OSDN Git Service

1410519848188677bb901dc0bea90f3bf28551a0
[pf3gnuchains/pf3gnuchains4x.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
6    <ian@cygnus.com>.
7    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
8    <mark@codesourcery.com>
9    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
10    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
11
12 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
13
14 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15 it under the terms of the GNU General Public License as published by
16 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
17 (at your option) any later version.
18
19 This program is distributed in the hope that it will be useful,
20 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22 GNU General Public License for more details.
23
24 You should have received a copy of the GNU General Public License
25 along with this program; if not, write to the Free Software
26 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
27
28 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
29
30 #include "bfd.h"
31 #include "sysdep.h"
32 #include "libbfd.h"
33 #include "libiberty.h"
34 #include "elf-bfd.h"
35 #include "elfxx-mips.h"
36 #include "elf/mips.h"
37
38 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
39 #include "coff/sym.h"
40 #include "coff/symconst.h"
41 #include "coff/ecoff.h"
42 #include "coff/mips.h"
43
44 #include "hashtab.h"
45
46 /* This structure is used to hold .got entries while estimating got
47    sizes.  */
48 struct mips_got_entry
49 {
50   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
51   bfd *abfd;
52   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
53      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
54   long symndx;
55   union
56   {
57     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
58     bfd_vma address;
59     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
60        that should be added to the symbol value.  */
61     bfd_vma addend;
62     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
63        corresponding to a global symbol in the got (or, local, if
64        h->forced_local).  */
65     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
66   } d;
67   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
68      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
69      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
70   long gotidx;
71 };
72
73 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
74
75 struct mips_got_info
76 {
77   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
78      symbol table.  */
79   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
80   /* The number of global .got entries.  */
81   unsigned int global_gotno;
82   /* The number of local .got entries.  */
83   unsigned int local_gotno;
84   /* The number of local .got entries we have used.  */
85   unsigned int assigned_gotno;
86   /* A hash table holding members of the got.  */
87   struct htab *got_entries;
88   /* A hash table mapping input bfds to other mips_got_info.  NULL
89      unless multi-got was necessary.  */
90   struct htab *bfd2got;
91   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
92      of the time, it points to the previous got).  */
93   struct mips_got_info *next;
94 };
95
96 /* Map an input bfd to a got in a multi-got link.  */
97
98 struct mips_elf_bfd2got_hash {
99   bfd *bfd;
100   struct mips_got_info *g;
101 };
102
103 /* Structure passed when traversing the bfd2got hash table, used to
104    create and merge bfd's gots.  */
105
106 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
107 {
108   /* A hashtable that maps bfds to gots.  */
109   htab_t bfd2got;
110   /* The output bfd.  */
111   bfd *obfd;
112   /* The link information.  */
113   struct bfd_link_info *info;
114   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
115      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
116      DT_MIPS_GOTSYM.  */
117   struct mips_got_info *primary;
118   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
119      gots.  */
120   struct mips_got_info *current;
121   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
122      16-bit offset.  */
123   unsigned int max_count;
124   /* The number of local and global entries in the primary got.  */
125   unsigned int primary_count;
126   /* The number of local and global entries in the current got.  */
127   unsigned int current_count;
128 };
129
130 /* Another structure used to pass arguments for got entries traversal.  */
131
132 struct mips_elf_set_global_got_offset_arg
133 {
134   struct mips_got_info *g;
135   int value;
136   unsigned int needed_relocs;
137   struct bfd_link_info *info;
138 };
139
140 struct _mips_elf_section_data
141 {
142   struct bfd_elf_section_data elf;
143   union
144   {
145     struct mips_got_info *got_info;
146     bfd_byte *tdata;
147   } u;
148 };
149
150 #define mips_elf_section_data(sec) \
151   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
152
153 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
154    the dynamic symbols.  */
155
156 struct mips_elf_hash_sort_data
157 {
158   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
159      index.  */
160   struct elf_link_hash_entry *low;
161   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a symbol
162      with a GOT entry.  */
163   long min_got_dynindx;
164   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
165      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
166      with dynamic relocations pointing to it from non-primary
167      GOTs).  */
168   long max_unref_got_dynindx;
169   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
170      symbol without a GOT entry.  */
171   long max_non_got_dynindx;
172 };
173
174 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
175    the global hash table.  */
176
177 struct mips_elf_link_hash_entry
178 {
179   struct elf_link_hash_entry root;
180
181   /* External symbol information.  */
182   EXTR esym;
183
184   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
185      this symbol.  */
186   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
187
188   /* If the R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 reloc is against
189      a readonly section.  */
190   bfd_boolean readonly_reloc;
191
192   /* The index of the first dynamic relocation (in the .rel.dyn
193      section) against this symbol.  */
194   unsigned int min_dyn_reloc_index;
195
196   /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
197      related to taking the function's address, i.e. any but
198      R_MIPS_CALL*16 ones -- see "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition",
199      p. 4-20.  */
200   bfd_boolean no_fn_stub;
201
202   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
203      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
204   asection *fn_stub;
205
206   /* Whether we need the fn_stub; this is set if this symbol appears
207      in any relocs other than a 16 bit call.  */
208   bfd_boolean need_fn_stub;
209
210   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
211      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
212   asection *call_stub;
213
214   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
215      being called returns a floating point value.  */
216   asection *call_fp_stub;
217
218   /* Are we forced local?  .*/
219   bfd_boolean forced_local;
220 };
221
222 /* MIPS ELF linker hash table.  */
223
224 struct mips_elf_link_hash_table
225 {
226   struct elf_link_hash_table root;
227 #if 0
228   /* We no longer use this.  */
229   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
230   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
231 #endif
232   /* The number of .rtproc entries.  */
233   bfd_size_type procedure_count;
234   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
235   bfd_size_type compact_rel_size;
236   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
237      entry is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5.  */
238   bfd_boolean use_rld_obj_head;
239   /* This is the value of the __rld_map or __rld_obj_head symbol.  */
240   bfd_vma rld_value;
241   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
242   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
243 };
244
245 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
246
247 struct extsym_info
248 {
249   bfd *abfd;
250   struct bfd_link_info *info;
251   struct ecoff_debug_info *debug;
252   const struct ecoff_debug_swap *swap;
253   bfd_boolean failed;
254 };
255
256 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
257
258 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
259 {
260   "_procedure_table",
261   "_procedure_string_table",
262   "_procedure_table_size",
263   NULL
264 };
265
266 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
267    IRIX5.  */
268
269 typedef struct
270 {
271   unsigned long id1;            /* Always one?  */
272   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
273   unsigned long id2;            /* Always two?  */
274   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
275   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
276   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
277 } Elf32_compact_rel;
278
279 typedef struct
280 {
281   bfd_byte id1[4];
282   bfd_byte num[4];
283   bfd_byte id2[4];
284   bfd_byte offset[4];
285   bfd_byte reserved0[4];
286   bfd_byte reserved1[4];
287 } Elf32_External_compact_rel;
288
289 typedef struct
290 {
291   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
292   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
293   unsigned int dist2to : 8;
294   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
295   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
296   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
297 } Elf32_crinfo;
298
299 typedef struct
300 {
301   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
302   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
303   unsigned int dist2to : 8;
304   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
305   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
306 } Elf32_crinfo2;
307
308 typedef struct
309 {
310   bfd_byte info[4];
311   bfd_byte konst[4];
312   bfd_byte vaddr[4];
313 } Elf32_External_crinfo;
314
315 typedef struct
316 {
317   bfd_byte info[4];
318   bfd_byte konst[4];
319 } Elf32_External_crinfo2;
320
321 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
322
323 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
324 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
325 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
326 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
327 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
328 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
329 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
330 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
331
332 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
333    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
334    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
335 #define CRF_MIPS_LONG                   1
336 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
337
338 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
339    has different meaning for each type:
340
341    (type)               (konst)
342    CT_MIPS_REL32        Address in data
343    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
344    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
345    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
346    */
347
348 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
349 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
350 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
351 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
352
353 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
354 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
355 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
356 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
357 \f
358 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
359    loader for use by the static exception system.  */
360
361 typedef struct runtime_pdr {
362         bfd_vma adr;            /* memory address of start of procedure */
363         long    regmask;        /* save register mask */
364         long    regoffset;      /* save register offset */
365         long    fregmask;       /* save floating point register mask */
366         long    fregoffset;     /* save floating point register offset */
367         long    frameoffset;    /* frame size */
368         short   framereg;       /* frame pointer register */
369         short   pcreg;          /* offset or reg of return pc */
370         long    irpss;          /* index into the runtime string table */
371         long    reserved;
372         struct exception_info *exception_info;/* pointer to exception array */
373 } RPDR, *pRPDR;
374 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
375 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
376 \f
377 static struct bfd_hash_entry *mips_elf_link_hash_newfunc
378   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
379 static void ecoff_swap_rpdr_out
380   PARAMS ((bfd *, const RPDR *, struct rpdr_ext *));
381 static bfd_boolean mips_elf_create_procedure_table
382   PARAMS ((PTR, bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
383            struct ecoff_debug_info *));
384 static bfd_boolean mips_elf_check_mips16_stubs
385   PARAMS ((struct mips_elf_link_hash_entry *, PTR));
386 static void bfd_mips_elf32_swap_gptab_in
387   PARAMS ((bfd *, const Elf32_External_gptab *, Elf32_gptab *));
388 static void bfd_mips_elf32_swap_gptab_out
389   PARAMS ((bfd *, const Elf32_gptab *, Elf32_External_gptab *));
390 static void bfd_elf32_swap_compact_rel_out
391   PARAMS ((bfd *, const Elf32_compact_rel *, Elf32_External_compact_rel *));
392 static void bfd_elf32_swap_crinfo_out
393   PARAMS ((bfd *, const Elf32_crinfo *, Elf32_External_crinfo *));
394 #if 0
395 static void bfd_mips_elf_swap_msym_in
396   PARAMS ((bfd *, const Elf32_External_Msym *, Elf32_Internal_Msym *));
397 #endif
398 static void bfd_mips_elf_swap_msym_out
399   PARAMS ((bfd *, const Elf32_Internal_Msym *, Elf32_External_Msym *));
400 static int sort_dynamic_relocs
401   PARAMS ((const void *, const void *));
402 static int sort_dynamic_relocs_64
403   PARAMS ((const void *, const void *));
404 static bfd_boolean mips_elf_output_extsym
405   PARAMS ((struct mips_elf_link_hash_entry *, PTR));
406 static int gptab_compare PARAMS ((const void *, const void *));
407 static asection * mips_elf_rel_dyn_section PARAMS ((bfd *, bfd_boolean));
408 static asection * mips_elf_got_section PARAMS ((bfd *, bfd_boolean));
409 static struct mips_got_info *mips_elf_got_info
410   PARAMS ((bfd *, asection **));
411 static bfd_vma mips_elf_local_got_index
412   PARAMS ((bfd *, bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_vma));
413 static bfd_vma mips_elf_global_got_index
414   PARAMS ((bfd *, bfd *, struct elf_link_hash_entry *));
415 static bfd_vma mips_elf_got_page
416   PARAMS ((bfd *, bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_vma, bfd_vma *));
417 static bfd_vma mips_elf_got16_entry
418   PARAMS ((bfd *, bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_vma, bfd_boolean));
419 static bfd_vma mips_elf_got_offset_from_index
420   PARAMS ((bfd *, bfd *, bfd *, bfd_vma));
421 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
422   PARAMS ((bfd *, bfd *, struct mips_got_info *, asection *, bfd_vma));
423 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table
424   PARAMS ((struct bfd_link_info *, unsigned long));
425 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
426   PARAMS ((struct mips_elf_link_hash_entry *, PTR));
427 static bfd_boolean mips_elf_record_local_got_symbol
428   PARAMS ((bfd *, long, bfd_vma, struct mips_got_info *));
429 static bfd_boolean mips_elf_record_global_got_symbol
430   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, bfd *, struct bfd_link_info *,
431            struct mips_got_info *));
432 static const Elf_Internal_Rela *mips_elf_next_relocation
433   PARAMS ((bfd *, unsigned int, const Elf_Internal_Rela *,
434            const Elf_Internal_Rela *));
435 static bfd_boolean mips_elf_local_relocation_p
436   PARAMS ((bfd *, const Elf_Internal_Rela *, asection **, bfd_boolean));
437 static bfd_vma mips_elf_sign_extend PARAMS ((bfd_vma, int));
438 static bfd_boolean mips_elf_overflow_p PARAMS ((bfd_vma, int));
439 static bfd_vma mips_elf_high PARAMS ((bfd_vma));
440 static bfd_vma mips_elf_higher PARAMS ((bfd_vma));
441 static bfd_vma mips_elf_highest PARAMS ((bfd_vma));
442 static bfd_boolean mips_elf_create_compact_rel_section
443   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
444 static bfd_boolean mips_elf_create_got_section
445   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean));
446 static asection *mips_elf_create_msym_section
447   PARAMS ((bfd *));
448 static bfd_reloc_status_type mips_elf_calculate_relocation
449   PARAMS ((bfd *, bfd *, asection *, struct bfd_link_info *,
450            const Elf_Internal_Rela *, bfd_vma, reloc_howto_type *,
451            Elf_Internal_Sym *, asection **, bfd_vma *, const char **,
452            bfd_boolean *, bfd_boolean));
453 static bfd_vma mips_elf_obtain_contents
454   PARAMS ((reloc_howto_type *, const Elf_Internal_Rela *, bfd *, bfd_byte *));
455 static bfd_boolean mips_elf_perform_relocation
456   PARAMS ((struct bfd_link_info *, reloc_howto_type *,
457            const Elf_Internal_Rela *, bfd_vma, bfd *, asection *, bfd_byte *,
458            bfd_boolean));
459 static bfd_boolean mips_elf_stub_section_p
460   PARAMS ((bfd *, asection *));
461 static void mips_elf_allocate_dynamic_relocations
462   PARAMS ((bfd *, unsigned int));
463 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
464   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
465            struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *,
466            bfd_vma, bfd_vma *, asection *));
467 static void mips_set_isa_flags PARAMS ((bfd *));
468 static INLINE char* elf_mips_abi_name PARAMS ((bfd *));
469 static void mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol
470   PARAMS ((bfd *, const char *, Elf_Internal_Sym *));
471 static bfd_boolean mips_mach_extends_p PARAMS ((unsigned long, unsigned long));
472 static bfd_boolean mips_32bit_flags_p PARAMS ((flagword));
473 static INLINE hashval_t mips_elf_hash_bfd_vma PARAMS ((bfd_vma));
474 static hashval_t mips_elf_got_entry_hash PARAMS ((const PTR));
475 static int mips_elf_got_entry_eq PARAMS ((const PTR, const PTR));
476
477 static bfd_boolean mips_elf_multi_got
478   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct mips_got_info *,
479            asection *, bfd_size_type));
480 static hashval_t mips_elf_multi_got_entry_hash PARAMS ((const PTR));
481 static int mips_elf_multi_got_entry_eq PARAMS ((const PTR, const PTR));
482 static hashval_t mips_elf_bfd2got_entry_hash PARAMS ((const PTR));
483 static int mips_elf_bfd2got_entry_eq PARAMS ((const PTR, const PTR));
484 static int mips_elf_make_got_per_bfd PARAMS ((void **, void *));
485 static int mips_elf_merge_gots PARAMS ((void **, void *));
486 static int mips_elf_set_global_got_offset PARAMS ((void**, void *));
487 static int mips_elf_resolve_final_got_entry PARAMS ((void**, void *));
488 static void mips_elf_resolve_final_got_entries
489   PARAMS ((struct mips_got_info *));
490 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
491   PARAMS ((bfd *, struct mips_got_info *, bfd *));
492 static struct mips_got_info *mips_elf_got_for_ibfd
493   PARAMS ((struct mips_got_info *, bfd *));
494
495 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
496 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
497
498 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
499
500 #define ABI_N32_P(abfd) \
501   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
502
503 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
504 #define ABI_64_P(abfd) \
505   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
506
507 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
508 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
509
510 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
511 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
512   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
513
514 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
515 #define SGI_COMPAT(abfd) \
516   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
517
518 /* The name of the options section.  */
519 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
520   (ABI_64_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
521
522 /* The name of the stub section.  */
523 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) \
524   (ABI_64_P (abfd) ? ".MIPS.stubs" : ".stub")
525
526 /* The size of an external REL relocation.  */
527 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
528   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
529
530 /* The size of an external dynamic table entry.  */
531 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
532   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
533
534 /* The size of a GOT entry.  */
535 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
536   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
537
538 /* The size of a symbol-table entry.  */
539 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
540   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
541
542 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
543 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
544   (get_elf_backend_data (abfd)->s->file_align == 8 ? 3 : 2)
545
546 /* Get word-sized data.  */
547 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
548   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
549
550 /* Put out word-sized data.  */
551 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
552   (ABI_64_P (abfd)                              \
553    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
554    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
555
556 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
557 #ifdef BFD64
558 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)                      \
559   (ABI_64_P (elf_hash_table (info)->dynobj)                             \
560    ? bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) tag, (bfd_vma) val)   \
561    : bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) tag, (bfd_vma) val))
562 #else
563 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)                      \
564   (ABI_64_P (elf_hash_table (info)->dynobj)                             \
565    ? (abort (), FALSE)                                                  \
566    : bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) tag, (bfd_vma) val))
567 #endif
568
569 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
570   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
571
572 /* Determine whether the internal relocation of index REL_IDX is REL
573    (zero) or RELA (non-zero).  The assumption is that, if there are
574    two relocation sections for this section, one of them is REL and
575    the other is RELA.  If the index of the relocation we're testing is
576    in range for the first relocation section, check that the external
577    relocation size is that for RELA.  It is also assumed that, if
578    rel_idx is not in range for the first section, and this first
579    section contains REL relocs, then the relocation is in the second
580    section, that is RELA.  */
581 #define MIPS_RELOC_RELA_P(abfd, sec, rel_idx)                           \
582   ((NUM_SHDR_ENTRIES (&elf_section_data (sec)->rel_hdr)                 \
583     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel              \
584     > (bfd_vma)(rel_idx))                                               \
585    == (elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_entsize                       \
586        == (ABI_64_P (abfd) ? sizeof (Elf64_External_Rela)               \
587            : sizeof (Elf32_External_Rela))))
588
589 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
590    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
591 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
592
593 /* The number of local .got entries we reserve.  */
594 #define MIPS_RESERVED_GOTNO (2)
595
596 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
597 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(abfd) (0x7ff0)
598
599 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
600    offsets from $gp.  */
601 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(abfd) (ELF_MIPS_GP_OFFSET(abfd) + 0x7fff)
602
603 /* Instructions which appear in a stub.  For some reason the stub is
604    slightly different on an SGI system.  */
605 #define STUB_LW(abfd)                                           \
606   ((ABI_64_P (abfd)                                             \
607     ? 0xdf998010                /* ld t9,0x8010(gp) */          \
608     : 0x8f998010))              /* lw t9,0x8010(gp) */
609 #define STUB_MOVE(abfd)                                         \
610   (SGI_COMPAT (abfd) ? 0x03e07825 : 0x03e07821)         /* move t7,ra */
611 #define STUB_JALR 0x0320f809                            /* jal t9 */
612 #define STUB_LI16(abfd)                                         \
613   (SGI_COMPAT (abfd) ? 0x34180000 : 0x24180000)         /* ori t8,zero,0 */
614 #define MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE (16)
615
616 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
617    section.  */
618
619 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
620    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
621     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
622     : "/usr/lib/libc.so.1")
623
624 #ifdef BFD64
625 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
626   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
627 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
628   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
629 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
630   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
631 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
632   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
633 #else
634 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
635 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
636   (ELF32_R_SYM (i))
637 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
638   (ELF32_R_TYPE (i))
639 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
640   (ELF32_R_INFO (s, t))
641 #endif
642 \f
643   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
644      floating point arguments.
