OSDN Git Service

* linker.c (link_action): Ignore duplicate warning syms.
[pf3gnuchains/pf3gnuchains4x.git] / bfd / elf32-s390.c
1 /* IBM S/390-specific support for 32-bit ELF
2    Copyright 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Carl B. Pedersen and Martin Schwidefsky.
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
20    02111-1307, USA.  */
21
22 #include "bfd.h"
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #include "elf-bfd.h"
27
28 static reloc_howto_type *elf_s390_reloc_type_lookup
29   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
30 static void elf_s390_info_to_howto
31   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *));
32 static boolean elf_s390_is_local_label_name
33   PARAMS ((bfd *, const char *));
34 static struct bfd_hash_entry *link_hash_newfunc
35   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
36 static struct bfd_link_hash_table *elf_s390_link_hash_table_create
37   PARAMS ((bfd *));
38 static boolean create_got_section
39   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
40 static boolean elf_s390_create_dynamic_sections
41   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
42 static void elf_s390_copy_indirect_symbol
43   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct elf_link_hash_entry *));
44 static boolean elf_s390_check_relocs
45   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
46            const Elf_Internal_Rela *));
47 static asection *elf_s390_gc_mark_hook
48   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
49            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
50 static boolean elf_s390_gc_sweep_hook
51   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
52            const Elf_Internal_Rela *));
53 static boolean elf_s390_adjust_dynamic_symbol
54   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
55 static boolean allocate_dynrelocs
56   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
57 static boolean readonly_dynrelocs
58   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
59 static boolean elf_s390_size_dynamic_sections
60   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
61 static boolean elf_s390_relocate_section
62   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
63            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
64 static boolean elf_s390_finish_dynamic_symbol
65   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
66            Elf_Internal_Sym *));
67 static enum elf_reloc_type_class elf_s390_reloc_type_class
68   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
69 static boolean elf_s390_finish_dynamic_sections
70   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
71 static boolean elf_s390_object_p PARAMS ((bfd *));
72 static boolean elf_s390_grok_prstatus PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Note *));
73
74 #define USE_RELA 1              /* We want RELA relocations, not REL.  */
75
76 #include "elf/s390.h"
77
78 /* The relocation "howto" table.  */
79
80 static reloc_howto_type elf_howto_table[] =
81 {
82   HOWTO (R_390_NONE,            /* type */
83          0,                     /* rightshift */
84          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
85          0,                     /* bitsize */
86          false,                 /* pc_relative */
87          0,                     /* bitpos */
88          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
89          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
90          "R_390_NONE",          /* name */
91          false,                 /* partial_inplace */
92          0,                     /* src_mask */
93          0,                     /* dst_mask */
94          false),                /* pcrel_offset */
95
96   HOWTO(R_390_8,         0, 0,  8, false, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_8",       false, 0,0x000000ff, false),
97   HOWTO(R_390_12,        0, 1, 12, false, 0, complain_overflow_dont, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_12",      false, 0,0x00000fff, false),
98   HOWTO(R_390_16,        0, 1, 16, false, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_16",      false, 0,0x0000ffff, false),
99   HOWTO(R_390_32,        0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_32",      false, 0,0xffffffff, false),
100   HOWTO(R_390_PC32,      0, 2, 32,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC32",    false, 0,0xffffffff,  true),
101   HOWTO(R_390_GOT12,     0, 1, 12, false, 0, complain_overflow_dont, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT12",   false, 0,0x00000fff, false),
102   HOWTO(R_390_GOT32,     0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT32",   false, 0,0xffffffff, false),
103   HOWTO(R_390_PLT32,     0, 2, 32,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT32",   false, 0,0xffffffff,  true),
104   HOWTO(R_390_COPY,      0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_COPY",    false, 0,0xffffffff, false),
105   HOWTO(R_390_GLOB_DAT,  0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GLOB_DAT",false, 0,0xffffffff, false),
106   HOWTO(R_390_JMP_SLOT,  0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_JMP_SLOT",false, 0,0xffffffff, false),
107   HOWTO(R_390_RELATIVE,  0, 2, 32,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_RELATIVE",false, 0,0xffffffff, false),
108   HOWTO(R_390_GOTOFF,    0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTOFF",  false, 0,0xffffffff, false),
109   HOWTO(R_390_GOTPC,     0, 2, 32,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPC",   false, 0,0xffffffff,  true),
110   HOWTO(R_390_GOT16,     0, 1, 16, false, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT16",   false, 0,0x0000ffff, false),
111   HOWTO(R_390_PC16,      0, 1, 16,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC16",    false, 0,0x0000ffff,  true),
112   HOWTO(R_390_PC16DBL,   1, 1, 16,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC16DBL", false, 0,0x0000ffff,  true),
113   HOWTO(R_390_PLT16DBL,  1, 1, 16,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT16DBL", false, 0,0x0000ffff,  true),
114   HOWTO(R_390_PC32DBL,   1, 2, 32,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC32DBL", false, 0,0xffffffff,  true),
115   HOWTO(R_390_PLT32DBL,  1, 2, 32,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT32DBL", false, 0,0xffffffff,  true),
116   HOWTO(R_390_GOTPCDBL,  1, 2, 32,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPCDBL", false, 0,0xffffffff,  true),
117   HOWTO(R_390_GOTENT,    1, 2, 32,  true, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTENT",   false, 0,0xffffffff,  true),
118 };
119
120 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
121 static reloc_howto_type elf32_s390_vtinherit_howto =
122   HOWTO (R_390_GNU_VTINHERIT, 0,2,0,false,0,complain_overflow_dont, NULL, "R_390_GNU_VTINHERIT", false,0, 0, false);
123 static reloc_howto_type elf32_s390_vtentry_howto =
124   HOWTO (R_390_GNU_VTENTRY, 0,2,0,false,0,complain_overflow_dont, _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn,"R_390_GNU_VTENTRY", false,0,0, false);
125
126 static reloc_howto_type *
127 elf_s390_reloc_type_lookup (abfd, code)
128      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
129      bfd_reloc_code_real_type code;
130 {
131   switch (code)
132     {
133     case BFD_RELOC_NONE:
134       return &elf_howto_table[(int) R_390_NONE];
135     case BFD_RELOC_8:
136       return &elf_howto_table[(int) R_390_8];
137     case BFD_RELOC_390_12:
138       return &elf_howto_table[(int) R_390_12];
139     case BFD_RELOC_16:
140       return &elf_howto_table[(int) R_390_16];
141     case BFD_RELOC_32:
142       return &elf_howto_table[(int) R_390_32];
143     case BFD_RELOC_CTOR:
144       return &elf_howto_table[(int) R_390_32];
145     case BFD_RELOC_32_PCREL:
146       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC32];
147     case BFD_RELOC_390_GOT12:
148       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT12];
149     case BFD_RELOC_32_GOT_PCREL:
150       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT32];
151     case BFD_RELOC_390_PLT32:
152       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT32];
153     case BFD_RELOC_390_COPY:
154       return &elf_howto_table[(int) R_390_COPY];
155     case BFD_RELOC_390_GLOB_DAT:
156       return &elf_howto_table[(int) R_390_GLOB_DAT];
157     case BFD_RELOC_390_JMP_SLOT:
158       return &elf_howto_table[(int) R_390_JMP_SLOT];
159     case BFD_RELOC_390_RELATIVE:
160       return &elf_howto_table[(int) R_390_RELATIVE];
161     case BFD_RELOC_32_GOTOFF:
162       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTOFF];
163     case BFD_RELOC_390_GOTPC:
164       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPC];
165     case BFD_RELOC_390_GOT16:
166       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT16];
167     case BFD_RELOC_16_PCREL:
168       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC16];
169     case BFD_RELOC_390_PC16DBL:
170       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC16DBL];
171     case BFD_RELOC_390_PLT16DBL:
172       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT16DBL];
173     case BFD_RELOC_390_PC32DBL:
174       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC32DBL];
175     case BFD_RELOC_390_PLT32DBL:
176       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT32DBL];
177     case BFD_RELOC_390_GOTPCDBL:
178       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPCDBL];
179     case BFD_RELOC_390_GOTENT:
180       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTENT];
181     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
182       return &elf32_s390_vtinherit_howto;
183     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
184       return &elf32_s390_vtentry_howto;
185     default:
186       break;
187     }
188   return 0;
189 }
190
191 /* We need to use ELF32_R_TYPE so we have our own copy of this function,
192    and elf32-s390.c has its own copy.  */
193
194 static void
195 elf_s390_info_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
196      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
197      arelent *cache_ptr;
198      Elf_Internal_Rela *dst;
199 {
200   switch (ELF32_R_TYPE(dst->r_info))
201     {
202     case R_390_GNU_VTINHERIT:
203       cache_ptr->howto = &elf32_s390_vtinherit_howto;
204       break;
205
206     case R_390_GNU_VTENTRY:
207       cache_ptr->howto = &elf32_s390_vtentry_howto;
208       break;
209
210     default:
211       BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE(dst->r_info) < (unsigned int) R_390_max);
212       cache_ptr->howto = &elf_howto_table[ELF32_R_TYPE(dst->r_info)];
213     }
214 }
215
216 static boolean
217 elf_s390_is_local_label_name (abfd, name)
218      bfd *abfd;
219      const char *name;
220 {
221   if (name[0] == '.' && (name[1] == 'X' || name[1] == 'L'))
222     return true;
223
224   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, name);
225 }
226
227 /* Functions for the 390 ELF linker.  */
228
229 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
230    section.  */
231
232 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/ld.so.1"
233
234 /* The size in bytes of the first entry in the procedure linkage table.  */
235 #define PLT_FIRST_ENTRY_SIZE 32
236 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
237 #define PLT_ENTRY_SIZE 32
238
239 #define GOT_ENTRY_SIZE 4
240
241 /* The first three entries in a procedure linkage table are reserved,
242    and the initial contents are unimportant (we zero them out).
