           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1895         {
1896           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_68K_RELATIVE);
1897           rela.r_addend = bfd_get_signed_32 (output_bfd,
1898                                              (sgot->contents
1899                                               + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1)));
1900         }
1901       else
1902         {
1903           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
1904                       sgot->contents + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
1905           rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_68K_GLOB_DAT);
1906           rela.r_addend = 0;
1907         }
1908
1909       loc = srela->contents;
1910       loc += srela->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1911       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1912     }
1913
1914   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
1915     {
1916       asection *s;
1917       Elf_Internal_Rela rela;
1918       bfd_byte *loc;
1919
1920       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
1921
1922       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
1923                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1924                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
1925
1926       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
1927                                    ".rela.bss");
1928       BFD_ASSERT (s != NULL);
1929
1930       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
1931                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
1932                        + h->root.u.def.section->output_offset);
1933       rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_68K_COPY);
1934       rela.r_addend = 0;
1935       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1936       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1937     }
1938
1939   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
1940   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
1941       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1942     sym->st_shndx = SHN_ABS;
1943
1944   return TRUE;
1945 }
1946
1947 /* Finish up the dynamic sections.  */
1948
1949 static bfd_boolean
1950 elf_m68k_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
1951      bfd *output_bfd;
1952      struct bfd_link_info *info;
1953 {
1954   bfd *dynobj;
1955   asection *sgot;
1956   asection *sdyn;
1957
1958   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1959
1960   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1961   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1962   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
1963
1964   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1965     {
1966       asection *splt;
1967       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1968
1969       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1970       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
1971
1972       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
1973       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
1974       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
1975         {
1976           Elf_Internal_Dyn dyn;
1977           const char *name;
1978           asection *s;
1979
1980           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
1981
1982           switch (dyn.d_tag)
1983             {
1984             default:
1985               break;
1986
1987             case DT_PLTGOT:
1988               name = ".got";
1989               goto get_vma;
1990             case DT_JMPREL:
1991               name = ".rela.plt";
1992             get_vma:
1993               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
1994               BFD_ASSERT (s != NULL);
1995               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
1996               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
1997               break;
1998
1999             case DT_PLTRELSZ:
2000               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
2001               BFD_ASSERT (s != NULL);
2002               if (s->_cooked_size != 0)
2003                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2004               else
2005                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2006               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2007               break;
2008
2009             case DT_RELASZ:
2010               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
2011                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
2012                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
2013                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
2014                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
2015                  other relocation sections, we don't have to worry
2016                  about changing the DT_RELA entry.  */
2017               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
2018               if (s != NULL)
2019                 {
2020                   if (s->_cooked_size != 0)
2021                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
2022                   else
2023                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
2024                 }
2025               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2026               break;
2027             }
2028         }
2029
2030       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2031       if (splt->_raw_size > 0)
2032         {
2033           if (!CPU32_FLAG (output_bfd))
2034             {
2035               memcpy (splt->contents, elf_m68k_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2036               bfd_put_32 (output_bfd,
2037                           (sgot->output_section->vma
2038                            + sgot->output_offset + 4
2039                            - (splt->output_section->vma + 2)),
2040                           splt->contents + 4);
2041               bfd_put_32 (output_bfd,
2042                           (sgot->output_section->vma
2043                            + sgot->output_offset + 8
2044                            - (splt->output_section->vma + 10)),
2045                           splt->contents + 12);
2046               elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
2047                = PLT_ENTRY_SIZE;
2048             }
2049           else /* cpu32 */
2050             {
2051               memcpy (splt->contents, elf_cpu32_plt0_entry, PLT_CPU32_ENTRY_SIZE);
2052               bfd_put_32 (output_bfd,
2053                           (sgot->output_section->vma
2054                            + sgot->output_offset + 4
2055                            - (splt->output_section->vma + 2)),
2056                           splt->contents + 4);
2057               bfd_put_32 (output_bfd,
2058                           (sgot->output_section->vma
2059                            + sgot->output_offset + 8
2060                            - (splt->output_section->vma + 10)),
2061                           splt->contents + 12);
2062               elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
2063                = PLT_CPU32_ENTRY_SIZE;
2064             }
2065         }
2066     }
2067
2068   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2069   if (sgot->_raw_size > 0)
2070     {
2071       if (sdyn == NULL)
2072         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
2073       else
2074         bfd_put_32 (output_bfd,
2075                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2076                     sgot->contents);
2077       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