645
646      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
647      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
648      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
649      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
650      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
651      consider any reference to the function, not just a call, because
652      if the address of the function is taken we will need the stub,
653      since the address might be passed to a 32 bit function.
654
655      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
656      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
657      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
658      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
659      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
660      stub should be discarded.
661
662      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
663      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
664      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
665      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
666      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
667      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
668      16 bit functions always return floating point values in both
669      $f0/$f1 and $2/$3.)
670
671      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
672      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
673      information will indicate which symbol the section is for.
674
675      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
676
677 #define FN_STUB ".mips16.fn."
678 #define CALL_STUB ".mips16.call."
679 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
680 \f
681 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
682
683 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
684   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
685    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
686                          (copy), (follow)))
687
688 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
689
690 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
691   (elf_link_hash_traverse                                               \
692    (&(table)->root,                                                     \
693     (bfd_boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func), \
694     (info)))
695
696 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
697
698 #define mips_elf_hash_table(p) \
699   ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
700
701 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
702
703 static struct bfd_hash_entry *
704 mips_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string)
705      struct bfd_hash_entry *entry;
706      struct bfd_hash_table *table;
707      const char *string;
708 {
709   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
710     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
711
712   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
713      subclass.  */
714   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
715     ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
716            bfd_hash_allocate (table,
717                               sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry)));
718   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
719     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
720
721   /* Call the allocation method of the superclass.  */
722   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
723          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
724                                      table, string));
725   if (ret != (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
726     {
727       /* Set local fields.  */
728       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
729       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
730          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
731       ret->esym.ifd = -2;
732       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
733       ret->readonly_reloc = FALSE;
734       ret->min_dyn_reloc_index = 0;
735       ret->no_fn_stub = FALSE;
736       ret->fn_stub = NULL;
737       ret->need_fn_stub = FALSE;
738       ret->call_stub = NULL;
739       ret->call_fp_stub = NULL;
740       ret->forced_local = FALSE;
741     }
742
743   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
744 }
745
746 bfd_boolean
747 _bfd_mips_elf_new_section_hook (abfd, sec)
748      bfd *abfd;
749      asection *sec;
750 {
751   struct _mips_elf_section_data *sdata;
752   bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
753
754   sdata = (struct _mips_elf_section_data *) bfd_zalloc (abfd, amt);
755   if (sdata == NULL)
756     return FALSE;
757   sec->used_by_bfd = (PTR) sdata;
758
759   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
760 }
761 \f
762 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
763    ecoff_debug_info structure.  */
764
765 bfd_boolean
766 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, section, debug)
767      bfd *abfd;
768      asection *section;
769      struct ecoff_debug_info *debug;
770 {
771   HDRR *symhdr;
772   const struct ecoff_debug_swap *swap;
773   char *ext_hdr = NULL;
774
775   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
776   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
777
778   ext_hdr = (char *) bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
779   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
780     goto error_return;
781
782   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, (file_ptr) 0,
783                                   swap->external_hdr_size))
784     goto error_return;
785
786   symhdr = &debug->symbolic_header;
787   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
788
789   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
790      read.  */
791 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
792   if (symhdr->count == 0)                                               \
793     debug->ptr = NULL;                                                  \
794   else                                                                  \
795     {                                                                   \
796       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
797       debug->ptr = (type) bfd_malloc (amt);                             \
798       if (debug->ptr == NULL)                                           \
799         goto error_return;                                              \
800       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) symhdr->offset, SEEK_SET) != 0     \
801           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
802         goto error_return;                                              \
803     }
804
805   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
806   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, PTR);
807   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, PTR);
808   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, PTR);
809   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, PTR);
810   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
811         union aux_ext *);
812   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
813   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
814   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, PTR);
815   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, PTR);
816   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, PTR);
817 #undef READ
818
819   debug->fdr = NULL;
820   debug->adjust = NULL;
821
822   return TRUE;
823
824  error_return:
825   if (ext_hdr != NULL)
826     free (ext_hdr);
827   if (debug->line != NULL)
828     free (debug->line);
829   if (debug->external_dnr != NULL)
830     free (debug->external_dnr);
831   if (debug->external_pdr != NULL)
832     free (debug->external_pdr);
833   if (debug->external_sym != NULL)
834     free (debug->external_sym);
835   if (debug->external_opt != NULL)
836     free (debug->external_opt);
837   if (debug->external_aux != NULL)
838     free (debug->external_aux);
839   if (debug->ss != NULL)
840     free (debug->ss);
841   if (debug->ssext != NULL)
842     free (debug->ssext);
843   if (debug->external_fdr != NULL)
844     free (debug->external_fdr);
845   if (debug->external_rfd != NULL)
846     free (debug->external_rfd);
847   if (debug->external_ext != NULL)
848     free (debug->external_ext);
849   return FALSE;
850 }
851 \f
852 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
853
854 static void
855 ecoff_swap_rpdr_out (abfd, in, ex)
856      bfd *abfd;
857      const RPDR *in;
858      struct rpdr_ext *ex;
859 {
860   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
861   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
862   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
863   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
864   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
865   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
866
867   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
868   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
869
870   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
871 #if 0 /* FIXME */
872   H_PUT_S32 (abfd, in->exception_info, ex->p_exception_info);
873 #endif
874 }
875
876 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
877
878 static bfd_boolean
879 mips_elf_create_procedure_table (handle, abfd, info, s, debug)
880      PTR handle;
881      bfd *abfd;
882      struct bfd_link_info *info;
883      asection *s;
884      struct ecoff_debug_info *debug;
885 {
886   const struct ecoff_debug_swap *swap;
887   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
888   RPDR *rpdr, *rp;
889   struct rpdr_ext *erp;
890   PTR rtproc;
891   struct pdr_ext *epdr;
892   struct sym_ext *esym;
893   char *ss, **sv;
894   char *str;
895   bfd_size_type size;
896   bfd_size_type count;
897   unsigned long sindex;
898   unsigned long i;
899   PDR pdr;
900   SYMR sym;
901   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
902
903   epdr = NULL;
904   rpdr = NULL;
905   esym = NULL;
906   ss = NULL;
907   sv = NULL;
908
909   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
910
911   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
912   count = hdr->ipdMax;
913   if (count > 0)
914     {
915       size = swap->external_pdr_size;
916
917       epdr = (struct pdr_ext *) bfd_malloc (size * count);
918       if (epdr == NULL)
919         goto error_return;
920
921       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (PTR) epdr))
922         goto error_return;
923
924       size = sizeof (RPDR);
925       rp = rpdr = (RPDR *) bfd_malloc (size * count);
926       if (rpdr == NULL)
927         goto error_return;
928
929       size = sizeof (char *);
930       sv = (char **) bfd_malloc (size * count);
931       if (sv == NULL)
932         goto error_return;
933
934       count = hdr->isymMax;
935       size = swap->external_sym_size;
936       esym = (struct sym_ext *) bfd_malloc (size * count);
937       if (esym == NULL)
938         goto error_return;
939
940       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (PTR) esym))
941         goto error_return;
942
943       count = hdr->issMax;
944       ss = (char *) bfd_malloc (count);
945       if (ss == NULL)
946         goto error_return;
947       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (PTR) ss))
948         goto error_return;
949
950       count = hdr->ipdMax;
951       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
952         {
953           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, (PTR) (epdr + i), &pdr);
954           (*swap->swap_sym_in) (abfd, (PTR) &esym[pdr.isym], &sym);
955           rp->adr = sym.value;
956           rp->regmask = pdr.regmask;
957           rp->regoffset = pdr.regoffset;
958           rp->fregmask = pdr.fregmask;
959           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
960           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
961           rp->framereg = pdr.framereg;
962           rp->pcreg = pdr.pcreg;
963           rp->irpss = sindex;
964           sv[i] = ss + sym.iss;
965           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
966         }
967     }
968
969   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
970   size = BFD_ALIGN (size, 16);
971   rtproc = (PTR) bfd_alloc (abfd, size);
972   if (rtproc == NULL)
973     {
974       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
975       goto error_return;
976     }
977
978   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
979
980   erp = (struct rpdr_ext *) rtproc;
981   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
982   erp++;
983   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
984   strcpy (str, no_name_func);
985   str += strlen (no_name_func) + 1;
986   for (i = 0; i < count; i++)
987     {
988       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
989       strcpy (str, sv[i]);
990       str += strlen (sv[i]) + 1;
991     }
992   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
993
994   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
995   s->_raw_size = size;
996   s->contents = (bfd_byte *) rtproc;
997
998   /* Skip this section later on (I don't think this currently
999      matters, but someday it might).  */
1000   s->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
1001
1002   if (epdr != NULL)
1003     free (epdr);
1004   if (rpdr != NULL)
1005     free (rpdr);
1006   if (esym != NULL)
1007     free (esym);
1008   if (ss != NULL)
1009     free (ss);
1010   if (sv != NULL)
1011     free (sv);
1012
1013   return TRUE;
1014
1015  error_return:
1016   if (epdr != NULL)
1017     free (epdr);
1018   if (rpdr != NULL)
1019     free (rpdr);
1020   if (esym != NULL)
1021     free (esym);
1022   if (ss != NULL)
1023     free (ss);
1024   if (sv != NULL)
1025     free (sv);
1026   return FALSE;
1027 }
1028
1029 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1030    discard them.  */
1031
1032 static bfd_boolean
1033 mips_elf_check_mips16_stubs (h, data)
1034      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
1035      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
1036 {
1037   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1038     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1039
1040   if (h->fn_stub != NULL
1041       && ! h->need_fn_stub)
1042     {
1043       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1044          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1045          being included in the link.  */
1046       h->fn_stub->_raw_size = 0;
1047       h->fn_stub->_cooked_size = 0;
1048       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1049       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1050       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1051     }
1052
1053   if (h->call_stub != NULL
1054       && h->root.other == STO_MIPS16)
1055     {
1056       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1057          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1058          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1059       h->call_stub->_raw_size = 0;
1060       h->call_stub->_cooked_size = 0;
1061       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1062       h->call_stub->reloc_count = 0;
1063       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1064     }
1065
1066   if (h->call_fp_stub != NULL
1067       && h->root.other == STO_MIPS16)
1068     {
1069       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1070          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1071          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1072       h->call_fp_stub->_raw_size = 0;
1073       h->call_fp_stub->_cooked_size = 0;
1074       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1075       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1076       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1077     }
1078
1079   return TRUE;
1080 }
1081 \f
1082 bfd_reloc_status_type
1083 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section,
1084                                relocateable, data, gp)
1085      bfd *abfd;
1086      asymbol *symbol;
1087      arelent *reloc_entry;
1088      asection *input_section;
1089      bfd_boolean relocateable;
1090      PTR data;
1091      bfd_vma gp;
1092 {
1093   bfd_vma relocation;
1094   unsigned long insn;
1095   unsigned long val;
1096
1097   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1098     relocation = 0;
1099   else
1100     relocation = symbol->value;
1101
1102   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1103   relocation += symbol->section->output_offset;
1104
1105   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
1106     return bfd_reloc_outofrange;
1107
1108   insn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1109
1110   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
1111   if (reloc_entry->howto->src_mask == 0)
1112     {
1113       /* This case occurs with the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
1114       val = reloc_entry->addend;
1115     }
1116   else
1117     {
1118       val = ((insn & 0xffff) + reloc_entry->addend) & 0xffff;
1119       if (val & 0x8000)
1120         val -= 0x10000;
1121     }
1122
1123   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
1124      are producing relocateable output, we don't want to do this for
1125      an external symbol.  */
1126   if (! relocateable
1127       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1128     val += relocation - gp;
1129
1130   insn = (insn & ~0xffff) | (val & 0xffff);
1131   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1132
1133   if (relocateable)
1134     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1135
1136   else if ((long) val >= 0x8000 || (long) val < -0x8000)
1137     return bfd_reloc_overflow;
1138
1139   return bfd_reloc_ok;
1140 }
1141 \f
1142 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
1143    on the equivalence of the two elements of the union.  */
1144
1145 static void
1146 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (abfd, ex, in)
1147      bfd *abfd;
1148      const Elf32_External_gptab *ex;
1149      Elf32_gptab *in;
1150 {
1151   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
1152   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
1153 }
1154
1155 static void
1156 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, in, ex)
1157      bfd *abfd;
1158      const Elf32_gptab *in;
1159      Elf32_External_gptab *ex;
1160 {
1161   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
1162   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
1163 }
1164
1165 static void
1166 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (abfd, in, ex)
1167      bfd *abfd;
1168      const Elf32_compact_rel *in;
1169      Elf32_External_compact_rel *ex;
1170 {
1171   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
1172   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
1173   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
1174   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
1175   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
1176   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
1177 }
1178
1179 static void
1180 bfd_elf32_swap_crinfo_out (abfd, in, ex)
1181      bfd *abfd;
1182      const Elf32_crinfo *in;
1183      Elf32_External_crinfo *ex;
1184 {
1185   unsigned long l;
1186
1187   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
1188        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
1189        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
1190        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
1191   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
1192   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
1193   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
1194 }
1195
1196 #if 0
1197 /* Swap in an MSYM entry.  */
1198
1199 static void
1200 bfd_mips_elf_swap_msym_in (abfd, ex, in)
1201      bfd *abfd;
1202      const Elf32_External_Msym *ex;
1203      Elf32_Internal_Msym *in;
1204 {
1205   in->ms_hash_value = H_GET_32 (abfd, ex->ms_hash_value);
1206   in->ms_info = H_GET_32 (abfd, ex->ms_info);
1207 }
1208 #endif
1209 /* Swap out an MSYM entry.  */
1210
1211 static void
1212 bfd_mips_elf_swap_msym_out (abfd, in, ex)
1213      bfd *abfd;
1214      const Elf32_Internal_Msym *in;
1215      Elf32_External_Msym *ex;
1216 {
1217   H_PUT_32 (abfd, in->ms_hash_value, ex->ms_hash_value);
1218   H_PUT_32 (abfd, in->ms_info, ex->ms_info);
1219 }
1220 \f
1221 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
1222    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
1223    BFD, so they are globally visible.  */
1224
1225 void
1226 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, ex, in)
1227      bfd *abfd;
1228      const Elf32_External_RegInfo *ex;
1229      Elf32_RegInfo *in;
1230 {
1231   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
1232   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
1233   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
1234   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
1235   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
1236   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
1237 }
1238
1239 void
1240 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, in, ex)
1241      bfd *abfd;
1242      const Elf32_RegInfo *in;
1243      Elf32_External_RegInfo *ex;
1244 {
1245   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
1246   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
1247   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
1248   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
1249   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
1250   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
1251 }
1252
1253 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
1254    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
1255    them in and out.  They are globally visible because they are used
1256    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
1257    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
1258
1259 void
1260 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (abfd, ex, in)
1261      bfd *abfd;
1262      const Elf64_External_RegInfo *ex;
1263      Elf64_Internal_RegInfo *in;
1264 {
1265   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
1266   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
1267   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
1268   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
1269   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
1270   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
1271   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
1272 }
1273
1274 void
1275 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (abfd, in, ex)
1276      bfd *abfd;
1277      const Elf64_Internal_RegInfo *in;
1278      Elf64_External_RegInfo *ex;
1279 {
1280   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
1281   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
1282   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
1283   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
1284   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
1285   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
1286   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
1287 }
1288
1289 /* Swap in an options header.  */
1290
1291 void
1292 bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, ex, in)
1293      bfd *abfd;
1294      const Elf_External_Options *ex;
1295      Elf_Internal_Options *in;
1296 {
1297   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
1298   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
1299   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
1300   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
1301 }
1302
1303 /* Swap out an options header.  */
1304
1305 void
1306 bfd_mips_elf_swap_options_out (abfd, in, ex)
1307      bfd *abfd;
1308      const Elf_Internal_Options *in;
1309      Elf_External_Options *ex;
1310 {
1311   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
1312   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
1313   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
1314   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
1315 }
1316 \f
1317 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
1318    entries by increasing r_symndx value.  */
1319
1320 static int
1321 sort_dynamic_relocs (arg1, arg2)
1322      const PTR arg1;
1323      const PTR arg2;
1324 {
1325   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
1326   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
1327
1328   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
1329   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
1330
1331   return ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
1332 }
1333
1334 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
1335
1336 static int
1337 sort_dynamic_relocs_64 (arg1, arg2)
1338      const PTR arg1;
1339      const PTR arg2;
1340 {
1341   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
1342   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
1343
1344   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
1345     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
1346   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
1347     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
1348
1349   return (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info)
1350           - ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info));
1351 }
1352
1353
1354 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
1355    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
1356    ECOFF external symbol information must match the ELF external
1357    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
1358    whether a symbol is required by reloc information, so the two
1359    tables may wind up being different.  We must sort out the external
1360    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
1361    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
1362    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
1363    required by relocation until we relocate the sections.