243    Subsequent entries look like this.  See the SVR4 ABI 386
244    supplement to see how this works.  */
245
246 /* For the s390, simple addr offset can only be 0 - 4096.
247    To use the full 2 GB address space, several instructions
248    are needed to load an address in a register and execute
249    a branch( or just saving the address)
250
251    Furthermore, only r 0 and 1 are free to use!!!  */
252
253 /* The first 3 words in the GOT are then reserved.
254    Word 0 is the address of the dynamic table.
255    Word 1 is a pointer to a structure describing the object
256    Word 2 is used to point to the loader entry address.
257
258    The code for position independand PLT entries looks like this:
259
260    r12 holds addr of the current GOT at entry to the PLT
261
262    The GOT holds the address in the PLT to be executed.
263    The loader then gets:
264    24(15) =  Pointer to the structure describing the object.
265    28(15) =  Offset in symbol table
266
267    The loader  must  then find the module where the function is
268    and insert the address in the GOT.
269
270   Note: 390 can only address +- 64 K relative.
271         We check if offset > 65536, then make a relative branch -64xxx
272         back to a previous defined branch
273
274 PLT1: BASR 1,0         # 2 bytes
275       L    1,22(1)     # 4 bytes  Load offset in GOT in r 1
276       L    1,(1,12)    # 4 bytes  Load address from GOT in r1
277       BCR  15,1        # 2 bytes  Jump to address
278 RET1: BASR 1,0         # 2 bytes  Return from GOT 1st time
279       L    1,14(1)     # 4 bytes  Load offset in symol table in r1
280       BRC  15,-x       # 4 bytes  Jump to start of PLT
281       .word 0          # 2 bytes filler
282       .long ?          # 4 bytes  offset in GOT
283       .long ?          # 4 bytes  offset into symbol table
284
285   This was the general case. There are two additional, optimizes PLT
286   definitions. One for GOT offsets < 4096 and one for GOT offsets < 32768.
287   First the one for GOT offsets < 4096:
288
289 PLT1: L    1,<offset>(12) # 4 bytes  Load address from GOT in R1
290       BCR  15,1           # 2 bytes  Jump to address
291       .word 0,0,0         # 6 bytes  filler
292 RET1: BASR 1,0            # 2 bytes  Return from GOT 1st time
293       L    1,14(1)        # 4 bytes  Load offset in symbol table in r1
294       BRC  15,-x          # 4 bytes  Jump to start of PLT
295       .word 0,0,0         # 6 bytes  filler
296       .long ?             # 4 bytes  offset into symbol table
297
298   Second the one for GOT offsets < 32768:
299
300 PLT1: LHI  1,<offset>     # 4 bytes  Load offset in GOT to r1
301       L    1,(1,12)       # 4 bytes  Load address from GOT to r1
302       BCR  15,1           # 2 bytes  Jump to address
303       .word 0             # 2 bytes  filler
304 RET1: BASR 1,0            # 2 bytes  Return from GOT 1st time
305       L    1,14(1)        # 4 bytes  Load offset in symbol table in r1
306       BRC  15,-x          # 4 bytes  Jump to start of PLT
307       .word 0,0,0         # 6 bytes  filler
308       .long ?             # 4 bytes  offset into symbol table
309
310 Total = 32 bytes per PLT entry
311
312    The code for static build PLT entries looks like this:
313
314 PLT1: BASR 1,0         # 2 bytes
315       L    1,22(1)     # 4 bytes  Load address of GOT entry
316       L    1,0(0,1)    # 4 bytes  Load address from GOT in r1
317       BCR  15,1        # 2 bytes  Jump to address
318 RET1: BASR 1,0         # 2 bytes  Return from GOT 1st time
319       L    1,14(1)     # 4 bytes  Load offset in symbol table in r1
320       BRC  15,-x       # 4 bytes  Jump to start of PLT
321       .word 0          # 2 bytes  filler
322       .long ?          # 4 bytes  address of GOT entry
323       .long ?          # 4 bytes  offset into symbol table  */
324
325 #define PLT_PIC_ENTRY_WORD0 0x0d105810
326 #define PLT_PIC_ENTRY_WORD1 0x10165811
327 #define PLT_PIC_ENTRY_WORD2 0xc00007f1
328 #define PLT_PIC_ENTRY_WORD3 0x0d105810
329 #define PLT_PIC_ENTRY_WORD4 0x100ea7f4
330
331 #define PLT_PIC12_ENTRY_WORD0 0x5810c000
332 #define PLT_PIC12_ENTRY_WORD1 0x07f10000
333 #define PLT_PIC12_ENTRY_WORD2 0x00000000
334 #define PLT_PIC12_ENTRY_WORD3 0x0d105810
335 #define PLT_PIC12_ENTRY_WORD4 0x100ea7f4
336
337 #define PLT_PIC16_ENTRY_WORD0 0xa7180000
338 #define PLT_PIC16_ENTRY_WORD1 0x5811c000
339 #define PLT_PIC16_ENTRY_WORD2 0x07f10000
340 #define PLT_PIC16_ENTRY_WORD3 0x0d105810
341 #define PLT_PIC16_ENTRY_WORD4 0x100ea7f4
342
343 #define PLT_ENTRY_WORD0     0x0d105810
344 #define PLT_ENTRY_WORD1     0x10165810
345 #define PLT_ENTRY_WORD2     0x100007f1
346 #define PLT_ENTRY_WORD3     0x0d105810
347 #define PLT_ENTRY_WORD4     0x100ea7f4
348
349 /* The first PLT entry pushes the offset into the symbol table
350    from R1 onto the stack at 8(15) and the loader object info
351    at 12(15), loads the loader address in R1 and jumps to it.  */
352
353 /* The first entry in the PLT for PIC code:
354
355 PLT0:
356    ST   1,28(15)  # R1 has offset into symbol table
357    L    1,4(12)   # Get loader ino(object struct address)
358    ST   1,24(15)  # Store address
359    L    1,8(12)   # Entry address of loader in R1
360    BR   1         # Jump to loader
361
362    The first entry in the PLT for static code:
363
364 PLT0:
365    ST   1,28(15)      # R1 has offset into symbol table
366    BASR 1,0
367    L    1,18(0,1)     # Get address of GOT
368    MVC  24(4,15),4(1) # Move loader ino to stack
369    L    1,8(1)        # Get address of loader
370    BR   1             # Jump to loader
371    .word 0            # filler
372    .long got          # address of GOT  */
373
374 #define PLT_PIC_FIRST_ENTRY_WORD0 0x5010f01c
375 #define PLT_PIC_FIRST_ENTRY_WORD1 0x5810c004
376 #define PLT_PIC_FIRST_ENTRY_WORD2 0x5010f018
377 #define PLT_PIC_FIRST_ENTRY_WORD3 0x5810c008
378 #define PLT_PIC_FIRST_ENTRY_WORD4 0x07f10000
379
380 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD0     0x5010f01c
381 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD1     0x0d105810
382 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD2     0x1012D203
383 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD3     0xf0181004
384 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD4     0x58101008
385 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD5     0x07f10000
386
387 /* The s390 linker needs to keep track of the number of relocs that it
388    decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
389    This is so that it can later discard them if they are found to be
390    unnecessary.  We store the information in a field extending the
391    regular ELF linker hash table.  */
392
393 struct elf_s390_dyn_relocs
394 {
395   struct elf_s390_dyn_relocs *next;
396
397   /* The input section of the reloc.  */
398   asection *sec;
399
400   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
401   bfd_size_type count;
402
403   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
404   bfd_size_type pc_count;
405 };
406
407 /* s390 ELF linker hash entry.  */
408
409 struct elf_s390_link_hash_entry
410 {
411   struct elf_link_hash_entry elf;
412
413   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
414   struct elf_s390_dyn_relocs *dyn_relocs;
415 };
416
417 /* s390 ELF linker hash table.  */
418
419 struct elf_s390_link_hash_table
420 {
421   struct elf_link_hash_table elf;
422
423   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
424   asection *sgot;
425   asection *sgotplt;
426   asection *srelgot;
427   asection *splt;
428   asection *srelplt;
429   asection *sdynbss;
430   asection *srelbss;
431
432   /* Small local sym to section mapping cache.  */
433   struct sym_sec_cache sym_sec;
434 };
435
436 /* Get the s390 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
437
438 #define elf_s390_hash_table(p) \
439   ((struct elf_s390_link_hash_table *) ((p)->hash))
440
441 /* Create an entry in an s390 ELF linker hash table.  */
442
443 static struct bfd_hash_entry *
444 link_hash_newfunc (entry, table, string)
445      struct bfd_hash_entry *entry;
446      struct bfd_hash_table *table;
447      const char *string;
448 {
449   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
450      subclass.  */
451   if (entry == NULL)
452     {
453       entry = bfd_hash_allocate (table,
454                                  sizeof (struct elf_s390_link_hash_entry));
455       if (entry == NULL)
456         return entry;
457     }
458
459   /* Call the allocation method of the superclass.  */
460   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
461   if (entry != NULL)
462     {
463       struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
464
465       eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) entry;
466       eh->dyn_relocs = NULL;
467     }
468
469   return entry;
470 }
471
472 /* Create an s390 ELF linker hash table.  */
473
474 static struct bfd_link_hash_table *
475 elf_s390_link_hash_table_create (abfd)
476      bfd *abfd;
477 {
478   struct elf_s390_link_hash_table *ret;
