OSDN Git Service

2011-12-13 Shinichiro Hamaji <shinichiro.hamaji@gmail.com>
[pf3gnuchains/pf3gnuchains4x.git] / bfd / elf64-x86-64.c
1 /* X86-64 specific support for ELF
2    Copyright 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
3    2010, 2011
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Jan Hubicka <jh@suse.cz>.
6
7    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
22    MA 02110-1301, USA.  */
23
24 #include "sysdep.h"
25 #include "bfd.h"
26 #include "bfdlink.h"
27 #include "libbfd.h"
28 #include "elf-bfd.h"
29 #include "bfd_stdint.h"
30 #include "objalloc.h"
31 #include "hashtab.h"
32 #include "dwarf2.h"
33 #include "libiberty.h"
34
35 #include "elf/x86-64.h"
36
37 #ifdef CORE_HEADER
38 #include <stdarg.h>
39 #include CORE_HEADER
40 #endif
41
42 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value.  */
43 #define MINUS_ONE (~ (bfd_vma) 0)
44
45 /* Since both 32-bit and 64-bit x86-64 encode relocation type in the
46    identical manner, we use ELF32_R_TYPE instead of ELF64_R_TYPE to get
47    relocation type.  We also use ELF_ST_TYPE instead of ELF64_ST_TYPE
48    since they are the same.  */
49
50 #define ABI_64_P(abfd) \
51   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
52
53 /* The relocation "howto" table.  Order of fields:
54    type, rightshift, size, bitsize, pc_relative, bitpos, complain_on_overflow,
55    special_function, name, partial_inplace, src_mask, dst_mask, pcrel_offset.  */
56 static reloc_howto_type x86_64_elf_howto_table[] =
57 {
58   HOWTO(R_X86_64_NONE, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
59         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_NONE", FALSE, 0x00000000, 0x00000000,
60         FALSE),
61   HOWTO(R_X86_64_64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
62         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_64", FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE,
63         FALSE),
64   HOWTO(R_X86_64_PC32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
65         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
66         TRUE),
67   HOWTO(R_X86_64_GOT32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
68         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOT32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
69         FALSE),
70   HOWTO(R_X86_64_PLT32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
71         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PLT32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
72         TRUE),
73   HOWTO(R_X86_64_COPY, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
74         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_COPY", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
75         FALSE),
76   HOWTO(R_X86_64_GLOB_DAT, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
77         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GLOB_DAT", FALSE, MINUS_ONE,
78         MINUS_ONE, FALSE),
79   HOWTO(R_X86_64_JUMP_SLOT, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
80         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_JUMP_SLOT", FALSE, MINUS_ONE,
81         MINUS_ONE, FALSE),
82   HOWTO(R_X86_64_RELATIVE, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
83         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_RELATIVE", FALSE, MINUS_ONE,
84         MINUS_ONE, FALSE),
85   HOWTO(R_X86_64_GOTPCREL, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
86         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTPCREL", FALSE, 0xffffffff,
87         0xffffffff, TRUE),
88   HOWTO(R_X86_64_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_unsigned,
89         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
90         FALSE),
91   HOWTO(R_X86_64_32S, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
92         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32S", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
93         FALSE),
94   HOWTO(R_X86_64_16, 0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
95         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_16", FALSE, 0xffff, 0xffff, FALSE),
96   HOWTO(R_X86_64_PC16,0, 1, 16, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
97         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC16", FALSE, 0xffff, 0xffff, TRUE),
98   HOWTO(R_X86_64_8, 0, 0, 8, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
99         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_8", FALSE, 0xff, 0xff, FALSE),
100   HOWTO(R_X86_64_PC8, 0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
101         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC8", FALSE, 0xff, 0xff, TRUE),
102   HOWTO(R_X86_64_DTPMOD64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
103         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPMOD64", FALSE, MINUS_ONE,
104         MINUS_ONE, FALSE),
105   HOWTO(R_X86_64_DTPOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
106         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
107         MINUS_ONE, FALSE),
108   HOWTO(R_X86_64_TPOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
109         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TPOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
110         MINUS_ONE, FALSE),
111   HOWTO(R_X86_64_TLSGD, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
112         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TLSGD", FALSE, 0xffffffff,
113         0xffffffff, TRUE),
114   HOWTO(R_X86_64_TLSLD, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
115         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TLSLD", FALSE, 0xffffffff,
116         0xffffffff, TRUE),
117   HOWTO(R_X86_64_DTPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
118         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPOFF32", FALSE, 0xffffffff,
119         0xffffffff, FALSE),
120   HOWTO(R_X86_64_GOTTPOFF, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
121         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTTPOFF", FALSE, 0xffffffff,
122         0xffffffff, TRUE),
123   HOWTO(R_X86_64_TPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
124         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TPOFF32", FALSE, 0xffffffff,
125         0xffffffff, FALSE),
126   HOWTO(R_X86_64_PC64, 0, 4, 64, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
127         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC64", FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE,
128         TRUE),
129   HOWTO(R_X86_64_GOTOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
130         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTOFF64",
131         FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE, FALSE),
132   HOWTO(R_X86_64_GOTPC32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
133         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTPC32",
134         FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, TRUE),
135   HOWTO(R_X86_64_GOT64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
136         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOT64", FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE,
137         FALSE),
138   HOWTO(R_X86_64_GOTPCREL64, 0, 4, 64, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
139         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTPCREL64", FALSE, MINUS_ONE,
140         MINUS_ONE, TRUE),
141   HOWTO(R_X86_64_GOTPC64, 0, 4, 64, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
142         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTPC64",
143         FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE, TRUE),
144   HOWTO(R_X86_64_GOTPLT64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
145         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTPLT64", FALSE, MINUS_ONE,
146         MINUS_ONE, FALSE),
147   HOWTO(R_X86_64_PLTOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
148         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PLTOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
149         MINUS_ONE, FALSE),
150   EMPTY_HOWTO (32),
151   EMPTY_HOWTO (33),
152   HOWTO(R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC, 0, 2, 32, TRUE, 0,
153         complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc,
154         "R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC",
155         FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, TRUE),
156   HOWTO(R_X86_64_TLSDESC_CALL, 0, 0, 0, FALSE, 0,
157         complain_overflow_dont, bfd_elf_generic_reloc,
158         "R_X86_64_TLSDESC_CALL",
159         FALSE, 0, 0, FALSE),
160   HOWTO(R_X86_64_TLSDESC, 0, 4, 64, FALSE, 0,
161         complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc,
162         "R_X86_64_TLSDESC",
163         FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE, FALSE),
164   HOWTO(R_X86_64_IRELATIVE, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
165         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_IRELATIVE", FALSE, MINUS_ONE,
166         MINUS_ONE, FALSE),
167   HOWTO(R_X86_64_RELATIVE64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
168         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_RELATIVE64", FALSE, MINUS_ONE,
169         MINUS_ONE, FALSE),
170
171   /* We have a gap in the reloc numbers here.
172      R_X86_64_standard counts the number up to this point, and
173      R_X86_64_vt_offset is the value to subtract from a reloc type of
174      R_X86_64_GNU_VT* to form an index into this table.  */
175 #define R_X86_64_standard (R_X86_64_IRELATIVE + 1)
176 #define R_X86_64_vt_offset (R_X86_64_GNU_VTINHERIT - R_X86_64_standard)
177
178 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
179   HOWTO (R_X86_64_GNU_VTINHERIT, 0, 4, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
180          NULL, "R_X86_64_GNU_VTINHERIT", FALSE, 0, 0, FALSE),
181
182 /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
183   HOWTO (R_X86_64_GNU_VTENTRY, 0, 4, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
184          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, "R_X86_64_GNU_VTENTRY", FALSE, 0, 0,
185          FALSE),
186
187 /* Use complain_overflow_bitfield on R_X86_64_32 for x32.  */
188   HOWTO(R_X86_64_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
189         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
190         FALSE)
191 };
192
193 #define IS_X86_64_PCREL_TYPE(TYPE)      \
194   (   ((TYPE) == R_X86_64_PC8)          \
195    || ((TYPE) == R_X86_64_PC16)         \
196    || ((TYPE) == R_X86_64_PC32)         \
197    || ((TYPE) == R_X86_64_PC64))
198
199 /* Map BFD relocs to the x86_64 elf relocs.  */
200 struct elf_reloc_map
201 {
202   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
203   unsigned char elf_reloc_val;
204 };
205
206 static const struct elf_reloc_map x86_64_reloc_map[] =
207 {
208   { BFD_RELOC_NONE,             R_X86_64_NONE, },
209   { BFD_RELOC_64,               R_X86_64_64,   },
210   { BFD_RELOC_32_PCREL,         R_X86_64_PC32, },
211   { BFD_RELOC_X86_64_GOT32,     R_X86_64_GOT32,},
212   { BFD_RELOC_X86_64_PLT32,     R_X86_64_PLT32,},
213   { BFD_RELOC_X86_64_COPY,      R_X86_64_COPY, },
214   { BFD_RELOC_X86_64_GLOB_DAT,  R_X86_64_GLOB_DAT, },
215   { BFD_RELOC_X86_64_JUMP_SLOT, R_X86_64_JUMP_SLOT, },
216   { BFD_RELOC_X86_64_RELATIVE,  R_X86_64_RELATIVE, },
217   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPCREL,  R_X86_64_GOTPCREL, },
218   { BFD_RELOC_32,               R_X86_64_32, },
219   { BFD_RELOC_X86_64_32S,       R_X86_64_32S, },
220   { BFD_RELOC_16,               R_X86_64_16, },
221   { BFD_RELOC_16_PCREL,         R_X86_64_PC16, },
222   { BFD_RELOC_8,                R_X86_64_8, },
223   { BFD_RELOC_8_PCREL,          R_X86_64_PC8, },
224   { BFD_RELOC_X86_64_DTPMOD64,  R_X86_64_DTPMOD64, },
225   { BFD_RELOC_X86_64_DTPOFF64,  R_X86_64_DTPOFF64, },
226   { BFD_RELOC_X86_64_TPOFF64,   R_X86_64_TPOFF64, },
227   { BFD_RELOC_X86_64_TLSGD,     R_X86_64_TLSGD, },
228   { BFD_RELOC_X86_64_TLSLD,     R_X86_64_TLSLD, },
229   { BFD_RELOC_X86_64_DTPOFF32,  R_X86_64_DTPOFF32, },
230   { BFD_RELOC_X86_64_GOTTPOFF,  R_X86_64_GOTTPOFF, },
231   { BFD_RELOC_X86_64_TPOFF32,   R_X86_64_TPOFF32, },
232   { BFD_RELOC_64_PCREL,         R_X86_64_PC64, },
233   { BFD_RELOC_X86_64_GOTOFF64,  R_X86_64_GOTOFF64, },
234   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPC32,   R_X86_64_GOTPC32, },
235   { BFD_RELOC_X86_64_GOT64,     R_X86_64_GOT64, },
236   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPCREL64,R_X86_64_GOTPCREL64, },
237   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPC64,   R_X86_64_GOTPC64, },
238   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPLT64,  R_X86_64_GOTPLT64, },
239   { BFD_RELOC_X86_64_PLTOFF64,  R_X86_64_PLTOFF64, },
240   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPC32_TLSDESC, R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC, },
241   { BFD_RELOC_X86_64_TLSDESC_CALL, R_X86_64_TLSDESC_CALL, },
242   { BFD_RELOC_X86_64_TLSDESC,   R_X86_64_TLSDESC, },
243   { BFD_RELOC_X86_64_IRELATIVE, R_X86_64_IRELATIVE, },
244   { BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT,   R_X86_64_GNU_VTINHERIT, },
245   { BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY,     R_X86_64_GNU_VTENTRY, },
246 };
247
248 static reloc_howto_type *
249 elf_x86_64_rtype_to_howto (bfd *abfd, unsigned r_type)
250 {
251   unsigned i;
252
253   if (r_type == (unsigned int) R_X86_64_32)
254     {
255       if (ABI_64_P (abfd))
256         i = r_type;
257       else
258         i = ARRAY_SIZE (x86_64_elf_howto_table) - 1;
259     }
260   else if (r_type < (unsigned int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT
261            || r_type >= (unsigned int) R_X86_64_max)
262     {
263       if (r_type >= (unsigned int) R_X86_64_standard)
264         {
265           (*_bfd_error_handler) (_("%B: invalid relocation type %d"),
266                                  abfd, (int) r_type);
267           r_type = R_X86_64_NONE;
268         }
269       i = r_type;
270     }
271   else
272     i = r_type - (unsigned int) R_X86_64_vt_offset;
273   BFD_ASSERT (x86_64_elf_howto_table[i].type == r_type);
274   return &x86_64_elf_howto_table[i];
275 }
276
277 /* Given a BFD reloc type, return a HOWTO structure.  */
278 static reloc_howto_type *
279 elf_x86_64_reloc_type_lookup (bfd *abfd,
280                               bfd_reloc_code_real_type code)
281 {
282   unsigned int i;
283
284   for (i = 0; i < sizeof (x86_64_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map);
285        i++)
286     {
287       if (x86_64_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
288         return elf_x86_64_rtype_to_howto (abfd,
289                                           x86_64_reloc_map[i].elf_reloc_val);
290     }
291   return 0;
292 }
293
294 static reloc_howto_type *
295 elf_x86_64_reloc_name_lookup (bfd *abfd,
296                               const char *r_name)
297 {
298   unsigned int i;
299
300   if (!ABI_64_P (abfd) && strcasecmp (r_name, "R_X86_64_32") == 0)
301     {
302       /* Get x32 R_X86_64_32.  */
303       reloc_howto_type *reloc
304         = &x86_64_elf_howto_table[ARRAY_SIZE (x86_64_elf_howto_table) - 1];
305       BFD_ASSERT (reloc->type == (unsigned int) R_X86_64_32);
306       return reloc;
307     }
308
309   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (x86_64_elf_howto_table); i++)
310     if (x86_64_elf_howto_table[i].name != NULL
311         && strcasecmp (x86_64_elf_howto_table[i].name, r_name) == 0)
312       return &x86_64_elf_howto_table[i];
313
314   return NULL;
315 }
316
317 /* Given an x86_64 ELF reloc type, fill in an arelent structure.  */
318
319 static void
320 elf_x86_64_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *cache_ptr,
321                           Elf_Internal_Rela *dst)
322 {
323   unsigned r_type;
324
325   r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
326   cache_ptr->howto = elf_x86_64_rtype_to_howto (abfd, r_type);
327   BFD_ASSERT (r_type == cache_ptr->howto->type);
328 }
329 \f
330 /* Support for core dump NOTE sections.  */
331 static bfd_boolean
332 elf_x86_64_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
333 {
334   int offset;
335   size_t size;
336
337   switch (note->descsz)
338     {
339       default:
340         return FALSE;
341
342       case 296:         /* sizeof(istruct elf_prstatus) on Linux/x32 */
343         /* pr_cursig */
344         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
345
346         /* pr_pid */
347         elf_tdata (abfd)->core_lwpid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
348
349         /* pr_reg */
350         offset = 72;
351         size = 216;
352
353         break;
354
355       case 336:         /* sizeof(istruct elf_prstatus) on Linux/x86_64 */
356         /* pr_cursig */
357         elf_tdata (abfd)->core_signal
358           = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
359
360         /* pr_pid */
361         elf_tdata (abfd)->core_lwpid
362           = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 32);
363
364         /* pr_reg */
365         offset = 112;
366         size = 216;
367
368         break;
369     }
370
371   /* Make a ".reg/999" section.  */
372   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
373                                           size, note->descpos + offset);
374 }
375
376 static bfd_boolean
377 elf_x86_64_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
378 {
379   switch (note->descsz)
380     {
381       default:
382         return FALSE;
383
384       case 124:         /* sizeof(struct elf_prpsinfo) on Linux/x32 */
385         elf_tdata (abfd)->core_pid
386           = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 12);
387         elf_tdata (abfd)->core_program
388           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
389         elf_tdata (abfd)->core_command
390           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
391         break;
392
393       case 136:         /* sizeof(struct elf_prpsinfo) on Linux/x86_64 */
394         elf_tdata (abfd)->core_pid
395           = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
396         elf_tdata (abfd)->core_program
397          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 40, 16);
398         elf_tdata (abfd)->core_command
399          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 56, 80);
400     }
401
402   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
403      onto the end of the args in some (at least one anyway)
404      implementations, so strip it off if it exists.  */
405
406   {
407     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
408     int n = strlen (command);
409
410     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
411       command[n - 1] = '\0';
412   }
413
414   return TRUE;
415 }
416
417 #ifdef CORE_HEADER
418 static char *
419 elf_x86_64_write_core_note (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
420                             int note_type, ...)