1364    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
1365    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
1366    when generating a final executable.  */
1367
1368 static bfd_boolean
1369 mips_elf_output_extsym (h, data)
1370      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
1371      PTR data;
1372 {
1373   struct extsym_info *einfo = (struct extsym_info *) data;
1374   bfd_boolean strip;
1375   asection *sec, *output_section;
1376
1377   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1378     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1379
1380   if (h->root.indx == -2)
1381     strip = FALSE;
1382   else if (((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1383             || (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
1384            && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1385            && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
1386     strip = TRUE;
1387   else if (einfo->info->strip == strip_all
1388            || (einfo->info->strip == strip_some
1389                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
1390                                    h->root.root.root.string,
1391                                    FALSE, FALSE) == NULL))
1392     strip = TRUE;
1393   else
1394     strip = FALSE;
1395
1396   if (strip)
1397     return TRUE;
1398
1399   if (h->esym.ifd == -2)
1400     {
1401       h->esym.jmptbl = 0;
1402       h->esym.cobol_main = 0;
1403       h->esym.weakext = 0;
1404       h->esym.reserved = 0;
1405       h->esym.ifd = ifdNil;
1406       h->esym.asym.value = 0;
1407       h->esym.asym.st = stGlobal;
1408
1409       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
1410           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1411         {
1412           const char *name;
1413
1414           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
1415              special symbols.  */
1416           name = h->root.root.root.string;
1417           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
1418               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
1419             {
1420               h->esym.asym.sc = scData;
1421               h->esym.asym.st = stLabel;
1422               h->esym.asym.value = 0;
1423             }
1424           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
1425             {
1426               h->esym.asym.sc = scAbs;
1427               h->esym.asym.st = stLabel;
1428               h->esym.asym.value =
1429                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
1430             }
1431           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
1432             {
1433               h->esym.asym.sc = scAbs;
1434               h->esym.asym.st = stLabel;
1435               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
1436             }
1437           else
1438             h->esym.asym.sc = scUndefined;
1439         }
1440       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
1441           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
1442         h->esym.asym.sc = scAbs;
1443       else
1444         {
1445           const char *name;
1446
1447           sec = h->root.root.u.def.section;
1448           output_section = sec->output_section;
1449
1450           /* When making a shared library and symbol h is the one from
1451              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
1452           if (output_section == NULL)
1453             h->esym.asym.sc = scUndefined;
1454           else
1455             {
1456               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
1457
1458               if (strcmp (name, ".text") == 0)
1459                 h->esym.asym.sc = scText;
1460               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
1461                 h->esym.asym.sc = scData;
1462               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
1463                 h->esym.asym.sc = scSData;
1464               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
1465                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
1466                 h->esym.asym.sc = scRData;
1467               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
1468                 h->esym.asym.sc = scBss;
1469               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
1470                 h->esym.asym.sc = scSBss;
1471               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
1472                 h->esym.asym.sc = scInit;
1473               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
1474                 h->esym.asym.sc = scFini;
1475               else
1476                 h->esym.asym.sc = scAbs;
1477             }
1478         }
1479
1480       h->esym.asym.reserved = 0;
1481       h->esym.asym.index = indexNil;
1482     }
1483
1484   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
1485     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
1486   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1487            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1488     {
1489       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
1490         h->esym.asym.sc = scBss;
1491       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
1492         h->esym.asym.sc = scSBss;
1493
1494       sec = h->root.root.u.def.section;
1495       output_section = sec->output_section;
1496       if (output_section != NULL)
1497         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
1498                               + sec->output_offset
1499                               + output_section->vma);
1500       else
1501         h->esym.asym.value = 0;
1502     }
1503   else if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1504     {
1505       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
1506       bfd_boolean no_fn_stub = h->no_fn_stub;
1507
1508       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
1509         {
1510           hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
1511           no_fn_stub = no_fn_stub || hd->no_fn_stub;
1512         }
1513
1514       if (!no_fn_stub)
1515         {
1516           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
1517           h->esym.asym.st = stProc;
1518           sec = hd->root.root.u.def.section;
1519           if (sec == NULL)
1520             h->esym.asym.value = 0;
1521           else
1522             {
1523               output_section = sec->output_section;
1524               if (output_section != NULL)
1525                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
1526                                       + sec->output_offset
1527                                       + output_section->vma);
1528               else
1529                 h->esym.asym.value = 0;
1530             }
1531 #if 0 /* FIXME?  */
1532           h->esym.ifd = 0;
1533 #endif
1534         }
1535     }
1536
1537   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
1538                                       h->root.root.root.string,
1539                                       &h->esym))
1540     {
1541       einfo->failed = TRUE;
1542       return FALSE;
1543     }
1544
1545   return TRUE;
1546 }
1547
1548 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
1549
1550 static int
1551 gptab_compare (p1, p2)
1552      const PTR p1;
1553      const PTR p2;
1554 {
1555   const Elf32_gptab *a1 = (const Elf32_gptab *) p1;
1556   const Elf32_gptab *a2 = (const Elf32_gptab *) p2;
1557
1558   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
1559 }
1560 \f
1561 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
1562
1563 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
1564    hash number.  */
1565
1566 static INLINE hashval_t
1567 mips_elf_hash_bfd_vma (addr)
1568      bfd_vma addr;
1569 {
1570 #ifdef BFD64
1571   return addr + (addr >> 32);
1572 #else
1573   return addr;
1574 #endif
1575 }
1576
1577 /* got_entries only match if they're identical, except for gotidx, so
1578    use all fields to compute the hash, and compare the appropriate
1579    union members.  */
1580
1581 static hashval_t
1582 mips_elf_got_entry_hash (entry_)
1583      const PTR entry_;
1584 {
1585   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
1586
1587   return entry->symndx
1588     + (! entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
1589        : entry->abfd->id
1590          + (entry->symndx >= 0 ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)
1591             : entry->d.h->root.root.root.hash));
1592 }
1593
1594 static int
1595 mips_elf_got_entry_eq (entry1, entry2)
1596      const PTR entry1;
1597      const PTR entry2;
1598 {
1599   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
1600   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
1601
1602   return e1->abfd == e2->abfd && e1->symndx == e2->symndx
1603     && (! e1->abfd ? e1->d.address == e2->d.address
1604         : e1->symndx >= 0 ? e1->d.addend == e2->d.addend
1605         : e1->d.h == e2->d.h);
1606 }
1607
1608 /* multi_got_entries are still a match in the case of global objects,
1609    even if the input bfd in which they're referenced differs, so the
1610    hash computation and compare functions are adjusted
1611    accordingly.  */
1612
1613 static hashval_t
1614 mips_elf_multi_got_entry_hash (entry_)
1615      const PTR entry_;
1616 {
1617   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
1618
1619   return entry->symndx
1620     + (! entry->abfd
1621        ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
1622        : entry->symndx >= 0
1623        ? (entry->abfd->id
1624           + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
1625        : entry->d.h->root.root.root.hash);
1626 }
1627
1628 static int
1629 mips_elf_multi_got_entry_eq (entry1, entry2)
1630      const PTR entry1;
1631      const PTR entry2;
1632 {
1633   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
1634   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
1635
1636   return e1->symndx == e2->symndx
1637     && (e1->symndx >= 0 ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.addend == e2->d.addend
1638         : e1->abfd == NULL || e2->abfd == NULL
1639         ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
1640         : e1->d.h == e2->d.h);
1641 }
1642 \f
1643 /* Returns the dynamic relocation section for DYNOBJ.  */
1644
1645 static asection *
1646 mips_elf_rel_dyn_section (dynobj, create_p)
1647      bfd *dynobj;
1648      bfd_boolean create_p;
1649 {
1650   static const char dname[] = ".rel.dyn";
1651   asection *sreloc;
1652
1653   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, dname);
1654   if (sreloc == NULL && create_p)
1655     {
1656       sreloc = bfd_make_section (dynobj, dname);
1657       if (sreloc == NULL
1658           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc,
1659                                       (SEC_ALLOC
1660                                        | SEC_LOAD
1661                                        | SEC_HAS_CONTENTS
1662                                        | SEC_IN_MEMORY
1663                                        | SEC_LINKER_CREATED
1664                                        | SEC_READONLY))
1665           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
1666                                           4))
1667         return NULL;
1668     }
1669   return sreloc;
1670 }
1671
1672 /* Returns the GOT section for ABFD.  */
1673
1674 static asection *
1675 mips_elf_got_section (abfd, maybe_excluded)
1676      bfd *abfd;
1677      bfd_boolean maybe_excluded;
1678 {
1679   asection *sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
1680   if (sgot == NULL
1681       || (! maybe_excluded && (sgot->flags & SEC_EXCLUDE) != 0))
1682     return NULL;
1683   return sgot;
1684 }
1685
1686 /* Returns the GOT information associated with the link indicated by
1687    INFO.  If SGOTP is non-NULL, it is filled in with the GOT
1688    section.  */
1689
1690 static struct mips_got_info *
1691 mips_elf_got_info (abfd, sgotp)
1692      bfd *abfd;
1693      asection **sgotp;
1694 {
1695   asection *sgot;
1696   struct mips_got_info *g;
1697
1698   sgot = mips_elf_got_section (abfd, TRUE);
1699   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1700   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
1701   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
1702   BFD_ASSERT (g != NULL);
1703
1704   if (sgotp)
1705     *sgotp = (sgot->flags & SEC_EXCLUDE) == 0 ? sgot : NULL;
1706
1707   return g;
1708 }
1709
1710 /* Returns the GOT offset at which the indicated address can be found.
1711    If there is not yet a GOT entry for this value, create one.  Returns
1712    -1 if no satisfactory GOT offset can be found.  */
1713
1714 static bfd_vma
1715 mips_elf_local_got_index (abfd, ibfd, info, value)
1716      bfd *abfd, *ibfd;
1717      struct bfd_link_info *info;
1718      bfd_vma value;
1719 {
1720   asection *sgot;
1721   struct mips_got_info *g;
1722   struct mips_got_entry *entry;
1723
1724   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
1725
1726   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, ibfd, g, sgot, value);
1727   if (entry)
1728     return entry->gotidx;
1729   else
1730     return MINUS_ONE;
1731 }
1732
1733 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
1734
1735 static bfd_vma
1736 mips_elf_global_got_index (abfd, ibfd, h)
1737      bfd *abfd, *ibfd;
1738      struct elf_link_hash_entry *h;
1739 {
1740   bfd_vma index;
1741   asection *sgot;
1742   struct mips_got_info *g, *gg;
1743   long global_got_dynindx = 0;
1744
1745   gg = g = mips_elf_got_info (abfd, &sgot);
1746   if (g->bfd2got && ibfd)
1747     {
1748       struct mips_got_entry e, *p;
1749       
1750       BFD_ASSERT (h->dynindx >= 0);
1751
1752       g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
1753       if (g->next != gg)
1754         {
1755           e.abfd = ibfd;
1756           e.symndx = -1;
1757           e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
1758
1759           p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &e);
1760
1761           BFD_ASSERT (p->gotidx > 0);
1762           return p->gotidx;
1763         }
1764     }
1765
1766   if (gg->global_gotsym != NULL)
1767     global_got_dynindx = gg->global_gotsym->dynindx;
1768
1769   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
1770      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
1771      indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
1772      offset.  */
1773   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
1774   index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
1775            * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
1776   BFD_ASSERT (index < sgot->_raw_size);
1777
1778   return index;
1779 }
1780
1781 /* Find a GOT entry that is within 32KB of the VALUE.  These entries
1782    are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
1783    within 32KB of GP.  Return the index into the GOT for this page,
1784    and store the offset from this entry to the desired address in
1785    OFFSETP, if it is non-NULL.  */
1786
1787 static bfd_vma
1788 mips_elf_got_page (abfd, ibfd, info, value, offsetp)
1789      bfd *abfd, *ibfd;
1790      struct bfd_link_info *info;
1791      bfd_vma value;
1792      bfd_vma *offsetp;
1793 {
1794   asection *sgot;
1795   struct mips_got_info *g;
1796   bfd_vma index;
1797   struct mips_got_entry *entry;
1798
1799   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
1800
1801   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, ibfd, g, sgot,
1802                                            (value + 0x8000)
1803                                            & (~(bfd_vma)0xffff));
1804
1805   if (!entry)
1806     return MINUS_ONE;
1807   
1808   index = entry->gotidx;
1809
1810   if (offsetp)
1811     *offsetp = value - entry->d.address;
1812
1813   return index;
1814 }
1815
1816 /* Find a GOT entry whose higher-order 16 bits are the same as those
1817    for value.  Return the index into the GOT for this entry.  */
1818
1819 static bfd_vma
1820 mips_elf_got16_entry (abfd, ibfd, info, value, external)
1821      bfd *abfd, *ibfd;
1822      struct bfd_link_info *info;
1823      bfd_vma value;
1824      bfd_boolean external;
1825 {
1826   asection *sgot;
1827   struct mips_got_info *g;
1828   struct mips_got_entry *entry;
1829
1830   if (! external)
1831     {
1832       /* Although the ABI says that it is "the high-order 16 bits" that we
1833          want, it is really the %high value.  The complete value is
1834          calculated with a `addiu' of a LO16 relocation, just as with a
1835          HI16/LO16 pair.  */
1836       value = mips_elf_high (value) << 16;
1837     }
1838
1839   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
1840
1841   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, ibfd, g, sgot, value);
1842   if (entry)
1843     return entry->gotidx;
1844   else
1845     return MINUS_ONE;
1846 }
1847
1848 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
1849    in the GOT.  */
1850
1851 static bfd_vma
1852 mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, output_bfd, input_bfd, index)
1853      bfd *dynobj;
1854      bfd *output_bfd;
1855      bfd *input_bfd;
1856      bfd_vma index;
1857 {
1858   asection *sgot;
1859   bfd_vma gp;
1860   struct mips_got_info *g;
1861
1862   g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
1863   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
1864     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, g, input_bfd);
1865   
1866   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + index - gp;
1867 }
1868
1869 /* Create a local GOT entry for VALUE.  Return the index of the entry,
1870    or -1 if it could not be created.  */
1871
1872 static struct mips_got_entry *
1873 mips_elf_create_local_got_entry (abfd, ibfd, gg, sgot, value)
1874      bfd *abfd, *ibfd;
1875      struct mips_got_info *gg;
1876      asection *sgot;
1877      bfd_vma value;
1878 {
1879   struct mips_got_entry entry, **loc;
1880   struct mips_got_info *g;
1881
1882   entry.abfd = NULL;
1883   entry.symndx = -1;
1884   entry.d.address = value;
1885
1886   g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, ibfd);
1887   if (g == NULL)
1888     {
1889       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, abfd);
1890       BFD_ASSERT (g != NULL);
1891     }
1892
1893   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
1894                                                    INSERT);
1895   if (*loc)
1896     return *loc;
1897       
1898   entry.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
1899
1900   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
1901
1902   if (! *loc)
1903     return NULL;
1904               
1905   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
1906
1907   if (g->assigned_gotno >= g->local_gotno)
1908     {
1909       (*loc)->gotidx = -1;
1910       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
1911       (*_bfd_error_handler)
1912         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
1913       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1914       return NULL;
1915     }
1916
1917   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
1918                      (sgot->contents + entry.gotidx));
1919
1920   return *loc;
1921 }
1922
1923 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
1924    appear towards the end.  This reduces the amount of GOT space
1925    required.  MAX_LOCAL is used to set the number of local symbols
1926    known to be in the dynamic symbol table.  During
1927    _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections, this value is 1.  Afterward, the
1928    section symbols are added and the count is higher.  */
1929
1930 static bfd_boolean
1931 mips_elf_sort_hash_table (info, max_local)
1932      struct bfd_link_info *info;
1933      unsigned long max_local;
1934 {
1935   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
1936   struct mips_got_info *g;
1937   bfd *dynobj;
1938
1939   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1940
1941   g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
1942
1943   hsd.low = NULL;
1944   hsd.max_unref_got_dynindx = 
1945   hsd.min_got_dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount
1946     /* In the multi-got case, assigned_gotno of the master got_info
1947        indicate the number of entries that aren't referenced in the
1948        primary GOT, but that must have entries because there are
1949        dynamic relocations that reference it.  Since they aren't
1950        referenced, we move them to the end of the GOT, so that they
1951        don't prevent other entries that are referenced from getting
1952        too large offsets.  */
1953     - (g->next ? g->assigned_gotno : 0);
1954   hsd.max_non_got_dynindx = max_local;
1955   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
1956                                 elf_hash_table (info)),
1957                                mips_elf_sort_hash_table_f,
1958                                &hsd);
1959
1960   /* There should have been enough room in the symbol table to
1961      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