479   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_s390_link_hash_table);
480
481   ret = (struct elf_s390_link_hash_table *) bfd_alloc (abfd, amt);
482   if (ret == NULL)
483     return NULL;
484
485   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc))
486     {
487       bfd_release (abfd, ret);
488       return NULL;
489     }
490
491   ret->sgot = NULL;
492   ret->sgotplt = NULL;
493   ret->srelgot = NULL;
494   ret->splt = NULL;
495   ret->srelplt = NULL;
496   ret->sdynbss = NULL;
497   ret->srelbss = NULL;
498   ret->sym_sec.abfd = NULL;
499
500   return &ret->elf.root;
501 }
502
503 /* Create .got, .gotplt, and .rela.got sections in DYNOBJ, and set up
504    shortcuts to them in our hash table.  */
505
506 static boolean
507 create_got_section (dynobj, info)
508      bfd *dynobj;
509      struct bfd_link_info *info;
510 {
511   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
512
513   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
514     return false;
515
516   htab = elf_s390_hash_table (info);
517   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
518   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
519   if (!htab->sgot || !htab->sgotplt)
520     abort ();
521
522   htab->srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rela.got");
523   if (htab->srelgot == NULL
524       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, htab->srelgot,
525                                   (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
526                                    | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
527                                    | SEC_READONLY))
528       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 2))
529     return false;
530   return true;
531 }
532
533 /* Create .plt, .rela.plt, .got, .got.plt, .rela.got, .dynbss, and
534    .rela.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
535    hash table.  */
536
537 static boolean
538 elf_s390_create_dynamic_sections (dynobj, info)
539      bfd *dynobj;
540      struct bfd_link_info *info;
541 {
542   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
543
544   htab = elf_s390_hash_table (info);
545   if (!htab->sgot && !create_got_section (dynobj, info))
546     return false;
547
548   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
549     return false;
550
551   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
552   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
553   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
554   if (!info->shared)
555     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
556
557   if (!htab->splt || !htab->srelplt || !htab->sdynbss
558       || (!info->shared && !htab->srelbss))
559     abort ();
560
561   return true;
562 }
563
564 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
565
566 static void
567 elf_s390_copy_indirect_symbol (dir, ind)
568      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
569 {
570   struct elf_s390_link_hash_entry *edir, *eind;
571
572   edir = (struct elf_s390_link_hash_entry *) dir;
573   eind = (struct elf_s390_link_hash_entry *) ind;
574
575   if (eind->dyn_relocs != NULL)
576     {
577       if (edir->dyn_relocs != NULL)
578         {
579           struct elf_s390_dyn_relocs **pp;
580           struct elf_s390_dyn_relocs *p;
581
582           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
583             abort ();
584
585           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
586              list.  Merge any entries against the same section.  */
587           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
588             {
589               struct elf_s390_dyn_relocs *q;
590
591               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
592                 if (q->sec == p->sec)
593                   {
594                     q->pc_count += p->pc_count;
595                     q->count += p->count;
596                     *pp = p->next;
597                     break;
598                   }
599               if (q == NULL)
600                 pp = &p->next;
601             }
602           *pp = edir->dyn_relocs;
603         }
604
605       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
606       eind->dyn_relocs = NULL;
607     }
608
609   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (dir, ind);
610 }
611
612 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
613    allocate space in the global offset table or procedure linkage
614    table.  */
615
616 static boolean
617 elf_s390_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
618      bfd *abfd;
619      struct bfd_link_info *info;
620      asection *sec;
621      const Elf_Internal_Rela *relocs;
622 {
623   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
624   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
625   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
626   const Elf_Internal_Rela *rel;
627   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
628   asection *sreloc;
629
630   if (info->relocateable)
631     return true;
632
633   htab = elf_s390_hash_table (info);
634   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
635   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
636
637   sreloc = NULL;
638
639   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
640   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
641     {
642       unsigned long r_symndx;
643       struct elf_link_hash_entry *h;
644
645       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
646
647       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
648         {
649           (*_bfd_error_handler) (_("%s: bad symbol index: %d"),
650                                  bfd_archive_filename (abfd),
651                                  r_symndx);
652           return false;
653         }
654
655       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
656         h = NULL;
657       else
658         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
659
660       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
661         {
662         case R_390_GOT12:
663         case R_390_GOT16:
664         case R_390_GOT32:
665         case R_390_GOTENT:
666           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
667           if (h != NULL)
668             {
669               h->got.refcount += 1;
670             }
671           else
672             {
673               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
674
675               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
676               local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
677               if (local_got_refcounts == NULL)
678                 {
679                   bfd_size_type size;
680
681                   size = symtab_hdr->sh_info;
682                   size *= sizeof (bfd_signed_vma);
683                   local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
684                                          bfd_zalloc (abfd, size));
685                   if (local_got_refcounts == NULL)
686                     return false;
687                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
688                 }
689               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
690             }
691           /* Fall through */
692
693         case R_390_GOTOFF:
694         case R_390_GOTPC:
695         case R_390_GOTPCDBL:
696           if (htab->sgot == NULL)
697             {
698               if (htab->elf.dynobj == NULL)
699                 htab->elf.dynobj = abfd;
700               if (!create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
701                 return false;
702             }
703           break;
704
705         case R_390_PLT16DBL:
706         case R_390_PLT32DBL:
707         case R_390_PLT32:
708           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
709              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
710              because this might be a case of linking PIC code which is
711              never referenced by a dynamic object, in which case we
712              don't need to generate a procedure linkage table entry
713              after all.  */
714
715           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
716              creating a procedure linkage table entry.  */
717           if (h == NULL)
718             continue;
719
720           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
721           h->plt.refcount += 1;
722           break;
723
724         case R_390_8:
725         case R_390_16:
726         case R_390_32:
727         case R_390_PC16:
728         case R_390_PC16DBL:
729         case R_390_PC32DBL:
730         case R_390_PC32:
731           if (h != NULL && !info->shared)
732             {
733               /* If this reloc is in a read-only section, we might
734                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
735                  stage whether the section is read-only, as input
736                  sections have not yet been mapped to output sections.