421 {
422   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
423   const void *p;
424   int size;
425   va_list ap;
426   const char *fname, *psargs;
427   long pid;
428   int cursig;
429   const void *gregs;
430
431   switch (note_type)
432     {
433     default:
434       return NULL;
435
436     case NT_PRPSINFO:
437       va_start (ap, note_type);
438       fname = va_arg (ap, const char *);
439       psargs = va_arg (ap, const char *);
440       va_end (ap);
441
442       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
443         {
444           prpsinfo32_t data;
445           memset (&data, 0, sizeof (data));
446           strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
447           strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
448           p = (const void *) &data;
449           size = sizeof (data);
450         }
451       else
452         {
453           prpsinfo_t data;
454           memset (&data, 0, sizeof (data));
455           strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
456           strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
457           p = (const void *) &data;
458           size = sizeof (data);
459         }
460       break;
461
462     case NT_PRSTATUS:
463       va_start (ap, note_type);
464       pid = va_arg (ap, long);
465       cursig = va_arg (ap, int);
466       gregs = va_arg (ap, const void *);
467       va_end (ap);
468
469       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
470         {
471           if (bed->elf_machine_code == EM_X86_64)
472             {
473               prstatusx32_t prstat;
474               memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
475               prstat.pr_pid = pid;
476               prstat.pr_cursig = cursig;
477               memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
478               p = (const void *) &prstat;
479               size = sizeof (prstat);
480             }
481           else
482             {
483               prstatus32_t prstat;
484               memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
485               prstat.pr_pid = pid;
486               prstat.pr_cursig = cursig;
487               memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
488               p = (const void *) &prstat;
489               size = sizeof (prstat);
490             }
491         }
492       else
493         {
494           prstatus_t prstat;
495           memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
496           prstat.pr_pid = pid;
497           prstat.pr_cursig = cursig;
498           memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
499           p = (const void *) &prstat;
500           size = sizeof (prstat);
501         }
502       break;
503     }
504
505   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE", note_type, p,
506                              size);
507 }
508 #endif
509 \f
510 /* Functions for the x86-64 ELF linker.  */
511
512 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
513    section.  */
514
515 #define ELF64_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld64.so.1"
516 #define ELF32_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld32.so.1"
517
518 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
519    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
520    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
521    shared lib.  */
522 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
523
524 /* The size in bytes of an entry in the global offset table.  */
525
526 #define GOT_ENTRY_SIZE 8
527
528 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
529
530 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
531
532 /* The first entry in a procedure linkage table looks like this.  See the
533    SVR4 ABI i386 supplement and the x86-64 ABI to see how this works.  */
534
535 static const bfd_byte elf_x86_64_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
536 {
537   0xff, 0x35, 8, 0, 0, 0,       /* pushq GOT+8(%rip)  */
538   0xff, 0x25, 16, 0, 0, 0,      /* jmpq *GOT+16(%rip) */
539   0x0f, 0x1f, 0x40, 0x00        /* nopl 0(%rax)       */
540 };
541
542 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like this.  */
543
544 static const bfd_byte elf_x86_64_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
545 {
546   0xff, 0x25,   /* jmpq *name@GOTPC(%rip) */
547   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset to this symbol in .got.  */
548   0x68,         /* pushq immediate */
549   0, 0, 0, 0,   /* replaced with index into relocation table.  */
550   0xe9,         /* jmp relative */
551   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt0.  */
552 };
553
554 /* .eh_frame covering the .plt section.  */
555
556 static const bfd_byte elf_x86_64_eh_frame_plt[] =
557 {
558 #define PLT_CIE_LENGTH          20
559 #define PLT_FDE_LENGTH          36
560 #define PLT_FDE_START_OFFSET    4 + PLT_CIE_LENGTH + 8
561 #define PLT_FDE_LEN_OFFSET      4 + PLT_CIE_LENGTH + 12
562   PLT_CIE_LENGTH, 0, 0, 0,      /* CIE length */
563   0, 0, 0, 0,                   /* CIE ID */
564   1,                            /* CIE version */
565   'z', 'R', 0,                  /* Augmentation string */
566   1,                            /* Code alignment factor */
567   0x78,                         /* Data alignment factor */
568   16,                           /* Return address column */
569   1,                            /* Augmentation size */
570   DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4, /* FDE encoding */
571   DW_CFA_def_cfa, 7, 8,         /* DW_CFA_def_cfa: r7 (rsp) ofs 8 */
572   DW_CFA_offset + 16, 1,        /* DW_CFA_offset: r16 (rip) at cfa-8 */
573   DW_CFA_nop, DW_CFA_nop,
574
575   PLT_FDE_LENGTH, 0, 0, 0,      /* FDE length */
576   PLT_CIE_LENGTH + 8, 0, 0, 0,  /* CIE pointer */
577   0, 0, 0, 0,                   /* R_X86_64_PC32 .plt goes here */
578   0, 0, 0, 0,                   /* .plt size goes here */
579   0,                            /* Augmentation size */
580   DW_CFA_def_cfa_offset, 16,    /* DW_CFA_def_cfa_offset: 16 */
581   DW_CFA_advance_loc + 6,       /* DW_CFA_advance_loc: 6 to __PLT__+6 */
582   DW_CFA_def_cfa_offset, 24,    /* DW_CFA_def_cfa_offset: 24 */
583   DW_CFA_advance_loc + 10,      /* DW_CFA_advance_loc: 10 to __PLT__+16 */
584   DW_CFA_def_cfa_expression,    /* DW_CFA_def_cfa_expression */
585   11,                           /* Block length */
586   DW_OP_breg7, 8,               /* DW_OP_breg7 (rsp): 8 */
587   DW_OP_breg16, 0,              /* DW_OP_breg16 (rip): 0 */
588   DW_OP_lit15, DW_OP_and, DW_OP_lit11, DW_OP_ge,
589   DW_OP_lit3, DW_OP_shl, DW_OP_plus,
590   DW_CFA_nop, DW_CFA_nop, DW_CFA_nop, DW_CFA_nop
591 };
592
593 /* x86-64 ELF linker hash entry.  */
594
595 struct elf_x86_64_link_hash_entry
596 {
597   struct elf_link_hash_entry elf;
598
599   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
600   struct elf_dyn_relocs *dyn_relocs;
601
602 #define GOT_UNKNOWN     0
603 #define GOT_NORMAL      1
604 #define GOT_TLS_GD      2
605 #define GOT_TLS_IE      3
606 #define GOT_TLS_GDESC   4
607 #define GOT_TLS_GD_BOTH_P(type) \
608   ((type) == (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_GDESC))
609 #define GOT_TLS_GD_P(type) \
610   ((type) == GOT_TLS_GD || GOT_TLS_GD_BOTH_P (type))
611 #define GOT_TLS_GDESC_P(type) \
612   ((type) == GOT_TLS_GDESC || GOT_TLS_GD_BOTH_P (type))
613 #define GOT_TLS_GD_ANY_P(type) \
614   (GOT_TLS_GD_P (type) || GOT_TLS_GDESC_P (type))
615   unsigned char tls_type;
616
617   /* Offset of the GOTPLT entry reserved for the TLS descriptor,
618      starting at the end of the jump table.  */
619   bfd_vma tlsdesc_got;
620 };
621
622 #define elf_x86_64_hash_entry(ent) \
623   ((struct elf_x86_64_link_hash_entry *)(ent))
624
625 struct elf_x86_64_obj_tdata
626 {
627   struct elf_obj_tdata root;
628
629   /* tls_type for each local got entry.  */
630   char *local_got_tls_type;
631
632   /* GOTPLT entries for TLS descriptors.  */
633   bfd_vma *local_tlsdesc_gotent;
634 };
635
636 #define elf_x86_64_tdata(abfd) \
637   ((struct elf_x86_64_obj_tdata *) (abfd)->tdata.any)
638
639 #define elf_x86_64_local_got_tls_type(abfd) \
640   (elf_x86_64_tdata (abfd)->local_got_tls_type)
641
642 #define elf_x86_64_local_tlsdesc_gotent(abfd) \
643   (elf_x86_64_tdata (abfd)->local_tlsdesc_gotent)
644
645 #define is_x86_64_elf(bfd)                              \
646   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
647    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
648    && elf_object_id (bfd) == X86_64_ELF_DATA)
649
650 static bfd_boolean
651 elf_x86_64_mkobject (bfd *abfd)
652 {
653   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct elf_x86_64_obj_tdata),
654                                   X86_64_ELF_DATA);
655 }
656
657 /* x86-64 ELF linker hash table.  */
658
659 struct elf_x86_64_link_hash_table
660 {
661   struct elf_link_hash_table elf;
662
663   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
664   asection *sdynbss;
665   asection *srelbss;
666   asection *plt_eh_frame;
667
668   union
669   {
670     bfd_signed_vma refcount;
671     bfd_vma offset;
672   } tls_ld_got;
673
674   /* The amount of space used by the jump slots in the GOT.  */
675   bfd_vma sgotplt_jump_table_size;
676
677   /* Small local sym cache.  */
678   struct sym_cache sym_cache;
679
680   bfd_vma (*r_info) (bfd_vma, bfd_vma);
681   bfd_vma (*r_sym) (bfd_vma);
682   unsigned int pointer_r_type;
683   const char *dynamic_interpreter;
684   int dynamic_interpreter_size;
685
686   /* _TLS_MODULE_BASE_ symbol.  */
687   struct bfd_link_hash_entry *tls_module_base;
688
689   /* Used by local STT_GNU_IFUNC symbols.  */
690   htab_t loc_hash_table;
691   void * loc_hash_memory;
692
693   /* The offset into splt of the PLT entry for the TLS descriptor
694      resolver.  Special values are 0, if not necessary (or not found
695      to be necessary yet), and -1 if needed but not determined
696      yet.  */
697   bfd_vma tlsdesc_plt;
698   /* The offset into sgot of the GOT entry used by the PLT entry
699      above.  */
700   bfd_vma tlsdesc_got;
701
702   /* The index of the next R_X86_64_JUMP_SLOT entry in .rela.plt.  */
703   bfd_vma next_jump_slot_index;
704   /* The index of the next R_X86_64_IRELATIVE entry in .rela.plt.  */
705   bfd_vma next_irelative_index;
706 };
707
708 /* Get the x86-64 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
709
710 #define elf_x86_64_hash_table(p) \
711   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
712   == X86_64_ELF_DATA ? ((struct elf_x86_64_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
713
714 #define elf_x86_64_compute_jump_table_size(htab) \
715   ((htab)->elf.srelplt->reloc_count * GOT_ENTRY_SIZE)
716
717 /* Create an entry in an x86-64 ELF linker hash table.  */
718
719 static struct bfd_hash_entry *
720 elf_x86_64_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
721                               struct bfd_hash_table *table,
722                               const char *string)
723 {
724   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
725      subclass.  */
726   if (entry == NULL)
727     {
728       entry = (struct bfd_hash_entry *)
729           bfd_hash_allocate (table,
730                              sizeof (struct elf_x86_64_link_hash_entry));
731       if (entry == NULL)
732         return entry;
733     }
734
735   /* Call the allocation method of the superclass.  */
736   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
737   if (entry != NULL)
738     {
739       struct elf_x86_64_link_hash_entry *eh;
740
741       eh = (struct elf_x86_64_link_hash_entry *) entry;
742       eh->dyn_relocs = NULL;
743       eh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
744       eh->tlsdesc_got = (bfd_vma) -1;
745     }
746
747   return entry;
748 }
749
750 /* Compute a hash of a local hash entry.  We use elf_link_hash_entry
751   for local symbol so that we can handle local STT_GNU_IFUNC symbols
752   as global symbol.  We reuse indx and dynstr_index for local symbol
753   hash since they aren't used by global symbols in this backend.  */
754
755 static hashval_t
756 elf_x86_64_local_htab_hash (const void *ptr)
757 {
758   struct elf_link_hash_entry *h
759     = (struct elf_link_hash_entry *) ptr;
760   return ELF_LOCAL_SYMBOL_HASH (h->indx, h->dynstr_index);
761 }
762
763 /* Compare local hash entries.  */
764
765 static int
766 elf_x86_64_local_htab_eq (const void *ptr1, const void *ptr2)
767 {
768   struct elf_link_hash_entry *h1
769      = (struct elf_link_hash_entry *) ptr1;
770   struct elf_link_hash_entry *h2
771     = (struct elf_link_hash_entry *) ptr2;
772
773   return h1->indx == h2->indx && h1->dynstr_index == h2->dynstr_index;
774 }
775
776 /* Find and/or create a hash entry for local symbol.  */
777
778 static struct elf_link_hash_entry *
779 elf_x86_64_get_local_sym_hash (struct elf_x86_64_link_hash_table *htab,
780                                bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
781                                bfd_boolean create)
782 {
783   struct elf_x86_64_link_hash_entry e, *ret;
784   asection *sec = abfd->sections;
785   hashval_t h = ELF_LOCAL_SYMBOL_HASH (sec->id,
786                                        htab->r_sym (rel->r_info));
787   void **slot;
788
789   e.elf.indx = sec->id;
790   e.elf.dynstr_index = htab->r_sym (rel->r_info);
791   slot = htab_find_slot_with_hash (htab->loc_hash_table, &e, h,
792                                    create ? INSERT : NO_INSERT);
793
794   if (!slot)
795     return NULL;
796
797   if (*slot)
798     {
799       ret = (struct elf_x86_64_link_hash_entry *) *slot;
800       return &ret->elf;
801     }
802
803   ret = (struct elf_x86_64_link_hash_entry *)
804         objalloc_alloc ((struct objalloc *) htab->loc_hash_memory,
805                         sizeof (struct elf_x86_64_link_hash_entry));
806   if (ret)
807     {
808       memset (ret, 0, sizeof (*ret));
809       ret->elf.indx = sec->id;
810       ret->elf.dynstr_index = htab->r_sym (rel->r_info);
811       ret->elf.dynindx = -1;
812       *slot = ret;
813     }
814   return &ret->elf;
815 }
816
817 /* Create an X86-64 ELF linker hash table.  */
818
819 static struct bfd_link_hash_table *
820 elf_x86_64_link_hash_table_create (bfd *abfd)
821 {
822   struct elf_x86_64_link_hash_table *ret;
823   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_x86_64_link_hash_table);
824
825   ret = (struct elf_x86_64_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
826   if (ret == NULL)
827     return NULL;
828
829   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd,
830                                       elf_x86_64_link_hash_newfunc,
831                                       sizeof (struct elf_x86_64_link_hash_entry),
832                                       X86_64_ELF_DATA))
833     {
834       free (ret);
835       return NULL;
836     }
837
838   ret->sdynbss = NULL;
839   ret->srelbss = NULL;
840   ret->plt_eh_frame = NULL;
841   ret->sym_cache.abfd = NULL;
842   ret->tlsdesc_plt = 0;
843   ret->tlsdesc_got = 0;
844   ret->tls_ld_got.refcount = 0;
845   ret->sgotplt_jump_table_size = 0;
846   ret->tls_module_base = NULL;
847   ret->next_jump_slot_index = 0; 
848   ret->next_irelative_index = 0;
849
850   if (ABI_64_P (abfd))
851     {
852       ret->r_info = elf64_r_info;
853       ret->r_sym = elf64_r_sym;
854       ret->pointer_r_type = R_X86_64_64;
855       ret->dynamic_interpreter = ELF64_DYNAMIC_INTERPRETER;
856       ret->dynamic_interpreter_size = sizeof ELF64_DYNAMIC_INTERPRETER;
857     }
858   else
859     {
860       ret->r_info = elf32_r_info;
861       ret->r_sym = elf32_r_sym;
862       ret->pointer_r_type = R_X86_64_32;
863       ret->dynamic_interpreter = ELF32_DYNAMIC_INTERPRETER;
864       ret->dynamic_interpreter_size = sizeof ELF32_DYNAMIC_INTERPRETER;
865     }
866
867   ret->loc_hash_table = htab_try_create (1024,
868                                          elf_x86_64_local_htab_hash,
869                                          elf_x86_64_local_htab_eq,
870                                          NULL);
871   ret->loc_hash_memory = objalloc_create ();
872   if (!ret->loc_hash_table || !ret->loc_hash_memory)
873     {
874       free (ret);
875       return NULL;
876     }
877
878   return &ret->elf.root;
879 }
880
881 /* Destroy an X86-64 ELF linker hash table.  */
882
883 static void
884 elf_x86_64_link_hash_table_free (struct bfd_link_hash_table *hash)
885 {
886   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab
887     = (struct elf_x86_64_link_hash_table *) hash;
888
889   if (htab->loc_hash_table)
890     htab_delete (htab->loc_hash_table);
891   if (htab->loc_hash_memory)
892     objalloc_free ((struct objalloc *) htab->loc_hash_memory);
893   _bfd_generic_link_hash_table_free (hash);
894 }
895
896 /* Create .plt, .rela.plt, .got, .got.plt, .rela.got, .dynbss, and
897    .rela.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
898    hash table.  */
899
900 static bfd_boolean
901 elf_x86_64_create_dynamic_sections (bfd *dynobj,
902                                     struct bfd_link_info *info)
903 {
904   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
905
906   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
907     return FALSE;
908
909   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
910   if (htab == NULL)
911     return FALSE;
912
913   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
914   if (!info->shared)
915     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
916
917   if (!htab->sdynbss
918       || (!info->shared && !htab->srelbss))
919     abort ();
920
921   if (!info->no_ld_generated_unwind_info
922       && bfd_get_section_by_name (dynobj, ".eh_frame") == NULL
923       && htab->elf.splt != NULL)
924     {
925       flagword flags = get_elf_backend_data (dynobj)->dynamic_sec_flags;
926       htab->plt_eh_frame
927         = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".eh_frame",
928                                        flags | SEC_READONLY);
929       if (htab->plt_eh_frame == NULL
930           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->plt_eh_frame, 3))
931         return FALSE;
932
933       htab->plt_eh_frame->size = sizeof (elf_x86_64_eh_frame_plt);
934       htab->plt_eh_frame->contents
935         = bfd_alloc (dynobj, htab->plt_eh_frame->size);
936       memcpy (htab->plt_eh_frame->contents, elf_x86_64_eh_frame_plt,
937               sizeof (elf_x86_64_eh_frame_plt));
938     }
939   return TRUE;
940 }
941
942 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
943
944 static void
945 elf_x86_64_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
946                                  struct elf_link_hash_entry *dir,
947                                  struct elf_link_hash_entry *ind)
948 {
949   struct elf_x86_64_link_hash_entry *edir, *eind;
950
951   edir = (struct elf_x86_64_link_hash_entry *) dir;
952   eind = (struct elf_x86_64_link_hash_entry *) ind;
953
954   if (eind->dyn_relocs != NULL)
955     {
956       if (edir->dyn_relocs != NULL)
957         {
958           struct elf_dyn_relocs **pp;
959           struct elf_dyn_relocs *p;
960
961           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
962              list.  Merge any entries against the same section.  */
963           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
964             {
965               struct elf_dyn_relocs *q;
966
967               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
968                 if (q->sec == p->sec)
969                   {
970                     q->pc_count += p->pc_count;
971                     q->count += p->count;
972                     *pp = p->next;
973                     break;
974                   }
975               if (q == NULL)
976                 pp = &p->next;
977             }
978           *pp = edir->dyn_relocs;
979         }
980
981       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
982       eind->dyn_relocs = NULL;
983     }
984
985   if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
986       && dir->got.refcount <= 0)
987     {
988       edir->tls_type = eind->tls_type;
989       eind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
990     }
991
992   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
993       && ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
994       && dir->dynamic_adjusted)
995     {
996       /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
997          of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy non_got_ref.