1962   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
1963   BFD_ASSERT ((unsigned long)hsd.max_unref_got_dynindx
1964               <= elf_hash_table (info)->dynsymcount);
1965
1966   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
1967      table index in the GOT.  */
1968   g->global_gotsym = hsd.low;
1969
1970   return TRUE;
1971 }
1972
1973 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
1974    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
1975    index.  */
1976
1977 static bfd_boolean
1978 mips_elf_sort_hash_table_f (h, data)
1979      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
1980      PTR data;
1981 {
1982   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd
1983     = (struct mips_elf_hash_sort_data *) data;
1984
1985   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1986     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1987
1988   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
1989      at all.  */
1990   if (h->root.dynindx == -1)
1991     return TRUE;
1992
1993   /* Global symbols that need GOT entries that are not explicitly
1994      referenced are marked with got offset 2.  Those that are
1995      referenced get a 1, and those that don't need GOT entries get
1996      -1.  */
1997   if (h->root.got.offset == 2)
1998     {
1999       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
2000         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
2001       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
2002     }
2003   else if (h->root.got.offset != 1)
2004     h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
2005   else
2006     {
2007       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
2008       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
2009     }
2010
2011   return TRUE;
2012 }
2013
2014 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
2015    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
2016    posterity.  */
2017
2018 static bfd_boolean
2019 mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g)
2020      struct elf_link_hash_entry *h;
2021      bfd *abfd;
2022      struct bfd_link_info *info;
2023      struct mips_got_info *g;
2024 {
2025   struct mips_got_entry entry, **loc;
2026
2027   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
2028      table.  */
2029   if (h->dynindx == -1)
2030     {
2031       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2032         {
2033         case STV_INTERNAL:
2034         case STV_HIDDEN:
2035           _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, h, TRUE);
2036           break;
2037         }
2038       if (!bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2039         return FALSE;
2040     }
2041
2042   entry.abfd = abfd;
2043   entry.symndx = -1;
2044   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
2045
2046   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
2047                                                    INSERT);
2048
2049   /* If we've already marked this entry as needing GOT space, we don't
2050      need to do it again.  */
2051   if (*loc)
2052     return TRUE;
2053
2054   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2055
2056   if (! *loc)
2057     return FALSE;
2058               
2059   entry.gotidx = -1;
2060   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2061
2062   if (h->got.offset != MINUS_ONE)
2063     return TRUE;
2064
2065   /* By setting this to a value other than -1, we are indicating that
2066      there needs to be a GOT entry for H.  Avoid using zero, as the
2067      generic ELF copy_indirect_symbol tests for <= 0.  */
2068   h->got.offset = 1;
2069
2070   return TRUE;
2071 }
2072
2073 /* Reserve space in G for a GOT entry containing the value of symbol
2074    SYMNDX in input bfd ABDF, plus ADDEND.  */
2075
2076 static bfd_boolean
2077 mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, symndx, addend, g)
2078      bfd *abfd;
2079      long symndx;
2080      bfd_vma addend;
2081      struct mips_got_info *g;
2082 {
2083   struct mips_got_entry entry, **loc;
2084
2085   entry.abfd = abfd;
2086   entry.symndx = symndx;
2087   entry.d.addend = addend;
2088   loc = (struct mips_got_entry **)
2089     htab_find_slot (g->got_entries, &entry, INSERT);
2090
2091   if (*loc)
2092     return TRUE;
2093
2094   entry.gotidx = g->local_gotno++;
2095
2096   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2097
2098   if (! *loc)
2099     return FALSE;
2100               
2101   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2102
2103   return TRUE;
2104 }
2105 \f
2106 /* Compute the hash value of the bfd in a bfd2got hash entry.  */
2107
2108 static hashval_t
2109 mips_elf_bfd2got_entry_hash (entry_)
2110      const PTR entry_;
2111 {
2112   const struct mips_elf_bfd2got_hash *entry
2113     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry_;
2114
2115   return entry->bfd->id;
2116 }
2117
2118 /* Check whether two hash entries have the same bfd.  */
2119
2120 static int
2121 mips_elf_bfd2got_entry_eq (entry1, entry2)
2122      const PTR entry1;
2123      const PTR entry2;
2124 {
2125   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e1
2126     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry1;
2127   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e2
2128     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry2;
2129
2130   return e1->bfd == e2->bfd;
2131 }
2132
2133 /* In a multi-got link, determine the GOT to be used for IBDF.  G must
2134    be the master GOT data.  */
2135
2136 static struct mips_got_info *
2137 mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd)
2138      struct mips_got_info *g;
2139      bfd *ibfd;
2140 {
2141   struct mips_elf_bfd2got_hash e, *p;
2142
2143   if (! g->bfd2got)
2144     return g;
2145
2146   e.bfd = ibfd;
2147   p = (struct mips_elf_bfd2got_hash *) htab_find (g->bfd2got, &e);
2148   return p ? p->g : NULL;
2149 }
2150
2151 /* Create one separate got for each bfd that has entries in the global
2152    got, such that we can tell how many local and global entries each
2153    bfd requires.  */
2154
2155 static int
2156 mips_elf_make_got_per_bfd (entryp, p)
2157      void **entryp;
2158      void *p;
2159 {
2160   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
2161   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
2162   htab_t bfd2got = arg->bfd2got;
2163   struct mips_got_info *g;
2164   struct mips_elf_bfd2got_hash bfdgot_entry, *bfdgot;
2165   void **bfdgotp;
2166   
2167   /* Find the got_info for this GOT entry's input bfd.  Create one if
2168      none exists.  */
2169   bfdgot_entry.bfd = entry->abfd;
2170   bfdgotp = htab_find_slot (bfd2got, &bfdgot_entry, INSERT);
2171   bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfdgotp;
2172
2173   if (bfdgot != NULL)
2174     g = bfdgot->g;
2175   else
2176     {
2177       bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
2178         (arg->obfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
2179
2180       if (bfdgot == NULL)
2181         {
2182           arg->obfd = 0;
2183           return 0;
2184         }
2185
2186       *bfdgotp = bfdgot;
2187
2188       bfdgot->bfd = entry->abfd;
2189       bfdgot->g = g = (struct mips_got_info *)
2190         bfd_alloc (arg->obfd, sizeof (struct mips_got_info));
2191       if (g == NULL)
2192         {
2193           arg->obfd = 0;
2194           return 0;
2195         }
2196
2197       g->global_gotsym = NULL;
2198       g->global_gotno = 0;
2199       g->local_gotno = 0;
2200       g->assigned_gotno = -1;
2201       g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
2202                                         mips_elf_multi_got_entry_eq,
2203                                         (htab_del) NULL);
2204       if (g->got_entries == NULL)
2205         {
2206           arg->obfd = 0;
2207           return 0;
2208         }
2209
2210       g->bfd2got = NULL;
2211       g->next = NULL;
2212     }
2213
2214   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
2215   entryp = htab_find_slot (g->got_entries, entry, INSERT);
2216   if (*entryp != NULL)
2217     return 1;
2218   
2219   *entryp = entry;
2220
2221   if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->forced_local)
2222     ++g->local_gotno;
2223   else
2224     ++g->global_gotno;
2225
2226   return 1;
2227 }
2228
2229 /* Attempt to merge gots of different input bfds.  Try to use as much
2230    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
2231    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
2232    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
2233    attempt to merge with the current got, or finish the current got
2234    and then make make the new got current.  */
2235
2236 static int
2237 mips_elf_merge_gots (bfd2got_, p)
2238      void **bfd2got_;
2239      void *p;
2240 {
2241   struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got
2242     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfd2got_;
2243   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
2244   unsigned int lcount = bfd2got->g->local_gotno;
2245   unsigned int gcount = bfd2got->g->global_gotno;
2246   unsigned int maxcnt = arg->max_count;
2247   
2248   /* If we don't have a primary GOT and this is not too big, use it as
2249      a starting point for the primary GOT.  */
2250   if (! arg->primary && lcount + gcount <= maxcnt)
2251     {
2252       arg->primary = bfd2got->g;
2253       arg->primary_count = lcount + gcount;
2254     }
2255   /* If it looks like we can merge this bfd's entries with those of
2256      the primary, merge them.  The heuristics is conservative, but we
2257      don't have to squeeze it too hard.  */
2258   else if (arg->primary
2259            && (arg->primary_count + lcount + gcount) <= maxcnt)
2260     {
2261       struct mips_got_info *g = bfd2got->g;
2262       int old_lcount = arg->primary->local_gotno;
2263       int old_gcount = arg->primary->global_gotno;
2264
2265       bfd2got->g = arg->primary;
2266
2267       htab_traverse (g->got_entries,
2268                      mips_elf_make_got_per_bfd,
2269                      arg);
2270       if (arg->obfd == NULL)
2271         return 0;
2272
2273       htab_delete (g->got_entries);
2274       /* We don't have to worry about releasing memory of the actual
2275          got entries, since they're all in the master got_entries hash
2276          table anyway.  */
2277
2278       BFD_ASSERT (old_lcount + lcount == arg->primary->local_gotno);
2279       BFD_ASSERT (old_gcount + gcount >= arg->primary->global_gotno);
2280
2281       arg->primary_count = arg->primary->local_gotno
2282         + arg->primary->global_gotno;
2283     }
2284   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
2285   else if (arg->current
2286            && arg->current_count + lcount + gcount <= maxcnt)
2287     {
2288       struct mips_got_info *g = bfd2got->g;
2289       int old_lcount = arg->current->local_gotno;
2290       int old_gcount = arg->current->global_gotno;
2291
2292       bfd2got->g = arg->current;
2293
2294       htab_traverse (g->got_entries,
2295                      mips_elf_make_got_per_bfd,
2296                      arg);
2297       if (arg->obfd == NULL)
2298         return 0;
2299
2300       htab_delete (g->got_entries);
2301
2302       BFD_ASSERT (old_lcount + lcount == arg->current->local_gotno);
2303       BFD_ASSERT (old_gcount + gcount >= arg->current->global_gotno);
2304
2305       arg->current_count = arg->current->local_gotno
2306         + arg->current->global_gotno;
2307     }
2308   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
2309      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
2310      overflows anyway.  */
2311   else
2312     {
2313       bfd2got->g->next = arg->current;
2314       arg->current = bfd2got->g;
2315       
2316       arg->current_count = lcount + gcount;
2317     }
2318
2319   return 1;
2320 }
2321
2322 /* If passed a NULL mips_got_info in the argument, set the marker used
2323    to tell whether a global symbol needs a got entry (in the primary
2324    got) to the given VALUE.
2325
2326    If passed a pointer G to a mips_got_info in the argument (it must
2327    not be the primary GOT), compute the offset from the beginning of
2328    the (primary) GOT section to the entry in G corresponding to the
2329    global symbol.  G's assigned_gotno must contain the index of the
2330    first available global GOT entry in G.  VALUE must contain the size
2331    of a GOT entry in bytes.  For each global GOT entry that requires a
2332    dynamic relocation, NEEDED_RELOCS is incremented, and the symbol is
2333    marked as not elligible for lazy resolution through a function
2334    stub.  */
2335 static int
2336 mips_elf_set_global_got_offset (entryp, p)
2337      void **entryp;
2338      void *p;
2339 {
2340   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
2341   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *arg
2342     = (struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *)p;
2343   struct mips_got_info *g = arg->g;
2344
2345   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1
2346       && entry->d.h->root.dynindx != -1)
2347     {
2348       if (g)
2349         {
2350           BFD_ASSERT (g->global_gotsym == NULL);
2351
2352           entry->gotidx = arg->value * (long) g->assigned_gotno++;
2353           /* We can't do lazy update of GOT entries for
2354              non-primary GOTs since the PLT entries don't use the
2355              right offsets, so punt at it for now.  */
2356           entry->d.h->no_fn_stub = TRUE;
2357           if (arg->info->shared
2358               || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
2359                   && ((entry->d.h->root.elf_link_hash_flags
2360                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
2361                   && ((entry->d.h->root.elf_link_hash_flags
2362                        & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
2363             ++arg->needed_relocs;
2364         }
2365       else
2366         entry->d.h->root.got.offset = arg->value;
2367     }
2368
2369   return 1;
2370 }
2371
2372 /* Follow indirect and warning hash entries so that each got entry
2373    points to the final symbol definition.  P must point to a pointer
2374    to the hash table we're traversing.  Since this traversal may
2375    modify the hash table, we set this pointer to NULL to indicate
2376    we've made a potentially-destructive change to the hash table, so
2377    the traversal must be restarted.  */
2378 static int
2379 mips_elf_resolve_final_got_entry (entryp, p)
2380      void **entryp;
2381      void *p;
2382 {
2383   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
2384   htab_t got_entries = *(htab_t *)p;
2385
2386   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
2387     {
2388       struct mips_elf_link_hash_entry *h = entry->d.h;
2389
2390       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
2391              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2392         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
2393
2394       if (entry->d.h == h)
2395         return 1;
2396       
2397       entry->d.h = h;
2398
2399       /* If we can't find this entry with the new bfd hash, re-insert
2400          it, and get the traversal restarted.  */
2401       if (! htab_find (got_entries, entry))
2402         {
2403           htab_clear_slot (got_entries, entryp);
2404           entryp = htab_find_slot (got_entries, entry, INSERT);
2405           if (! *entryp)
2406             *entryp = entry;
2407           /* Abort the traversal, since the whole table may have
2408              moved, and leave it up to the parent to restart the
2409              process.  */
2410           *(htab_t *)p = NULL;
2411           return 0;
2412         }
2413       /* We might want to decrement the global_gotno count, but it's
2414          either too early or too late for that at this point.  */
2415     }
2416   
2417   return 1;
2418 }
2419
2420 /* Turn indirect got entries in a got_entries table into their final
2421    locations.  */
2422 static void
2423 mips_elf_resolve_final_got_entries (g)
2424      struct mips_got_info *g;
2425 {
2426   htab_t got_entries;
2427
2428   do
2429     {
2430       got_entries = g->got_entries;
2431
2432       htab_traverse (got_entries,
2433                      mips_elf_resolve_final_got_entry,
2434                      &got_entries);
2435     }
2436   while (got_entries == NULL);
2437 }
2438
2439 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
2440    the primary GOT.  */
2441 static bfd_vma
2442 mips_elf_adjust_gp (abfd, g, ibfd)
2443      bfd *abfd;
2444      struct mips_got_info *g;
2445      bfd *ibfd;
2446 {
2447   if (g->bfd2got == NULL)
2448     return 0;
2449
2450   g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
2451   if (! g)
2452     return 0;
2453
2454   BFD_ASSERT (g->next);
2455
2456   g = g->next;
2457   
2458   return (g->local_gotno + g->global_gotno) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2459 }
2460
2461 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
2462    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
2463
2464 static bfd_boolean
2465 mips_elf_multi_got (abfd, info, g, got, pages)
2466      bfd *abfd;
2467      struct bfd_link_info *info;
2468      struct mips_got_info *g;
2469      asection *got;
2470      bfd_size_type pages;
2471 {
2472   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
2473   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
2474   struct mips_got_info *gg;
2475   unsigned int assign;
2476
2477   g->bfd2got = htab_try_create (1, mips_elf_bfd2got_entry_hash,
2478                                 mips_elf_bfd2got_entry_eq,
2479                                 (htab_del) NULL);
2480   if (g->bfd2got == NULL)
2481     return FALSE;
2482
2483   got_per_bfd_arg.bfd2got = g->bfd2got;
2484   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
2485   got_per_bfd_arg.info = info;
2486
2487   /* Count how many GOT entries each input bfd requires, creating a
2488      map from bfd to got info while at that.  */
2489   mips_elf_resolve_final_got_entries (g);
2490   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, &got_per_bfd_arg);
2491   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
2492     return FALSE;
2493
2494   got_per_bfd_arg.current = NULL;
2495   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
2496   /* Taking out PAGES entries is a worst-case estimate.  We could
2497      compute the maximum number of pages that each separate input bfd
2498      uses, but it's probably not worth it.  */
2499   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (abfd)
2500                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
2501                                - MIPS_RESERVED_GOTNO - pages);
2502
2503   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
2504      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
2505      to be the primary GOT.  */
2506   htab_traverse (g->bfd2got, mips_elf_merge_gots, &got_per_bfd_arg);
2507   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
2508     return FALSE;
2509
2510   /* If we find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
2511   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
2512     {
2513       g->next = (struct mips_got_info *)
2514         bfd_alloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
2515       if (g->next == NULL)
2516         return FALSE;
2517
2518       g->next->global_gotsym = NULL;
2519       g->next->global_gotno = 0;
2520       g->next->local_gotno = 0;
2521       g->next->assigned_gotno = 0;
2522       g->next->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
2523                                               mips_elf_multi_got_entry_eq,
2524                                               (htab_del) NULL);
2525       if (g->next->got_entries == NULL)
2526         return FALSE;
2527       g->next->bfd2got = NULL;
2528     }
2529   else
2530     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
2531   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
2532
2533   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
2534   gg = g;
2535   g = g->next;
2536
2537   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
2538      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
2539      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
2540      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
2541      list.  */
2542   {
2543     struct mips_elf_bfd2got_hash *bfdgot;
2544     void **bfdgotp;
2545   
2546     bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
2547       (abfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
2548
2549     if (bfdgot == NULL)
2550       return FALSE;
2551
2552     bfdgot->bfd = abfd;
2553     bfdgot->g = g;
2554     bfdgotp = htab_find_slot (gg->bfd2got, bfdgot, INSERT);
2555
2556     BFD_ASSERT (*bfdgotp == NULL);
2557     *bfdgotp = bfdgot;
2558   }
2559
2560   /* The IRIX dynamic linker requires every symbol that is referenced
2561      in a dynamic relocation to be present in the primary GOT, so
2562      arrange for them to appear after those that are actually
2563      referenced.