737                  Tentatively set the flag for now, and correct in
738                  adjust_dynamic_symbol.  */
739               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
740
741               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
742                  refers to is in a shared lib.  */
743               h->plt.refcount += 1;
744             }
745
746           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
747              against a global symbol, or a non PC relative reloc
748              against a local symbol, then we need to copy the reloc
749              into the shared library.  However, if we are linking with
750              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
751              global symbol which is defined in an object we are
752              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
753              this point we have not seen all the input files, so it is
754              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
755              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
756              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
757              a shared library. We account for that possibility below by
758              storing information in the relocs_copied field of the hash
759              table entry.  A similar situation occurs when creating
760              shared libraries and symbol visibility changes render the
761              symbol local.
762
763              If on the other hand, we are creating an executable, we
764              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
765              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
766              symbol.  */
767           if ((info->shared
768                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
769                && ((ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC16
770                     && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC16DBL
771                     && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC32DBL
772                     && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC32)
773                    || (h != NULL
774                        && (! info->symbolic
775                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
776                            || (h->elf_link_hash_flags
777                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
778               || (!info->shared
779                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
780                   && h != NULL
781                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
782                       || (h->elf_link_hash_flags
783                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
784             {
785               struct elf_s390_dyn_relocs *p;
786               struct elf_s390_dyn_relocs **head;
787
788               /* We must copy these reloc types into the output file.
789                  Create a reloc section in dynobj and make room for
790                  this reloc.  */
791               if (sreloc == NULL)
792                 {
793                   const char *name;
794                   bfd *dynobj;
795
796                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
797                           (abfd,
798                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
799                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
800                   if (name == NULL)
801                     return false;
802
803                   if (strncmp (name, ".rela", 5) != 0
804                       || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
805                                  name + 5) != 0)
806                     {
807                       (*_bfd_error_handler)
808                         (_("%s: bad relocation section name `%s\'"),
809                          bfd_archive_filename (abfd), name);
810                     }
811
812                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
813                     htab->elf.dynobj = abfd;
814
815                   dynobj = htab->elf.dynobj;
816                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
817                   if (sreloc == NULL)
818                     {
819                       flagword flags;
820
821                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
822                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
823                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
824                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
825                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
826                       if (sreloc == NULL
827                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
828                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
829                         return false;
830                     }
831                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
832                 }
833
834               /* If this is a global symbol, we count the number of
835                  relocations we need for this symbol.  */
836               if (h != NULL)
837                 {
838                   head = &((struct elf_s390_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
839                 }
840               else
841                 {
842                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
843                      We really need local syms available to do this
844                      easily.  Oh well.  */
845
846                   asection *s;
847                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
848                                                  sec, r_symndx);
849                   if (s == NULL)
850                     return false;
851
852                   head = ((struct elf_s390_dyn_relocs **)
853                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
854                 }
855
856               p = *head;
857               if (p == NULL || p->sec != sec)
858                 {
859                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
860                   p = ((struct elf_s390_dyn_relocs *)
861                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
862                   if (p == NULL)
863                     return false;
864                   p->next = *head;
865                   *head = p;
866                   p->sec = sec;
867                   p->count = 0;
868                   p->pc_count = 0;
869                 }
870
871               p->count += 1;
872               if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC16
873                   || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC16DBL
874                   || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC32DBL
875                   || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC32)
876                 p->pc_count += 1;
877             }
878           break;
879
880           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
881              Reconstruct it for later use during GC.  */
882         case R_390_GNU_VTINHERIT:
883           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
884             return false;
885           break;
886
887           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
888              used.  Record for later use during GC.  */
889         case R_390_GNU_VTENTRY:
890           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
891             return false;
892           break;
893
894         default:
895           break;
896         }
897     }
898
899   return true;
900 }
901
902 /* Return the section that should be marked against GC for a given
903    relocation.  */
904
905 static asection *
906 elf_s390_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
907      bfd *abfd;
908      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
909      Elf_Internal_Rela *rel;
910      struct elf_link_hash_entry *h;
911      Elf_Internal_Sym *sym;
912 {
913   if (h != NULL)
914     {
915       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
916         {
917         case R_390_GNU_VTINHERIT:
918         case R_390_GNU_VTENTRY:
919           break;
920
921         default:
922           switch (h->root.type)
923             {
924             case bfd_link_hash_defined:
925             case bfd_link_hash_defweak:
926               return h->root.u.def.section;
927
928             case bfd_link_hash_common:
929               return h->root.u.c.p->section;
930
931             default:
932               break;
933             }
934         }
935     }
936   else
937     {
938       return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
939     }
940
941   return NULL;
942 }
943
944 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
945
946 static boolean
947 elf_s390_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
948      bfd *abfd;
949      struct bfd_link_info *info;
950      asection *sec;
951      const Elf_Internal_Rela *relocs;
952 {
953   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
954   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
955   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
956   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
957   unsigned long r_symndx;
958   struct elf_link_hash_entry *h;
959
960   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
961
962   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
963   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
964   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
965
966   relend = relocs + sec->reloc_count;
967   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
968     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
969       {
970       case R_390_GOT12:
971       case R_390_GOT16:
972       case R_390_GOT32:
973       case R_390_GOTOFF:
974       case R_390_GOTPC:
975       case R_390_GOTPCDBL:
976       case R_390_GOTENT:
977         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
978         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
979           {
980             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
981             if (h->got.refcount > 0)
982               h->got.refcount -= 1;
983           }
984         else if (local_got_refcounts != NULL)
985           {
986             if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
987               local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
988           }
989         break;
990
991       case R_390_8:
992       case R_390_12:
993       case R_390_16:
994       case R_390_32:
995       case R_390_PC16:
996       case R_390_PC16DBL:
997       case R_390_PC32DBL:
998       case R_390_PC32:
999         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1000         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1001           {
1002             struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
1003             struct elf_s390_dyn_relocs **pp;
1004             struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1005
1006             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1007
1008             if (!info->shared && h->plt.refcount > 0)
1009               h->plt.refcount -= 1;
1010
1011             eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1012
1013             for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1014               if (p->sec == sec)
1015                 {
1016                   if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC16
1017                       || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC16DBL
1018                       || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC32DBL
1019                       || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC32)
1020                     p->pc_count -= 1;
1021                   p->count -= 1;
1022                   if (p->count == 0)
1023                     *pp = p->next;
1024                   break;
1025                 }
1026           }
1027         break;
1028
1029       case R_390_PLT16DBL:
1030       case R_390_PLT32DBL:
1031       case R_390_PLT32:
1032         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1033         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1034           {
1035             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1036             if (h->plt.refcount > 0)
1037               h->plt.refcount -= 1;
1038           }
1039         break;
1040
1041       default:
1042         break;
1043       }
1044
1045   return true;
1046 }
1047
1048 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1049    regular object.  The current definition is in some section of the
1050    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1051    change the definition to something the rest of the link can
1052    understand.  */
1053
1054 static boolean
1055 elf_s390_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1056      struct bfd_link_info *info;
1057      struct elf_link_hash_entry *h;
1058 {
1059   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
1060   struct elf_s390_link_hash_entry * eh;
1061   struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1062   asection *s;
1063   unsigned int power_of_two;
1064
1065   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1066      will fill in the contents of the procedure linkage table later
1067      (although we could actually do it here). */
1068   if (h->type == STT_FUNC
1069       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1070     {
1071       if (h->plt.refcount <= 0
1072           || (! info->shared
1073               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
1074               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0
1075               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1076               && h->root.type != bfd_link_hash_undefined))
1077         {
1078           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1079              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1080              object, or if all references were garbage collected.  In
1081              such a case, we don't actually need to build a procedure
1082              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1083           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1084           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1085         }
1086
1087       return true;
1088     }
1089   else
1090     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1091        needed for an R_390_PC32 reloc to a non-function sym in
1092        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1093        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1094        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1095     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1096
1097   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1098      processor independent code will have arranged for us to see the
1099      real definition first, and we can just use the same value.  */
1100   if (h->weakdef != NULL)
1101     {
1102       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1103                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1104       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1105       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1106       return true;
1107     }
1108
1109   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1110      is not a function.  */
1111
1112   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1113      only references to the symbol are via the global offset table.