998          We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
999       dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
1000       dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
1001       dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
1002       dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
1003       dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
1004     }
1005   else
1006     _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
1007 }
1008
1009 static bfd_boolean
1010 elf64_x86_64_elf_object_p (bfd *abfd)
1011 {
1012   /* Set the right machine number for an x86-64 elf64 file.  */
1013   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_i386, bfd_mach_x86_64);
1014   return TRUE;
1015 }
1016
1017 /* Return TRUE if the TLS access code sequence support transition
1018    from R_TYPE.  */
1019
1020 static bfd_boolean
1021 elf_x86_64_check_tls_transition (bfd *abfd,
1022                                  struct bfd_link_info *info,
1023                                  asection *sec,
1024                                  bfd_byte *contents,
1025                                  Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
1026                                  struct elf_link_hash_entry **sym_hashes,
1027                                  unsigned int r_type,
1028                                  const Elf_Internal_Rela *rel,
1029                                  const Elf_Internal_Rela *relend)
1030 {
1031   unsigned int val;
1032   unsigned long r_symndx;
1033   struct elf_link_hash_entry *h;
1034   bfd_vma offset;
1035   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
1036
1037   /* Get the section contents.  */
1038   if (contents == NULL)
1039     {
1040       if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
1041         contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
1042       else
1043         {
1044           /* FIXME: How to better handle error condition?  */
1045           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
1046             return FALSE;
1047
1048           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
1049           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
1050         }
1051     }
1052
1053   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
1054   offset = rel->r_offset;
1055   switch (r_type)
1056     {
1057     case R_X86_64_TLSGD:
1058     case R_X86_64_TLSLD:
1059       if ((rel + 1) >= relend)
1060         return FALSE;
1061
1062       if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
1063         {
1064           /* Check transition from GD access model.  For 64bit, only
1065                 .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
1066                 .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr
1067              can transit to different access model.  For 32bit, only
1068                 leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
1069                 .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr
1070              can transit to different access model.  */
1071
1072           static const unsigned char call[] = { 0x66, 0x66, 0x48, 0xe8 };
1073           static const unsigned char leaq[] = { 0x66, 0x48, 0x8d, 0x3d };
1074
1075           if ((offset + 12) > sec->size
1076               || memcmp (contents + offset + 4, call, 4) != 0)
1077             return FALSE;
1078
1079           if (ABI_64_P (abfd))
1080             {
1081               if (offset < 4
1082                   || memcmp (contents + offset - 4, leaq, 4) != 0)
1083                 return FALSE;
1084             }
1085           else
1086             {
1087               if (offset < 3
1088                   || memcmp (contents + offset - 3, leaq + 1, 3) != 0)
1089                 return FALSE;
1090             }
1091         }
1092       else
1093         {
1094           /* Check transition from LD access model.  Only
1095                 leaq foo@tlsld(%rip), %rdi;
1096                 call __tls_get_addr
1097              can transit to different access model.  */
1098
1099           static const unsigned char lea[] = { 0x48, 0x8d, 0x3d };
1100
1101           if (offset < 3 || (offset + 9) > sec->size)
1102             return FALSE;
1103
1104           if (memcmp (contents + offset - 3, lea, 3) != 0
1105               || 0xe8 != *(contents + offset + 4))
1106             return FALSE;
1107         }
1108
1109       r_symndx = htab->r_sym (rel[1].r_info);
1110       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1111         return FALSE;
1112
1113       h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1114       /* Use strncmp to check __tls_get_addr since __tls_get_addr
1115          may be versioned.  */ 
1116       return (h != NULL
1117               && h->root.root.string != NULL
1118               && (ELF32_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PC32
1119                   || ELF32_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32)
1120               && (strncmp (h->root.root.string,
1121                            "__tls_get_addr", 14) == 0));
1122
1123     case R_X86_64_GOTTPOFF:
1124       /* Check transition from IE access model:
1125                 mov foo@gottpoff(%rip), %reg
1126                 add foo@gottpoff(%rip), %reg
1127        */
1128
1129       /* Check REX prefix first.  */
1130       if (offset >= 3 && (offset + 4) <= sec->size)
1131         {
1132           val = bfd_get_8 (abfd, contents + offset - 3);
1133           if (val != 0x48 && val != 0x4c)
1134             {
1135               /* X32 may have 0x44 REX prefix or no REX prefix.  */
1136               if (ABI_64_P (abfd))
1137                 return FALSE;
1138             }
1139         }
1140       else
1141         {
1142           /* X32 may not have any REX prefix.  */
1143           if (ABI_64_P (abfd))
1144             return FALSE;
1145           if (offset < 2 || (offset + 3) > sec->size)
1146             return FALSE;
1147         }
1148
1149       val = bfd_get_8 (abfd, contents + offset - 2);
1150       if (val != 0x8b && val != 0x03)
1151         return FALSE;
1152
1153       val = bfd_get_8 (abfd, contents + offset - 1);
1154       return (val & 0xc7) == 5;
1155
1156     case R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC:
1157       /* Check transition from GDesc access model:
1158                 leaq x@tlsdesc(%rip), %rax
1159
1160          Make sure it's a leaq adding rip to a 32-bit offset
1161          into any register, although it's probably almost always
1162          going to be rax.  */
1163
1164       if (offset < 3 || (offset + 4) > sec->size)
1165         return FALSE;
1166
1167       val = bfd_get_8 (abfd, contents + offset - 3);
1168       if ((val & 0xfb) != 0x48)
1169         return FALSE;
1170
1171       if (bfd_get_8 (abfd, contents + offset - 2) != 0x8d)
1172         return FALSE;
1173
1174       val = bfd_get_8 (abfd, contents + offset - 1);
1175       return (val & 0xc7) == 0x05;
1176
1177     case R_X86_64_TLSDESC_CALL:
1178       /* Check transition from GDesc access model:
1179                 call *x@tlsdesc(%rax)
1180        */
1181       if (offset + 2 <= sec->size)
1182         {
1183           /* Make sure that it's a call *x@tlsdesc(%rax).  */
1184           static const unsigned char call[] = { 0xff, 0x10 };
1185           return memcmp (contents + offset, call, 2) == 0;
1186         }
1187
1188       return FALSE;
1189
1190     default:
1191       abort ();
1192     }
1193 }
1194
1195 /* Return TRUE if the TLS access transition is OK or no transition
1196    will be performed.  Update R_TYPE if there is a transition.  */
1197
1198 static bfd_boolean
1199 elf_x86_64_tls_transition (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
1200                            asection *sec, bfd_byte *contents,
1201                            Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
1202                            struct elf_link_hash_entry **sym_hashes,
1203                            unsigned int *r_type, int tls_type,
1204                            const Elf_Internal_Rela *rel,
1205                            const Elf_Internal_Rela *relend,
1206                            struct elf_link_hash_entry *h,
1207                            unsigned long r_symndx)
1208 {
1209   unsigned int from_type = *r_type;
1210   unsigned int to_type = from_type;
1211   bfd_boolean check = TRUE;
1212
1213   /* Skip TLS transition for functions.  */
1214   if (h != NULL
1215       && (h->type == STT_FUNC
1216           || h->type == STT_GNU_IFUNC))
1217     return TRUE;
1218
1219   switch (from_type)
1220     {
1221     case R_X86_64_TLSGD:
1222     case R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC:
1223     case R_X86_64_TLSDESC_CALL:
1224     case R_X86_64_GOTTPOFF:
1225       if (info->executable)
1226         {
1227           if (h == NULL)
1228             to_type = R_X86_64_TPOFF32;
1229           else
1230             to_type = R_X86_64_GOTTPOFF;
1231         }
1232
1233       /* When we are called from elf_x86_64_relocate_section,
1234          CONTENTS isn't NULL and there may be additional transitions
1235          based on TLS_TYPE.  */
1236       if (contents != NULL)
1237         {
1238           unsigned int new_to_type = to_type;
1239
1240           if (info->executable
1241               && h != NULL
1242               && h->dynindx == -1
1243               && tls_type == GOT_TLS_IE)
1244             new_to_type = R_X86_64_TPOFF32;
1245
1246           if (to_type == R_X86_64_TLSGD
1247               || to_type == R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC
1248               || to_type == R_X86_64_TLSDESC_CALL)
1249             {
1250               if (tls_type == GOT_TLS_IE)
1251                 new_to_type = R_X86_64_GOTTPOFF;
1252             }
1253
1254           /* We checked the transition before when we were called from
1255              elf_x86_64_check_relocs.  We only want to check the new
1256              transition which hasn't been checked before.  */
1257           check = new_to_type != to_type && from_type == to_type;
1258           to_type = new_to_type;
1259         }
1260
1261       break;
1262
1263     case R_X86_64_TLSLD:
1264       if (info->executable)
1265         to_type = R_X86_64_TPOFF32;
1266       break;
1267
1268     default:
1269       return TRUE;
1270     }
1271
1272   /* Return TRUE if there is no transition.  */
1273   if (from_type == to_type)
1274     return TRUE;
1275
1276   /* Check if the transition can be performed.  */
1277   if (check
1278       && ! elf_x86_64_check_tls_transition (abfd, info, sec, contents,
1279                                             symtab_hdr, sym_hashes,
1280                                             from_type, rel, relend))
1281     {
1282       reloc_howto_type *from, *to;
1283       const char *name;
1284
1285       from = elf_x86_64_rtype_to_howto (abfd, from_type);
1286       to = elf_x86_64_rtype_to_howto (abfd, to_type);
1287
1288       if (h)
1289         name = h->root.root.string;
1290       else
1291         {
1292           struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
1293
1294           htab = elf_x86_64_hash_table (info);
1295           if (htab == NULL)
1296             name = "*unknown*";
1297           else
1298             {
1299               Elf_Internal_Sym *isym;
1300
1301               isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
1302                                             abfd, r_symndx);
1303               name = bfd_elf_sym_name (abfd, symtab_hdr, isym, NULL);
1304             }
1305         }
1306
1307       (*_bfd_error_handler)
1308         (_("%B: TLS transition from %s to %s against `%s' at 0x%lx "
1309            "in section `%A' failed"),
1310          abfd, sec, from->name, to->name, name,
1311          (unsigned long) rel->r_offset);
1312       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1313       return FALSE;
1314     }
1315
1316   *r_type = to_type;
1317   return TRUE;
1318 }
1319
1320 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
1321    calculate needed space in the global offset table, procedure
1322    linkage table, and dynamic reloc sections.  */
1323
1324 static bfd_boolean
1325 elf_x86_64_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
1326                          asection *sec,
1327                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
1328 {
1329   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
1330   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1331   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1332   const Elf_Internal_Rela *rel;
1333   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
1334   asection *sreloc;
1335
1336   if (info->relocatable)
1337     return TRUE;
1338
1339   BFD_ASSERT (is_x86_64_elf (abfd));
1340
1341   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
1342   if (htab == NULL)
1343     return FALSE;
1344
1345   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (abfd);
1346   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1347
1348   sreloc = NULL;
1349
1350   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
1351   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
1352     {
1353       unsigned int r_type;
1354       unsigned long r_symndx;
1355       struct elf_link_hash_entry *h;
1356       Elf_Internal_Sym *isym;
1357       const char *name;
1358
1359       r_symndx = htab->r_sym (rel->r_info);
1360       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1361
1362       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
1363         {
1364           (*_bfd_error_handler) (_("%B: bad symbol index: %d"),
1365                                  abfd, r_symndx);
1366           return FALSE;
1367         }
1368
1369       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1370         {
1371           /* A local symbol.  */
1372           isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
1373                                         abfd, r_symndx);
1374           if (isym == NULL)
1375             return FALSE;
1376
1377           /* Check relocation against local STT_GNU_IFUNC symbol.  */
1378           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
1379             {
1380               h = elf_x86_64_get_local_sym_hash (htab, abfd, rel,
1381                                                  TRUE);
1382               if (h == NULL)
1383                 return FALSE;
1384
1385               /* Fake a STT_GNU_IFUNC symbol.  */
1386               h->type = STT_GNU_IFUNC;
1387               h->def_regular = 1;
1388               h->ref_regular = 1;
1389               h->forced_local = 1;
1390               h->root.type = bfd_link_hash_defined;
1391             }
1392           else
1393             h = NULL;
1394         }
1395       else
1396         {
1397           isym = NULL;
1398           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1399           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1400                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1401             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1402         }
1403
1404       /* Check invalid x32 relocations.  */
1405       if (!ABI_64_P (abfd))
1406         switch (r_type)
1407           {
1408           default:
1409             break;
1410
1411           case R_X86_64_DTPOFF64:
1412           case R_X86_64_TPOFF64:
1413           case R_X86_64_PC64:
1414           case R_X86_64_GOTOFF64:
1415           case R_X86_64_GOT64:
1416           case R_X86_64_GOTPCREL64:
1417           case R_X86_64_GOTPC64:
1418           case R_X86_64_GOTPLT64:
1419           case R_X86_64_PLTOFF64:
1420               {
1421                 if (h)
1422                   name = h->root.root.string;
1423                 else
1424                   name = bfd_elf_sym_name (abfd, symtab_hdr, isym,
1425                                            NULL);
1426                 (*_bfd_error_handler)
1427                   (_("%B: relocation %s against symbol `%s' isn't "
1428                      "supported in x32 mode"), abfd,
1429                    x86_64_elf_howto_table[r_type].name, name);
1430                 bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1431                 return FALSE;
1432               }
1433             break;
1434           }
1435
1436       if (h != NULL)
1437         {
1438           /* Create the ifunc sections for static executables.  If we
1439              never see an indirect function symbol nor we are building
1440              a static executable, those sections will be empty and
1441              won't appear in output.  */
1442           switch (r_type)
1443             {
1444             default:
1445               break;
1446
1447             case R_X86_64_32S:
1448             case R_X86_64_32:
1449             case R_X86_64_64:
1450             case R_X86_64_PC32:
1451             case R_X86_64_PC64:
1452             case R_X86_64_PLT32:
1453             case R_X86_64_GOTPCREL:
1454             case R_X86_64_GOTPCREL64:
1455               if (htab->elf.dynobj == NULL)
1456                 htab->elf.dynobj = abfd;
1457               if (!_bfd_elf_create_ifunc_sections (htab->elf.dynobj, info))
1458                 return FALSE;
1459               break;
1460             }
1461
1462           /* Since STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT, we handle
1463              it here if it is defined in a non-shared object.  */
1464           if (h->type == STT_GNU_IFUNC
1465               && h->def_regular)
1466             {
1467               /* It is referenced by a non-shared object. */
1468               h->ref_regular = 1;
1469               h->needs_plt = 1;
1470
1471               /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
1472               h->plt.refcount += 1;
1473
1474               /* STT_GNU_IFUNC needs dynamic sections.  */
1475               if (htab->elf.dynobj == NULL)
1476                 htab->elf.dynobj = abfd;
1477
1478               switch (r_type)
1479                 {
1480                 default:
1481                   if (h->root.root.string)
1482                     name = h->root.root.string;
1483                   else
1484                     name = bfd_elf_sym_name (abfd, symtab_hdr, isym,
1485                                              NULL);
1486                   (*_bfd_error_handler)
1487                     (_("%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC "
1488                        "symbol `%s' isn't handled by %s"), abfd,
1489                      x86_64_elf_howto_table[r_type].name,
1490                      name, __FUNCTION__);
1491                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1492                   return FALSE;
1493
1494                 case R_X86_64_32:
1495                   if (ABI_64_P (abfd))
1496                     goto not_pointer;
1497                 case R_X86_64_64:
1498                   h->non_got_ref = 1;
1499                   h->pointer_equality_needed = 1;
1500                   if (info->shared)
1501                     {
1502                       /* We must copy these reloc types into the output
1503                          file.  Create a reloc section in dynobj and
1504                          make room for this reloc.  */
1505                       sreloc = _bfd_elf_create_ifunc_dyn_reloc
1506                         (abfd, info, sec, sreloc,
1507                          &((struct elf_x86_64_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs);
1508                       if (sreloc == NULL)
1509                         return FALSE;
1510                     }
1511                   break;
1512
1513                 case R_X86_64_32S:
1514                 case R_X86_64_PC32:
1515                 case R_X86_64_PC64:
1516 not_pointer:
1517                   h->non_got_ref = 1;
1518                   if (r_type != R_X86_64_PC32
1519                       && r_type != R_X86_64_PC64)
1520                     h->pointer_equality_needed = 1;
1521                   break;
1522
1523                 case R_X86_64_PLT32:
1524                   break;
1525
1526                 case R_X86_64_GOTPCREL:
1527                 case R_X86_64_GOTPCREL64:
1528                   h->got.refcount += 1;
1529                   if (htab->elf.sgot == NULL
1530                       && !_bfd_elf_create_got_section (htab->elf.dynobj,
1531                                                        info))
1532                     return FALSE;
1533                   break;
1534                 }
1535
1536               continue;
1537             }
1538         }
1539
1540       if (! elf_x86_64_tls_transition (info, abfd, sec, NULL,
1541                                        symtab_hdr, sym_hashes,
1542                                        &r_type, GOT_UNKNOWN,
1543                                        rel, rel_end, h, r_symndx))
1544         return FALSE;
1545
1546       switch (r_type)
1547         {
1548         case R_X86_64_TLSLD:
1549           htab->tls_ld_got.refcount += 1;
1550           goto create_got;
1551
1552         case R_X86_64_TPOFF32:
1553           if (!info->executable && ABI_64_P (abfd))
1554             {
1555               if (h)
1556                 name = h->root.root.string;
1557               else
1558                 name = bfd_elf_sym_name (abfd, symtab_hdr, isym,
1559                                          NULL);
1560               (*_bfd_error_handler)
1561                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1562                  abfd,
1563                  x86_64_elf_howto_table[r_type].name, name);
1564               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1565               return FALSE;
1566             }
1567           break;
1568
1569         case R_X86_64_GOTTPOFF:
1570           if (!info->executable)
1571             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
1572           /* Fall through */
1573
1574         case R_X86_64_GOT32:
1575         case R_X86_64_GOTPCREL:
1576         case R_X86_64_TLSGD:
1577         case R_X86_64_GOT64:
1578         case R_X86_64_GOTPCREL64:
1579         case R_X86_64_GOTPLT64:
1580         case R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC:
1581         case R_X86_64_TLSDESC_CALL:
1582           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1583           {
1584             int tls_type, old_tls_type;
1585
1586             switch (r_type)
1587               {
1588               default: tls_type = GOT_NORMAL; break;
1589               case R_X86_64_TLSGD: tls_type = GOT_TLS_GD; break;
1590               case R_X86_64_GOTTPOFF: tls_type = GOT_TLS_IE; break;
1591               case R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC:
1592               case R_X86_64_TLSDESC_CALL:
1593                 tls_type = GOT_TLS_GDESC; break;
1594               }
1595
1596             if (h != NULL)
1597               {
1598                 if (r_type == R_X86_64_GOTPLT64)
1599                   {
1600                     /* This relocation indicates that we also need
1601                        a PLT entry, as this is a function.  We don't need
1602                        a PLT entry for local symbols.  */
1603                     h->needs_plt = 1;
1604                     h->plt.refcount += 1;
1605                   }
1606                 h->got.refcount += 1;
1607                 old_tls_type = elf_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
1608               }
1609             else
1610               {
1611                 bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1612
1613                 /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
1614                 local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1615                 if (local_got_refcounts == NULL)
1616                   {
1617                     bfd_size_type size;
1618
1619                     size = symtab_hdr->sh_info;
1620                     size *= sizeof (bfd_signed_vma)
1621                       + sizeof (bfd_vma) + sizeof (char);
1622                     local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
1623                                            bfd_zalloc (abfd, size));
1624                     if (local_got_refcounts == NULL)
1625                       return FALSE;
1626                     elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1627                     elf_x86_64_local_tlsdesc_gotent (abfd)
1628                       = (bfd_vma *) (local_got_refcounts + symtab_hdr->sh_info);
1629                     elf_x86_64_local_got_tls_type (abfd)
1630                       = (char *) (local_got_refcounts + 2 * symtab_hdr->sh_info);
1631                   }
1632                 local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1633                 old_tls_type
1634                   = elf_x86_64_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
1635               }
1636
1637             /* If a TLS symbol is accessed using IE at least once,
1638                there is no point to use dynamic model for it.  */
1639             if (old_tls_type != tls_type && old_tls_type != GOT_UNKNOWN
1640                 && (! GOT_TLS_GD_ANY_P (old_tls_type)
1641                     || tls_type != GOT_TLS_IE))
1642               {
1643                 if (old_tls_type == GOT_TLS_IE && GOT_TLS_GD_ANY_P (tls_type))
1644                   tls_type = old_tls_type;
1645                 else if (GOT_TLS_GD_ANY_P (old_tls_type)
1646                          && GOT_TLS_GD_ANY_P (tls_type))
1647                   tls_type |= old_tls_type;
1648                 else
1649                   {
1650                     if (h)
1651                       name = h->root.root.string;
1652                     else
1653                       name = bfd_elf_sym_name (abfd, symtab_hdr,
1654                                                isym, NULL);
1655                     (*_bfd_error_handler)
1656                       (_("%B: '%s' accessed both as normal and thread local symbol"),
1657                        abfd, name);
1658                     return FALSE;
1659                   }
1660               }
1661
1662             if (old_tls_type != tls_type)
1663               {
1664                 if (h != NULL)
1665                   elf_x86_64_hash_entry (h)->tls_type = tls_type;
1666                 else
1667                   elf_x86_64_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
1668               }
1669           }
1670           /* Fall through */
1671
1672         case R_X86_64_GOTOFF64:
1673         case R_X86_64_GOTPC32:
1674         case R_X86_64_GOTPC64:
1675         create_got:
1676           if (htab->elf.sgot == NULL)
1677             {
1678               if (htab->elf.dynobj == NULL)
1679                 htab->elf.dynobj = abfd;
1680               if (!_bfd_elf_create_got_section (htab->elf.dynobj,
1681                                                 info))
1682                 return FALSE;
1683             }
1684           break;
1685
1686         case R_X86_64_PLT32:
1687           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
1688              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
1689              because this might be a case of linking PIC code which is
1690              never referenced by a dynamic object, in which case we
1691              don't need to generate a procedure linkage table entry
1692              after all.  */
1693
1694           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
1695              creating a procedure linkage table entry.  */
1696           if (h == NULL)
1697             continue;
1698
1699           h->needs_plt = 1;
1700           h->plt.refcount += 1;
1701           break;
1702
1703         case R_X86_64_PLTOFF64:
1704           /* This tries to form the 'address' of a function relative
1705              to GOT.  For global symbols we need a PLT entry.  */
1706           if (h != NULL)
1707             {
1708               h->needs_plt = 1;
1709               h->plt.refcount += 1;
1710             }
1711           goto create_got;
1712
1713         case R_X86_64_32:
1714           if (!ABI_64_P (abfd))
1715             goto pointer;
1716         case R_X86_64_8:
1717         case R_X86_64_16:
1718         case R_X86_64_32S:
1719           /* Let's help debug shared library creation.  These relocs
1720              cannot be used in shared libs.  Don't error out for
1721              sections we don't care about, such as debug sections or
1722              non-constant sections.  */
1723           if (info->shared
1724               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1725               && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
1726             {
1727               if (h)
1728                 name = h->root.root.string;
1729               else
1730                 name = bfd_elf_sym_name (abfd, symtab_hdr, isym, NULL);
1731               (*_bfd_error_handler)
1732                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1733                  abfd, x86_64_elf_howto_table[r_type].name, name);
1734               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1735               return FALSE;
1736             }
1737           /* Fall through.  */
1738
1739         case R_X86_64_PC8:
1740         case R_X86_64_PC16:
1741         case R_X86_64_PC32:
1742         case R_X86_64_PC64:
1743         case R_X86_64_64:
1744 pointer:
1745           if (h != NULL && info->executable)
1746             {
1747               /* If this reloc is in a read-only section, we might
1748                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
1749                  stage whether the section is read-only, as input
1750                  sections have not yet been mapped to output sections.
1751                  Tentatively set the flag for now, and correct in
1752                  adjust_dynamic_symbol.  */
1753               h->non_got_ref = 1;
1754
1755               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
1756                  refers to is in a shared lib.  */
1757               h->plt.refcount += 1;
1758               if (r_type != R_X86_64_PC32 && r_type != R_X86_64_PC64)
1759                 h->pointer_equality_needed = 1;
1760             }
1761
1762           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1763              against a global symbol, or a non PC relative reloc
1764              against a local symbol, then we need to copy the reloc
1765              into the shared library.  However, if we are linking with
1766              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
1767              global symbol which is defined in an object we are
1768              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
1769              this point we have not seen all the input files, so it is
1770              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
1771              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
1772              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
1773              a shared library.  We account for that possibility below by
1774              storing information in the relocs_copied field of the hash
1775              table entry.  A similar situation occurs when creating
1776              shared libraries and symbol visibility changes render the
1777              symbol local.
1778
1779              If on the other hand, we are creating an executable, we
1780              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1781              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1782              symbol.  */
1783           if ((info->shared
1784                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1785                && (! IS_X86_64_PCREL_TYPE (r_type)
1786                    || (h != NULL
1787                        && (! SYMBOLIC_BIND (info, h)
1788                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1789                            || !h->def_regular))))
1790               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1791                   && !info->shared
1792                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1793                   && h != NULL
1794                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1795                       || !h->def_regular)))
1796             {
1797               struct elf_dyn_relocs *p;
1798               struct elf_dyn_relocs **head;
1799
1800               /* We must copy these reloc types into the output file.