2564
2565      GNU/Linux could very well do without it, but it would slow down
2566      the dynamic linker, since it would have to resolve every dynamic
2567      symbol referenced in other GOTs more than once, without help from
2568      the cache.  Also, knowing that every external symbol has a GOT
2569      helps speed up the resolution of local symbols too, so GNU/Linux
2570      follows IRIX's practice.
2571      
2572      The number 2 is used by mips_elf_sort_hash_table_f to count
2573      global GOT symbols that are unreferenced in the primary GOT, with
2574      an initial dynamic index computed from gg->assigned_gotno, where
2575      the number of unreferenced global entries in the primary GOT is
2576      preserved.  */
2577   if (1)
2578     {
2579       gg->assigned_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
2580       g->global_gotno = gg->global_gotno;
2581       set_got_offset_arg.value = 2;
2582     }
2583   else
2584     {
2585       /* This could be used for dynamic linkers that don't optimize
2586          symbol resolution while applying relocations so as to use
2587          primary GOT entries or assuming the symbol is locally-defined.
2588          With this code, we assign lower dynamic indices to global
2589          symbols that are not referenced in the primary GOT, so that
2590          their entries can be omitted.  */
2591       gg->assigned_gotno = 0;
2592       set_got_offset_arg.value = -1;
2593     }
2594
2595   /* Reorder dynamic symbols as described above (which behavior
2596      depends on the setting of VALUE).  */
2597   set_got_offset_arg.g = NULL;
2598   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
2599                  &set_got_offset_arg);
2600   set_got_offset_arg.value = 1;
2601   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
2602                  &set_got_offset_arg);
2603   if (! mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
2604     return FALSE;
2605
2606   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
2607      [assigned_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
2608      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
2609      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
2610      it circular since then we'll be able to quickly compute the
2611      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
2612      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
2613      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
2614      we arrange for the main got struct to have the right number of
2615      global entries, but set its local_gotno such that the initial
2616      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
2617      will become the last item in the circular linked list, so it
2618      points back to the master GOT.  */
2619   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
2620   gg->global_gotno = g->global_gotno;
2621   assign = 0;
2622   gg->next = gg;
2623
2624   do
2625     {
2626       struct mips_got_info *gn;
2627
2628       assign += MIPS_RESERVED_GOTNO;
2629       g->assigned_gotno = assign;
2630       g->local_gotno += assign + pages;
2631       assign = g->local_gotno + g->global_gotno;
2632
2633       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
2634          list that gg points to.  */
2635       gn = g->next;
2636       g->next = gg->next;
2637       gg->next = g;
2638       g = gn;
2639     }
2640   while (g);
2641
2642   got->_raw_size = (gg->next->local_gotno
2643                     + gg->next->global_gotno) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2644   
2645   return TRUE;
2646 }
2647      
2648 \f
2649 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
2650    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
2651
2652 static const Elf_Internal_Rela *
2653 mips_elf_next_relocation (abfd, r_type, relocation, relend)
2654      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2655      unsigned int r_type;
2656      const Elf_Internal_Rela *relocation;
2657      const Elf_Internal_Rela *relend;
2658 {
2659   /* According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must be
2660      immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
2661      relocation may be a composed relocation consisting of several
2662      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
2663      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
2664      extension in general, as that is useful for GCC.  */
2665   while (relocation < relend)
2666     {
2667       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type)
2668         return relocation;
2669
2670       ++relocation;
2671     }
2672
2673   /* We didn't find it.  */
2674   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2675   return NULL;
2676 }
2677
2678 /* Return whether a relocation is against a local symbol.  */
2679
2680 static bfd_boolean
2681 mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation, local_sections,
2682                              check_forced)
2683      bfd *input_bfd;
2684      const Elf_Internal_Rela *relocation;
2685      asection **local_sections;
2686      bfd_boolean check_forced;
2687 {
2688   unsigned long r_symndx;
2689   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2690   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
2691   size_t extsymoff;
2692
2693   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
2694   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2695   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
2696
2697   if (r_symndx < extsymoff)
2698     return TRUE;
2699   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
2700     return TRUE;
2701
2702   if (check_forced)
2703     {
2704       /* Look up the hash table to check whether the symbol
2705          was forced local.  */
2706       h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
2707         elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
2708       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
2709       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
2710              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2711         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
2712       if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
2713         return TRUE;
2714     }
2715
2716   return FALSE;
2717 }
2718 \f
2719 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
2720
2721 static bfd_vma
2722 mips_elf_sign_extend (value, bits)
2723      bfd_vma value;
2724      int bits;
2725 {
2726   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
2727     /* VALUE is negative.  */
2728     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
2729
2730   return value;
2731 }
2732
2733 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
2734    range expressable by a signed number with the indicated number of
2735    BITS.  */
2736
2737 static bfd_boolean
2738 mips_elf_overflow_p (value, bits)
2739      bfd_vma value;
2740      int bits;
2741 {
2742   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
2743
2744   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
2745     /* The value is too big.  */
2746     return TRUE;
2747   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
2748     /* The value is too small.  */
2749     return TRUE;
2750
2751   /* All is well.  */
2752   return FALSE;
2753 }
2754
2755 /* Calculate the %high function.  */
2756
2757 static bfd_vma
2758 mips_elf_high (value)
2759      bfd_vma value;
2760 {
2761   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
2762 }
2763
2764 /* Calculate the %higher function.  */
2765
2766 static bfd_vma
2767 mips_elf_higher (value)
2768      bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED;
2769 {
2770 #ifdef BFD64
2771   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
2772 #else
2773   abort ();
2774   return (bfd_vma) -1;
2775 #endif
2776 }
2777
2778 /* Calculate the %highest function.  */
2779
2780 static bfd_vma
2781 mips_elf_highest (value)
2782      bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED;
2783 {
2784 #ifdef BFD64
2785   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
2786 #else
2787   abort ();
2788   return (bfd_vma) -1;
2789 #endif
2790 }
2791 \f
2792 /* Create the .compact_rel section.  */
2793
2794 static bfd_boolean
2795 mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info)
2796      bfd *abfd;
2797      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2798 {
2799   flagword flags;
2800   register asection *s;
2801
2802   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".compact_rel") == NULL)
2803     {
2804       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
2805                | SEC_READONLY);
2806
2807       s = bfd_make_section (abfd, ".compact_rel");
2808       if (s == NULL
2809           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
2810           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
2811                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
2812         return FALSE;
2813
2814       s->_raw_size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
2815     }
2816
2817   return TRUE;
2818 }
2819
2820 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
2821
2822 static bfd_boolean
2823 mips_elf_create_got_section (abfd, info, maybe_exclude)
2824      bfd *abfd;
2825      struct bfd_link_info *info;
2826      bfd_boolean maybe_exclude;
2827 {
2828   flagword flags;
2829   register asection *s;
2830   struct elf_link_hash_entry *h;
2831   struct bfd_link_hash_entry *bh;
2832   struct mips_got_info *g;
2833   bfd_size_type amt;
2834
2835   /* This function may be called more than once.  */
2836   s = mips_elf_got_section (abfd, TRUE);
2837   if (s)
2838     {
2839       if (! maybe_exclude)
2840         s->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
2841       return TRUE;
2842     }
2843
2844   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
2845            | SEC_LINKER_CREATED);
2846
2847   if (maybe_exclude)
2848     flags |= SEC_EXCLUDE;
2849
2850   s = bfd_make_section (abfd, ".got");
2851   if (s == NULL
2852       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
2853       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
2854     return FALSE;
2855
2856   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
2857      linker script because we don't want to define the symbol if we
2858      are not creating a global offset table.  */
2859   bh = NULL;
2860   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
2861          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
2862           (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, FALSE,
2863           get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
2864     return FALSE;
2865
2866   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
2867   h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
2868   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2869   h->type = STT_OBJECT;
2870
2871   if (info->shared
2872       && ! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2873     return FALSE;
2874
2875   amt = sizeof (struct mips_got_info);
2876   g = (struct mips_got_info *) bfd_alloc (abfd, amt);
2877   if (g == NULL)
2878     return FALSE;
2879   g->global_gotsym = NULL;
2880   g->local_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO;
2881   g->assigned_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO;
2882   g->bfd2got = NULL;
2883   g->next = NULL;
2884   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
2885                                     mips_elf_got_entry_eq,
2886                                     (htab_del) NULL);
2887   if (g->got_entries == NULL)
2888     return FALSE;
2889   mips_elf_section_data (s)->u.got_info = g;
2890   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
2891     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
2892
2893   return TRUE;
2894 }
2895
2896 /* Returns the .msym section for ABFD, creating it if it does not
2897    already exist.  Returns NULL to indicate error.  */
2898
2899 static asection *
2900 mips_elf_create_msym_section (abfd)
2901      bfd *abfd;
2902 {
2903   asection *s;
2904
2905   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".msym");
2906   if (!s)
2907     {
2908       s = bfd_make_section (abfd, ".msym");
2909       if (!s
2910           || !bfd_set_section_flags (abfd, s,
2911                                      SEC_ALLOC
2912                                      | SEC_LOAD
2913                                      | SEC_HAS_CONTENTS
2914                                      | SEC_LINKER_CREATED
2915                                      | SEC_READONLY)
2916           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
2917                                          MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
2918         return NULL;
2919     }
2920
2921   return s;
2922 }
2923 \f
2924 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
2925    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
2926    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
2927
2928    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
2929    REQUIRE_JALXP indicates whether or not the opcode used with this
2930    relocation must be JALX.
2931
2932    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
2933    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
2934    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
2935    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
2936
2937 static bfd_reloc_status_type
2938 mips_elf_calculate_relocation (abfd, input_bfd, input_section, info,
2939                                relocation, addend, howto, local_syms,
2940                                local_sections, valuep, namep,
2941                                require_jalxp, save_addend)
2942      bfd *abfd;
2943      bfd *input_bfd;
2944      asection *input_section;
2945      struct bfd_link_info *info;
2946      const Elf_Internal_Rela *relocation;
2947      bfd_vma addend;
2948      reloc_howto_type *howto;
2949      Elf_Internal_Sym *local_syms;
2950      asection **local_sections;
2951      bfd_vma *valuep;
2952      const char **namep;
2953      bfd_boolean *require_jalxp;
2954      bfd_boolean save_addend;
2955 {
2956   /* The eventual value we will return.  */
2957   bfd_vma value;
2958   /* The address of the symbol against which the relocation is
2959      occurring.  */
2960   bfd_vma symbol = 0;
2961   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
2962      shared object file being produced.  */
2963   bfd_vma gp = MINUS_ONE;
2964   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
2965      relocated.  */
2966   bfd_vma p;
2967   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
2968   bfd_vma gp0 = MINUS_ONE;
2969   /* The offset into the global offset table at which the address of
2970      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
2971      during execution.  */
2972   bfd_vma g = MINUS_ONE;
2973   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
2974      located.  */
2975   asection *sec = NULL;
2976   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
2977   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
2978      symbol.  */
2979   bfd_boolean local_p, was_local_p;
2980   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
2981   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
2982   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2983   size_t extsymoff;
2984   unsigned long r_symndx;
2985   int r_type;
2986   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
2987      relocation value.  */
2988   bfd_boolean overflowed_p;
2989   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
2990   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
2991
2992   /* Parse the relocation.  */
2993   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
2994   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
2995   p = (input_section->output_section->vma
2996        + input_section->output_offset
2997        + relocation->r_offset);
2998
2999   /* Assume that there will be no overflow.  */
3000   overflowed_p = FALSE;
3001
3002   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
3003      used in the array of hash table entries.  */
3004   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3005   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
3006                                          local_sections, FALSE);
3007   was_local_p = local_p;
3008   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
3009     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
3010   else
3011     {
3012       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
3013          must come before globals.  */
3014       extsymoff = 0;
3015     }
3016
3017   /* Figure out the value of the symbol.  */
3018   if (local_p)
3019     {
3020       Elf_Internal_Sym *sym;
3021
3022       sym = local_syms + r_symndx;
3023       sec = local_sections[r_symndx];
3024
3025       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3026       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
3027           || (sec->flags & SEC_MERGE))
3028         symbol += sym->st_value;
3029       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
3030           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
3031         {
3032           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
3033           addend -= symbol;
3034           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3035         }
3036
3037       /* MIPS16 text labels should be treated as odd.  */
3038       if (sym->st_other == STO_MIPS16)
3039         ++symbol;
3040
3041       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
3042       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
3043                                                 symtab_hdr->sh_link,
3044                                                 sym->st_name);
3045       if (*namep == '\0')
3046         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
3047
3048       target_is_16_bit_code_p = (sym->st_other == STO_MIPS16);
3049     }
3050   else
3051     {
3052       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
3053       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
3054            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
3055       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
3056       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3057              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3058         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3059
3060       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
3061       *namep = h->root.root.root.string;
3062
3063       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
3064          symbol must always be a global symbol.  */
3065       if (strcmp (h->root.root.root.string, "_gp_disp") == 0
3066           && ! NEWABI_P (input_bfd))
3067         {
3068           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
3069              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
3070           if (r_type != R_MIPS_HI16 && r_type != R_MIPS_LO16)
3071             return bfd_reloc_notsupported;
3072
3073           gp_disp_p = TRUE;
3074         }
3075       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
3076          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
3077          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
3078          its defined.  */
3079       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
3080                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
3081                && h->root.root.u.def.section)
3082         {
3083           sec = h->root.root.u.def.section;
3084           if (sec->output_section)
3085             symbol = (h->root.root.u.def.value
3086                       + sec->output_section->vma
3087                       + sec->output_offset);
3088           else
3089             symbol = h->root.root.u.def.value;
3090         }
3091       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3092         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
3093            it the value zero, so that you can undefined weak functions
3094            and check to see if they exist by looking at their
3095            addresses.  */
3096         symbol = 0;
3097       else if (info->shared
3098                && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined)
3099                && !info->no_undefined
3100                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
3101         symbol = 0;
3102       else if (strcmp (h->root.root.root.string, "_DYNAMIC_LINK") == 0 ||
3103               strcmp (h->root.root.root.string, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
3104         {
3105           /* If this is a dynamic link, we should have created a
3106              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
3107              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
3108              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
3109              FIXME: It should probably get into the symbol table
3110              somehow as well.  */
3111           BFD_ASSERT (! info->shared);
3112           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
3113           symbol = 0;
3114         }
3115       else
3116         {
3117           if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
3118                  (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
3119                   input_section, relocation->r_offset,
3120                   (!info->shared || info->no_undefined
3121                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))))
3122             return bfd_reloc_undefined;
3123           symbol = 0;
3124         }
3125
3126       target_is_16_bit_code_p = (h->root.other == STO_MIPS16);
3127     }
3128
3129   /* If this is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function with a stub, we
3130      need to redirect the call to the stub, unless we're already *in*
3131      a stub.  */
3132   if (r_type != R_MIPS16_26 && !info->relocateable
3133       && ((h != NULL && h->fn_stub != NULL)
3134           || (local_p && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
3135               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
3136       && !mips_elf_stub_section_p (input_bfd, input_section))
3137     {
3138       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
3139          have already noticed that we were going to need the
3140          stub.  */
3141       if (local_p)
3142         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
3143       else
3144         {
3145           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
3146           sec = h->fn_stub;
3147         }
3148
3149       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3150     }
3151   /* If this is a 16-bit call to a 32- or 64-bit function with a stub, we
3152      need to redirect the call to the stub.  */
3153   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocateable
3154            && h != NULL
3155            && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL)
3156            && !target_is_16_bit_code_p)
3157     {
3158       /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
3159          out which one to use by seeing which one appears in the input
3160          file.  */
3161       if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
3162         {
3163           asection *o;
3164
3165           sec = NULL;
3166           for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
3167             {
3168               if (strncmp (bfd_get_section_name (input_bfd, o),
3169                            CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
3170                 {
3171                   sec = h->call_fp_stub;
3172                   break;
3173                 }
3174             }
3175           if (sec == NULL)
3176             sec = h->call_stub;
3177         }
3178       else if (h->call_stub != NULL)
3179         sec = h->call_stub;
3180       else
3181         sec = h->call_fp_stub;
3182
3183       BFD_ASSERT (sec->_raw_size > 0);
3184       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3185     }
3186
3187   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
3188      special jalx instruction.  */
3189   *require_jalxp = (!info->relocateable
3190                     && (((r_type == R_MIPS16_26) && !target_is_16_bit_code_p)
3191                         || ((r_type == R_MIPS_26) && target_is_16_bit_code_p)));
3192
3193   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
3194                                          local_sections, TRUE);
3195
3196   /* If we haven't already determined the GOT offset, or the GP value,
3197      and we're going to need it, get it now.  */
3198   switch (r_type)
3199     {
3200     case R_MIPS_CALL16:
3201     case R_MIPS_GOT16:
3202     case R_MIPS_GOT_DISP:
3203     case R_MIPS_GOT_HI16:
3204     case R_MIPS_CALL_HI16:
3205     case R_MIPS_GOT_LO16:
3206     case R_MIPS_CALL_LO16:
3207       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
3208       if (!local_p)
3209         {
3210           BFD_ASSERT (addend == 0);
3211           g = mips_elf_global_got_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
3212                                          input_bfd,
3213                                          (struct elf_link_hash_entry *) h);
3214           if (! elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
3215               || (info->shared
3216                   && (info->symbolic || h->root.dynindx == -1)
3217                   && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
3218             {
3219               /* This is a static link or a -Bsymbolic link.  The
3220                  symbol is defined locally, or was forced to be local.