1114      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1115      be handled correctly by relocate_section.  */
1116   if (info->shared)
1117     return true;
1118
1119   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1120      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1121   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1122     return true;
1123
1124   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1125   if (info->nocopyreloc)
1126     {
1127       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1128       return true;
1129     }
1130
1131   eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1132   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1133     {
1134       s = p->sec->output_section;
1135       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1136         break;
1137     }
1138
1139   /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1140      we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1141   if (p == NULL)
1142     {
1143       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1144       return true;
1145     }
1146
1147   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1148      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1149      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1150      object will contain position independent code, so all references
1151      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1152      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1153      determine the address it must put in the global offset table, so
1154      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1155      same memory location for the variable.  */
1156
1157   htab = elf_s390_hash_table (info);
1158
1159   /* We must generate a R_390_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1160      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1161      runtime process image.  */
1162   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1163     {
1164       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1165       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1166     }
1167
1168   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1169      have no idea how ELF linkers handle this.  */
1170   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1171   if (power_of_two > 3)
1172     power_of_two = 3;
1173
1174   /* Apply the required alignment.  */
1175   s = htab->sdynbss;
1176   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1177   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1178     {
1179       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1180         return false;
1181     }
1182
1183   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1184   h->root.u.def.section = s;
1185   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1186
1187   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1188   s->_raw_size += h->size;
1189
1190   return true;
1191 }
1192
1193 /* This is the condition under which elf_s390_finish_dynamic_symbol
1194    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1195    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1196    initializing any .plt and .got entries in elf_s390_relocate_section.  */
1197 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, INFO, H) \
1198   ((DYN)                                                                \
1199    && ((INFO)->shared                                                   \
1200        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1201    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1202        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1203
1204 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1205    dynamic relocs.  */
1206
1207 static boolean
1208 allocate_dynrelocs (h, inf)
1209      struct elf_link_hash_entry *h;
1210      PTR inf;
1211 {
1212   struct bfd_link_info *info;
1213   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
1214   struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
1215   struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1216
1217   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1218     return true;
1219
1220   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1221     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1222
1223   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1224   htab = elf_s390_hash_table (info);
1225
1226   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1227       && h->plt.refcount > 0)
1228     {
1229       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1230          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1231       if (h->dynindx == -1
1232           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1233         {
1234           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1235             return false;
1236         }
1237
1238       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, h))
1239         {
1240           asection *s = htab->splt;
1241
1242           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1243              first entry.  */
1244           if (s->_raw_size == 0)
1245             s->_raw_size += PLT_FIRST_ENTRY_SIZE;
1246
1247           h->plt.offset = s->_raw_size;
1248
1249           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1250              not generating a shared library, then set the symbol to this
1251              location in the .plt.  This is required to make function
1252              pointers compare as equal between the normal executable and
1253              the shared library.  */
1254           if (! info->shared
1255               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1256             {
1257               h->root.u.def.section = s;
1258               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1259             }
1260
1261           /* Make room for this entry.  */
1262           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1263
1264           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1265              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1266           htab->sgotplt->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1267
1268           /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1269           htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1270         }
1271       else
1272         {
1273           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1274           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1275         }
1276     }
1277   else
1278     {
1279       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1280       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1281     }
1282
1283   if (h->got.refcount > 0)
1284     {
1285       asection *s;
1286       boolean dyn;
1287
1288       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1289          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1290       if (h->dynindx == -1
1291           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1292         {
1293           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1294             return false;
1295         }
1296
1297       s = htab->sgot;
1298       h->got.offset = s->_raw_size;
1299       s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1300       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1301       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, h))
1302         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1303     }
1304   else
1305     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1306
1307   eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1308   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1309     return true;
1310
1311   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1312      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1313      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1314      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1315      visibility changes.  */
1316
1317   if (info->shared)
1318     {
1319       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1320           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0
1321               || info->symbolic))
1322         {
1323           struct elf_s390_dyn_relocs **pp;
1324
1325           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1326             {
1327               p->count -= p->pc_count;
1328               p->pc_count = 0;
1329               if (p->count == 0)
1330                 *pp = p->next;
1331               else
1332                 pp = &p->next;
1333             }
1334         }
1335     }
1336   else
1337     {
1338       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1339          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1340          dynamic.  */
1341
1342       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1343           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1344                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1345               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1346                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1347                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1348         {
1349           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1350              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1351           if (h->dynindx == -1
1352               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1353             {
1354               if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1355                 return false;
1356             }
1357
1358           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1359              relocs.  */
1360           if (h->dynindx != -1)
1361             goto keep;
1362         }
1363
1364       eh->dyn_relocs = NULL;
1365
1366     keep: ;
1367     }
1368
1369   /* Finally, allocate space.  */
1370   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1371     {
1372       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1373       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
1374     }
1375
1376   return true;
1377 }
1378
1379 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1380
1381 static boolean
1382 readonly_dynrelocs (h, inf)
1383      struct elf_link_hash_entry *h;
1384      PTR inf;
1385 {
1386   struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
1387   struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1388
1389   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1390     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1391
1392   eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1393   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1394     {
1395       asection *s = p->sec->output_section;
1396
1397       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1398         {
1399           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1400
1401           info->flags |= DF_TEXTREL;
1402
1403           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1404           return false;
1405         }
1406     }
1407   return true;
1408 }
1409
1410 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1411
1412 static boolean
1413 elf_s390_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1414      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1415      struct bfd_link_info *info;
1416 {
1417   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
1418   bfd *dynobj;
1419   asection *s;
1420   boolean relocs;
1421   bfd *ibfd;
1422
1423   htab = elf_s390_hash_table (info);
1424   dynobj = htab->elf.dynobj;
1425   if (dynobj == NULL)
1426     abort ();
1427
1428   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1429     {
1430       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1431       if (! info->shared)
1432         {
1433           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1434           if (s == NULL)
1435             abort ();
1436           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1437           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1438         }
1439     }
1440
1441   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1442      relocs.  */
1443   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1444     {
1445       bfd_signed_vma *local_got;
1446       bfd_signed_vma *end_local_got;
1447       bfd_size_type locsymcount;
1448       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1449       asection *srela;
1450
1451       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1452         continue;
1453
1454       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1455         {
1456           struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1457
1458           for (p = *((struct elf_s390_dyn_relocs **)
1459                      &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1460                p != NULL;
1461                p = p->next)
1462             {
1463               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
1464                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
1465                 {
1466                   /* Input section has been discarded, either because
1467                      it is a copy of a linkonce section or due to
1468                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1469                      the relocs too.  */
1470                 }
1471               else if (p->count != 0)
1472                 {
1473                   srela = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1474                   srela->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
1475                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1476                     info->flags |= DF_TEXTREL;
1477                 }
1478             }
1479         }
1480
1481       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1482       if (!local_got)
1483         continue;
1484
1485       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
1486       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1487       end_local_got = local_got + locsymcount;
1488       s = htab->sgot;
1489       srela = htab->srelgot;
1490       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
1491         {