2078       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
2079     }
2080
2081   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
2082
2083   return TRUE;
2084 }
2085
2086 /* Given a .data section and a .emreloc in-memory section, store
2087    relocation information into the .emreloc section which can be
2088    used at runtime to relocate the section.  This is called by the
2089    linker when the --embedded-relocs switch is used.  This is called
2090    after the add_symbols entry point has been called for all the
2091    objects, and before the final_link entry point is called.  */
2092
2093 bfd_boolean
2094 bfd_m68k_elf32_create_embedded_relocs (abfd, info, datasec, relsec, errmsg)
2095      bfd *abfd;
2096      struct bfd_link_info *info;
2097      asection *datasec;
2098      asection *relsec;
2099      char **errmsg;
2100 {
2101   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2102   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
2103   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
2104   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
2105   bfd_byte *p;
2106   bfd_size_type amt;
2107
2108   BFD_ASSERT (! info->relocatable);
2109
2110   *errmsg = NULL;
2111
2112   if (datasec->reloc_count == 0)
2113     return TRUE;
2114
2115   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2116
2117   /* Get a copy of the native relocations.  */
2118   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
2119                      (abfd, datasec, (PTR) NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
2120                       info->keep_memory));
2121   if (internal_relocs == NULL)
2122     goto error_return;
2123
2124   amt = (bfd_size_type) datasec->reloc_count * 12;
2125   relsec->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (abfd, amt);
2126   if (relsec->contents == NULL)
2127     goto error_return;
2128
2129   p = relsec->contents;
2130
2131   irelend = internal_relocs + datasec->reloc_count;
2132   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++, p += 12)
2133     {
2134       asection *targetsec;
2135
2136       /* We are going to write a four byte longword into the runtime
2137        reloc section.  The longword will be the address in the data
2138        section which must be relocated.  It is followed by the name
2139        of the target section NUL-padded or truncated to 8
2140        characters.  */
2141
2142       /* We can only relocate absolute longword relocs at run time.  */
2143       if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_68K_32)
2144         {
2145           *errmsg = _("unsupported reloc type");
2146           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2147           goto error_return;
2148         }
2149
2150       /* Get the target section referred to by the reloc.  */
2151       if (ELF32_R_SYM (irel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
2152         {
2153           /* A local symbol.  */
2154           Elf_Internal_Sym *isym;
2155
2156           /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
2157           if (isymbuf == NULL)
2158             {
2159               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2160               if (isymbuf == NULL)
2161                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
2162                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
2163                                                 NULL, NULL, NULL);
2164               if (isymbuf == NULL)
2165                 goto error_return;
2166             }
2167
2168           isym = isymbuf + ELF32_R_SYM (irel->r_info);
2169           targetsec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
2170         }
2171       else
2172         {
2173           unsigned long indx;
2174           struct elf_link_hash_entry *h;
2175
2176           /* An external symbol.  */
2177           indx = ELF32_R_SYM (irel->r_info) - symtab_hdr->sh_info;
2178           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
2179           BFD_ASSERT (h != NULL);
2180           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2181               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2182             targetsec = h->root.u.def.section;
2183           else
2184             targetsec = NULL;
2185         }
2186
2187       bfd_put_32 (abfd, irel->r_offset + datasec->output_offset, p);
2188       memset (p + 4, 0, 8);
2189       if (targetsec != NULL)
2190         strncpy (p + 4, targetsec->output_section->name, 8);
2191     }
2192
2193   if (isymbuf != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2194     free (isymbuf);
2195   if (internal_relocs != NULL
2196       && elf_section_data (datasec)->relocs != internal_relocs)
2197     free (internal_relocs);
2198   return TRUE;
2199
2200 error_return:
2201   if (isymbuf != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2202     free (isymbuf);
2203   if (internal_relocs != NULL
2204       && elf_section_data (datasec)->relocs != internal_relocs)
2205     free (internal_relocs);
2206   return FALSE;
2207 }
2208
2209 static enum elf_reloc_type_class
2210 elf32_m68k_reloc_type_class (rela)
2211      const Elf_Internal_Rela *rela;
2212 {
2213   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2214     {
2215     case R_68K_RELATIVE:
2216       return reloc_class_relative;
2217     case R_68K_JMP_SLOT:
2218       return reloc_class_plt;
2219     case R_68K_COPY:
2220       return reloc_class_copy;
2221     default:
2222       return reloc_class_normal;
2223     }
2224 }
2225
2226 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_m68k_vec
2227 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-m68k"
2228 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_68K
2229 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x2000
2230 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
2231                                         _bfd_elf_create_dynamic_sections
2232 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create \
2233                                         elf_m68k_link_hash_table_create
2234 #define bfd_elf32_bfd_final_link        bfd_elf_gc_common_final_link
2235
2236 #define elf_backend_check_relocs        elf_m68k_check_relocs
2237 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
2238                                         elf_m68k_adjust_dynamic_symbol
2239 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
2240                                         elf_m68k_size_dynamic_sections
2241 #define elf_backend_relocate_section    elf_m68k_relocate_section
2242 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
2243                                         elf_m68k_finish_dynamic_symbol
2244 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
2245                                         elf_m68k_finish_dynamic_sections
2246 #define elf_backend_gc_mark_hook        elf_m68k_gc_mark_hook
2247 #define elf_backend_gc_sweep_hook       elf_m68k_gc_sweep_hook
2248 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data \
2249                                         elf32_m68k_merge_private_bfd_data
2250 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags \
2251                                         elf32_m68k_set_private_flags
2252 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data \
2253                                         elf32_m68k_print_private_bfd_data
2254 #define elf_backend_reloc_type_class    elf32_m68k_reloc_type_class
2255
2256 #define elf_backend_can_gc_sections 1
2257 #define elf_backend_can_refcount 1
2258 #define elf_backend_want_got_plt 1
2259 #define elf_backend_plt_readonly 1
2260 #define elf_backend_want_plt_sym 0
2261 #define elf_backend_got_header_size     12
2262 #define elf_backend_rela_normal         1
2263
2264 #include "elf32-target.h"
This page took 0.158155 seconds and 4 git commands to generate.