3221                  We must initialize this entry in the GOT.  */
3222               bfd *tmpbfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
3223               asection *sgot = mips_elf_got_section (tmpbfd, FALSE);
3224               MIPS_ELF_PUT_WORD (tmpbfd, symbol + addend, sgot->contents + g);
3225             }
3226         }
3227       else if (r_type == R_MIPS_GOT16 || r_type == R_MIPS_CALL16)
3228         /* There's no need to create a local GOT entry here; the
3229            calculation for a local GOT16 entry does not involve G.  */
3230         break;
3231       else
3232         {
3233           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd,
3234                                         info, symbol + addend);
3235           if (g == MINUS_ONE)
3236             return bfd_reloc_outofrange;
3237         }
3238
3239       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
3240       g = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
3241                                           abfd, input_bfd, g);
3242       break;
3243
3244     case R_MIPS_HI16:
3245     case R_MIPS_LO16:
3246     case R_MIPS16_GPREL:
3247     case R_MIPS_GPREL16:
3248     case R_MIPS_GPREL32:
3249     case R_MIPS_LITERAL:
3250       gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
3251       gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
3252       if (elf_hash_table (info)->dynobj)
3253         gp += mips_elf_adjust_gp (abfd,
3254                                   mips_elf_got_info
3255                                   (elf_hash_table (info)->dynobj, NULL),
3256                                   input_bfd);
3257       break;
3258
3259     default:
3260       break;
3261     }
3262
3263   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
3264   switch (r_type)
3265     {
3266     case R_MIPS_NONE:
3267       return bfd_reloc_continue;
3268
3269     case R_MIPS_16:
3270       value = symbol + mips_elf_sign_extend (addend, 16);
3271       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
3272       break;
3273
3274     case R_MIPS_32:
3275     case R_MIPS_REL32:
3276     case R_MIPS_64:
3277       if ((info->shared
3278            || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
3279                && h != NULL
3280                && ((h->root.elf_link_hash_flags
3281                     & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
3282                && ((h->root.elf_link_hash_flags
3283                     & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
3284           && r_symndx != 0
3285           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3286         {
3287           /* If we're creating a shared library, or this relocation is
3288              against a symbol in a shared library, then we can't know
3289              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
3290              record in the output, and leave the job up to the dynamic
3291              linker.  */
3292           value = addend;
3293           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
3294                                                    info,
3295                                                    relocation,
3296                                                    h,
3297                                                    sec,
3298                                                    symbol,
3299                                                    &value,
3300                                                    input_section))
3301             return bfd_reloc_undefined;
3302         }
3303       else
3304         {
3305           if (r_type != R_MIPS_REL32)
3306             value = symbol + addend;
3307           else
3308             value = addend;
3309         }
3310       value &= howto->dst_mask;
3311       break;
3312
3313     case R_MIPS_PC32:
3314     case R_MIPS_PC64:
3315     case R_MIPS_GNU_REL_LO16:
3316       value = symbol + addend - p;
3317       value &= howto->dst_mask;
3318       break;
3319
3320     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
3321       value = symbol + mips_elf_sign_extend (addend << 2, 18) - p;
3322       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
3323       value = (value >> 2) & howto->dst_mask;
3324       break;
3325
3326     case R_MIPS_GNU_REL_HI16:
3327       /* Instead of subtracting 'p' here, we should be subtracting the
3328          equivalent value for the LO part of the reloc, since the value
3329          here is relative to that address.  Because that's not easy to do,
3330          we adjust 'addend' in _bfd_mips_elf_relocate_section().  See also
3331          the comment there for more information.  */
3332       value = mips_elf_high (addend + symbol - p);
3333       value &= howto->dst_mask;
3334       break;
3335
3336     case R_MIPS16_26:
3337       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
3338          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
3339          the output file that's different.  That's handled in
3340          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
3341          R_MIPS_26 case here.  */
3342     case R_MIPS_26:
3343       if (local_p)
3344         value = (((addend << 2) | ((p + 4) & 0xf0000000)) + symbol) >> 2;
3345       else
3346         value = (mips_elf_sign_extend (addend << 2, 28) + symbol) >> 2;
3347       value &= howto->dst_mask;
3348       break;
3349
3350     case R_MIPS_HI16:
3351       if (!gp_disp_p)
3352         {
3353           value = mips_elf_high (addend + symbol);
3354           value &= howto->dst_mask;
3355         }
3356       else
3357         {
3358           value = mips_elf_high (addend + gp - p);
3359           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
3360         }
3361       break;
3362
3363     case R_MIPS_LO16:
3364       if (!gp_disp_p)
3365         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
3366       else
3367         {
3368           value = addend + gp - p + 4;
3369           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
3370              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
3371              _gp_disp are normally generated from the .cpload
3372              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
3373              this:
3374
3375                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
3376                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
3377                addu   $gp,$gp,$t9
3378
3379              Here $t9 holds the address of the function being called,
3380              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
3381              relocation can easily overflow in this situation, but the
3382              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
3383              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
3384              not check for overflow here.  */
3385         }
3386       break;
3387
3388     case R_MIPS_LITERAL:
3389       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
3390          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
3391          shared literals, and then we will need to additional work
3392          here.  */
3393
3394       /* Fall through.  */
3395
3396     case R_MIPS16_GPREL:
3397       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
3398          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
3399          order.  We don't need to do anything special here; the
3400          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
3401     case R_MIPS_GPREL16:
3402       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
3403          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
3404          otherwise we may lose significant bits.  */
3405       if (howto->partial_inplace)
3406         addend = mips_elf_sign_extend (addend, 16);
3407       value = symbol + addend - gp;
3408       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
3409          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
3410          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
3411          link, though, since they won't have had the gp offset applied
3412          to them before.  */
3413       if (was_local_p)
3414         value += gp0;
3415       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
3416       break;
3417
3418     case R_MIPS_GOT16:
3419     case R_MIPS_CALL16:
3420       if (local_p)
3421         {
3422           bfd_boolean forced;
3423
3424           /* The special case is when the symbol is forced to be local.  We
3425              need the full address in the GOT since no R_MIPS_LO16 relocation
3426              follows.  */
3427           forced = ! mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
3428                                                   local_sections, FALSE);
3429           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
3430                                         symbol + addend, forced);
3431           if (value == MINUS_ONE)
3432             return bfd_reloc_outofrange;
3433           value
3434             = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
3435                                               abfd, input_bfd, value);
3436           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
3437           break;
3438         }
3439
3440       /* Fall through.  */
3441
3442     case R_MIPS_GOT_DISP:
3443       value = g;
3444       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
3445       break;
3446
3447     case R_MIPS_GPREL32:
3448       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
3449       if (!save_addend)
3450         value &= howto->dst_mask;
3451       break;
3452
3453     case R_MIPS_PC16:
3454       value = mips_elf_sign_extend (addend, 16) + symbol - p;
3455       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
3456       break;
3457
3458     case R_MIPS_GOT_HI16:
3459     case R_MIPS_CALL_HI16:
3460       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
3461          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
3462          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
3463       value = g;
3464       value = mips_elf_high (value);
3465       value &= howto->dst_mask;
3466       break;
3467
3468     case R_MIPS_GOT_LO16:
3469     case R_MIPS_CALL_LO16:
3470       value = g & howto->dst_mask;
3471       break;
3472
3473     case R_MIPS_GOT_PAGE:
3474       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
3475       if (value == MINUS_ONE)
3476         return bfd_reloc_outofrange;
3477       value = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
3478                                               abfd, input_bfd, value);
3479       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
3480       break;
3481
3482     case R_MIPS_GOT_OFST:
3483       mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
3484       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
3485       break;
3486
3487     case R_MIPS_SUB:
3488       value = symbol - addend;
3489       value &= howto->dst_mask;
3490       break;
3491
3492     case R_MIPS_HIGHER:
3493       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
3494       value &= howto->dst_mask;
3495       break;
3496
3497     case R_MIPS_HIGHEST:
3498       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
3499       value &= howto->dst_mask;
3500       break;
3501
3502     case R_MIPS_SCN_DISP:
3503       value = symbol + addend - sec->output_offset;
3504       value &= howto->dst_mask;
3505       break;
3506
3507     case R_MIPS_PJUMP:
3508     case R_MIPS_JALR:
3509       /* Both of these may be ignored.  R_MIPS_JALR is an optimization
3510          hint; we could improve performance by honoring that hint.  */
3511       return bfd_reloc_continue;
3512
3513     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
3514     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
3515       /* We don't do anything with these at present.  */
3516       return bfd_reloc_continue;
3517
3518     default:
3519       /* An unrecognized relocation type.  */
3520       return bfd_reloc_notsupported;
3521     }
3522
3523   /* Store the VALUE for our caller.  */
3524   *valuep = value;
3525   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
3526 }
3527
3528 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
3529
3530 static bfd_vma
3531 mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents)
3532      reloc_howto_type *howto;
3533      const Elf_Internal_Rela *relocation;
3534      bfd *input_bfd;
3535      bfd_byte *contents;
3536 {
3537   bfd_vma x;
3538   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
3539
3540   /* Obtain the bytes.  */
3541   x = bfd_get ((8 * bfd_get_reloc_size (howto)), input_bfd, location);
3542
3543   if ((ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info) == R_MIPS16_26
3544        || ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info) == R_MIPS16_GPREL)
3545       && bfd_little_endian (input_bfd))
3546     /* The two 16-bit words will be reversed on a little-endian system.
3547        See mips_elf_perform_relocation for more details.  */
3548     x = (((x & 0xffff) << 16) | ((x & 0xffff0000) >> 16));
3549
3550   return x;
3551 }
3552
3553 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
3554    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
3555    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
3556    relocation applies.  If REQUIRE_JALX is TRUE, then the opcode used
3557    for the relocation must be either JAL or JALX, and it is
3558    unconditionally converted to JALX.
3559
3560    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
3561
3562 static bfd_boolean
3563 mips_elf_perform_relocation (info, howto, relocation, value, input_bfd,
3564                              input_section, contents, require_jalx)
3565      struct bfd_link_info *info;
3566      reloc_howto_type *howto;
3567      const Elf_Internal_Rela *relocation;
3568      bfd_vma value;
3569      bfd *input_bfd;
3570      asection *input_section;
3571      bfd_byte *contents;
3572      bfd_boolean require_jalx;
3573 {
3574   bfd_vma x;
3575   bfd_byte *location;
3576   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
3577
3578   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
3579   location = contents + relocation->r_offset;
3580
3581   /* Obtain the current value.  */
3582   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
3583
3584   /* Clear the field we are setting.  */
3585   x &= ~howto->dst_mask;
3586
3587   /* If this is the R_MIPS16_26 relocation, we must store the
3588      value in a funny way.  */
3589   if (r_type == R_MIPS16_26)
3590     {
3591       /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
3592          Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
3593          are 32 bits.
3594
3595          The format of these instructions is:
3596
3597          +--------------+--------------------------------+
3598          !     JALX     ! X!   Imm 20:16  !   Imm 25:21  !
3599          +--------------+--------------------------------+
3600          !                Immediate  15:0                   !
3601          +-----------------------------------------------+
3602
3603          JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
3604          Note that the immediate value in the first word is swapped.
3605
3606          When producing a relocateable object file, R_MIPS16_26 is
3607          handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
3608          stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
3609          (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
3610          R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
3611          always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
3612          16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
3613          big-endian file, the result is the same; in a little-endian
3614          file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
3615          This is so that a disassembler can recognize the jal
3616          instruction.
3617
3618          When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
3619          instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
3620          contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
3621          R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
3622          immediate value as shown above, and don't forget to store the
3623          value as two 16-bit values.
3624
3625          To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
3626          defined as
3627
3628          big-endian:
3629          +--------+----------------------+
3630          |        |                      |
3631          |        |    targ26-16         |
3632          |31    26|25                   0|
3633          +--------+----------------------+
3634
3635          little-endian:
3636          +----------+------+-------------+
3637          |          |      |             |
3638          |  sub1    |      |     sub2    |
3639          |0        9|10  15|16         31|
3640          +----------+--------------------+
3641          where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
3642          ((sub1 << 16) | sub2)).
3643
3644          When producing a relocateable object file, the calculation is
3645          (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
3646          When producing a fully linked file, the calculation is
3647          let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
3648          ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)  */
3649
3650       if (!info->relocateable)
3651         /* Shuffle the bits according to the formula above.  */
3652         value = (((value & 0x1f0000) << 5)
3653                  | ((value & 0x3e00000) >> 5)
3654                  | (value & 0xffff));
3655     }
3656   else if (r_type == R_MIPS16_GPREL)
3657     {
3658       /* R_MIPS16_GPREL is used for GP-relative addressing in mips16
3659          mode.  A typical instruction will have a format like this:
3660
3661          +--------------+--------------------------------+
3662          !    EXTEND    !     Imm 10:5    !   Imm 15:11  !
3663          +--------------+--------------------------------+
3664          !    Major     !   rx   !   ry   !   Imm  4:0   !
3665          +--------------+--------------------------------+
3666
3667          EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
3668          opcode.
3669
3670          This is handled exactly like R_MIPS_GPREL16, except that the
3671          addend is retrieved and stored as shown in this diagram; that
3672          is, the Imm fields above replace the V-rel16 field.
3673
3674          All we need to do here is shuffle the bits appropriately.  As
3675          above, the two 16-bit halves must be swapped on a
3676          little-endian system.  */
3677       value = (((value & 0x7e0) << 16)
3678                | ((value & 0xf800) << 5)
3679                | (value & 0x1f));
3680     }
3681
3682   /* Set the field.  */
3683   x |= (value & howto->dst_mask);
3684
3685   /* If required, turn JAL into JALX.  */
3686   if (require_jalx)
3687     {
3688       bfd_boolean ok;
3689       bfd_vma opcode = x >> 26;
3690       bfd_vma jalx_opcode;
3691
3692       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
3693       if (r_type == R_MIPS16_26)
3694         {
3695           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
3696           jalx_opcode = 0x7;
3697         }
3698       else
3699         {
3700           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
3701           jalx_opcode = 0x1d;
3702         }
3703
3704       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  */
3705       if (!ok)
3706         {
3707           (*_bfd_error_handler)
3708             (_("%s: %s+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"),
3709              bfd_archive_filename (input_bfd),
3710              input_section->name,
3711              (unsigned long) relocation->r_offset);
3712           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3713           return FALSE;
3714         }
3715
3716       /* Make this the JALX opcode.  */
3717       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
3718     }
3719
3720   /* Swap the high- and low-order 16 bits on little-endian systems
3721      when doing a MIPS16 relocation.  */
3722   if ((r_type == R_MIPS16_GPREL || r_type == R_MIPS16_26)
3723       && bfd_little_endian (input_bfd))
3724     x = (((x & 0xffff) << 16) | ((x & 0xffff0000) >> 16));
3725
3726   /* Put the value into the output.  */
3727   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
3728   return TRUE;
3729 }
3730
3731 /* Returns TRUE if SECTION is a MIPS16 stub section.  */
3732
3733 static bfd_boolean
3734 mips_elf_stub_section_p (abfd, section)
3735      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3736      asection *section;
3737 {
3738   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, section);
3739
3740   return (strncmp (name, FN_STUB, sizeof FN_STUB - 1) == 0
3741           || strncmp (name, CALL_STUB, sizeof CALL_STUB - 1) == 0
3742           || strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0);
3743 }
3744 \f
3745 /* Add room for N relocations to the .rel.dyn section in ABFD.  */
3746
3747 static void
3748 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (abfd, n)
3749      bfd *abfd;
3750      unsigned int n;
3751 {
3752   asection *s;
3753
3754   s = mips_elf_rel_dyn_section (abfd, FALSE);
3755   BFD_ASSERT (s != NULL);
3756
3757   if (s->_raw_size == 0)
3758     {
3759       /* Make room for a null element.  */
3760       s->_raw_size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
3761       ++s->reloc_count;
3762     }
3763   s->_raw_size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
3764 }
3765
3766 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
3767    is the original relocation, which is now being transformed into a
3768    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
3769    caller should store the result in place of the original addend.  */
3770
3771 static bfd_boolean
3772 mips_elf_create_dynamic_relocation (output_bfd, info, rel, h, sec,
3773                                     symbol, addendp, input_section)
3774      bfd *output_bfd;
3775      struct bfd_link_info *info;
3776      const Elf_Internal_Rela *rel;
3777      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3778      asection *sec;
3779      bfd_vma symbol;
3780      bfd_vma *addendp;
3781      asection *input_section;
3782 {
3783   Elf_Internal_Rela outrel[3];
3784   bfd_boolean skip;
3785   asection *sreloc;
3786   bfd *dynobj;
3787   int r_type;
3788
3789   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
3790   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3791   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (dynobj, FALSE);
3792   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
3793   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
3794   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
3795               < sreloc->_raw_size);
3796
3797   skip = FALSE;
3798   outrel[0].r_offset =
3799     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
3800   outrel[1].r_offset =
3801     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
3802   outrel[2].r_offset =
3803     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
3804
3805 #if 0
3806   /* We begin by assuming that the offset for the dynamic relocation
3807      is the same as for the original relocation.  We'll adjust this
3808      later to reflect the correct output offsets.  */
3809   if (elf_section_data (input_section)->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS)
3810     {
3811       outrel[1].r_offset = rel[1].r_offset;
3812       outrel[2].r_offset = rel[2].r_offset;
3813     }
3814   else
3815     {
3816       /* Except that in a stab section things are more complex.