1492           if (*local_got > 0)
1493             {
1494               *local_got = s->_raw_size;
1495               s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1496               if (info->shared)
1497                 srela->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1498             }
1499           else
1500             *local_got = (bfd_vma) -1;
1501         }
1502     }
1503
1504   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
1505      sym dynamic relocs.  */
1506   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
1507
1508   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
1509      Allocate memory for them.  */
1510   relocs = false;
1511   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1512     {
1513       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1514         continue;
1515
1516       if (s == htab->splt
1517           || s == htab->sgot
1518           || s == htab->sgotplt)
1519         {
1520           /* Strip this section if we don't need it; see the
1521              comment below.  */
1522         }
1523       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela", 5) == 0)
1524         {
1525           if (s->_raw_size != 0 && s != htab->srelplt)
1526             relocs = true;
1527
1528           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1529              to copy relocs into the output file.  */
1530           s->reloc_count = 0;
1531         }
1532       else
1533         {
1534           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1535           continue;
1536         }
1537
1538       if (s->_raw_size == 0)
1539         {
1540           /* If we don't need this section, strip it from the
1541              output file.  This is to handle .rela.bss and
1542              .rela.plt.  We must create it in
1543              create_dynamic_sections, because it must be created
1544              before the linker maps input sections to output
1545              sections.  The linker does that before
1546              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1547              function which decides whether anything needs to go
1548              into these sections.  */
1549
1550           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1551           continue;
1552         }
1553
1554       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
1555          here in case unused entries are not reclaimed before the
1556          section's contents are written out.  This should not happen,
1557          but this way if it does, we get a R_390_NONE reloc instead
1558          of garbage.  */
1559       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1560       if (s->contents == NULL)
1561         return false;
1562     }
1563
1564   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1565     {
1566       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1567          values later, in elf_s390_finish_dynamic_sections, but we
1568          must add the entries now so that we get the correct size for
1569          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1570          dynamic linker and used by the debugger.  */
1571 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1572   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1573
1574       if (! info->shared)
1575         {
1576           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1577             return false;
1578         }
1579
1580       if (htab->splt->_raw_size != 0)
1581         {
1582           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1583               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1584               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1585               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1586             return false;
1587         }
1588
1589       if (relocs)
1590         {
1591           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1592               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1593               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
1594             return false;
1595
1596           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
1597              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
1598           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1599             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs,
1600                                     (PTR) info);
1601
1602           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1603             {
1604               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1605                 return false;
1606             }
1607         }
1608     }
1609 #undef add_dynamic_entry
1610
1611   return true;
1612 }
1613
1614 /* Relocate a 390 ELF section.  */
1615
1616 static boolean
1617 elf_s390_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1618                               contents, relocs, local_syms, local_sections)
1619      bfd *output_bfd;
1620      struct bfd_link_info *info;
1621      bfd *input_bfd;
1622      asection *input_section;
1623      bfd_byte *contents;
1624      Elf_Internal_Rela *relocs;
1625      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1626      asection **local_sections;
1627 {
1628   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
1629   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1630   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1631   bfd_vma *local_got_offsets;
1632   Elf_Internal_Rela *rel;
1633   Elf_Internal_Rela *relend;
1634
1635   htab = elf_s390_hash_table (info);
1636   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1637   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1638   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1639
1640   rel = relocs;
1641   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1642   for (; rel < relend; rel++)
1643     {
1644       int r_type;
1645       reloc_howto_type *howto;
1646       unsigned long r_symndx;
1647       struct elf_link_hash_entry *h;
1648       Elf_Internal_Sym *sym;
1649       asection *sec;
1650       bfd_vma off;
1651       bfd_vma relocation;
1652       boolean unresolved_reloc;
1653       bfd_reloc_status_type r;
1654
1655       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1656       if (r_type == (int) R_390_GNU_VTINHERIT
1657           || r_type == (int) R_390_GNU_VTENTRY)
1658         continue;
1659       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_390_max)
1660         {
1661           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1662           return false;
1663         }
1664       howto = elf_howto_table + r_type;
1665
1666       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1667
1668       if (info->relocateable)
1669         {
1670           /* This is a relocateable link.  We don't have to change
1671              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1672              in which case we have to adjust according to where the
1673              section symbol winds up in the output section.  */
1674           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1675             {
1676               sym = local_syms + r_symndx;
1677               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1678                 {
1679                   sec = local_sections[r_symndx];
1680                   rel->r_addend += sec->output_offset + sym->st_value;
1681                 }
1682             }
1683
1684           continue;
1685         }
1686
1687       /* This is a final link.  */
1688       h = NULL;
1689       sym = NULL;
1690       sec = NULL;
1691       unresolved_reloc = false;
1692       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1693         {
1694           sym = local_syms + r_symndx;
1695           sec = local_sections[r_symndx];
1696           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, sec, rel);
1697         }
1698       else
1699         {
1700           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1701           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1702                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1703             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1704
1705           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1706               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1707             {
1708               sec = h->root.u.def.section;
1709               if (sec->output_section == NULL)
1710                 {
1711                   /* Set a flag that will be cleared later if we find a
1712                      relocation value for this symbol.  output_section
1713                      is typically NULL for symbols satisfied by a shared
1714                      library.  */
1715                   unresolved_reloc = true;
1716                   relocation = 0;
1717                 }
1718               else
1719                 relocation = (h->root.u.def.value
1720                               + sec->output_section->vma
1721                               + sec->output_offset);
1722             }
1723           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1724             relocation = 0;
1725           else if (info->shared
1726                    && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined)
1727                    && !info->no_undefined
1728                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
1729             relocation = 0;
1730           else
1731             {
1732               if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
1733                      (info, h->root.root.string, input_bfd,
1734                       input_section, rel->r_offset,
1735                       (!info->shared || info->no_undefined
1736                        || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
1737                 return false;
1738               relocation = 0;
1739             }
1740         }
1741
1742       switch (r_type)
1743         {
1744         case R_390_GOT12:
1745         case R_390_GOT16:
1746         case R_390_GOT32:
1747         case R_390_GOTENT:
1748           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
1749              offset table.  */
1750           if (htab->sgot == NULL)
1751             abort ();
1752
1753           if (h != NULL)
1754             {
1755               boolean dyn;
1756
1757               off = h->got.offset;
1758               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1759               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, h)
1760                   || (info->shared
1761                       && (info->symbolic
1762                           || h->dynindx == -1
1763                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
1764                       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1765                 {
1766                   /* This is actually a static link, or it is a
1767                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
1768                      locally, or the symbol was forced to be local
1769                      because of a version file.  We must initialize
1770                      this entry in the global offset table.  Since the
1771                      offset must always be a multiple of 2, we use the
1772                      least significant bit to record whether we have
1773                      initialized it already.
1774
1775                      When doing a dynamic link, we create a .rel.got
1776                      relocation entry to initialize the value.  This
1777                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1778                   if ((off & 1) != 0)
1779                     off &= ~1;
1780                   else
1781                     {
1782                       bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1783                                   htab->sgot->contents + off);
1784                       h->got.offset |= 1;
1785                     }
1786                 }
1787               else
1788                 unresolved_reloc = false;
1789             }
1790           else
1791             {
1792               if (local_got_offsets == NULL)
1793                 abort ();
1794
1795               off = local_got_offsets[r_symndx];
1796
1797               /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
1798                  the least significant bit to record whether we have
1799                  already generated the necessary reloc.  */
1800               if ((off & 1) != 0)
1801                 off &= ~1;
1802               else
1803                 {
1804                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1805                               htab->sgot->contents + off);
1806
1807                   if (info->shared)
1808                     {
1809                       asection *srelgot;
1810                       Elf_Internal_Rela outrel;
1811                       Elf32_External_Rela *loc;
1812
1813                       srelgot = htab->srelgot;
1814                       if (srelgot == NULL)
1815                         abort ();
1816
1817                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
1818                                          + htab->sgot->output_offset
1819                                          + off);
1820                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
1821                       outrel.r_addend = relocation;
1822                       loc = (Elf32_External_Rela *) srelgot->contents;
1823                       loc += srelgot->reloc_count++;
1824                       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1825                     }
1826
1827                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1828                 }
1829             }
1830
1831           if (off >= (bfd_vma) -2)
1832             abort ();
1833
1834           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
1835
1836           /*
1837            * For @GOTENT the relocation is against the offset between
1838            * the instruction and the symbols entry in the GOT and not
1839            * between the start of the GOT and the symbols entry. We
1840            * add the vma of the GOT to get the correct value.