1801                  Create a reloc section in dynobj and make room for
1802                  this reloc.  */
1803               if (sreloc == NULL)
1804                 {
1805                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
1806                     htab->elf.dynobj = abfd;
1807
1808                   sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
1809                     (sec, htab->elf.dynobj, ABI_64_P (abfd) ? 3 : 2,
1810                      abfd, /*rela?*/ TRUE);
1811
1812                   if (sreloc == NULL)
1813                     return FALSE;
1814                 }
1815
1816               /* If this is a global symbol, we count the number of
1817                  relocations we need for this symbol.  */
1818               if (h != NULL)
1819                 {
1820                   head = &((struct elf_x86_64_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
1821                 }
1822               else
1823                 {
1824                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1825                      We really need local syms available to do this
1826                      easily.  Oh well.  */
1827                   asection *s;
1828                   void **vpp;
1829
1830                   isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
1831                                                 abfd, r_symndx);
1832                   if (isym == NULL)
1833                     return FALSE;
1834
1835                   s = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
1836                   if (s == NULL)
1837                     s = sec;
1838
1839                   /* Beware of type punned pointers vs strict aliasing
1840                      rules.  */
1841                   vpp = &(elf_section_data (s)->local_dynrel);
1842                   head = (struct elf_dyn_relocs **)vpp;
1843                 }
1844
1845               p = *head;
1846               if (p == NULL || p->sec != sec)
1847                 {
1848                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
1849
1850                   p = ((struct elf_dyn_relocs *)
1851                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
1852                   if (p == NULL)
1853                     return FALSE;
1854                   p->next = *head;
1855                   *head = p;
1856                   p->sec = sec;
1857                   p->count = 0;
1858                   p->pc_count = 0;
1859                 }
1860
1861               p->count += 1;
1862               if (IS_X86_64_PCREL_TYPE (r_type))
1863                 p->pc_count += 1;
1864             }
1865           break;
1866
1867           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1868              Reconstruct it for later use during GC.  */
1869         case R_X86_64_GNU_VTINHERIT:
1870           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
1871             return FALSE;
1872           break;
1873
1874           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1875              used.  Record for later use during GC.  */
1876         case R_X86_64_GNU_VTENTRY:
1877           BFD_ASSERT (h != NULL);
1878           if (h != NULL
1879               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
1880             return FALSE;
1881           break;
1882
1883         default:
1884           break;
1885         }
1886     }
1887
1888   return TRUE;
1889 }
1890
1891 /* Return the section that should be marked against GC for a given
1892    relocation.  */
1893
1894 static asection *
1895 elf_x86_64_gc_mark_hook (asection *sec,
1896                          struct bfd_link_info *info,
1897                          Elf_Internal_Rela *rel,
1898                          struct elf_link_hash_entry *h,
1899                          Elf_Internal_Sym *sym)
1900 {
1901   if (h != NULL)
1902     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1903       {
1904       case R_X86_64_GNU_VTINHERIT:
1905       case R_X86_64_GNU_VTENTRY:
1906         return NULL;
1907       }
1908
1909   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
1910 }
1911
1912 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
1913
1914 static bfd_boolean
1915 elf_x86_64_gc_sweep_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
1916                           asection *sec,
1917                           const Elf_Internal_Rela *relocs)
1918 {
1919   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
1920   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1921   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1922   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1923   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1924
1925   if (info->relocatable)
1926     return TRUE;
1927
1928   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
1929   if (htab == NULL)
1930     return FALSE;
1931
1932   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1933
1934   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (abfd);
1935   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1936   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1937
1938   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
1939   relend = relocs + sec->reloc_count;
1940   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1941     {
1942       unsigned long r_symndx;
1943       unsigned int r_type;
1944       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1945
1946       r_symndx = htab->r_sym (rel->r_info);
1947       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1948         {
1949           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1950           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1951                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1952             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1953         }
1954       else
1955         {
1956           /* A local symbol.  */
1957           Elf_Internal_Sym *isym;
1958
1959           isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
1960                                         abfd, r_symndx);
1961
1962           /* Check relocation against local STT_GNU_IFUNC symbol.  */
1963           if (isym != NULL
1964               && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
1965             {
1966               h = elf_x86_64_get_local_sym_hash (htab, abfd, rel, FALSE);
1967               if (h == NULL)
1968                 abort ();
1969             }
1970         }
1971
1972       if (h)
1973         {
1974           struct elf_x86_64_link_hash_entry *eh;
1975           struct elf_dyn_relocs **pp;
1976           struct elf_dyn_relocs *p;
1977
1978           eh = (struct elf_x86_64_link_hash_entry *) h;
1979
1980           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1981             if (p->sec == sec)
1982               {
1983                 /* Everything must go for SEC.  */
1984                 *pp = p->next;
1985                 break;
1986               }
1987         }
1988
1989       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1990       if (! elf_x86_64_tls_transition (info, abfd, sec, NULL,
1991                                        symtab_hdr, sym_hashes,
1992                                        &r_type, GOT_UNKNOWN,
1993                                        rel, relend, h, r_symndx))
1994         return FALSE;
1995
1996       switch (r_type)
1997         {
1998         case R_X86_64_TLSLD:
1999           if (htab->tls_ld_got.refcount > 0)
2000             htab->tls_ld_got.refcount -= 1;
2001           break;
2002
2003         case R_X86_64_TLSGD:
2004         case R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC:
2005         case R_X86_64_TLSDESC_CALL:
2006         case R_X86_64_GOTTPOFF:
2007         case R_X86_64_GOT32:
2008         case R_X86_64_GOTPCREL:
2009         case R_X86_64_GOT64:
2010         case R_X86_64_GOTPCREL64:
2011         case R_X86_64_GOTPLT64:
2012           if (h != NULL)
2013             {
2014               if (r_type == R_X86_64_GOTPLT64 && h->plt.refcount > 0)
2015                 h->plt.refcount -= 1;
2016               if (h->got.refcount > 0)
2017                 h->got.refcount -= 1;
2018               if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
2019                 {
2020                   if (h->plt.refcount > 0)
2021                     h->plt.refcount -= 1;
2022                 }
2023             }
2024           else if (local_got_refcounts != NULL)
2025             {
2026               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
2027                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
2028             }
2029           break;
2030
2031         case R_X86_64_8:
2032         case R_X86_64_16:
2033         case R_X86_64_32:
2034         case R_X86_64_64:
2035         case R_X86_64_32S:
2036         case R_X86_64_PC8:
2037         case R_X86_64_PC16:
2038         case R_X86_64_PC32:
2039         case R_X86_64_PC64:
2040           if (info->shared
2041               && (h == NULL || h->type != STT_GNU_IFUNC))
2042             break;
2043           /* Fall thru */
2044
2045         case R_X86_64_PLT32:
2046         case R_X86_64_PLTOFF64:
2047           if (h != NULL)
2048             {
2049               if (h->plt.refcount > 0)
2050                 h->plt.refcount -= 1;
2051             }
2052           break;
2053
2054         default:
2055           break;
2056         }
2057     }
2058
2059   return TRUE;
2060 }
2061
2062 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
2063    regular object.  The current definition is in some section of the
2064    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
2065    change the definition to something the rest of the link can
2066    understand.  */
2067
2068 static bfd_boolean
2069 elf_x86_64_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
2070                                   struct elf_link_hash_entry *h)
2071 {
2072   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
2073   asection *s;
2074
2075   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT. */
2076   if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
2077     {
2078       if (h->plt.refcount <= 0)
2079         {
2080           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2081           h->needs_plt = 0;
2082         }
2083       return TRUE;
2084     }
2085
2086   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
2087      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
2088      when we know the address of the .got section.  */
2089   if (h->type == STT_FUNC
2090       || h->needs_plt)
2091     {
2092       if (h->plt.refcount <= 0
2093           || SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
2094           || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2095               && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
2096         {
2097           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
2098              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
2099              object, or if all references were garbage collected.  In
2100              such a case, we don't actually need to build a procedure
2101              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
2102           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2103           h->needs_plt = 0;
2104         }
2105
2106       return TRUE;
2107     }
2108   else
2109     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
2110        needed for an R_X86_64_PC32 reloc to a non-function sym in
2111        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
2112        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
2113        the link may change h->type.  So fix it now.  */
2114     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2115
2116   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
2117      processor independent code will have arranged for us to see the
2118      real definition first, and we can just use the same value.  */
2119   if (h->u.weakdef != NULL)
2120     {
2121       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2122                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2123       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
2124       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
2125       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS || info->nocopyreloc)
2126         h->non_got_ref = h->u.weakdef->non_got_ref;
2127       return TRUE;
2128     }
2129
2130   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
2131      is not a function.  */
2132
2133   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
2134      only references to the symbol are via the global offset table.
2135      For such cases we need not do anything here; the relocations will
2136      be handled correctly by relocate_section.  */
2137   if (info->shared)
2138     return TRUE;
2139
2140   /* If there are no references to this symbol that do not use the
2141      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
2142   if (!h->non_got_ref)
2143     return TRUE;
2144
2145   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
2146   if (info->nocopyreloc)
2147     {
2148       h->non_got_ref = 0;
2149       return TRUE;
2150     }
2151
2152   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
2153     {
2154       struct elf_x86_64_link_hash_entry * eh;
2155       struct elf_dyn_relocs *p;
2156
2157       eh = (struct elf_x86_64_link_hash_entry *) h;
2158       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
2159         {
2160           s = p->sec->output_section;
2161           if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
2162             break;
2163         }
2164
2165       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
2166          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
2167       if (p == NULL)
2168         {
2169           h->non_got_ref = 0;
2170           return TRUE;
2171         }
2172     }
2173
2174   if (h->size == 0)
2175     {
2176       (*_bfd_error_handler) (_("dynamic variable `%s' is zero size"),
2177                              h->root.root.string);
2178       return TRUE;
2179     }
2180
2181   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
2182      become part of the .bss section of the executable.  There will be
2183      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
2184      object will contain position independent code, so all references
2185      from the dynamic object to this symbol will go through the global
2186      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
2187      determine the address it must put in the global offset table, so
2188      both the dynamic object and the regular object will refer to the
2189      same memory location for the variable.  */
2190
2191   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
2192   if (htab == NULL)
2193     return FALSE;
2194
2195   /* We must generate a R_X86_64_COPY reloc to tell the dynamic linker
2196      to copy the initial value out of the dynamic object and into the
2197      runtime process image.  */
2198   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2199     {
2200       const struct elf_backend_data *bed;
2201       bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2202       htab->srelbss->size += bed->s->sizeof_rela;
2203       h->needs_copy = 1;
2204     }
2205
2206   s = htab->sdynbss;
2207
2208   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, s);
2209 }
2210
2211 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
2212    dynamic relocs.  */
2213
2214 static bfd_boolean
2215 elf_x86_64_allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
2216 {
2217   struct bfd_link_info *info;
2218   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
2219   struct elf_x86_64_link_hash_entry *eh;
2220   struct elf_dyn_relocs *p;
2221   const struct elf_backend_data *bed;
2222
2223   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2224     return TRUE;
2225
2226   eh = (struct elf_x86_64_link_hash_entry *) h;
2227
2228   info = (struct bfd_link_info *) inf;
2229   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
2230   if (htab == NULL)
2231     return FALSE;
2232   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2233
2234   /* Since STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT, we handle it
2235      here if it is defined and referenced in a non-shared object.  */
2236   if (h->type == STT_GNU_IFUNC
2237       && h->def_regular)
2238     return _bfd_elf_allocate_ifunc_dyn_relocs (info, h,
2239                                                &eh->dyn_relocs,
2240                                                PLT_ENTRY_SIZE,
2241                                                GOT_ENTRY_SIZE);
2242   else if (htab->elf.dynamic_sections_created
2243            && h->plt.refcount > 0)
2244     {
2245       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2246          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2247       if (h->dynindx == -1
2248           && !h->forced_local)
2249         {
2250           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2251             return FALSE;
2252         }
2253
2254       if (info->shared
2255           || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, 0, h))
2256         {
2257           asection *s = htab->elf.splt;
2258
2259           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
2260              first entry.  */
2261           if (s->size == 0)
2262             s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2263
2264           h->plt.offset = s->size;
2265
2266           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
2267              not generating a shared library, then set the symbol to this
2268              location in the .plt.  This is required to make function
2269              pointers compare as equal between the normal executable and
2270              the shared library.  */
2271           if (! info->shared
2272               && !h->def_regular)
2273             {
2274               h->root.u.def.section = s;
2275               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
2276             }
2277
2278           /* Make room for this entry.  */
2279           s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2280
2281           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
2282              will be placed in the .got section by the linker script.  */
2283           htab->elf.sgotplt->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2284
2285           /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
2286           htab->elf.srelplt->size += bed->s->sizeof_rela;
2287           htab->elf.srelplt->reloc_count++;
2288         }
2289       else
2290         {
2291           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2292           h->needs_plt = 0;
2293         }
2294     }
2295   else
2296     {
2297       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2298       h->needs_plt = 0;
2299     }
2300
2301   eh->tlsdesc_got = (bfd_vma) -1;
2302
2303   /* If R_X86_64_GOTTPOFF symbol is now local to the binary,
2304      make it a R_X86_64_TPOFF32 requiring no GOT entry.  */
2305   if (h->got.refcount > 0
2306       && info->executable
2307       && h->dynindx == -1
2308       && elf_x86_64_hash_entry (h)->tls_type == GOT_TLS_IE)
2309     {
2310       h->got.offset = (bfd_vma) -1;
2311     }
2312   else if (h->got.refcount > 0)
2313     {
2314       asection *s;
2315       bfd_boolean dyn;
2316       int tls_type = elf_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
2317
2318       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2319          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2320       if (h->dynindx == -1
2321           && !h->forced_local)
2322         {
2323           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2324             return FALSE;
2325         }
2326
2327       if (GOT_TLS_GDESC_P (tls_type))
2328         {
2329           eh->tlsdesc_got = htab->elf.sgotplt->size
2330             - elf_x86_64_compute_jump_table_size (htab);
2331           htab->elf.sgotplt->size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
2332           h->got.offset = (bfd_vma) -2;
2333         }
2334       if (! GOT_TLS_GDESC_P (tls_type)
2335           || GOT_TLS_GD_P (tls_type))
2336         {
2337           s = htab->elf.sgot;
2338           h->got.offset = s->size;
2339           s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2340           if (GOT_TLS_GD_P (tls_type))
2341             s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2342         }
2343       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
2344       /* R_X86_64_TLSGD needs one dynamic relocation if local symbol
2345          and two if global.
2346          R_X86_64_GOTTPOFF needs one dynamic relocation.  */
2347       if ((GOT_TLS_GD_P (tls_type) && h->dynindx == -1)
2348           || tls_type == GOT_TLS_IE)
2349         htab->elf.srelgot->size += bed->s->sizeof_rela;
2350       else if (GOT_TLS_GD_P (tls_type))
2351         htab->elf.srelgot->size += 2 * bed->s->sizeof_rela;
2352       else if (! GOT_TLS_GDESC_P (tls_type)
2353                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2354                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2355                && (info->shared
2356                    || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h)))
2357         htab->elf.srelgot->size += bed->s->sizeof_rela;
2358       if (GOT_TLS_GDESC_P (tls_type))
2359         {
2360           htab->elf.srelplt->size += bed->s->sizeof_rela;
2361           htab->tlsdesc_plt = (bfd_vma) -1;
2362         }
2363     }
2364   else
2365     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
2366
2367   if (eh->dyn_relocs == NULL)
2368     return TRUE;
2369
2370   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
2371      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
2372      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
2373      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
2374      visibility changes.  */
2375
2376   if (info->shared)
2377     {
2378       /* Relocs that use pc_count are those that appear on a call
2379          insn, or certain REL relocs that can generated via assembly.
2380          We want calls to protected symbols to resolve directly to the
2381          function rather than going via the plt.  If people want
2382          function pointer comparisons to work as expected then they
2383          should avoid writing weird assembly.  */
2384       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
2385         {
2386           struct elf_dyn_relocs **pp;
2387
2388           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
2389             {
2390               p->count -= p->pc_count;
2391               p->pc_count = 0;
2392               if (p->count == 0)
2393                 *pp = p->next;
2394               else
2395                 pp = &p->next;
2396             }
2397         }
2398
2399       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
2400          visibility.  */
2401       if (eh->dyn_relocs != NULL
2402           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2403         {
2404           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2405             eh->dyn_relocs = NULL;
2406
2407           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
2408              symbol in PIEs.  */
2409           else if (h->dynindx == -1
2410                    && ! h->forced_local
2411                    && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2412             return FALSE;
2413         }
2414
2415     }
2416   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
2417     {
2418       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
2419          symbols which turn out to need copy relocs or are not
2420          dynamic.  */
2421
2422       if (!h->non_got_ref
2423           && ((h->def_dynamic
2424                && !h->def_regular)
2425               || (htab->elf.dynamic_sections_created
2426                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2427                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
2428         {
2429           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2430              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2431           if (h->dynindx == -1
2432               && ! h->forced_local
2433               && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2434             return FALSE;
2435
2436           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
2437              relocs.  */
2438           if (h->dynindx != -1)
2439             goto keep;
2440         }
2441
2442       eh->dyn_relocs = NULL;
2443
2444     keep: ;
2445     }
2446
2447   /* Finally, allocate space.  */
2448   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
2449     {
2450       asection * sreloc;
2451
2452       sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
2453
2454       BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
2455
2456       sreloc->size += p->count * bed->s->sizeof_rela;
2457     }
2458
2459   return TRUE;
2460 }
2461
2462 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
2463    local dynamic relocs.  */
2464
2465 static bfd_boolean
2466 elf_x86_64_allocate_local_dynrelocs (void **slot, void *inf)
2467 {
2468   struct elf_link_hash_entry *h
2469     = (struct elf_link_hash_entry *) *slot;
2470
2471   if (h->type != STT_GNU_IFUNC
2472       || !h->def_regular
2473       || !h->ref_regular
2474       || !h->forced_local
2475       || h->root.type != bfd_link_hash_defined)
2476     abort ();
2477
2478   return elf_x86_64_allocate_dynrelocs (h, inf);
2479 }
2480
2481 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
2482
2483 static bfd_boolean
2484 elf_x86_64_readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h,
2485                                void * inf)
2486 {
2487   struct elf_x86_64_link_hash_entry *eh;
2488   struct elf_dyn_relocs *p;
2489
2490   /* Skip local IFUNC symbols. */
2491   if (h->forced_local && h->type == STT_GNU_IFUNC)
2492     return TRUE;
2493
2494   eh = (struct elf_x86_64_link_hash_entry *) h;
2495   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
2496     {
2497       asection *s = p->sec->output_section;
2498
2499       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
2500         {
2501           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
2502
2503           info->flags |= DF_TEXTREL;
2504
2505           if (info->warn_shared_textrel && info->shared)
2506             info->callbacks->einfo (_("%P: %B: warning: relocation against `%s' in readonly section `%A'.\n"),
2507                                     p->sec->owner, h->root.root.string,
2508                                     p->sec);
2509
2510           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
2511           return FALSE;
2512         }
2513     }
2514   return TRUE;
2515 }
2516
2517 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2518
2519 static bfd_boolean
2520 elf_x86_64_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
2521                                   struct bfd_link_info *info)
2522 {
2523   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
2524   bfd *dynobj;
2525   asection *s;
2526   bfd_boolean relocs;
2527   bfd *ibfd;
2528   const struct elf_backend_data *bed;
2529
2530   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
2531   if (htab == NULL)
2532     return FALSE;
2533   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2534
2535   dynobj = htab->elf.dynobj;
2536   if (dynobj == NULL)
2537     abort ();
2538
2539   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2540     {
2541       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2542       if (info->executable)
2543         {
2544           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2545           if (s == NULL)
2546             abort ();
2547           s->size = htab->dynamic_interpreter_size;
2548           s->contents = (unsigned char *) htab->dynamic_interpreter;
2549         }
2550     }
2551
2552   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
2553      relocs.  */
2554   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
2555     {
2556       bfd_signed_vma *local_got;
2557       bfd_signed_vma *end_local_got;
2558       char *local_tls_type;
2559       bfd_vma *local_tlsdesc_gotent;
2560       bfd_size_type locsymcount;
2561       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2562       asection *srel;
2563
2564       if (! is_x86_64_elf (ibfd))
2565         continue;
2566
2567       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2568         {
2569           struct elf_dyn_relocs *p;
2570
2571           for (p = (struct elf_dyn_relocs *)
2572                     (elf_section_data (s)->local_dynrel);
2573                p != NULL;
2574                p = p->next)
2575             {
2576               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
2577                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
2578                 {
2579                   /* Input section has been discarded, either because
2580                      it is a copy of a linkonce section or due to
2581                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
2582                      the relocs too.  */
2583                 }
2584               else if (p->count != 0)
2585                 {
2586                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
2587                   srel->size += p->count * bed->s->sizeof_rela;
2588                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0
2589                       && (info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
2590                     {
2591                       info->flags |= DF_TEXTREL;
2592                       if (info->warn_shared_textrel && info->shared)
2593                         info->callbacks->einfo (_("%P: %B: warning: relocation in readonly section `%A'.\n"),
2594                                                 p->sec->owner, p->sec);
2595                     }
2596                 }
2597             }
2598         }
2599
2600       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
2601       if (!local_got)
2602         continue;
2603
2604       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
2605       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2606       end_local_got = local_got + locsymcount;
2607       local_tls_type = elf_x86_64_local_got_tls_type (ibfd);
2608       local_tlsdesc_gotent = elf_x86_64_local_tlsdesc_gotent (ibfd);
2609       s = htab->elf.sgot;
2610       srel = htab->elf.srelgot;
2611       for (; local_got < end_local_got;
2612            ++local_got, ++local_tls_type, ++local_tlsdesc_gotent)
2613         {
2614           *local_tlsdesc_gotent = (bfd_vma) -1;
2615           if (*local_got > 0)
2616             {
2617               if (GOT_TLS_GDESC_P (*local_tls_type))
2618                 {
2619                   *local_tlsdesc_gotent = htab->elf.sgotplt->size
2620                     - elf_x86_64_compute_jump_table_size (htab);
2621                   htab->elf.sgotplt->size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
2622                   *local_got = (bfd_vma) -2;
2623                 }
2624               if (! GOT_TLS_GDESC_P (*local_tls_type)
2625                   || GOT_TLS_GD_P (*local_tls_type))
2626                 {
2627                   *local_got = s->size;
2628                   s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2629                   if (GOT_TLS_GD_P (*local_tls_type))
2630                     s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2631                 }
2632               if (info->shared
2633                   || GOT_TLS_GD_ANY_P (*local_tls_type)
2634                   || *local_tls_type == GOT_TLS_IE)
2635                 {
2636                   if (GOT_TLS_GDESC_P (*local_tls_type))
2637                     {
2638                       htab->elf.srelplt->size
2639                         += bed->s->sizeof_rela;
2640                       htab->tlsdesc_plt = (bfd_vma) -1;
2641                     }
2642                   if (! GOT_TLS_GDESC_P (*local_tls_type)
2643                       || GOT_TLS_GD_P (*local_tls_type))
2644                     srel->size += bed->s->sizeof_rela;
2645                 }
2646             }
2647           else
2648             *local_got = (bfd_vma) -1;
2649         }
2650     }
2651
2652   if (htab->tls_ld_got.refcount > 0)
2653     {
2654       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for R_X86_64_TLSLD
2655          relocs.  */
2656       htab->tls_ld_got.offset = htab->elf.sgot->size;
2657       htab->elf.sgot->size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
2658       htab->elf.srelgot->size += bed->s->sizeof_rela;
2659     }
2660   else
2661     htab->tls_ld_got.offset = -1;
2662
2663   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
2664      sym dynamic relocs.  */
2665   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, elf_x86_64_allocate_dynrelocs,
2666                           info);
2667
2668   /* Allocate .plt and .got entries, and space for local symbols.  */
2669   htab_traverse (htab->loc_hash_table,
2670                  elf_x86_64_allocate_local_dynrelocs,
2671                  info);
2672
2673   /* For every jump slot reserved in the sgotplt, reloc_count is
2674      incremented.  However, when we reserve space for TLS descriptors,
2675      it's not incremented, so in order to compute the space reserved
2676      for them, it suffices to multiply the reloc count by the jump
2677      slot size.