3817          Because we compress stab information, the offset given in the
3818          relocation may not be the one we want; we must let the stabs
3819          machinery tell us the offset.  */
3820       outrel[1].r_offset = outrel[0].r_offset;
3821       outrel[2].r_offset = outrel[0].r_offset;
3822       /* If we didn't need the relocation at all, this value will be
3823          -1.  */
3824       if (outrel[0].r_offset == (bfd_vma) -1)
3825         skip = TRUE;
3826     }
3827 #endif
3828
3829   if (outrel[0].r_offset == (bfd_vma) -1
3830       || outrel[0].r_offset == (bfd_vma) -2)
3831     skip = TRUE;
3832
3833   /* If we've decided to skip this relocation, just output an empty
3834      record.  Note that R_MIPS_NONE == 0, so that this call to memset
3835      is a way of setting R_TYPE to R_MIPS_NONE.  */
3836   if (skip)
3837     memset (outrel, 0, sizeof (Elf_Internal_Rela) * 3);
3838   else
3839     {
3840       long indx;
3841       bfd_vma section_offset;
3842
3843       /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
3844          in the relocation.  */
3845       if (h != NULL
3846           && (! info->symbolic || (h->root.elf_link_hash_flags
3847                                    & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
3848         {
3849           indx = h->root.dynindx;
3850           /* h->root.dynindx may be -1 if this symbol was marked to
3851              become local.  */
3852           if (indx == -1)
3853             indx = 0;
3854         }
3855       else
3856         {
3857           if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
3858             indx = 0;
3859           else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
3860             {
3861               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3862               return FALSE;
3863             }
3864           else
3865             {
3866               indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
3867               if (indx == 0)
3868                 abort ();
3869             }
3870
3871           /* Figure out how far the target of the relocation is from
3872              the beginning of its section.  */
3873           section_offset = symbol - sec->output_section->vma;
3874           /* The relocation we're building is section-relative.
3875              Therefore, the original addend must be adjusted by the
3876              section offset.  */
3877           *addendp += section_offset;
3878           /* Now, the relocation is just against the section.  */
3879           symbol = sec->output_section->vma;
3880         }
3881
3882       /* If the relocation was previously an absolute relocation and
3883          this symbol will not be referred to by the relocation, we must
3884          adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
3885          Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
3886       if (!indx && r_type != R_MIPS_REL32)
3887         *addendp += symbol;
3888
3889       /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
3890          know where the shared library will wind up at load-time.  */
3891       outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
3892                                      R_MIPS_REL32);
3893       outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) 0,
3894                                      ABI_64_P (output_bfd)
3895                                      ? R_MIPS_64
3896                                      : R_MIPS_NONE);
3897       outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) 0,
3898                                      R_MIPS_NONE);
3899
3900       /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
3901          correct location in the output file.  */
3902       outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
3903                              + input_section->output_offset);
3904       outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
3905                              + input_section->output_offset);
3906       outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
3907                              + input_section->output_offset);
3908     }
3909
3910   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
3911      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
3912      relocation format is non-standard.  */
3913   if (ABI_64_P (output_bfd))
3914     {
3915       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3916         (output_bfd, &outrel[0],
3917          (sreloc->contents
3918           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3919     }
3920   else
3921     bfd_elf32_swap_reloc_out
3922       (output_bfd, &outrel[0],
3923        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3924
3925   /* Record the index of the first relocation referencing H.  This
3926      information is later emitted in the .msym section.  */
3927   if (h != NULL
3928       && (h->min_dyn_reloc_index == 0
3929           || sreloc->reloc_count < h->min_dyn_reloc_index))
3930     h->min_dyn_reloc_index = sreloc->reloc_count;
3931
3932   /* We've now added another relocation.  */
3933   ++sreloc->reloc_count;
3934
3935   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
3936      will be writing to it.  */
3937   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
3938     |= SHF_WRITE;
3939
3940   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
3941   if (! skip && IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
3942     {
3943       asection *scpt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
3944       bfd_byte *cr;
3945
3946       if (scpt)
3947         {
3948           Elf32_crinfo cptrel;
3949
3950           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
3951           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
3952                           + input_section->output_section->vma
3953                           + input_section->output_offset);
3954           if (r_type == R_MIPS_REL32)
3955             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
3956           else
3957             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
3958           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
3959           cptrel.konst = *addendp;
3960
3961           cr = (scpt->contents
3962                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
3963           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
3964                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
3965                                       + scpt->reloc_count));
3966           ++scpt->reloc_count;
3967         }
3968     }
3969
3970   return TRUE;
3971 }
3972 \f
3973 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
3974
3975 unsigned long
3976 _bfd_elf_mips_mach (flags)
3977      flagword flags;
3978 {
3979   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
3980     {
3981     case E_MIPS_MACH_3900:
3982       return bfd_mach_mips3900;
3983
3984     case E_MIPS_MACH_4010:
3985       return bfd_mach_mips4010;
3986
3987     case E_MIPS_MACH_4100:
3988       return bfd_mach_mips4100;
3989
3990     case E_MIPS_MACH_4111:
3991       return bfd_mach_mips4111;
3992
3993     case E_MIPS_MACH_4120:
3994       return bfd_mach_mips4120;
3995
3996     case E_MIPS_MACH_4650:
3997       return bfd_mach_mips4650;
3998
3999     case E_MIPS_MACH_5400:
4000       return bfd_mach_mips5400;
4001
4002     case E_MIPS_MACH_5500:
4003       return bfd_mach_mips5500;
4004
4005     case E_MIPS_MACH_SB1:
4006       return bfd_mach_mips_sb1;
4007
4008     default:
4009       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
4010         {
4011         default:
4012         case E_MIPS_ARCH_1:
4013           return bfd_mach_mips3000;
4014           break;
4015
4016         case E_MIPS_ARCH_2:
4017           return bfd_mach_mips6000;
4018           break;
4019
4020         case E_MIPS_ARCH_3:
4021           return bfd_mach_mips4000;
4022           break;
4023
4024         case E_MIPS_ARCH_4:
4025           return bfd_mach_mips8000;
4026           break;
4027
4028         case E_MIPS_ARCH_5:
4029           return bfd_mach_mips5;
4030           break;
4031
4032         case E_MIPS_ARCH_32:
4033           return bfd_mach_mipsisa32;
4034           break;
4035
4036         case E_MIPS_ARCH_64:
4037           return bfd_mach_mipsisa64;
4038           break;
4039
4040         case E_MIPS_ARCH_32R2:
4041           return bfd_mach_mipsisa32r2;
4042           break;
4043         }
4044     }
4045
4046   return 0;
4047 }
4048
4049 /* Return printable name for ABI.  */
4050
4051 static INLINE char *
4052 elf_mips_abi_name (abfd)
4053      bfd *abfd;
4054 {
4055   flagword flags;
4056
4057   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
4058   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
4059     {
4060     case 0:
4061       if (ABI_N32_P (abfd))
4062         return "N32";
4063       else if (ABI_64_P (abfd))
4064         return "64";
4065       else
4066         return "none";
4067     case E_MIPS_ABI_O32:
4068       return "O32";
4069     case E_MIPS_ABI_O64:
4070       return "O64";
4071     case E_MIPS_ABI_EABI32:
4072       return "EABI32";
4073     case E_MIPS_ABI_EABI64:
4074       return "EABI64";
4075     default:
4076       return "unknown abi";
4077     }
4078 }
4079 \f
4080 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
4081    other is for small objects.  All the small objects are kept
4082    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
4083    faster assembler code.  This is what we use for the small common
4084    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
4085 static asection mips_elf_scom_section;
4086 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
4087 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
4088
4089 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
4090    allocated common symbol which may be overridden by a
4091    definition in a shared library.  */
4092 static asection mips_elf_acom_section;
4093 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
4094 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
4095
4096 /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.
4097    This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
4098
4099 void
4100 _bfd_mips_elf_symbol_processing (abfd, asym)
4101      bfd *abfd;
4102      asymbol *asym;
4103 {
4104   elf_symbol_type *elfsym;
4105
4106   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
4107   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
4108     {
4109     case SHN_MIPS_ACOMMON:
4110       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
4111          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
4112          either resolve these symbols to something in a shared
4113          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
4114          we can consider these symbols to be in a new section.  */
4115       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
4116         {
4117           /* Initialize the acommon section.  */
4118           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
4119           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
4120           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
4121           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
4122           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
4123           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
4124           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
4125           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
4126           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
4127         }
4128       asym->section = &mips_elf_acom_section;
4129       break;
4130
4131     case SHN_COMMON:
4132       /* Common symbols less than the GP size are automatically
4133          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
4134       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
4135           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
4136         break;
4137       /* Fall through.  */
4138     case SHN_MIPS_SCOMMON:
4139       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
4140         {
4141           /* Initialize the small common section.  */
4142           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
4143           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
4144           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
4145           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
4146           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
4147           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
4148           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
4149           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
4150           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
4151         }
4152       asym->section = &mips_elf_scom_section;
4153       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
4154       break;
4155
4156     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
4157       asym->section = bfd_und_section_ptr;
4158       break;
4159
4160 #if 0 /* for SGI_COMPAT */
4161     case SHN_MIPS_TEXT:
4162       asym->section = mips_elf_text_section_ptr;
4163       break;
4164
4165     case SHN_MIPS_DATA:
4166       asym->section = mips_elf_data_section_ptr;
4167       break;
4168 #endif
4169     }
4170 }
4171 \f
4172 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
4173    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
4174    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
4175    a better way.  */
4176
4177 bfd_boolean
4178 _bfd_mips_elf_section_processing (abfd, hdr)
4179      bfd *abfd;
4180      Elf_Internal_Shdr *hdr;
4181 {
4182   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
4183       && hdr->sh_size > 0)
4184     {
4185       bfd_byte buf[4];
4186
4187       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
4188       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
4189
4190       if (bfd_seek (abfd,
4191                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
4192                     SEEK_SET) != 0)
4193         return FALSE;
4194       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
4195       if (bfd_bwrite (buf, (bfd_size_type) 4, abfd) != 4)
4196         return FALSE;
4197     }
4198
4199   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
4200       && hdr->bfd_section != NULL
4201       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
4202       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
4203     {
4204       bfd_byte *contents, *l, *lend;
4205
4206       /* We stored the section contents in the tdata field in the
4207          set_section_contents routine.  We save the section contents
4208          so that we don't have to read them again.
4209          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
4210          through the section contents to see if there is an
4211          ODK_REGINFO structure.  */
4212
4213       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
4214       l = contents;
4215       lend = contents + hdr->sh_size;
4216       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
4217         {
4218           Elf_Internal_Options intopt;
4219
4220           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
4221                                         &intopt);
4222           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
4223             {
4224               bfd_byte buf[8];
4225
4226               if (bfd_seek (abfd,
4227                             (hdr->sh_offset
4228                              + (l - contents)
4229                              + sizeof (Elf_External_Options)
4230                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
4231                              SEEK_SET) != 0)
4232                 return FALSE;
4233               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
4234               if (bfd_bwrite (buf, (bfd_size_type) 8, abfd) != 8)
4235                 return FALSE;
4236             }
4237           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
4238             {
4239               bfd_byte buf[4];
4240
4241               if (bfd_seek (abfd,
4242                             (hdr->sh_offset
4243                              + (l - contents)
4244                              + sizeof (Elf_External_Options)
4245                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
4246                             SEEK_SET) != 0)
4247                 return FALSE;
4248               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
4249               if (bfd_bwrite (buf, (bfd_size_type) 4, abfd) != 4)
4250                 return FALSE;
4251             }
4252           l += intopt.size;
4253         }
4254     }
4255
4256   if (hdr->bfd_section != NULL)
4257     {
4258       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
4259
4260       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
4261           || strcmp (name, ".lit8") == 0
4262           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
4263         {
4264           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
4265           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
4266         }
4267       else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
4268         {
4269           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
4270           hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
4271         }
4272       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
4273         {
4274           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
4275           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
4276         }
4277       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
4278         {
4279           hdr->sh_flags = 0;
4280           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
4281         }
4282       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
4283         {
4284           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
4285             {
4286               unsigned int adjust;
4287
4288               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
4289               if (adjust != 0)
4290                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
4291             }
4292         }
4293     }
4294
4295   return TRUE;
4296 }
4297
4298 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
4299    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
4300    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
4301
4302    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
4303    how to.  */
4304
4305 bfd_boolean
4306 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (abfd, hdr, name)
4307      bfd *abfd;
4308      Elf_Internal_Shdr *hdr;
4309      const char *name;
4310 {
4311   flagword flags = 0;
4312
4313   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
4314      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
4315      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
4316      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
4317      probably get away with this.  */
4318   switch (hdr->sh_type)
4319     {
4320     case SHT_MIPS_LIBLIST:
4321       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
4322         return FALSE;
4323       break;
4324     case SHT_MIPS_MSYM:
4325       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
4326         return FALSE;
4327       break;
4328     case SHT_MIPS_CONFLICT:
4329       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
4330         return FALSE;
4331       break;
4332     case SHT_MIPS_GPTAB:
4333       if (strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) != 0)
4334         return FALSE;
4335       break;
4336     case SHT_MIPS_UCODE:
4337       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
4338         return FALSE;
4339       break;
4340     case SHT_MIPS_DEBUG:
4341       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
4342         return FALSE;
4343       flags = SEC_DEBUGGING;
4344       break;
4345     case SHT_MIPS_REGINFO:
4346       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
4347           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
4348         return FALSE;
4349       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
4350       break;
4351     case SHT_MIPS_IFACE:
4352       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
4353         return FALSE;
4354       break;
4355     case SHT_MIPS_CONTENT:
4356       if (strncmp (name, ".MIPS.content", sizeof ".MIPS.content" - 1) != 0)
4357         return FALSE;
4358       break;
4359     case SHT_MIPS_OPTIONS:
4360       if (strcmp (name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) != 0)
4361         return FALSE;
4362       break;
4363     case SHT_MIPS_DWARF:
4364       if (strncmp (name, ".debug_", sizeof ".debug_" - 1) != 0)
4365         return FALSE;
4366       break;
4367     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
4368       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
4369         return FALSE;
4370       break;
4371     case SHT_MIPS_EVENTS:
4372       if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) != 0
4373           && strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
4374                       sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) != 0)
4375         return FALSE;
4376       break;
4377     default:
4378       return FALSE;
4379     }
4380
4381   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name))
4382     return FALSE;
4383
4384   if (flags)
4385     {
4386       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
4387                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
4388                                                            hdr->bfd_section)
4389                                     | flags)))
4390         return FALSE;
4391     }
4392
4393   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
4394
4395   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
4396      from the contents of this section.  We need the gp value while
4397      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
4398      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
4399   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
4400     {
4401       Elf32_External_RegInfo ext;
4402       Elf32_RegInfo s;
4403
4404       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, (PTR) &ext,
4405                                       (file_ptr) 0,
4406                                       (bfd_size_type) sizeof ext))
4407         return FALSE;
4408       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
4409       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
4410     }
4411
4412   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
4413      set the gp value based on what we find.  We may see both
4414      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
4415      they should agree.  */
4416   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
4417     {
4418       bfd_byte *contents, *l, *lend;
4419
4420       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
4421       if (contents == NULL)
4422         return FALSE;
4423       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
4424                                       (file_ptr) 0, hdr->sh_size))
4425         {
4426           free (contents);
4427           return FALSE;
4428         }
4429       l = contents;
4430       lend = contents + hdr->sh_size;
4431       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
4432         {
4433           Elf_Internal_Options intopt;
4434
4435           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
4436                                         &intopt);
4437           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
4438             {
4439               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
4440
4441               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
4442                 (abfd,
4443                  ((Elf64_External_RegInfo *)
4444                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
4445                  &intreg);
4446               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
4447             }
4448           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
4449             {
4450               Elf32_RegInfo intreg;
4451
4452               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
4453                 (abfd,
4454                  ((Elf32_External_RegInfo *)
4455                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
4456                  &intreg);
4457               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
4458             }
4459           l += intopt.size;
4460         }
4461       free (contents);
4462     }
4463
4464   return TRUE;
4465 }
4466
4467 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
4468    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
4469    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
4470
4471 bfd_boolean
4472 _bfd_mips_elf_fake_sections (abfd, hdr, sec)
4473      bfd *abfd;
4474      Elf_Internal_Shdr *hdr;
4475      asection *sec;
4476 {
4477   register const char *name;
4478
4479   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
4480
4481   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
4482     {
4483       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
4484       hdr->sh_info = sec->_raw_size / sizeof (Elf32_Lib);
4485       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
4486     }
4487   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
4488     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
4489   else if (strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0)
4490     {
4491       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
4492       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
4493       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
4494     }
4495   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
4496     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
4497   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
4498     {
4499       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
4500       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
4501          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
4502       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4503         hdr->sh_entsize = 0;
4504       else
4505         hdr->sh_entsize = 1;
4506     }
4507   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
4508     {
4509       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
4510       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
4511          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
4512       if (SGI_COMPAT (abfd))
4513         {
4514           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4515             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
4516           else
4517             hdr->sh_entsize = 1;
4518         }
4519       else
4520         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
4521     }
4522   else if (SGI_COMPAT (abfd)
4523            && (strcmp (name, ".hash") == 0
4524                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
4525                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
4526     {
4527       if (SGI_COMPAT (abfd))
4528         hdr->sh_entsize = 0;
4529 #if 0
4530       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
4531       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
4532 #endif
4533     }
4534   else if (strcmp (name, ".got") == 0
4535            || strcmp (name, ".srdata") == 0
4536            || strcmp (name, ".sdata") == 0
4537            || strcmp (name, ".sbss") == 0
4538            || strcmp (name, ".lit4") == 0
4539            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
4540     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
4541   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
4542     {
4543       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
4544       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
4545     }
4546   else if (strncmp (name, ".MIPS.content", strlen (".MIPS.content")) == 0)
4547     {
4548       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
4549       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
4550       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
4551     }
4552   else if (strcmp (name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
4553     {
4554       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
4555       hdr->sh_entsize = 1;
4556       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
4557     }
4558   else if (strncmp (name, ".debug_", sizeof ".debug_" - 1) == 0)
4559     hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
4560   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
4561     {
4562       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
4563       /* The sh_link and sh_info fields are set in
4564          final_write_processing.  */
4565     }
4566   else if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) == 0
4567            || strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
4568                        sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) == 0)
4569     {
4570       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
4571       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
4572       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
4573     }
4574   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
4575     {
4576       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
4577       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
4578       hdr->sh_entsize = 8;
4579     }
4580
4581   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the
4582      default kind of relocations.  But, we may actually need both
4583      kinds of relocations, so we set up the second header here.