1841            */
1842           if (r_type == R_390_GOTENT)
1843             relocation += htab->sgot->output_section->vma;
1844
1845           break;
1846
1847         case R_390_GOTOFF:
1848           /* Relocation is relative to the start of the global offset
1849              table.  */
1850
1851           /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
1852              calculation.  We always want the start of .got.  If we
1853              defined _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
1854              permitted by the ABI, we might have to change this
1855              calculation.  */
1856           relocation -= htab->sgot->output_section->vma;
1857           break;
1858
1859         case R_390_GOTPC:
1860         case R_390_GOTPCDBL:
1861           /* Use global offset table as symbol value.  */
1862           relocation = htab->sgot->output_section->vma;
1863           unresolved_reloc = false;
1864           break;
1865
1866         case R_390_PLT16DBL:
1867         case R_390_PLT32DBL:
1868         case R_390_PLT32:
1869           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1870              procedure linkage table.  */
1871
1872           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1873              without using the procedure linkage table.  */
1874           if (h == NULL)
1875             break;
1876
1877           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1878               || htab->splt == NULL)
1879             {
1880               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1881                  happens when statically linking PIC code, or when
1882                  using -Bsymbolic.  */
1883               break;
1884             }
1885
1886           relocation = (htab->splt->output_section->vma
1887                         + htab->splt->output_offset
1888                         + h->plt.offset);
1889           unresolved_reloc = false;
1890           break;
1891
1892         case R_390_8:
1893         case R_390_16:
1894         case R_390_32:
1895         case R_390_PC16:
1896         case R_390_PC16DBL:
1897         case R_390_PC32DBL:
1898         case R_390_PC32:
1899           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
1900              from removed linkonce sections, or sections discarded by
1901              a linker script.  */
1902           if (r_symndx == 0
1903               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1904             break;
1905
1906           if ((info->shared
1907                && ((r_type != R_390_PC16
1908                     && r_type != R_390_PC16DBL
1909                     && r_type != R_390_PC32DBL
1910                     && r_type != R_390_PC32)
1911                    || (h != NULL
1912                        && h->dynindx != -1
1913                        && (! info->symbolic
1914                            || (h->elf_link_hash_flags
1915                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1916               || (!info->shared
1917                   && h != NULL
1918                   && h->dynindx != -1
1919                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1920                   && (((h->elf_link_hash_flags
1921                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1922                        && (h->elf_link_hash_flags
1923                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1924                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1925                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
1926             {
1927               Elf_Internal_Rela outrel;
1928               boolean skip, relocate;
1929               asection *sreloc;
1930               Elf32_External_Rela *loc;
1931
1932               /* When generating a shared object, these relocations
1933                  are copied into the output file to be resolved at run
1934                  time.  */
1935
1936               skip = false;
1937               relocate = false;
1938
1939               outrel.r_offset =
1940                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
1941                                          rel->r_offset);
1942               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
1943                 skip = true;
1944               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
1945                 skip = true, relocate = true;
1946               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1947                                   + input_section->output_offset);
1948
1949               if (skip)
1950                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1951               else if (h != NULL
1952                        && h->dynindx != -1
1953                        && (r_type == R_390_PC16
1954                            || r_type == R_390_PC16DBL
1955                            || r_type == R_390_PC32DBL
1956                            || r_type == R_390_PC32
1957                            || !info->shared
1958                            || !info->symbolic
1959                            || (h->elf_link_hash_flags
1960                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
1961                 {
1962                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
1963                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
1964                 }
1965               else
1966                 {
1967                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
1968                   relocate = true;
1969                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
1970                   outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1971                 }
1972
1973               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
1974               if (sreloc == NULL)
1975                 abort ();
1976
1977               loc = (Elf32_External_Rela *) sreloc->contents;
1978               loc += sreloc->reloc_count++;
1979               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1980
1981               /* If this reloc is against an external symbol, we do
1982                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
1983                  need to include the symbol value so that it becomes
1984                  an addend for the dynamic reloc.  */
1985               if (! relocate)
1986                 continue;
1987             }
1988           break;
1989
1990         default:
1991           break;
1992         }
1993
1994       if (unresolved_reloc
1995           && !(info->shared
1996                && (input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
1997                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
1998         (*_bfd_error_handler)
1999           (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
2000            bfd_archive_filename (input_bfd),
2001            bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2002            (long) rel->r_offset,
2003            h->root.root.string);
2004
2005       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
2006                                     contents, rel->r_offset,
2007                                     relocation, rel->r_addend);
2008
2009       if (r != bfd_reloc_ok)
2010         {
2011           const char *name;
2012
2013           if (h != NULL)
2014             name = h->root.root.string;
2015           else
2016             {
2017               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
2018                                                       symtab_hdr->sh_link,
2019                                                       sym->st_name);
2020               if (name == NULL)
2021                 return false;
2022               if (*name == '\0')
2023                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2024             }
2025
2026           if (r == bfd_reloc_overflow)
2027             {
2028
2029               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2030                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2031                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
2032                 return false;
2033             }
2034           else
2035             {
2036               (*_bfd_error_handler)
2037                 (_("%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
2038                  bfd_archive_filename (input_bfd),
2039                  bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2040                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
2041               return false;
2042             }
2043         }
2044     }
2045
2046   return true;
2047 }
2048
2049 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2050    dynamic sections here.  */
2051
2052 static boolean
2053 elf_s390_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
2054      bfd *output_bfd;
2055      struct bfd_link_info *info;
2056      struct elf_link_hash_entry *h;
2057      Elf_Internal_Sym *sym;
2058 {
2059   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
2060
2061   htab = elf_s390_hash_table (info);
2062
2063   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2064     {
2065       bfd_vma plt_index;
2066       bfd_vma got_offset;
2067       Elf_Internal_Rela rela;
2068       Elf32_External_Rela *loc;
2069       bfd_vma relative_offset;
2070
2071       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
2072          it up.  */
2073
2074       if (h->dynindx == -1
2075           || htab->splt == NULL
2076           || htab->sgotplt == NULL
2077           || htab->srelplt == NULL)
2078         abort ();
2079
2080       /* Calc. index no.
2081          Current offset - size first entry / entry size.  */
2082       plt_index = (h->plt.offset - PLT_FIRST_ENTRY_SIZE) / PLT_ENTRY_SIZE;
2083
2084       /* Offset in GOT is PLT index plus GOT headers(3) times 4,
2085          addr & GOT addr.  */
2086       got_offset = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
2087
2088       /* S390 uses halfwords for relative branch calc!  */
2089       relative_offset = - ((PLT_FIRST_ENTRY_SIZE +
2090                            (PLT_ENTRY_SIZE * plt_index) + 18) / 2);
2091       /* If offset is > 32768, branch to a previous branch
2092          390 can only handle +-64 K jumps.  */
2093       if ( -32768 > (int) relative_offset )
2094           relative_offset =
2095             -(unsigned) (((65536 / PLT_ENTRY_SIZE - 1) * PLT_ENTRY_SIZE) / 2);
2096
2097       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
2098       if (!info->shared)
2099         {
2100           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD0,
2101                       htab->splt->contents + h->plt.offset);
2102           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD1,
2103                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 4);
2104           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD2,
2105                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 8);
2106           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD3,
2107                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2108           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD4,
2109                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 16);
2110           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0+(relative_offset << 16),
2111                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 20);
2112           bfd_put_32 (output_bfd,
2113                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2114                        + htab->sgotplt->output_offset
2115                        + got_offset),
2116                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 24);
2117         }
2118       else if (got_offset < 4096)
2119         {
2120           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC12_ENTRY_WORD0 + got_offset,
2121                       htab->splt->contents + h->plt.offset);
2122           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC12_ENTRY_WORD1,
2123                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 4);
2124           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC12_ENTRY_WORD2,
2125                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 8);
2126           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC12_ENTRY_WORD3,
2127                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2128           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC12_ENTRY_WORD4,
2129                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 16);
2130           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0+(relative_offset << 16),
2131                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 20);
2132           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2133                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 24);
2134         }
2135       else if (got_offset < 32768)
2136         {
2137           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC16_ENTRY_WORD0 + got_offset,
2138                       htab->splt->contents + h->plt.offset);
2139           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC16_ENTRY_WORD1,
2140                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 4);
2141           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC16_ENTRY_WORD2,
2142                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 8);
2143           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC16_ENTRY_WORD3,
2144                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2145           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC16_ENTRY_WORD4,
2146                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 16);
2147           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0+(relative_offset << 16),
2148                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 20);
2149           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2150                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 24);
2151         }
2152       else
2153         {
2154           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC_ENTRY_WORD0,
2155                       htab->splt->contents + h->plt.offset);
2156           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC_ENTRY_WORD1,
2157                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 4);
2158           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC_ENTRY_WORD2,
2159                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 8);
2160           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC_ENTRY_WORD3,
2161                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2162           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC_ENTRY_WORD4,
2163                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 16);
2164           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0+(relative_offset << 16),
2165                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 20);
2166           bfd_put_32 (output_bfd, got_offset,
2167                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 24);
2168         }
2169       /* Insert offset into  reloc. table here.  */
2170       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela),
2171                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 28);
2172
2173       /* Fill in the entry in the global offset table.