2678
2679      PR ld/13302: We start next_irelative_index at the end of .rela.plt
2680      so that R_X86_64_IRELATIVE entries come last.  */
2681   if (htab->elf.srelplt)
2682     {
2683       htab->sgotplt_jump_table_size
2684         = elf_x86_64_compute_jump_table_size (htab);
2685       htab->next_irelative_index = htab->elf.srelplt->reloc_count - 1;
2686     }
2687   else if (htab->elf.irelplt)
2688     htab->next_irelative_index = htab->elf.irelplt->reloc_count - 1;
2689
2690   if (htab->tlsdesc_plt)
2691     {
2692       /* If we're not using lazy TLS relocations, don't generate the
2693          PLT and GOT entries they require.  */
2694       if ((info->flags & DF_BIND_NOW))
2695         htab->tlsdesc_plt = 0;
2696       else
2697         {
2698           htab->tlsdesc_got = htab->elf.sgot->size;
2699           htab->elf.sgot->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2700           /* Reserve room for the initial entry.
2701              FIXME: we could probably do away with it in this case.  */
2702           if (htab->elf.splt->size == 0)
2703             htab->elf.splt->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2704           htab->tlsdesc_plt = htab->elf.splt->size;
2705           htab->elf.splt->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2706         }
2707     }
2708
2709   if (htab->elf.sgotplt)
2710     {
2711       struct elf_link_hash_entry *got;
2712       got = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
2713                                   "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
2714                                   FALSE, FALSE, FALSE);
2715
2716       /* Don't allocate .got.plt section if there are no GOT nor PLT
2717          entries and there is no refeence to _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
2718       if ((got == NULL
2719            || !got->ref_regular_nonweak)
2720           && (htab->elf.sgotplt->size
2721               == get_elf_backend_data (output_bfd)->got_header_size)
2722           && (htab->elf.splt == NULL
2723               || htab->elf.splt->size == 0)
2724           && (htab->elf.sgot == NULL
2725               || htab->elf.sgot->size == 0)
2726           && (htab->elf.iplt == NULL
2727               || htab->elf.iplt->size == 0)
2728           && (htab->elf.igotplt == NULL
2729               || htab->elf.igotplt->size == 0))
2730         htab->elf.sgotplt->size = 0;
2731     }
2732
2733   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
2734      Allocate memory for them.  */
2735   relocs = FALSE;
2736   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
2737     {
2738       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2739         continue;
2740
2741       if (s == htab->elf.splt
2742           || s == htab->elf.sgot
2743           || s == htab->elf.sgotplt
2744           || s == htab->elf.iplt
2745           || s == htab->elf.igotplt
2746           || s == htab->sdynbss)
2747         {
2748           /* Strip this section if we don't need it; see the
2749              comment below.  */
2750         }
2751       else if (CONST_STRNEQ (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela"))
2752         {
2753           if (s->size != 0 && s != htab->elf.srelplt)
2754             relocs = TRUE;
2755
2756           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2757              to copy relocs into the output file.  */
2758           if (s != htab->elf.srelplt)
2759             s->reloc_count = 0;
2760         }
2761       else
2762         {
2763           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2764           continue;
2765         }
2766
2767       if (s->size == 0)
2768         {
2769           /* If we don't need this section, strip it from the
2770              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
2771              .rela.plt.  We must create both sections in
2772              create_dynamic_sections, because they must be created
2773              before the linker maps input sections to output
2774              sections.  The linker does that before
2775              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2776              function which decides whether anything needs to go
2777              into these sections.  */
2778
2779           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
2780           continue;
2781         }
2782
2783       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2784         continue;
2785
2786       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
2787          here in case unused entries are not reclaimed before the
2788          section's contents are written out.  This should not happen,
2789          but this way if it does, we get a R_X86_64_NONE reloc instead
2790          of garbage.  */
2791       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
2792       if (s->contents == NULL)
2793         return FALSE;
2794     }
2795
2796   if (htab->plt_eh_frame != NULL
2797       && htab->elf.splt != NULL
2798       && htab->elf.splt->size != 0
2799       && (htab->elf.splt->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
2800     bfd_put_32 (dynobj, htab->elf.splt->size,
2801                 htab->plt_eh_frame->contents + PLT_FDE_LEN_OFFSET);
2802
2803   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2804     {
2805       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2806          values later, in elf_x86_64_finish_dynamic_sections, but we
2807          must add the entries now so that we get the correct size for
2808          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2809          dynamic linker and used by the debugger.  */
2810 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
2811   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
2812
2813       if (info->executable)
2814         {
2815           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
2816             return FALSE;
2817         }
2818
2819       if (htab->elf.splt->size != 0)
2820         {
2821           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
2822               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
2823               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
2824               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
2825             return FALSE;
2826
2827           if (htab->tlsdesc_plt
2828               && (!add_dynamic_entry (DT_TLSDESC_PLT, 0)
2829                   || !add_dynamic_entry (DT_TLSDESC_GOT, 0)))
2830             return FALSE;
2831         }
2832
2833       if (relocs)
2834         {
2835           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
2836               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
2837               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, bed->s->sizeof_rela))
2838             return FALSE;
2839
2840           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
2841              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
2842           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
2843             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, 
2844                                     elf_x86_64_readonly_dynrelocs,
2845                                     info);
2846
2847           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
2848             {
2849               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
2850                 return FALSE;
2851             }
2852         }
2853     }
2854 #undef add_dynamic_entry
2855
2856   return TRUE;
2857 }
2858
2859 static bfd_boolean
2860 elf_x86_64_always_size_sections (bfd *output_bfd,
2861                                  struct bfd_link_info *info)
2862 {
2863   asection *tls_sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
2864
2865   if (tls_sec)
2866     {
2867       struct elf_link_hash_entry *tlsbase;
2868
2869       tlsbase = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
2870                                       "_TLS_MODULE_BASE_",
2871                                       FALSE, FALSE, FALSE);
2872
2873       if (tlsbase && tlsbase->type == STT_TLS)
2874         {
2875           struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
2876           struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
2877           const struct elf_backend_data *bed
2878             = get_elf_backend_data (output_bfd);
2879
2880           htab = elf_x86_64_hash_table (info);
2881           if (htab == NULL)
2882             return FALSE;
2883
2884           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
2885                 (info, output_bfd, "_TLS_MODULE_BASE_", BSF_LOCAL,
2886                  tls_sec, 0, NULL, FALSE,
2887                  bed->collect, &bh)))
2888             return FALSE;
2889
2890           htab->tls_module_base = bh;
2891
2892           tlsbase = (struct elf_link_hash_entry *)bh;
2893           tlsbase->def_regular = 1;
2894           tlsbase->other = STV_HIDDEN;
2895           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, tlsbase, TRUE);
2896         }
2897     }
2898
2899   return TRUE;
2900 }
2901
2902 /* _TLS_MODULE_BASE_ needs to be treated especially when linking
2903    executables.  Rather than setting it to the beginning of the TLS
2904    section, we have to set it to the end.  This function may be called
2905    multiple times, it is idempotent.  */
2906
2907 static void
2908 elf_x86_64_set_tls_module_base (struct bfd_link_info *info)
2909 {
2910   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
2911   struct bfd_link_hash_entry *base;
2912
2913   if (!info->executable)
2914     return;
2915
2916   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
2917   if (htab == NULL)
2918     return;
2919
2920   base = htab->tls_module_base;
2921   if (base == NULL)
2922     return;
2923
2924   base->u.def.value = htab->elf.tls_size;
2925 }
2926
2927 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
2928    when resolving @dtpoff relocation.
2929    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
2930
2931 static bfd_vma
2932 elf_x86_64_dtpoff_base (struct bfd_link_info *info)
2933 {
2934   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
2935   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
2936     return 0;
2937   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
2938 }
2939
2940 /* Return the relocation value for @tpoff relocation
2941    if STT_TLS virtual address is ADDRESS.  */
2942
2943 static bfd_vma
2944 elf_x86_64_tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
2945 {
2946   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
2947   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2948   bfd_vma static_tls_size;
2949
2950   /* If tls_segment is NULL, we should have signalled an error already.  */
2951   if (htab->tls_sec == NULL)
2952     return 0;
2953
2954   /* Consider special static TLS alignment requirements.  */
2955   static_tls_size = BFD_ALIGN (htab->tls_size, bed->static_tls_alignment);
2956   return address - static_tls_size - htab->tls_sec->vma;
2957 }
2958
2959 /* Is the instruction before OFFSET in CONTENTS a 32bit relative
2960    branch?  */
2961
2962 static bfd_boolean
2963 is_32bit_relative_branch (bfd_byte *contents, bfd_vma offset)
2964 {
2965   /* Opcode             Instruction
2966      0xe8               call
2967      0xe9               jump
2968      0x0f 0x8x          conditional jump */
2969   return ((offset > 0
2970            && (contents [offset - 1] == 0xe8
2971                || contents [offset - 1] == 0xe9))
2972           || (offset > 1
2973               && contents [offset - 2] == 0x0f
2974               && (contents [offset - 1] & 0xf0) == 0x80));
2975 }
2976
2977 /* Relocate an x86_64 ELF section.  */
2978
2979 static bfd_boolean
2980 elf_x86_64_relocate_section (bfd *output_bfd,
2981                              struct bfd_link_info *info,
2982                              bfd *input_bfd,
2983                              asection *input_section,
2984                              bfd_byte *contents,
2985                              Elf_Internal_Rela *relocs,
2986                              Elf_Internal_Sym *local_syms,
2987                              asection **local_sections)
2988 {
2989   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
2990   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2991   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2992   bfd_vma *local_got_offsets;
2993   bfd_vma *local_tlsdesc_gotents;
2994   Elf_Internal_Rela *rel;
2995   Elf_Internal_Rela *relend;
2996
2997   BFD_ASSERT (is_x86_64_elf (input_bfd));
2998
2999   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
3000   if (htab == NULL)
3001     return FALSE;
3002   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_bfd);
3003   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
3004   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
3005   local_tlsdesc_gotents = elf_x86_64_local_tlsdesc_gotent (input_bfd);
3006
3007   elf_x86_64_set_tls_module_base (info);
3008
3009   rel = relocs;
3010   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3011   for (; rel < relend; rel++)
3012     {
3013       unsigned int r_type;
3014       reloc_howto_type *howto;
3015       unsigned long r_symndx;
3016       struct elf_link_hash_entry *h;
3017       Elf_Internal_Sym *sym;
3018       asection *sec;
3019       bfd_vma off, offplt;
3020       bfd_vma relocation;
3021       bfd_boolean unresolved_reloc;
3022       bfd_reloc_status_type r;
3023       int tls_type;
3024       asection *base_got;
3025
3026       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
3027       if (r_type == (int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT
3028           || r_type == (int) R_X86_64_GNU_VTENTRY)
3029         continue;
3030
3031       if (r_type >= R_X86_64_max)
3032         {
3033           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3034           return FALSE;
3035         }
3036
3037       if (r_type != (int) R_X86_64_32
3038           || ABI_64_P (output_bfd)) 
3039         howto = x86_64_elf_howto_table + r_type;
3040       else
3041         howto = (x86_64_elf_howto_table
3042                  + ARRAY_SIZE (x86_64_elf_howto_table) - 1);
3043       r_symndx = htab->r_sym (rel->r_info);
3044       h = NULL;
3045       sym = NULL;
3046       sec = NULL;
3047       unresolved_reloc = FALSE;
3048       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3049         {
3050           sym = local_syms + r_symndx;
3051           sec = local_sections[r_symndx];
3052
3053           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym,
3054                                                 &sec, rel);
3055
3056           /* Relocate against local STT_GNU_IFUNC symbol.  */
3057           if (!info->relocatable
3058               && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
3059             {
3060               h = elf_x86_64_get_local_sym_hash (htab, input_bfd,
3061                                                  rel, FALSE);
3062               if (h == NULL)
3063                 abort ();
3064
3065               /* Set STT_GNU_IFUNC symbol value.  */ 
3066               h->root.u.def.value = sym->st_value;
3067               h->root.u.def.section = sec;
3068             }
3069         }
3070       else
3071         {
3072           bfd_boolean warned ATTRIBUTE_UNUSED;
3073
3074           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
3075                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
3076                                    h, sec, relocation,
3077                                    unresolved_reloc, warned);
3078         }
3079
3080       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
3081         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
3082                                          rel, relend, howto, contents);
3083
3084       if (info->relocatable)
3085         continue;
3086
3087       if (rel->r_addend == 0
3088           && r_type == R_X86_64_64
3089           && !ABI_64_P (output_bfd))
3090         {
3091           /* For x32, treat R_X86_64_64 like R_X86_64_32 and zero-extend
3092              it to 64bit if addend is zero.  */
3093           r_type = R_X86_64_32;
3094           memset (contents + rel->r_offset + 4, 0, 4);
3095         }
3096
3097       /* Since STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT, we handle
3098          it here if it is defined in a non-shared object.  */
3099       if (h != NULL
3100           && h->type == STT_GNU_IFUNC
3101           && h->def_regular)
3102         {
3103           asection *plt;
3104           bfd_vma plt_index;
3105           const char *name;
3106
3107           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0
3108               || h->plt.offset == (bfd_vma) -1)
3109             abort ();
3110
3111           /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
3112           plt = htab->elf.splt ? htab->elf.splt : htab->elf.iplt;
3113           relocation = (plt->output_section->vma
3114                         + plt->output_offset + h->plt.offset);
3115
3116           switch (r_type)
3117             {
3118             default:
3119               if (h->root.root.string)
3120                 name = h->root.root.string;
3121               else
3122                 name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr, sym,
3123                                          NULL);
3124               (*_bfd_error_handler)
3125                 (_("%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC "
3126                    "symbol `%s' isn't handled by %s"), input_bfd,
3127                  x86_64_elf_howto_table[r_type].name,
3128                  name, __FUNCTION__);
3129               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3130               return FALSE;
3131
3132             case R_X86_64_32S:
3133               if (info->shared)
3134                 abort ();
3135               goto do_relocation;
3136
3137             case R_X86_64_32:
3138               if (ABI_64_P (output_bfd))
3139                 goto do_relocation;
3140               /* FALLTHROUGH */
3141             case R_X86_64_64: 
3142               if (rel->r_addend != 0)
3143                 {
3144                   if (h->root.root.string)
3145                     name = h->root.root.string;
3146                   else
3147                     name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
3148                                              sym, NULL);
3149                   (*_bfd_error_handler)
3150                     (_("%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC "
3151                        "symbol `%s' has non-zero addend: %d"),
3152                      input_bfd, x86_64_elf_howto_table[r_type].name,
3153                      name, rel->r_addend);
3154                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3155                   return FALSE;
3156                 }
3157
3158               /* Generate dynamic relcoation only when there is a
3159                  non-GOT reference in a shared object.  */
3160               if (info->shared && h->non_got_ref)
3161                 {
3162                   Elf_Internal_Rela outrel;
3163                   asection *sreloc;
3164                   bfd_boolean relocate;
3165
3166                   /* Need a dynamic relocation to get the real function
3167                      address.  */
3168                   outrel.r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
3169                                                              info,
3170                                                              input_section,
3171                                                              rel->r_offset);
3172                   if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1
3173                       || outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
3174                     abort ();
3175
3176                   outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
3177                                       + input_section->output_offset);
3178
3179                   if (h->dynindx == -1
3180                       || h->forced_local
3181                       || info->executable)
3182                     {
3183                       /* This symbol is resolved locally.  */
3184                       outrel.r_info = htab->r_info (0, R_X86_64_RELATIVE);
3185                       outrel.r_addend = relocation;
3186                       relocate = FALSE;
3187                     }
3188                   else
3189                     {
3190                       outrel.r_info = htab->r_info (h->dynindx, r_type);
3191                       outrel.r_addend = 0;
3192                       relocate = FALSE;
3193                     }
3194
3195                   sreloc = htab->elf.irelifunc;
3196                   elf_append_rela (output_bfd, sreloc, &outrel);
3197
3198                   /* If this reloc is against an external symbol, we
3199                      do not want to fiddle with the addend.  Otherwise,
3200                      we need to include the symbol value so that it
3201                      becomes an addend for the dynamic reloc.  For an
3202                      internal symbol, we have updated addend.  */
3203                   if (! relocate)
3204                     continue;
3205                 }
3206               /* FALLTHROUGH */
3207             case R_X86_64_PC32:
3208             case R_X86_64_PC64:
3209             case R_X86_64_PLT32:
3210               goto do_relocation;
3211
3212             case R_X86_64_GOTPCREL:
3213             case R_X86_64_GOTPCREL64:
3214               base_got = htab->elf.sgot;
3215               off = h->got.offset;
3216
3217               if (base_got == NULL)
3218                 abort ();
3219
3220               if (off == (bfd_vma) -1)
3221                 {
3222                   /* We can't use h->got.offset here to save state, or
3223                      even just remember the offset, as finish_dynamic_symbol
3224                      would use that as offset into .got.  */
3225
3226                   if (htab->elf.splt != NULL)
3227                     {
3228                       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
3229                       off = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
3230                       base_got = htab->elf.sgotplt;
3231                     }
3232                   else
3233                     {
3234                       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE;
3235                       off = plt_index * GOT_ENTRY_SIZE;
3236                       base_got = htab->elf.igotplt;
3237                     }
3238
3239                   if (h->dynindx == -1
3240                       || h->forced_local
3241                       || info->symbolic)
3242                     {
3243                       /* This references the local defitionion.  We must 
3244                          initialize this entry in the global offset table.
3245                          Since the offset must always be a multiple of 8, 
3246                          we use the least significant bit to record
3247                          whether we have initialized it already.
3248
3249                          When doing a dynamic link, we create a .rela.got
3250                          relocation entry to initialize the value.  This
3251                          is done in the finish_dynamic_symbol routine.   */
3252                       if ((off & 1) != 0)
3253                         off &= ~1;
3254                       else
3255                         {
3256                           bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
3257                                       base_got->contents + off);
3258                           /* Note that this is harmless for the GOTPLT64
3259                              case, as -1 | 1 still is -1.  */
3260                           h->got.offset |= 1;
3261                         }
3262                     }
3263                 }
3264
3265               relocation = (base_got->output_section->vma
3266                             + base_got->output_offset + off);
3267
3268               goto do_relocation;
3269             }
3270         }
3271
3272       /* When generating a shared object, the relocations handled here are
3273          copied into the output file to be resolved at run time.  */
3274       switch (r_type)
3275         {
3276         case R_X86_64_GOT32:
3277         case R_X86_64_GOT64:
3278           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
3279              offset table.  */
3280         case R_X86_64_GOTPCREL:
3281         case R_X86_64_GOTPCREL64:
3282           /* Use global offset table entry as symbol value.  */
3283         case R_X86_64_GOTPLT64:
3284           /* This is the same as GOT64 for relocation purposes, but
3285              indicates the existence of a PLT entry.  The difficulty is,
3286              that we must calculate the GOT slot offset from the PLT
3287              offset, if this symbol got a PLT entry (it was global).
3288              Additionally if it's computed from the PLT entry, then that
3289              GOT offset is relative to .got.plt, not to .got.  */
3290           base_got = htab->elf.sgot;
3291
3292           if (htab->elf.sgot == NULL)
3293             abort ();
3294
3295           if (h != NULL)
3296             {
3297               bfd_boolean dyn;
3298
3299               off = h->got.offset;
3300               if (h->needs_plt
3301                   && h->plt.offset != (bfd_vma)-1
3302                   && off == (bfd_vma)-1)
3303                 {
3304                   /* We can't use h->got.offset here to save
3305                      state, or even just remember the offset, as
3306                      finish_dynamic_symbol would use that as offset into
3307                      .got.  */
3308                   bfd_vma plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
3309                   off = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
3310                   base_got = htab->elf.sgotplt;
3311                 }
3312
3313               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
3314
3315               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
3316                   || (info->shared
3317                       && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
3318                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other)
3319                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
3320                 {
3321                   /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic
3322                      link and the symbol is defined locally, or the symbol
3323                      was forced to be local because of a version file.  We
3324                      must initialize this entry in the global offset table.
3325                      Since the offset must always be a multiple of 8, we
3326                      use the least significant bit to record whether we
3327                      have initialized it already.
3328
3329                      When doing a dynamic link, we create a .rela.got
3330                      relocation entry to initialize the value.  This is
3331                      done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
3332                   if ((off & 1) != 0)
3333                     off &= ~1;
3334                   else
3335                     {
3336                       bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
3337                                   base_got->contents + off);
3338                       /* Note that this is harmless for the GOTPLT64 case,
3339                          as -1 | 1 still is -1.  */
3340                       h->got.offset |= 1;
3341                     }
3342                 }
3343               else
3344                 unresolved_reloc = FALSE;
3345             }
3346           else
3347             {
3348               if (local_got_offsets == NULL)
3349                 abort ();
3350
3351               off = local_got_offsets[r_symndx];
3352
3353               /* The offset must always be a multiple of 8.  We use
3354                  the least significant bit to record whether we have
3355                  already generated the necessary reloc.  */
3356               if ((off & 1) != 0)
3357                 off &= ~1;
3358               else
3359                 {
3360                   bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
3361                               base_got->contents + off);
3362
3363                   if (info->shared)
3364                     {
3365                       asection *s;
3366                       Elf_Internal_Rela outrel;
3367
3368                       /* We need to generate a R_X86_64_RELATIVE reloc
3369                          for the dynamic linker.  */
3370                       s = htab->elf.srelgot;
3371                       if (s == NULL)
3372                         abort ();
3373
3374                       outrel.r_offset = (base_got->output_section->vma
3375                                          + base_got->output_offset
3376                                          + off);
3377                       outrel.r_info = htab->r_info (0, R_X86_64_RELATIVE);
3378                       outrel.r_addend = relocation;
3379                       elf_append_rela (output_bfd, s, &outrel);
3380                     }
3381
3382                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
3383                 }
3384             }
3385
3386           if (off >= (bfd_vma) -2)
3387             abort ();
3388
3389           relocation = base_got->output_section->vma
3390                        + base_got->output_offset + off;
3391           if (r_type != R_X86_64_GOTPCREL && r_type != R_X86_64_GOTPCREL64)
3392             relocation -= htab->elf.sgotplt->output_section->vma
3393                           - htab->elf.sgotplt->output_offset;
3394
3395           break;
3396
3397         case R_X86_64_GOTOFF64:
3398           /* Relocation is relative to the start of the global offset
3399              table.  */
3400
3401           /* Check to make sure it isn't a protected function symbol
3402              for shared library since it may not be local when used
3403              as function address.  */
3404           if (info->shared
3405               && h
3406               && h->def_regular
3407               && h->type == STT_FUNC
3408               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
3409             {
3410               (*_bfd_error_handler)
3411                 (_("%B: relocation R_X86_64_GOTOFF64 against protected function `%s' can not be used when making a shared object"),
3412                  input_bfd, h->root.root.string);
3413               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3414               return FALSE;
3415             }
3416
3417           /* Note that sgot is not involved in this
3418              calculation.  We always want the start of .got.plt.  If we
3419              defined _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ in a different way, as is
3420              permitted by the ABI, we might have to change this
3421              calculation.  */
3422           relocation -= htab->elf.sgotplt->output_section->vma
3423                         + htab->elf.sgotplt->output_offset;
3424           break;
3425
3426         case R_X86_64_GOTPC32:
3427         case R_X86_64_GOTPC64:
3428           /* Use global offset table as symbol value.  */
3429           relocation = htab->elf.sgotplt->output_section->vma
3430                        + htab->elf.sgotplt->output_offset;
3431           unresolved_reloc = FALSE;
3432           break;
3433
3434         case R_X86_64_PLTOFF64:
3435           /* Relocation is PLT entry relative to GOT.  For local
3436              symbols it's the symbol itself relative to GOT.  */
3437           if (h != NULL
3438               /* See PLT32 handling.  */
3439               && h->plt.offset != (bfd_vma) -1
3440               && htab->elf.splt != NULL)
3441             {
3442               relocation = (htab->elf.splt->output_section->vma
3443                             + htab->elf.splt->output_offset
3444                             + h->plt.offset);
3445               unresolved_reloc = FALSE;
3446             }
3447
3448           relocation -= htab->elf.sgotplt->output_section->vma
3449                         + htab->elf.sgotplt->output_offset;
3450           break;
3451
3452         case R_X86_64_PLT32:
3453           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
3454              procedure linkage table.  */
3455
3456           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
3457              without using the procedure linkage table.  */
3458           if (h == NULL)
3459             break;
3460
3461           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
3462               || htab->elf.splt == NULL)
3463             {
3464               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
3465                  happens when statically linking PIC code, or when
3466                  using -Bsymbolic.  */
3467               break;
3468             }
3469
3470           relocation = (htab->elf.splt->output_section->vma
3471                         + htab->elf.splt->output_offset
3472                         + h->plt.offset);
3473           unresolved_reloc = FALSE;
3474           break;
3475
3476         case R_X86_64_PC8:
3477         case R_X86_64_PC16:
3478         case R_X86_64_PC32:
3479           if (info->shared
3480               && ABI_64_P (output_bfd)
3481               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
3482               && (input_section->flags & SEC_READONLY) != 0
3483               && h != NULL)
3484             {
3485               bfd_boolean fail = FALSE;
3486               bfd_boolean branch
3487                 = (r_type == R_X86_64_PC32
3488                    && is_32bit_relative_branch (contents, rel->r_offset));
3489
3490               if (SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
3491                 {
3492                   /* Symbol is referenced locally.  Make sure it is
3493                      defined locally or for a branch.  */
3494                   fail = !h->def_regular && !branch;
3495                 }
3496               else
3497                 {
3498                   /* Symbol isn't referenced locally.  We only allow
3499                      branch to symbol with non-default visibility. */
3500                   fail = (!branch
3501                           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT);
3502                 }
3503
3504               if (fail)
3505                 {
3506                   const char *fmt;
3507                   const char *v;
3508                   const char *pic = "";
3509
3510                   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3511                     {
3512                     case STV_HIDDEN:
3513                       v = _("hidden symbol");
3514                       break;
3515                     case STV_INTERNAL:
3516                       v = _("internal symbol");
3517                       break;
3518                     case STV_PROTECTED:
3519                       v = _("protected symbol");
3520                       break;
3521                     default:
3522                       v = _("symbol");
3523                       pic = _("; recompile with -fPIC");
3524                       break;
3525                     }
3526
3527                   if (h->def_regular)
3528                     fmt = _("%B: relocation %s against %s `%s' can not be used when making a shared object%s");
3529                   else
3530                     fmt = _("%B: relocation %s against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object%s");
3531
3532                   (*_bfd_error_handler) (fmt, input_bfd,
3533                                          x86_64_elf_howto_table[r_type].name,
3534                                          v,  h->root.root.string, pic);
3535                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3536                   return FALSE;
3537                 }
3538             }
3539           /* Fall through.  */
3540
3541         case R_X86_64_8:
3542         case R_X86_64_16:
3543         case R_X86_64_32:
3544         case R_X86_64_PC64:
3545         case R_X86_64_64:
3546           /* FIXME: The ABI says the linker should make sure the value is
3547              the same when it's zeroextended to 64 bit.  */
3548
3549           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3550             break;
3551
3552           if ((info->shared
3553                && (h == NULL
3554                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3555                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3556                && (! IS_X86_64_PCREL_TYPE (r_type)
3557                    || ! SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)))
3558               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
3559                   && !info->shared
3560                   && h != NULL
3561                   && h->dynindx != -1
3562                   && !h->non_got_ref
3563                   && ((h->def_dynamic
3564                        && !h->def_regular)
3565                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
3566                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
3567             {
3568               Elf_Internal_Rela outrel;
3569               bfd_boolean skip, relocate;
3570               asection *sreloc;
3571
3572               /* When generating a shared object, these relocations
3573                  are copied into the output file to be resolved at run
3574                  time.  */
3575               skip = FALSE;
3576               relocate = FALSE;
3577
3578               outrel.r_offset =
3579                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
3580                                          rel->r_offset);
3581               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
3582                 skip = TRUE;
3583               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
3584                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
3585
3586               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
3587                                   + input_section->output_offset);
3588
3589               if (skip)
3590                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
3591
3592               /* h->dynindx may be -1 if this symbol was marked to
3593                  become local.  */
3594               else if (h != NULL
3595                        && h->dynindx != -1
3596                        && (IS_X86_64_PCREL_TYPE (r_type)
3597                            || ! info->shared
3598                            || ! SYMBOLIC_BIND (info, h)
3599                            || ! h->def_regular))
3600                 {
3601                   outrel.r_info = htab->r_info (h->dynindx, r_type);
3602                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
3603                 }
3604               else
3605                 {
3606                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
3607                   if (r_type == htab->pointer_r_type)
3608                     {
3609                       relocate = TRUE;
3610                       outrel.r_info = htab->r_info (0, R_X86_64_RELATIVE);
3611                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
3612                     }
3613                   else if (r_type == R_X86_64_64
3614                            && !ABI_64_P (output_bfd))
3615                     {
3616                       relocate = TRUE;
3617                       outrel.r_info = htab->r_info (0,
3618                                                     R_X86_64_RELATIVE64);
3619                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
3620                     }
3621                   else
3622                     {
3623                       long sindx;
3624
3625                       if (bfd_is_abs_section (sec))
3626                         sindx = 0;
3627                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
3628                         {
3629                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3630                           return FALSE;
3631                         }
3632                       else
3633                         {
3634                           asection *osec;
3635
3636                           /* We are turning this relocation into one
3637                              against a section symbol.  It would be
3638                              proper to subtract the symbol's value,
3639                              osec->vma, from the emitted reloc addend,
3640                              but ld.so expects buggy relocs.  */
3641                           osec = sec->output_section;
3642                           sindx = elf_section_data (osec)->dynindx;
3643                           if (sindx == 0)
3644                             {
3645                               asection *oi = htab->elf.text_index_section;
3646                               sindx = elf_section_data (oi)->dynindx;
3647                             }
3648                           BFD_ASSERT (sindx != 0);
3649                         }
3650
3651                       outrel.r_info = htab->r_info (sindx, r_type);
3652                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
3653                     }
3654                 }
3655
3656               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
3657
3658               if (sreloc == NULL || sreloc->contents == NULL)
3659                 {
3660                   r = bfd_reloc_notsupported;
3661                   goto check_relocation_error;
3662                 }
3663
3664               elf_append_rela (output_bfd, sreloc, &outrel);
3665
3666               /* If this reloc is against an external symbol, we do
3667                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
3668                  need to include the symbol value so that it becomes
3669                  an addend for the dynamic reloc.  */
3670               if (! relocate)
3671                 continue;
3672             }
3673
3674           break;
3675
3676         case R_X86_64_TLSGD:
3677         case R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC:
3678         case R_X86_64_TLSDESC_CALL:
3679         case R_X86_64_GOTTPOFF:
3680           tls_type = GOT_UNKNOWN;
3681           if (h == NULL && local_got_offsets)
3682             tls_type = elf_x86_64_local_got_tls_type (input_bfd) [r_symndx];
3683           else if (h != NULL)
3684             tls_type = elf_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
3685
3686           if (! elf_x86_64_tls_transition (info, input_bfd,
3687                                            input_section, contents,
3688                                            symtab_hdr, sym_hashes,
3689                                            &r_type, tls_type, rel,
3690                                            relend, h, r_symndx))
3691             return FALSE;
3692
3693           if (r_type == R_X86_64_TPOFF32)
3694             {
3695               bfd_vma roff = rel->r_offset;
3696
3697               BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
3698
3699               if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_TLSGD)
3700                 {
3701                   /* GD->LE transition.  For 64bit, change
3702                      .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
3703                      .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr
3704                      into:
3705                      movq %fs:0, %rax
3706                      leaq foo@tpoff(%rax), %rax
3707                      For 32bit, change
3708                      leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
3709                      .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr
3710                      into:
3711                      movl %fs:0, %eax
3712                      leaq foo@tpoff(%rax), %rax */
3713                   if (ABI_64_P (output_bfd))
3714                     memcpy (contents + roff - 4,
3715                             "\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x8d\x80\0\0\0",
3716                             16);
3717                   else
3718                     memcpy (contents + roff - 3,
3719                             "\x64\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x8d\x80\0\0\0",
3720                             15);
3721                   bfd_put_32 (output_bfd,
3722                               elf_x86_64_tpoff (info, relocation),
3723                               contents + roff + 8);
3724                   /* Skip R_X86_64_PC32/R_X86_64_PLT32.  */
3725                   rel++;
3726                   continue;
3727                 }
3728               else if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC)
3729                 {
3730                   /* GDesc -> LE transition.
3731                      It's originally something like:
3732                      leaq x@tlsdesc(%rip), %rax
3733
3734                      Change it to:
3735                      movl $x@tpoff, %rax.  */
3736
3737                   unsigned int val, type;
3738
3739                   type = bfd_get_8 (input_bfd, contents + roff - 3);
3740                   val = bfd_get_8 (input_bfd, contents + roff - 1);
3741                   bfd_put_8 (output_bfd, 0x48 | ((type >> 2) & 1),
3742                              contents + roff - 3);
3743                   bfd_put_8 (output_bfd, 0xc7, contents + roff - 2);
3744                   bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | ((val >> 3) & 7),
3745                              contents + roff - 1);
3746                   bfd_put_32 (output_bfd,
3747                               elf_x86_64_tpoff (info, relocation),
3748                               contents + roff);
3749                   continue;
3750                 }
3751               else if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_TLSDESC_CALL)
3752                 {
3753                   /* GDesc -> LE transition.
3754                      It's originally:
3755                      call *(%rax)
3756                      Turn it into:
3757                      xchg %ax,%ax.  */
3758                   bfd_put_8 (output_bfd, 0x66, contents + roff);
3759                   bfd_put_8 (output_bfd, 0x90, contents + roff + 1);
3760                   continue;
3761                 }
3762               else if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_GOTTPOFF)
3763                 {
3764                   /* IE->LE transition:
3765                      Originally it can be one of:
3766                      movq foo@gottpoff(%rip), %reg
3767                      addq foo@gottpoff(%rip), %reg
3768                      We change it into:
3769                      movq $foo, %reg
3770                      leaq foo(%reg), %reg
3771                      addq $foo, %reg.  */
3772
3773                   unsigned int val, type, reg;
3774
3775                   val = bfd_get_8 (input_bfd, contents + roff - 3);
3776                   type = bfd_get_8 (input_bfd, contents + roff - 2);
3777                   reg = bfd_get_8 (input_bfd, contents + roff - 1);
3778                   reg >>= 3;
3779                   if (type == 0x8b)
3780                     {
3781                       /* movq */
3782                       if (val == 0x4c)
3783                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x49,
3784                                    contents + roff - 3);
3785                       else if (!ABI_64_P (output_bfd) && val == 0x44)
3786                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x41,
3787                                    contents + roff - 3);
3788                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc7,
3789                                  contents + roff - 2);
3790                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | reg,
3791                                  contents + roff - 1);
3792                     }
3793                   else if (reg == 4)
3794                     {
3795                       /* addq -> addq - addressing with %rsp/%r12 is
3796                          special  */
3797                       if (val == 0x4c)
3798                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x49,
3799                                    contents + roff - 3);
3800                       else if (!ABI_64_P (output_bfd) && val == 0x44)
3801                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x41,
3802                                    contents + roff - 3);
3803                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x81,
3804                                  contents + roff - 2);
3805                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | reg,
3806                                  contents + roff - 1);
3807                     }
3808                   else
3809                     {
3810                       /* addq -> leaq */
3811                       if (val == 0x4c)
3812                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x4d,
3813                                    contents + roff - 3);
3814                       else if (!ABI_64_P (output_bfd) && val == 0x44)
3815                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x45,
3816                                    contents + roff - 3);
3817                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x8d,
3818                                  contents + roff - 2);
3819                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x80 | reg | (reg << 3),
3820                                  contents + roff - 1);
3821                     }
3822                   bfd_put_32 (output_bfd,
3823                               elf_x86_64_tpoff (info, relocation),
3824                               contents + roff);
3825                   continue;
3826                 }
3827               else
3828                 BFD_ASSERT (FALSE);
3829             }
3830
3831           if (htab->elf.sgot == NULL)
3832             abort ();
3833
3834           if (h != NULL)
3835             {
3836               off = h->got.offset;
3837               offplt = elf_x86_64_hash_entry (h)->tlsdesc_got;
3838             }
3839           else
3840             {
3841               if (local_got_offsets == NULL)
3842                 abort ();
3843
3844               off = local_got_offsets[r_symndx];
3845               offplt = local_tlsdesc_gotents[r_symndx];
3846             }
3847
3848           if ((off & 1) != 0)
3849             off &= ~1;
3850           else
3851             {
3852               Elf_Internal_Rela outrel;
3853               int dr_type, indx;
3854               asection *sreloc;
3855
3856               if (htab->elf.srelgot == NULL)
3857                 abort ();
3858
3859               indx = h && h->dynindx != -1 ? h->dynindx : 0;
3860
3861               if (GOT_TLS_GDESC_P (tls_type))
3862                 {
3863                   outrel.r_info = htab->r_info (indx, R_X86_64_TLSDESC);
3864                   BFD_ASSERT (htab->sgotplt_jump_table_size + offplt
3865                               + 2 * GOT_ENTRY_SIZE <= htab->elf.sgotplt->size);
3866                   outrel.r_offset = (htab->elf.sgotplt->output_section->vma
3867                                      + htab->elf.sgotplt->output_offset
3868                                      + offplt
3869                                      + htab->sgotplt_jump_table_size);
3870                   sreloc = htab->elf.srelplt;
3871                   if (indx == 0)
3872                     outrel.r_addend = relocation - elf_x86_64_dtpoff_base (info);
3873                   else
3874                     outrel.r_addend = 0;
3875                   elf_append_rela (output_bfd, sreloc, &outrel);
3876                 }
3877
3878               sreloc = htab->elf.srelgot;
3879
3880               outrel.r_offset = (htab->elf.sgot->output_section->vma
3881                                  + htab->elf.sgot->output_offset + off);
3882
3883               if (GOT_TLS_GD_P (tls_type))
3884                 dr_type = R_X86_64_DTPMOD64;
3885               else if (GOT_TLS_GDESC_P (tls_type))
3886                 goto dr_done;
3887               else
3888                 dr_type = R_X86_64_TPOFF64;
3889
3890               bfd_put_64 (output_bfd, 0, htab->elf.sgot->contents + off);
3891               outrel.r_addend = 0;
3892               if ((dr_type == R_X86_64_TPOFF64
3893                    || dr_type == R_X86_64_TLSDESC) && indx == 0)
3894                 outrel.r_addend = relocation - elf_x86_64_dtpoff_base (info);
3895               outrel.r_info = htab->r_info (indx, dr_type);
3896
3897               elf_append_rela (output_bfd, sreloc, &outrel);
3898
3899               if (GOT_TLS_GD_P (tls_type))
3900                 {
3901                   if (indx == 0)
3902                     {
3903                       BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
3904                       bfd_put_64 (output_bfd,
3905                                   relocation - elf_x86_64_dtpoff_base (info),
3906                                   htab->elf.sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
3907                     }
3908                   else
3909                     {
3910                       bfd_put_64 (output_bfd, 0,
3911                                   htab->elf.sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
3912                       outrel.r_info = htab->r_info (indx,
3913                                                     R_X86_64_DTPOFF64);
3914                       outrel.r_offset += GOT_ENTRY_SIZE;
3915                       elf_append_rela (output_bfd, sreloc,
3916                                                 &outrel);
3917                     }
3918                 }
3919
3920             dr_done:
3921               if (h != NULL)
3922                 h->got.offset |= 1;
3923               else
3924                 local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
3925             }
3926
3927           if (off >= (bfd_vma) -2
3928               && ! GOT_TLS_GDESC_P (tls_type))
3929             abort ();
3930           if (r_type == ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
3931             {
3932               if (r_type == R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC
3933                   || r_type == R_X86_64_TLSDESC_CALL)
3934                 relocation = htab->elf.sgotplt->output_section->vma
3935                   + htab->elf.sgotplt->output_offset
3936                   + offplt + htab->sgotplt_jump_table_size;
3937               else
3938                 relocation = htab->elf.sgot->output_section->vma
3939                   + htab->elf.sgot->output_offset + off;
3940               unresolved_reloc = FALSE;
3941             }
3942           else
3943             {
3944               bfd_vma roff = rel->r_offset;
3945
3946               if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_TLSGD)
3947                 {
3948                   /* GD->IE transition.  For 64bit, change
3949                      .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
3950                      .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr@plt
3951                      into:
3952                      movq %fs:0, %rax
3953                      addq foo@gottpoff(%rip), %rax
3954                      For 32bit, change
3955                      leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
3956                      .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr@plt
3957                      into:
3958                      movl %fs:0, %eax
3959                      addq foo@gottpoff(%rip), %rax */
3960                   if (ABI_64_P (output_bfd))
3961                     memcpy (contents + roff - 4,
3962                             "\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x03\x05\0\0\0",
3963                             16);
3964                   else
3965                     memcpy (contents + roff - 3,
3966                             "\x64\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x03\x05\0\0\0",
3967                             15);
3968
3969                   relocation = (htab->elf.sgot->output_section->vma
3970                                 + htab->elf.sgot->output_offset + off
3971                                 - roff
3972                                 - input_section->output_section->vma
3973                                 - input_section->output_offset
3974                                 - 12);
3975                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
3976                               contents + roff + 8);
3977                   /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
3978                   rel++;
3979                   continue;
3980                 }
3981               else if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_GOTPC32_TLSDESC)
3982                 {
3983                   /* GDesc -> IE transition.