2174          Points to instruction after GOT offset.  */
2175       bfd_put_32 (output_bfd,
2176                   (htab->splt->output_section->vma
2177                    + htab->splt->output_offset
2178                    + h->plt.offset
2179                    + 12),
2180                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
2181
2182       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
2183       rela.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
2184                        + htab->sgotplt->output_offset
2185                        + got_offset);
2186       rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_390_JMP_SLOT);
2187       rela.r_addend = 0;
2188       loc = (Elf32_External_Rela *) htab->srelplt->contents + plt_index;
2189       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2190
2191       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2192         {
2193           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2194              the .plt section.  Leave the value alone.  This is a clue
2195              for the dynamic linker, to make function pointer
2196              comparisons work between an application and shared
2197              library.  */
2198           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2199         }
2200     }
2201
2202   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2203     {
2204       Elf_Internal_Rela rela;
2205       Elf32_External_Rela *loc;
2206
2207       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
2208          up.  */
2209
2210       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
2211         abort ();
2212
2213       rela.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2214                        + htab->sgot->output_offset
2215                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
2216
2217       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
2218          symbol is defined locally or was forced to be local because
2219          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
2220          The entry in the global offset table will already have been
2221          initialized in the relocate_section function.  */
2222       if (info->shared
2223           && (info->symbolic
2224               || h->dynindx == -1
2225               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
2226           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
2227         {
2228           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
2229           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
2230           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
2231                            + h->root.u.def.section->output_section->vma
2232                            + h->root.u.def.section->output_offset);
2233         }
2234       else
2235         {
2236           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
2237           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgot->contents + h->got.offset);
2238           rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_390_GLOB_DAT);
2239           rela.r_addend = 0;
2240         }
2241
2242       loc = (Elf32_External_Rela *) htab->srelgot->contents;
2243       loc += htab->srelgot->reloc_count++;
2244       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2245     }
2246
2247   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
2248     {
2249       Elf_Internal_Rela rela;
2250       Elf32_External_Rela *loc;
2251
2252       /* This symbols needs a copy reloc.  Set it up.  */
2253
2254       if (h->dynindx == -1
2255           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2256               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2257           || htab->srelbss == NULL)
2258         abort ();
2259
2260       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
2261                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
2262                        + h->root.u.def.section->output_offset);
2263       rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_390_COPY);
2264       rela.r_addend = 0;
2265       loc = (Elf32_External_Rela *) htab->srelbss->contents;
2266       loc += htab->srelbss->reloc_count++;
2267       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2268     }
2269
2270   /* Mark some specially defined symbols as absolute.  */
2271   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2272       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0
2273       || strcmp (h->root.root.string, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_") == 0)
2274     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2275
2276   return true;
2277 }
2278
2279 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
2280    dynamic linker, before writing them out.  */
2281
2282 static enum elf_reloc_type_class
2283 elf_s390_reloc_type_class (rela)
2284      const Elf_Internal_Rela *rela;
2285 {
2286   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2287     {
2288     case R_390_RELATIVE:
2289       return reloc_class_relative;
2290     case R_390_JMP_SLOT:
2291       return reloc_class_plt;
2292     case R_390_COPY:
2293       return reloc_class_copy;
2294     default:
2295       return reloc_class_normal;
2296     }
2297 }
2298
2299 /* Finish up the dynamic sections.  */
2300
2301 static boolean
2302 elf_s390_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
2303      bfd *output_bfd;
2304      struct bfd_link_info *info;
2305 {
2306   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
2307   bfd *dynobj;
2308   asection *sdyn;
2309
2310   htab = elf_s390_hash_table (info);
2311   dynobj = htab->elf.dynobj;
2312   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2313
2314   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2315     {
2316       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2317
2318       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
2319         abort ();
2320
2321       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
2322       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2323       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2324         {
2325           Elf_Internal_Dyn dyn;
2326           asection *s;
2327
2328           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2329
2330           switch (dyn.d_tag)
2331             {
2332             default:
2333               continue;
2334
2335             case DT_PLTGOT:
2336               dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
2337               break;
2338
2339             case DT_JMPREL:
2340               dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
2341               break;
2342
2343             case DT_PLTRELSZ:
2344               s = htab->srelplt->output_section;
2345               if (s->_cooked_size != 0)
2346                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2347               else
2348                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2349               break;
2350             }
2351
2352           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2353         }
2354
2355       /* Fill in the special first entry in the procedure linkage table.  */
2356       if (htab->splt && htab->splt->_raw_size > 0)
2357         {
2358           memset (htab->splt->contents, 0, PLT_FIRST_ENTRY_SIZE);
2359           if (info->shared)
2360             {
2361               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC_FIRST_ENTRY_WORD0,
2362                           htab->splt->contents );
2363               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC_FIRST_ENTRY_WORD1,
2364                           htab->splt->contents +4 );
2365               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC_FIRST_ENTRY_WORD2,
2366                           htab->splt->contents +8 );
2367               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC_FIRST_ENTRY_WORD3,
2368                           htab->splt->contents +12 );
2369               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_PIC_FIRST_ENTRY_WORD4,
2370                           htab->splt->contents +16 );
2371            }
2372           else
2373            {
2374               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma)PLT_FIRST_ENTRY_WORD0,
2375                           htab->splt->contents );
2376               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD1,
2377                           htab->splt->contents +4 );
2378               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD2,
2379                           htab->splt->contents +8 );
2380               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD3,
2381                           htab->splt->contents +12 );
2382               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD4,
2383                           htab->splt->contents +16 );
2384               bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD5,
2385                           htab->splt->contents +20 );
2386               bfd_put_32 (output_bfd,
2387                           htab->sgotplt->output_section->vma
2388                           + htab->sgotplt->output_offset,
2389                           htab->splt->contents + 24);
2390            }
2391           elf_section_data (htab->splt->output_section)
2392             ->this_hdr.sh_entsize = 4;
2393         }
2394
2395     }
2396
2397   if (htab->sgotplt)
2398     {
2399       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2400       if (htab->sgotplt->_raw_size > 0)
2401         {
2402           bfd_put_32 (output_bfd,
2403                       (sdyn == NULL ? (bfd_vma) 0
2404                        : sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset),
2405                       htab->sgotplt->contents);
2406           /* One entry for shared object struct ptr.  */
2407           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 4);
2408           /* One entry for _dl_runtime_resolve.  */
2409           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 8);
2410         }
2411
2412       elf_section_data (htab->sgotplt->output_section)
2413         ->this_hdr.sh_entsize = 4;
2414     }
2415   return true;
2416 }
2417
2418 static boolean
2419 elf_s390_object_p (abfd)
2420      bfd *abfd;
2421 {
2422   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_s390, bfd_mach_s390_31);
2423 }
2424
2425 static boolean
2426 elf_s390_grok_prstatus (abfd, note)
2427      bfd * abfd;
2428      Elf_Internal_Note * note;
2429 {
2430   int offset;
2431   unsigned int raw_size;
2432
2433   switch (note->descsz)
2434     {
2435       default:
2436         return false;
2437
2438       case 224:         /* S/390 Linux.  */
2439         /* pr_cursig */
2440         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
2441
2442         /* pr_pid */
2443         elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
2444
2445         /* pr_reg */
2446         offset = 72;
2447         raw_size = 144;
2448         break;
2449     }
2450
2451   /* Make a ".reg/999" section.  */
2452   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
2453                                           raw_size, note->descpos + offset);
2454 }
2455
2456 #define TARGET_BIG_SYM  bfd_elf32_s390_vec
2457 #define TARGET_BIG_NAME "elf32-s390"
2458 #define ELF_ARCH        bfd_arch_s390
2459 #define ELF_MACHINE_CODE EM_S390
2460 #define ELF_MACHINE_ALT1 EM_S390_OLD
2461 #define ELF_MAXPAGESIZE 0x1000
2462
2463 #define elf_backend_can_gc_sections     1
2464 #define elf_backend_can_refcount        1
2465 #define elf_backend_want_got_plt        1
2466 #define elf_backend_plt_readonly        1
2467 #define elf_backend_want_plt_sym        0
2468 #define elf_backend_got_header_size     12
2469 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
2470
2471 #define elf_info_to_howto                     elf_s390_info_to_howto
2472
2473 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name     elf_s390_is_local_label_name
2474 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create  elf_s390_link_hash_table_create
2475 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup       elf_s390_reloc_type_lookup
2476
2477 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol     elf_s390_adjust_dynamic_symbol
2478 #define elf_backend_check_relocs              elf_s390_check_relocs
2479 #define elf_backend_copy_indirect_symbol      elf_s390_copy_indirect_symbol
2480 #define elf_backend_create_dynamic_sections   elf_s390_create_dynamic_sections
2481 #define elf_backend_finish_dynamic_sections   elf_s390_finish_dynamic_sections
2482 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol     elf_s390_finish_dynamic_symbol
2483 #define elf_backend_gc_mark_hook              elf_s390_gc_mark_hook
2484 #define elf_backend_gc_sweep_hook             elf_s390_gc_sweep_hook
2485 #define elf_backend_reloc_type_class          elf_s390_reloc_type_class
2486 #define elf_backend_relocate_section          elf_s390_relocate_section
2487 #define elf_backend_size_dynamic_sections     elf_s390_size_dynamic_sections
2488 #define elf_backend_reloc_type_class          elf_s390_reloc_type_class
2489 #define elf_backend_grok_prstatus             elf_s390_grok_prstatus
2490
2491 #define elf_backend_object_p            elf_s390_object_p
2492
2493 #include "elf32-target.h"