3984                      It's originally something like:
3985                      leaq x@tlsdesc(%rip), %rax
3986
3987                      Change it to:
3988                      movq x@gottpoff(%rip), %rax # before xchg %ax,%ax.  */
3989
3990                   /* Now modify the instruction as appropriate. To
3991                      turn a leaq into a movq in the form we use it, it
3992                      suffices to change the second byte from 0x8d to
3993                      0x8b.  */
3994                   bfd_put_8 (output_bfd, 0x8b, contents + roff - 2);
3995
3996                   bfd_put_32 (output_bfd,
3997                               htab->elf.sgot->output_section->vma
3998                               + htab->elf.sgot->output_offset + off
3999                               - rel->r_offset
4000                               - input_section->output_section->vma
4001                               - input_section->output_offset
4002                               - 4,
4003                               contents + roff);
4004                   continue;
4005                 }
4006               else if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_TLSDESC_CALL)
4007                 {
4008                   /* GDesc -> IE transition.
4009                      It's originally:
4010                      call *(%rax)
4011
4012                      Change it to:
4013                      xchg %ax, %ax.  */
4014
4015                   bfd_put_8 (output_bfd, 0x66, contents + roff);
4016                   bfd_put_8 (output_bfd, 0x90, contents + roff + 1);
4017                   continue;
4018                 }
4019               else
4020                 BFD_ASSERT (FALSE);
4021             }
4022           break;
4023
4024         case R_X86_64_TLSLD:
4025           if (! elf_x86_64_tls_transition (info, input_bfd,
4026                                            input_section, contents,
4027                                            symtab_hdr, sym_hashes,
4028                                            &r_type, GOT_UNKNOWN,
4029                                            rel, relend, h, r_symndx))
4030             return FALSE;
4031
4032           if (r_type != R_X86_64_TLSLD)
4033             {
4034               /* LD->LE transition:
4035                  leaq foo@tlsld(%rip), %rdi; call __tls_get_addr.
4036                  For 64bit, we change it into:
4037                  .word 0x6666; .byte 0x66; movq %fs:0, %rax.
4038                  For 32bit, we change it into:
4039                  nopl 0x0(%rax); movl %fs:0, %eax.  */
4040
4041               BFD_ASSERT (r_type == R_X86_64_TPOFF32);
4042               if (ABI_64_P (output_bfd))
4043                 memcpy (contents + rel->r_offset - 3,
4044                         "\x66\x66\x66\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0", 12);
4045               else
4046                 memcpy (contents + rel->r_offset - 3,
4047                         "\x0f\x1f\x40\x00\x64\x8b\x04\x25\0\0\0", 12);
4048               /* Skip R_X86_64_PC32/R_X86_64_PLT32.  */
4049               rel++;
4050               continue;
4051             }
4052
4053           if (htab->elf.sgot == NULL)
4054             abort ();
4055
4056           off = htab->tls_ld_got.offset;
4057           if (off & 1)
4058             off &= ~1;
4059           else
4060             {
4061               Elf_Internal_Rela outrel;
4062
4063               if (htab->elf.srelgot == NULL)
4064                 abort ();
4065
4066               outrel.r_offset = (htab->elf.sgot->output_section->vma
4067                                  + htab->elf.sgot->output_offset + off);
4068
4069               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
4070                           htab->elf.sgot->contents + off);
4071               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
4072                           htab->elf.sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
4073               outrel.r_info = htab->r_info (0, R_X86_64_DTPMOD64);
4074               outrel.r_addend = 0;
4075               elf_append_rela (output_bfd, htab->elf.srelgot,
4076                                         &outrel);
4077               htab->tls_ld_got.offset |= 1;
4078             }
4079           relocation = htab->elf.sgot->output_section->vma
4080                        + htab->elf.sgot->output_offset + off;
4081           unresolved_reloc = FALSE;
4082           break;
4083
4084         case R_X86_64_DTPOFF32:
4085           if (!info->executable|| (input_section->flags & SEC_CODE) == 0)
4086             relocation -= elf_x86_64_dtpoff_base (info);
4087           else
4088             relocation = elf_x86_64_tpoff (info, relocation);
4089           break;
4090
4091         case R_X86_64_TPOFF32:
4092         case R_X86_64_TPOFF64:
4093           BFD_ASSERT (info->executable);
4094           relocation = elf_x86_64_tpoff (info, relocation);
4095           break;
4096
4097         default:
4098           break;
4099         }
4100
4101       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
4102          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
4103          not process them.  */
4104       if (unresolved_reloc
4105           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
4106                && h->def_dynamic)
4107           && _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
4108                                       rel->r_offset) != (bfd_vma) -1)
4109         (*_bfd_error_handler)
4110           (_("%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"),
4111            input_bfd,
4112            input_section,
4113            (long) rel->r_offset,
4114            howto->name,
4115            h->root.root.string);
4116
4117 do_relocation:
4118       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
4119                                     contents, rel->r_offset,
4120                                     relocation, rel->r_addend);
4121
4122 check_relocation_error:
4123       if (r != bfd_reloc_ok)
4124         {
4125           const char *name;
4126
4127           if (h != NULL)
4128             name = h->root.root.string;
4129           else
4130             {
4131               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4132                                                       symtab_hdr->sh_link,
4133                                                       sym->st_name);
4134               if (name == NULL)
4135                 return FALSE;
4136               if (*name == '\0')
4137                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
4138             }
4139
4140           if (r == bfd_reloc_overflow)
4141             {
4142               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
4143                      (info, (h ? &h->root : NULL), name, howto->name,
4144                       (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section,
4145                       rel->r_offset)))
4146                 return FALSE;
4147             }
4148           else
4149             {
4150               (*_bfd_error_handler)
4151                 (_("%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
4152                  input_bfd, input_section,
4153                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
4154               return FALSE;
4155             }
4156         }
4157     }
4158
4159   return TRUE;
4160 }
4161
4162 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
4163    dynamic sections here.  */
4164
4165 static bfd_boolean
4166 elf_x86_64_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
4167                                   struct bfd_link_info *info,
4168                                   struct elf_link_hash_entry *h,
4169                                   Elf_Internal_Sym *sym)
4170 {
4171   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
4172
4173   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
4174   if (htab == NULL)
4175     return FALSE;
4176
4177   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
4178     {
4179       bfd_vma plt_index;
4180       bfd_vma got_offset;
4181       Elf_Internal_Rela rela;
4182       bfd_byte *loc;
4183       asection *plt, *gotplt, *relplt;
4184       const struct elf_backend_data *bed;
4185
4186       /* When building a static executable, use .iplt, .igot.plt and
4187          .rela.iplt sections for STT_GNU_IFUNC symbols.  */
4188       if (htab->elf.splt != NULL)
4189         {
4190           plt = htab->elf.splt;
4191           gotplt = htab->elf.sgotplt;
4192           relplt = htab->elf.srelplt;
4193         }
4194       else
4195         {
4196           plt = htab->elf.iplt;
4197           gotplt = htab->elf.igotplt;
4198           relplt = htab->elf.irelplt;
4199         }
4200
4201       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
4202          it up.  */
4203       if ((h->dynindx == -1
4204            && !((h->forced_local || info->executable)
4205                 && h->def_regular
4206                 && h->type == STT_GNU_IFUNC))
4207           || plt == NULL
4208           || gotplt == NULL
4209           || relplt == NULL)
4210         return FALSE;
4211
4212       /* Get the index in the procedure linkage table which
4213          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
4214          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
4215          first entry in the procedure linkage table is reserved.
4216
4217          Get the offset into the .got table of the entry that
4218          corresponds to this function.  Each .got entry is GOT_ENTRY_SIZE
4219          bytes. The first three are reserved for the dynamic linker.
4220
4221          For static executables, we don't reserve anything.  */
4222
4223       if (plt == htab->elf.splt)
4224         {
4225           got_offset = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
4226           got_offset = (got_offset + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
4227         }
4228       else
4229         {
4230           got_offset = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE;
4231           got_offset = got_offset * GOT_ENTRY_SIZE;
4232         }
4233
4234       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
4235       memcpy (plt->contents + h->plt.offset, elf_x86_64_plt_entry,
4236               PLT_ENTRY_SIZE);
4237
4238       /* Insert the relocation positions of the plt section.  The magic
4239          numbers at the end of the statements are the positions of the
4240          relocations in the plt section.  */
4241       /* Put offset for jmp *name@GOTPCREL(%rip), since the
4242          instruction uses 6 bytes, subtract this value.  */
4243       bfd_put_32 (output_bfd,
4244                       (gotplt->output_section->vma
4245                        + gotplt->output_offset
4246                        + got_offset
4247                        - plt->output_section->vma
4248                        - plt->output_offset
4249                        - h->plt.offset
4250                        - 6),
4251                   plt->contents + h->plt.offset + 2);
4252
4253       /* Fill in the entry in the global offset table, initially this
4254          points to the pushq instruction in the PLT which is at offset 6.  */
4255       bfd_put_64 (output_bfd, (plt->output_section->vma
4256                                + plt->output_offset
4257                                + h->plt.offset + 6),
4258                   gotplt->contents + got_offset);
4259
4260       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
4261       rela.r_offset = (gotplt->output_section->vma
4262                        + gotplt->output_offset
4263                        + got_offset);
4264       if (h->dynindx == -1
4265           || ((info->executable
4266                || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
4267               && h->def_regular
4268               && h->type == STT_GNU_IFUNC))
4269         {
4270           /* If an STT_GNU_IFUNC symbol is locally defined, generate
4271              R_X86_64_IRELATIVE instead of R_X86_64_JUMP_SLOT.  */
4272           rela.r_info = htab->r_info (0, R_X86_64_IRELATIVE);
4273           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
4274                            + h->root.u.def.section->output_section->vma
4275                            + h->root.u.def.section->output_offset);
4276           /* R_X86_64_IRELATIVE comes last.  */
4277           plt_index = htab->next_irelative_index--;
4278         }
4279       else
4280         {
4281           rela.r_info = htab->r_info (h->dynindx, R_X86_64_JUMP_SLOT);
4282           rela.r_addend = 0;
4283           plt_index = htab->next_jump_slot_index++;
4284         }
4285
4286       /* Don't fill PLT entry for static executables.  */
4287       if (plt == htab->elf.splt)
4288         {
4289           /* Put relocation index.  */
4290           bfd_put_32 (output_bfd, plt_index,
4291                       plt->contents + h->plt.offset + 7);
4292           /* Put offset for jmp .PLT0.  */
4293           bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + PLT_ENTRY_SIZE),
4294                       plt->contents + h->plt.offset + 12);
4295         }
4296
4297       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
4298       loc = relplt->contents + plt_index * bed->s->sizeof_rela;
4299       bed->s->swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
4300
4301       if (!h->def_regular)
4302         {
4303           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
4304              the .plt section.  Leave the value if there were any
4305              relocations where pointer equality matters (this is a clue
4306              for the dynamic linker, to make function pointer
4307              comparisons work between an application and shared
4308              library), otherwise set it to zero.  If a function is only
4309              called from a binary, there is no need to slow down
4310              shared libraries because of that.  */
4311           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4312           if (!h->pointer_equality_needed)
4313             sym->st_value = 0;
4314         }
4315     }
4316
4317   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1
4318       && ! GOT_TLS_GD_ANY_P (elf_x86_64_hash_entry (h)->tls_type)
4319       && elf_x86_64_hash_entry (h)->tls_type != GOT_TLS_IE)
4320     {
4321       Elf_Internal_Rela rela;
4322
4323       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
4324          up.  */
4325       if (htab->elf.sgot == NULL || htab->elf.srelgot == NULL)
4326         abort ();
4327
4328       rela.r_offset = (htab->elf.sgot->output_section->vma
4329                        + htab->elf.sgot->output_offset
4330                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
4331
4332       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
4333          symbol is defined locally or was forced to be local because
4334          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
4335          The entry in the global offset table will already have been
4336          initialized in the relocate_section function.  */
4337       if (h->def_regular
4338           && h->type == STT_GNU_IFUNC)
4339         {
4340           if (info->shared)
4341             {
4342               /* Generate R_X86_64_GLOB_DAT.  */
4343               goto do_glob_dat;
4344             }
4345           else
4346             {
4347               asection *plt;
4348
4349               if (!h->pointer_equality_needed)
4350                 abort ();
4351
4352               /* For non-shared object, we can't use .got.plt, which
4353                  contains the real function addres if we need pointer
4354                  equality.  We load the GOT entry with the PLT entry.  */
4355               plt = htab->elf.splt ? htab->elf.splt : htab->elf.iplt;
4356               bfd_put_64 (output_bfd, (plt->output_section->vma
4357                                        + plt->output_offset
4358                                        + h->plt.offset),
4359                           htab->elf.sgot->contents + h->got.offset);
4360               return TRUE;
4361             }
4362         }
4363       else if (info->shared
4364                && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
4365         {
4366           if (!h->def_regular)
4367             return FALSE;
4368           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
4369           rela.r_info = htab->r_info (0, R_X86_64_RELATIVE);
4370           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
4371                            + h->root.u.def.section->output_section->vma
4372                            + h->root.u.def.section->output_offset);
4373         }
4374       else
4375         {
4376           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
4377 do_glob_dat:
4378           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
4379                       htab->elf.sgot->contents + h->got.offset);
4380           rela.r_info = htab->r_info (h->dynindx, R_X86_64_GLOB_DAT);
4381           rela.r_addend = 0;
4382         }
4383
4384       elf_append_rela (output_bfd, htab->elf.srelgot, &rela);
4385     }
4386
4387   if (h->needs_copy)
4388     {
4389       Elf_Internal_Rela rela;
4390
4391       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
4392
4393       if (h->dynindx == -1
4394           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4395               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
4396           || htab->srelbss == NULL)
4397         abort ();
4398
4399       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
4400                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
4401                        + h->root.u.def.section->output_offset);
4402       rela.r_info = htab->r_info (h->dynindx, R_X86_64_COPY);
4403       rela.r_addend = 0;
4404       elf_append_rela (output_bfd, htab->srelbss, &rela);
4405     }
4406
4407   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  SYM may
4408      be NULL for local symbols.  */
4409   if (sym != NULL
4410       && (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
4411           || h == htab->elf.hgot))
4412     sym->st_shndx = SHN_ABS;
4413
4414   return TRUE;
4415 }
4416
4417 /* Finish up local dynamic symbol handling.  We set the contents of
4418    various dynamic sections here.  */
4419
4420 static bfd_boolean
4421 elf_x86_64_finish_local_dynamic_symbol (void **slot, void *inf)
4422 {
4423   struct elf_link_hash_entry *h
4424     = (struct elf_link_hash_entry *) *slot;
4425   struct bfd_link_info *info
4426     = (struct bfd_link_info *) inf; 
4427
4428   return elf_x86_64_finish_dynamic_symbol (info->output_bfd,
4429                                              info, h, NULL);
4430 }
4431
4432 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
4433    dynamic linker, before writing them out.  */
4434
4435 static enum elf_reloc_type_class
4436 elf_x86_64_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
4437 {
4438   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4439     {
4440     case R_X86_64_RELATIVE:
4441       return reloc_class_relative;
4442     case R_X86_64_JUMP_SLOT:
4443       return reloc_class_plt;
4444     case R_X86_64_COPY:
4445       return reloc_class_copy;
4446     default:
4447       return reloc_class_normal;
4448     }
4449 }
4450
4451 /* Finish up the dynamic sections.  */
4452
4453 static bfd_boolean
4454 elf_x86_64_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
4455                                     struct bfd_link_info *info)
4456 {
4457   struct elf_x86_64_link_hash_table *htab;
4458   bfd *dynobj;
4459   asection *sdyn;
4460
4461   htab = elf_x86_64_hash_table (info);
4462   if (htab == NULL)
4463     return FALSE;
4464
4465   dynobj = htab->elf.dynobj;
4466   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4467
4468   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
4469     {
4470       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
4471       const struct elf_backend_data *bed;
4472       bfd_size_type sizeof_dyn;
4473
4474       if (sdyn == NULL || htab->elf.sgot == NULL)
4475         abort ();
4476
4477       bed = get_elf_backend_data (dynobj);
4478       sizeof_dyn = bed->s->sizeof_dyn;
4479       dyncon = sdyn->contents;
4480       dynconend = sdyn->contents + sdyn->size;
4481       for (; dyncon < dynconend; dyncon += sizeof_dyn)
4482         {
4483           Elf_Internal_Dyn dyn;
4484           asection *s;
4485
4486           (*bed->s->swap_dyn_in) (dynobj, dyncon, &dyn);
4487
4488           switch (dyn.d_tag)
4489             {
4490             default:
4491               continue;
4492
4493             case DT_PLTGOT:
4494               s = htab->elf.sgotplt;
4495               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
4496               break;
4497
4498             case DT_JMPREL:
4499               dyn.d_un.d_ptr = htab->elf.srelplt->output_section->vma;
4500               break;
4501
4502             case DT_PLTRELSZ:
4503               s = htab->elf.srelplt->output_section;
4504               dyn.d_un.d_val = s->size;
4505               break;
4506
4507             case DT_RELASZ:
4508               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
4509                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
4510                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
4511                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
4512                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
4513                  other relocation sections, we don't have to worry
4514                  about changing the DT_RELA entry.  */
4515               if (htab->elf.srelplt != NULL)
4516                 {
4517                   s = htab->elf.srelplt->output_section;
4518                   dyn.d_un.d_val -= s->size;
4519                 }
4520               break;
4521
4522             case DT_TLSDESC_PLT:
4523               s = htab->elf.splt;
4524               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset
4525                 + htab->tlsdesc_plt;
4526               break;
4527
4528             case DT_TLSDESC_GOT:
4529               s = htab->elf.sgot;
4530               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset
4531                 + htab->tlsdesc_got;
4532               break;
4533             }
4534
4535           (*bed->s->swap_dyn_out) (output_bfd, &dyn, dyncon);
4536         }
4537
4538       /* Fill in the special first entry in the procedure linkage table.  */
4539       if (htab->elf.splt && htab->elf.splt->size > 0)
4540         {
4541           /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
4542           memcpy (htab->elf.splt->contents, elf_x86_64_plt0_entry,
4543                   PLT_ENTRY_SIZE);
4544           /* Add offset for pushq GOT+8(%rip), since the instruction
4545              uses 6 bytes subtract this value.  */
4546           bfd_put_32 (output_bfd,
4547                       (htab->elf.sgotplt->output_section->vma
4548                        + htab->elf.sgotplt->output_offset
4549                        + 8
4550                        - htab->elf.splt->output_section->vma
4551                        - htab->elf.splt->output_offset
4552                        - 6),
4553                       htab->elf.splt->contents + 2);
4554           /* Add offset for jmp *GOT+16(%rip). The 12 is the offset to
4555              the end of the instruction.  */
4556           bfd_put_32 (output_bfd,
4557                       (htab->elf.sgotplt->output_section->vma
4558                        + htab->elf.sgotplt->output_offset
4559                        + 16
4560                        - htab->elf.splt->output_section->vma
4561                        - htab->elf.splt->output_offset
4562                        - 12),
4563                       htab->elf.splt->contents + 8);
4564
4565           elf_section_data (htab->elf.splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
4566             PLT_ENTRY_SIZE;
4567
4568           if (htab->tlsdesc_plt)
4569             {
4570               bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
4571                           htab->elf.sgot->contents + htab->tlsdesc_got);
4572
4573               memcpy (htab->elf.splt->contents + htab->tlsdesc_plt,
4574                       elf_x86_64_plt0_entry,
4575                       PLT_ENTRY_SIZE);
4576
4577               /* Add offset for pushq GOT+8(%rip), since the
4578                  instruction uses 6 bytes subtract this value.  */
4579               bfd_put_32 (output_bfd,
4580                           (htab->elf.sgotplt->output_section->vma
4581                            + htab->elf.sgotplt->output_offset
4582                            + 8
4583                            - htab->elf.splt->output_section->vma
4584                            - htab->elf.splt->output_offset
4585                            - htab->tlsdesc_plt
4586                            - 6),
4587                           htab->elf.splt->contents + htab->tlsdesc_plt + 2);
4588               /* Add offset for jmp *GOT+TDG(%rip), where TGD stands for
4589                  htab->tlsdesc_got. The 12 is the offset to the end of
4590                  the instruction.  */
4591               bfd_put_32 (output_bfd,
4592                           (htab->elf.sgot->output_section->vma
4593                            + htab->elf.sgot->output_offset
4594                            + htab->tlsdesc_got
4595                            - htab->elf.splt->output_section->vma
4596                            - htab->elf.splt->output_offset
4597                            - htab->tlsdesc_plt
4598                            - 12),
4599                           htab->elf.splt->contents + htab->tlsdesc_plt + 8);
4600             }
4601         }
4602     }
4603
4604   if (htab->elf.sgotplt)
4605     {
4606       if (bfd_is_abs_section (htab->elf.sgotplt->output_section))
4607         {
4608           (*_bfd_error_handler)
4609             (_("discarded output section: `%A'"), htab->elf.sgotplt);
4610           return FALSE;
4611         }
4612
4613       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
4614       if (htab->elf.sgotplt->size > 0)
4615         {
4616           /* Set the first entry in the global offset table to the address of
4617              the dynamic section.  */
4618           if (sdyn == NULL)
4619             bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->elf.sgotplt->contents);
4620           else
4621             bfd_put_64 (output_bfd,
4622                         sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
4623                         htab->elf.sgotplt->contents);
4624           /* Write GOT[1] and GOT[2], needed for the dynamic linker.  */
4625           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->elf.sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE);
4626           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->elf.sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE*2);
4627         }
4628
4629       elf_section_data (htab->elf.sgotplt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
4630         GOT_ENTRY_SIZE;
4631     }
4632
4633   /* Adjust .eh_frame for .plt section.  */
4634   if (htab->plt_eh_frame != NULL)
4635     {
4636       if (htab->elf.splt != NULL
4637           && htab->elf.splt->size != 0
4638           && (htab->elf.splt->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
4639           && htab->elf.splt->output_section != NULL
4640           && htab->plt_eh_frame->output_section != NULL)
4641         {
4642           bfd_vma plt_start = htab->elf.splt->output_section->vma;
4643           bfd_vma eh_frame_start = htab->plt_eh_frame->output_section->vma
4644                                    + htab->plt_eh_frame->output_offset
4645                                    + PLT_FDE_START_OFFSET;
4646           bfd_put_signed_32 (dynobj, plt_start - eh_frame_start,
4647                              htab->plt_eh_frame->contents
4648                              + PLT_FDE_START_OFFSET);
4649         }
4650       if (htab->plt_eh_frame->sec_info_type
4651           == ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME)
4652         {
4653           if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, info,
4654                                                  htab->plt_eh_frame,
4655                                                  htab->plt_eh_frame->contents))
4656             return FALSE;
4657         }
4658     }
4659
4660   if (htab->elf.sgot && htab->elf.sgot->size > 0)
4661     elf_section_data (htab->elf.sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
4662       = GOT_ENTRY_SIZE;
4663
4664   /* Fill PLT and GOT entries for local STT_GNU_IFUNC symbols.  */
4665   htab_traverse (htab->loc_hash_table,
4666                  elf_x86_64_finish_local_dynamic_symbol,
4667                  info);
4668
4669   return TRUE;
4670 }
4671
4672 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
4673    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
4674
4675 static bfd_vma
4676 elf_x86_64_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
4677                         const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
4678 {
4679   return plt->vma + (i + 1) * PLT_ENTRY_SIZE;
4680 }
4681
4682 /* Handle an x86-64 specific section when reading an object file.  This
4683    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.  */
4684
4685 static bfd_boolean
4686 elf_x86_64_section_from_shdr (bfd *abfd,
4687                                 Elf_Internal_Shdr *hdr,
4688                                 const char *name,
4689                                 int shindex)
4690 {
4691   if (hdr->sh_type != SHT_X86_64_UNWIND)
4692     return FALSE;
4693
4694   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
4695     return FALSE;
4696
4697   return TRUE;
4698 }
4699
4700 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
4701    file.  We use it to put SHN_X86_64_LCOMMON items in .lbss, instead
4702    of .bss.  */
4703
4704 static bfd_boolean
4705 elf_x86_64_add_symbol_hook (bfd *abfd,
4706                             struct bfd_link_info *info,
4707                             Elf_Internal_Sym *sym,
4708                             const char **namep ATTRIBUTE_UNUSED,
4709                             flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
4710                             asection **secp,
4711                             bfd_vma *valp)
4712 {
4713   asection *lcomm;
4714
4715   switch (sym->st_shndx)
4716     {
4717     case SHN_X86_64_LCOMMON:
4718       lcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, "LARGE_COMMON");
4719       if (lcomm == NULL)
4720         {
4721           lcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd,
4722                                                "LARGE_COMMON",
4723                                                (SEC_ALLOC
4724                                                 | SEC_IS_COMMON
4725                                                 | SEC_LINKER_CREATED));
4726           if (lcomm == NULL)
4727             return FALSE;
4728           elf_section_flags (lcomm) |= SHF_X86_64_LARGE;
4729         }
4730       *secp = lcomm;
4731       *valp = sym->st_size;
4732       return TRUE;
4733     }
4734
4735   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
4736       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC
4737           || ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_GNU_UNIQUE))
4738     elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols = TRUE;
4739
4740   return TRUE;
4741 }
4742
4743
4744 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
4745    index.  */
4746
4747 static bfd_boolean
4748 elf_x86_64_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
4749                                          asection *sec, int *index_return)
4750 {
4751   if (sec == &_bfd_elf_large_com_section)
4752     {
4753       *index_return = SHN_X86_64_LCOMMON;
4754       return TRUE;
4755     }
4756   return FALSE;
4757 }
4758
4759 /* Process a symbol.  */
4760
4761 static void
4762 elf_x86_64_symbol_processing (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
4763                               asymbol *asym)
4764 {
4765   elf_symbol_type *elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
4766
4767   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
4768     {
4769     case SHN_X86_64_LCOMMON:
4770       asym->section = &_bfd_elf_large_com_section;
4771       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
4772       /* Common symbol doesn't set BSF_GLOBAL.  */
4773       asym->flags &= ~BSF_GLOBAL;
4774       break;
4775     }
4776 }
4777
4778 static bfd_boolean
4779 elf_x86_64_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
4780 {
4781   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
4782           || sym->st_shndx == SHN_X86_64_LCOMMON);
4783 }
4784
4785 static unsigned int
4786 elf_x86_64_common_section_index (asection *sec)
4787 {
4788   if ((elf_section_flags (sec) & SHF_X86_64_LARGE) == 0)
4789     return SHN_COMMON;
4790   else
4791     return SHN_X86_64_LCOMMON;
4792 }
4793
4794 static asection *
4795 elf_x86_64_common_section (asection *sec)
4796 {
4797   if ((elf_section_flags (sec) & SHF_X86_64_LARGE) == 0)
4798     return bfd_com_section_ptr;
4799   else
4800     return &_bfd_elf_large_com_section;
4801 }
4802
4803 static bfd_boolean
4804 elf_x86_64_merge_symbol (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
4805                          struct elf_link_hash_entry **sym_hash ATTRIBUTE_UNUSED,
4806                          struct elf_link_hash_entry *h,
4807                          Elf_Internal_Sym *sym,
4808                          asection **psec,
4809                          bfd_vma *pvalue ATTRIBUTE_UNUSED,
4810                          unsigned int *pold_alignment ATTRIBUTE_UNUSED,
4811                          bfd_boolean *skip ATTRIBUTE_UNUSED,
4812                          bfd_boolean *override ATTRIBUTE_UNUSED,
4813                          bfd_boolean *type_change_ok ATTRIBUTE_UNUSED,
4814                          bfd_boolean *size_change_ok ATTRIBUTE_UNUSED,
4815                          bfd_boolean *newdyn ATTRIBUTE_UNUSED,
4816                          bfd_boolean *newdef,
4817                          bfd_boolean *newdyncommon ATTRIBUTE_UNUSED,
4818                          bfd_boolean *newweak ATTRIBUTE_UNUSED,
4819                          bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
4820                          asection **sec,
4821                          bfd_boolean *olddyn ATTRIBUTE_UNUSED,
4822                          bfd_boolean *olddef,
4823                          bfd_boolean *olddyncommon ATTRIBUTE_UNUSED,
4824                          bfd_boolean *oldweak ATTRIBUTE_UNUSED,
4825                          bfd *oldbfd,
4826                          asection **oldsec)
4827 {
4828   /* A normal common symbol and a large common symbol result in a
4829      normal common symbol.  We turn the large common symbol into a
4830      normal one.  */
4831   if (!*olddef
4832       && h->root.type == bfd_link_hash_common
4833       && !*newdef
4834       && bfd_is_com_section (*sec)
4835       && *oldsec != *sec)
4836     {
4837       if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
4838           && (elf_section_flags (*oldsec) & SHF_X86_64_LARGE) != 0)
4839         {
4840           h->root.u.c.p->section
4841             = bfd_make_section_old_way (oldbfd, "COMMON");
4842           h->root.u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
4843         }
4844       else if (sym->st_shndx == SHN_X86_64_LCOMMON
4845                && (elf_section_flags (*oldsec) & SHF_X86_64_LARGE) == 0)
4846         *psec = *sec = bfd_com_section_ptr;
4847     }
4848
4849   return TRUE;
4850 }
4851
4852 static int
4853 elf_x86_64_additional_program_headers (bfd *abfd,
4854                                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
4855 {
4856   asection *s;
4857   int count = 0;
4858
4859   /* Check to see if we need a large readonly segment.  */
4860   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".lrodata");
4861   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
4862     count++;
4863
4864   /* Check to see if we need a large data segment.  Since .lbss sections
4865      is placed right after the .bss section, there should be no need for
4866      a large data segment just because of .lbss.  */
4867   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".ldata");
4868   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
4869     count++;
4870
4871   return count;
4872 }
4873
4874 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
4875
4876 static bfd_boolean
4877 elf_x86_64_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
4878 {
4879   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1
4880       && !h->def_regular
4881       && !h->pointer_equality_needed)
4882     return FALSE;
4883
4884   return _bfd_elf_hash_symbol (h);
4885 }
4886
4887 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT. */
4888
4889 static bfd_boolean
4890 elf_x86_64_relocs_compatible (const bfd_target *input,
4891                               const bfd_target *output)
4892 {
4893   return ((xvec_get_elf_backend_data (input)->s->elfclass
4894            == xvec_get_elf_backend_data (output)->s->elfclass)
4895           && _bfd_elf_relocs_compatible (input, output));
4896 }
4897
4898 static const struct bfd_elf_special_section
4899   elf_x86_64_special_sections[]=
4900 {
4901   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.linkonce.lb"), -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_X86_64_LARGE},
4902   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.linkonce.lr"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_X86_64_LARGE},
4903   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.linkonce.lt"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR + SHF_X86_64_LARGE},
4904   { STRING_COMMA_LEN (".lbss"),            -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_X86_64_LARGE},
4905   { STRING_COMMA_LEN (".ldata"),           -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_X86_64_LARGE},
4906   { STRING_COMMA_LEN (".lrodata"),         -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_X86_64_LARGE},
4907   { NULL,                       0,          0, 0,            0 }
4908 };
4909
4910 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_x86_64_vec
4911 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-x86-64"
4912 #define ELF_ARCH                            bfd_arch_i386
4913 #define ELF_TARGET_ID                       X86_64_ELF_DATA
4914 #define ELF_MACHINE_CODE                    EM_X86_64
4915 #define ELF_MAXPAGESIZE                     0x200000
4916 #define ELF_MINPAGESIZE                     0x1000
4917 #define ELF_COMMONPAGESIZE                  0x1000
4918
4919 #define elf_backend_can_gc_sections         1
4920 #define elf_backend_can_refcount            1
4921 #define elf_backend_want_got_plt            1
4922 #define elf_backend_plt_readonly            1
4923 #define elf_backend_want_plt_sym            0
4924 #define elf_backend_got_header_size         (GOT_ENTRY_SIZE*3)
4925 #define elf_backend_rela_normal             1
4926 #define elf_backend_plt_alignment           4
4927
4928 #define elf_info_to_howto                   elf_x86_64_info_to_howto
4929
4930 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
4931   elf_x86_64_link_hash_table_create
4932 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_free \
4933   elf_x86_64_link_hash_table_free
4934 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup     elf_x86_64_reloc_type_lookup
4935 #define bfd_elf64_bfd_reloc_name_lookup \
4936   elf_x86_64_reloc_name_lookup
4937
4938 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol   elf_x86_64_adjust_dynamic_symbol
4939 #define elf_backend_relocs_compatible       elf_x86_64_relocs_compatible
4940 #define elf_backend_check_relocs            elf_x86_64_check_relocs
4941 #define elf_backend_copy_indirect_symbol    elf_x86_64_copy_indirect_symbol
4942 #define elf_backend_create_dynamic_sections elf_x86_64_create_dynamic_sections
4943 #define elf_backend_finish_dynamic_sections elf_x86_64_finish_dynamic_sections
4944 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol   elf_x86_64_finish_dynamic_symbol
4945 #define elf_backend_gc_mark_hook            elf_x86_64_gc_mark_hook
4946 #define elf_backend_gc_sweep_hook           elf_x86_64_gc_sweep_hook
4947 #define elf_backend_grok_prstatus           elf_x86_64_grok_prstatus
4948 #define elf_backend_grok_psinfo             elf_x86_64_grok_psinfo
4949 #ifdef CORE_HEADER
4950 #define elf_backend_write_core_note         elf_x86_64_write_core_note
4951 #endif
4952 #define elf_backend_reloc_type_class        elf_x86_64_reloc_type_class
4953 #define elf_backend_relocate_section        elf_x86_64_relocate_section
4954 #define elf_backend_size_dynamic_sections   elf_x86_64_size_dynamic_sections
4955 #define elf_backend_always_size_sections    elf_x86_64_always_size_sections
4956 #define elf_backend_init_index_section      _bfd_elf_init_1_index_section
4957 #define elf_backend_plt_sym_val             elf_x86_64_plt_sym_val
4958 #define elf_backend_object_p                elf64_x86_64_elf_object_p
4959 #define bfd_elf64_mkobject                  elf_x86_64_mkobject
4960
4961 #define elf_backend_section_from_shdr \
4962         elf_x86_64_section_from_shdr
4963
4964 #define elf_backend_section_from_bfd_section \
4965   elf_x86_64_elf_section_from_bfd_section
4966 #define elf_backend_add_symbol_hook \
4967   elf_x86_64_add_symbol_hook
4968 #define elf_backend_symbol_processing \
4969   elf_x86_64_symbol_processing
4970 #define elf_backend_common_section_index \
4971   elf_x86_64_common_section_index
4972 #define elf_backend_common_section \
4973   elf_x86_64_common_section
4974 #define elf_backend_common_definition \
4975   elf_x86_64_common_definition
4976 #define elf_backend_merge_symbol \
4977   elf_x86_64_merge_symbol
4978 #define elf_backend_special_sections \
4979   elf_x86_64_special_sections
4980 #define elf_backend_additional_program_headers \
4981   elf_x86_64_additional_program_headers
4982 #define elf_backend_hash_symbol \
4983   elf_x86_64_hash_symbol
4984
4985 #define elf_backend_post_process_headers  _bfd_elf_set_osabi
4986
4987 #include "elf64-target.h"
4988
4989 /* FreeBSD support.  */
4990
4991 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
4992 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_x86_64_freebsd_vec
4993 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
4994 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-x86-64-freebsd"
4995
4996 #undef  ELF_OSABI
4997 #define ELF_OSABI                           ELFOSABI_FREEBSD
4998
4999 #undef  elf64_bed
5000 #define elf64_bed elf64_x86_64_fbsd_bed
5001
5002 #include "elf64-target.h"
5003
5004 /* Solaris 2 support.  */
5005
5006 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
5007 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_x86_64_sol2_vec
5008 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
5009 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-x86-64-sol2"
5010
5011 /* Restore default: we cannot use ELFOSABI_SOLARIS, otherwise ELFOSABI_NONE
5012    objects won't be recognized.  */
5013 #undef ELF_OSABI
5014
5015 #undef  elf64_bed
5016 #define elf64_bed                           elf64_x86_64_sol2_bed
5017
5018 /* The 64-bit static TLS arena size is rounded to the nearest 16-byte
5019    boundary.  */
5020 #undef elf_backend_static_tls_alignment
5021 #define elf_backend_static_tls_alignment    16
5022
5023 /* The Solaris 2 ABI requires a plt symbol on all platforms.
5024
5025    Cf. Linker and Libraries Guide, Ch. 2, Link-Editor, Generating the Output
5026    File, p.63.  */
5027 #undef elf_backend_want_plt_sym
5028 #define elf_backend_want_plt_sym            1
5029
5030 #include "elf64-target.h"
5031
5032 /* Intel L1OM support.  */
5033
5034 static bfd_boolean
5035 elf64_l1om_elf_object_p (bfd *abfd)
5036 {
5037   /* Set the right machine number for an L1OM elf64 file.  */
5038   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_l1om, bfd_mach_l1om);
5039   return TRUE;
5040 }
5041
5042 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
5043 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_l1om_vec
5044 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
5045 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-l1om"
5046 #undef ELF_ARCH
5047 #define ELF_ARCH                            bfd_arch_l1om
5048
5049 #undef  ELF_MACHINE_CODE
5050 #define ELF_MACHINE_CODE                    EM_L1OM
5051
5052 #undef  ELF_OSABI
5053
5054 #undef  elf64_bed
5055 #define elf64_bed elf64_l1om_bed
5056
5057 #undef elf_backend_object_p
5058 #define elf_backend_object_p                elf64_l1om_elf_object_p
5059
5060 #undef  elf_backend_static_tls_alignment
5061
5062 #undef elf_backend_want_plt_sym
5063 #define elf_backend_want_plt_sym            0
5064
5065 #include "elf64-target.h"
5066
5067 /* FreeBSD L1OM support.  */
5068
5069 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
5070 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_l1om_freebsd_vec
5071 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
5072 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-l1om-freebsd"
5073
5074 #undef  ELF_OSABI
5075 #define ELF_OSABI                           ELFOSABI_FREEBSD
5076
5077 #undef  elf64_bed
5078 #define elf64_bed elf64_l1om_fbsd_bed
5079
5080 #include "elf64-target.h"
5081
5082 /* Intel K1OM support.  */
5083
5084 static bfd_boolean
5085 elf64_k1om_elf_object_p (bfd *abfd)
5086 {
5087   /* Set the right machine number for an K1OM elf64 file.  */
5088   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_k1om, bfd_mach_k1om);
5089   return TRUE;
5090 }
5091
5092 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
5093 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_k1om_vec
5094 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
5095 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-k1om"
5096 #undef ELF_ARCH
5097 #define ELF_ARCH                            bfd_arch_k1om
5098
5099 #undef  ELF_MACHINE_CODE
5100 #define ELF_MACHINE_CODE                    EM_K1OM
5101
5102 #undef  ELF_OSABI
5103
5104 #undef  elf64_bed
5105 #define elf64_bed elf64_k1om_bed
5106
5107 #undef elf_backend_object_p
5108 #define elf_backend_object_p                elf64_k1om_elf_object_p
5109
5110 #undef  elf_backend_static_tls_alignment
5111
5112 #undef elf_backend_want_plt_sym
5113 #define elf_backend_want_plt_sym            0
5114
5115 #include "elf64-target.h"
5116
5117 /* FreeBSD K1OM support.  */
5118
5119 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
5120 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_k1om_freebsd_vec
5121 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
5122 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-k1om-freebsd"
5123
5124 #undef  ELF_OSABI
5125 #define ELF_OSABI                           ELFOSABI_FREEBSD
5126
5127 #undef  elf64_bed
5128 #define elf64_bed elf64_k1om_fbsd_bed
5129
5130 #include "elf64-target.h"
5131
5132 /* 32bit x86-64 support.  */
5133
5134 static bfd_boolean
5135 elf32_x86_64_elf_object_p (bfd *abfd)
5136 {
5137   /* Set the right machine number for an x86-64 elf32 file.  */
5138   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_i386, bfd_mach_x64_32);
5139   return TRUE;
5140 }
5141
5142 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
5143 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf32_x86_64_vec
5144 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
5145 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf32-x86-64"
5146
5147 #undef ELF_ARCH
5148 #define ELF_ARCH                            bfd_arch_i386
5149
5150 #undef  ELF_MACHINE_CODE
5151 #define ELF_MACHINE_CODE                    EM_X86_64
5152
5153 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create \
5154   elf_x86_64_link_hash_table_create
5155 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_free \
5156   elf_x86_64_link_hash_table_free
5157 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup \
5158   elf_x86_64_reloc_type_lookup
5159 #define bfd_elf32_bfd_reloc_name_lookup \
5160   elf_x86_64_reloc_name_lookup
5161 #define bfd_elf32_mkobject \
5162   elf_x86_64_mkobject
5163
5164 #undef  ELF_OSABI
5165
5166 #undef elf_backend_object_p
5167 #define elf_backend_object_p \
5168   elf32_x86_64_elf_object_p
5169
5170 #undef elf_backend_bfd_from_remote_memory
5171 #define elf_backend_bfd_from_remote_memory \
5172   _bfd_elf32_bfd_from_remote_memory
5173
5174 #undef elf_backend_size_info
5175 #define elf_backend_size_info \
5176   _bfd_elf32_size_info
5177
5178 #include "elf32-target.h"