4584
4585      This is not necessary for the O32 ABI since that only uses Elf32_Rel
4586      relocations (cf. System V ABI, MIPS RISC Processor Supplement,
4587      3rd Edition, p. 4-17).  It breaks the IRIX 5/6 32-bit ld, since one
4588      of the resulting empty .rela.<section> sections starts with
4589      sh_offset == object size, and ld doesn't allow that.  While the check
4590      is arguably bogus for empty or SHT_NOBITS sections, it can easily be
4591      avoided by not emitting those useless sections in the first place.  */
4592   if (! SGI_COMPAT (abfd) && ! NEWABI_P(abfd)
4593       && (sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
4594     {
4595       struct bfd_elf_section_data *esd;
4596       bfd_size_type amt = sizeof (Elf_Internal_Shdr);
4597
4598       esd = elf_section_data (sec);
4599       BFD_ASSERT (esd->rel_hdr2 == NULL);
4600       esd->rel_hdr2 = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4601       if (!esd->rel_hdr2)
4602         return FALSE;
4603       _bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, esd->rel_hdr2, sec, !sec->use_rela_p);
4604     }
4605
4606   return TRUE;
4607 }
4608
4609 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
4610    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
4611    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
4612    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
4613    the .scommon section.  */
4614
4615 bfd_boolean
4616 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec, retval)
4617      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
4618      asection *sec;
4619      int *retval;
4620 {
4621   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
4622     {
4623       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
4624       return TRUE;
4625     }
4626   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
4627     {
4628       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
4629       return TRUE;
4630     }
4631   return FALSE;
4632 }
4633 \f
4634 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
4635    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
4636
4637 bfd_boolean
4638 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
4639      bfd *abfd;
4640      struct bfd_link_info *info;
4641      const Elf_Internal_Sym *sym;
4642      const char **namep;
4643      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
4644      asection **secp;
4645      bfd_vma *valp;
4646 {
4647   if (SGI_COMPAT (abfd)
4648       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
4649       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
4650     {
4651       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
4652       *namep = NULL;
4653       return TRUE;
4654     }
4655
4656   switch (sym->st_shndx)
4657     {
4658     case SHN_COMMON:
4659       /* Common symbols less than the GP size are automatically
4660          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
4661       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
4662           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
4663         break;
4664       /* Fall through.  */
4665     case SHN_MIPS_SCOMMON:
4666       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
4667       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
4668       *valp = sym->st_size;
4669       break;
4670
4671     case SHN_MIPS_TEXT:
4672       /* This section is used in a shared object.  */
4673       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
4674         {
4675           asymbol *elf_text_symbol;
4676           asection *elf_text_section;
4677           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
4678
4679           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
4680           if (elf_text_section == NULL)
4681             return FALSE;
4682
4683           amt = sizeof (asymbol);
4684           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
4685           if (elf_text_symbol == NULL)
4686             return FALSE;
4687
4688           /* Initialize the section.  */
4689
4690           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
4691           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
4692
4693           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
4694           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
4695
4696           elf_text_section->name = ".text";
4697           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
4698           elf_text_section->output_section = NULL;
4699           elf_text_section->owner = abfd;
4700           elf_text_symbol->name = ".text";
4701           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
4702           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
4703         }
4704       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
4705          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
4706          so I took it out.  */
4707       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
4708       break;
4709
4710     case SHN_MIPS_ACOMMON:
4711       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
4712     case SHN_MIPS_DATA:
4713       /* This section is used in a shared object.  */
4714       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
4715         {
4716           asymbol *elf_data_symbol;
4717           asection *elf_data_section;
4718           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
4719
4720           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
4721           if (elf_data_section == NULL)
4722             return FALSE;
4723
4724           amt = sizeof (asymbol);
4725           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
4726           if (elf_data_symbol == NULL)
4727             return FALSE;
4728
4729           /* Initialize the section.  */
4730
4731           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
4732           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
4733
4734           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
4735           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
4736
4737           elf_data_section->name = ".data";
4738           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
4739           elf_data_section->output_section = NULL;
4740           elf_data_section->owner = abfd;
4741           elf_data_symbol->name = ".data";
4742           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
4743           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
4744         }
4745       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
4746          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
4747          so I took it out.  */
4748       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
4749       break;
4750
4751     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
4752       *secp = bfd_und_section_ptr;
4753       break;
4754     }
4755
4756   if (SGI_COMPAT (abfd)
4757       && ! info->shared
4758       && info->hash->creator == abfd->xvec
4759       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
4760     {
4761       struct elf_link_hash_entry *h;
4762       struct bfd_link_hash_entry *bh;
4763
4764       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
4765       bh = NULL;
4766       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4767              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp,
4768               (bfd_vma) *valp, (const char *) NULL, FALSE,
4769               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
4770         return FALSE;
4771
4772       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
4773       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
4774       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
4775       h->type = STT_OBJECT;
4776
4777       if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4778         return FALSE;
4779
4780       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
4781     }
4782
4783   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
4784      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
4785      the right value when it is loaded into the PC.  */
4786   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
4787     ++*valp;
4788
4789   return TRUE;
4790 }
4791
4792 /* This hook function is called before the linker writes out a global
4793    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
4794    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
4795
4796 bfd_boolean
4797 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook (abfd, info, name, sym, input_sec)
4798      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
4799      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
4800      const char *name ATTRIBUTE_UNUSED;
4801      Elf_Internal_Sym *sym;
4802      asection *input_sec;
4803 {
4804   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
4805      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
4806      common in the output file.  */
4807   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
4808       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
4809     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
4810
4811   if (sym->st_other == STO_MIPS16
4812       && (sym->st_value & 1) != 0)
4813     --sym->st_value;
4814
4815   return TRUE;
4816 }
4817 \f
4818 /* Functions for the dynamic linker.  */
4819
4820 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
4821
4822 bfd_boolean
4823 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (abfd, info)
4824      bfd *abfd;
4825      struct bfd_link_info *info;
4826 {
4827   struct elf_link_hash_entry *h;
4828   struct bfd_link_hash_entry *bh;
4829   flagword flags;
4830   register asection *s;
4831   const char * const *namep;
4832
4833   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
4834            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
4835
4836   /* Mips ABI requests the .dynamic section to be read only.  */
4837   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
4838   if (s != NULL)
4839     {
4840       if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
4841         return FALSE;
4842     }
4843
4844   /* We need to create .got section.  */
4845   if (! mips_elf_create_got_section (abfd, info, FALSE))
4846     return FALSE;
4847
4848   if (! mips_elf_rel_dyn_section (elf_hash_table (info)->dynobj, TRUE))
4849     return FALSE;
4850
4851   /* Create the .msym section on IRIX6.  It is used by the dynamic
4852      linker to speed up dynamic relocations, and to avoid computing
4853      the ELF hash for symbols.  */
4854   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
4855       && !mips_elf_create_msym_section (abfd))
4856     return FALSE;
4857
4858   /* Create .stub section.  */
4859   if (bfd_get_section_by_name (abfd,
4860                                MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd)) == NULL)
4861     {
4862       s = bfd_make_section (abfd, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd));
4863       if (s == NULL
4864           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_CODE)
4865           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
4866                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
4867         return FALSE;
4868     }
4869
4870   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
4871       && !info->shared
4872       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map") == NULL)
4873     {
4874       s = bfd_make_section (abfd, ".rld_map");
4875       if (s == NULL
4876           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags &~ (flagword) SEC_READONLY)
4877           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
4878                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
4879         return FALSE;
4880     }
4881
4882   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
4883      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
4884      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
4885      the linker takes such action.  */
4886   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
4887     {
4888       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
4889         {
4890           bh = NULL;
4891           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4892                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr,
4893                   (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, FALSE,
4894                   get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
4895             return FALSE;
4896
4897           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
4898           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
4899           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
4900           h->type = STT_SECTION;
4901
4902           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4903             return FALSE;
4904         }
4905
4906       /* We need to create a .compact_rel section.  */
4907       if (SGI_COMPAT (abfd))
4908         {
4909           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
4910             return FALSE;
4911         }
4912
4913       /* Change alignments of some sections.  */
4914       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".hash");
4915       if (s != NULL)
4916         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
4917       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
4918       if (s != NULL)
4919         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
4920       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
4921       if (s != NULL)
4922         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
4923       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
4924       if (s != NULL)
4925         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
4926       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
4927       if (s != NULL)
4928         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
4929     }
4930
4931   if (!info->shared)
4932     {
4933       const char *name;
4934
4935       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
4936       bh = NULL;
4937       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
4938             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
4939              (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, FALSE,
4940              get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
4941         return FALSE;
4942
4943       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
4944       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
4945       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
4946       h->type = STT_SECTION;
4947
4948       if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4949         return FALSE;
4950
4951       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
4952         {
4953           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
4954              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
4955              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
4956              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
4957           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map");
4958           BFD_ASSERT (s != NULL);
4959
4960           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
4961           bh = NULL;
4962           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
4963                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s,
4964                  (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, FALSE,
4965                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
4966             return FALSE;
4967
4968           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
4969           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
4970           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
4971           h->type = STT_OBJECT;
4972
4973           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4974             return FALSE;
4975         }
4976     }
4977
4978   return TRUE;
4979 }
4980 \f
4981 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
4982    allocate space in the global offset table.  */
4983
4984 bfd_boolean
4985 _bfd_mips_elf_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
4986      bfd *abfd;
4987      struct bfd_link_info *info;
4988      asection *sec;
4989      const Elf_Internal_Rela *relocs;
4990 {
4991   const char *name;
4992   bfd *dynobj;
4993   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4994   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
4995   struct mips_got_info *g;
4996   size_t extsymoff;
4997   const Elf_Internal_Rela *rel;
4998   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
4999   asection *sgot;
5000   asection *sreloc;
5001   struct elf_backend_data *bed;
5002
5003   if (info->relocateable)
5004     return TRUE;
5005
5006   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5007   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
5008   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
5009   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5010
5011   /* Check for the mips16 stub sections.  */
5012
5013   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
5014   if (strncmp (name, FN_STUB, sizeof FN_STUB - 1) == 0)
5015     {
5016       unsigned long r_symndx;
5017
5018       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
5019          this is for.  */
5020
5021       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocs->r_info);
5022
5023       if (r_symndx < extsymoff
5024           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
5025         {
5026           asection *o;
5027
5028           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
5029              needed if there is some relocation in this BFD, other
5030              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
5031           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5032             {
5033               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
5034               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
5035
5036               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
5037               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
5038                   || o->reloc_count == 0
5039                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), FN_STUB,
5040                               sizeof FN_STUB - 1) == 0
5041                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), CALL_STUB,
5042                               sizeof CALL_STUB - 1) == 0
5043                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), CALL_FP_STUB,
5044                               sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
5045                 continue;
5046
5047               sec_relocs = (MNAME(abfd,_bfd_elf,link_read_relocs)
5048                             (abfd, o, (PTR) NULL,
5049                              (Elf_Internal_Rela *) NULL,
5050                              info->keep_memory));
5051               if (sec_relocs == NULL)
5052                 return FALSE;
5053
5054               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
5055               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
5056                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
5057                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) != R_MIPS16_26)
5058                   break;
5059
5060               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
5061                 free (sec_relocs);
5062
5063               if (r < rend)
5064                 break;
5065             }
5066
5067           if (o == NULL)
5068             {
5069               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
5070                  not need it.  Since this function is called before
5071                  the linker maps input sections to output sections, we
5072                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
5073                  flag.  */
5074               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
5075               return TRUE;
5076             }
5077
5078           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
5079              this BFD.  */
5080           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
5081             {
5082               unsigned long symcount;
5083               asection **n;
5084               bfd_size_type amt;
5085
5086               if (elf_bad_symtab (abfd))
5087                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
5088               else
5089                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
5090               amt = symcount * sizeof (asection *);
5091               n = (asection **) bfd_zalloc (abfd, amt);
5092               if (n == NULL)
5093                 return FALSE;
5094               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
5095             }
5096
5097           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
5098
5099           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
5100              That flag is used to see whether we need to look through
5101              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
5102              it here, because we just have a local stub.  */
5103         }
5104       else
5105         {
5106           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
5107
5108           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5109                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
5110
5111           /* H is the symbol this stub is for.  */
5112
5113           h->fn_stub = sec;
5114           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
5115         }
5116     }
5117   else if (strncmp (name, CALL_STUB, sizeof CALL_STUB - 1) == 0
5118            || strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
5119     {
5120       unsigned long r_symndx;
5121       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
5122       asection **loc;
5123
5124       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
5125          this is for.  */
5126
5127       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocs->r_info);
5128
5129       if (r_symndx < extsymoff
5130           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
5131         {
5132           /* This stub was actually built for a static symbol defined
5133              in the same file.  We assume that all static symbols in
5134              mips16 code are themselves mips16, so we can simply
5135              discard this stub.  Since this function is called before
5136              the linker maps input sections to output sections, we can
5137              easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE flag.  */
5138           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
5139           return TRUE;
5140         }
5141
5142       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5143            sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
5144
5145       /* H is the symbol this stub is for.  */
5146
5147       if (strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
5148         loc = &h->call_fp_stub;
5149       else
5150         loc = &h->call_stub;
5151
5152       /* If we already have an appropriate stub for this function, we
5153          don't need another one, so we can discard this one.  Since
5154          this function is called before the linker maps input sections
5155          to output sections, we can easily discard it by setting the
5156          SEC_EXCLUDE flag.  We can also discard this section if we
5157          happen to already know that this is a mips16 function; it is
5158          not necessary to check this here, as it is checked later, but
5159          it is slightly faster to check now.  */
5160       if (*loc != NULL || h->root.other == STO_MIPS16)
5161         {
5162           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
5163           return TRUE;
5164         }
5165
5166       *loc = sec;
5167       mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
5168     }
5169
5170   if (dynobj == NULL)
5171     {
5172       sgot = NULL;
5173       g = NULL;
5174     }
5175   else
5176     {
5177       sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
5178       if (sgot == NULL)
5179         g = NULL;
5180       else
5181         {
5182           BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
5183           g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
5184           BFD_ASSERT (g != NULL);
5185         }
5186     }
5187
5188   sreloc = NULL;
5189   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5190   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5191   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
5192     {
5193       unsigned long r_symndx;
5194       unsigned int r_type;
5195       struct elf_link_hash_entry *h;
5196
5197       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
5198       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
5199
5200       if (r_symndx < extsymoff)
5201         h = NULL;
5202       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
5203         {
5204           (*_bfd_error_handler)
5205             (_("%s: Malformed reloc detected for section %s"),
5206              bfd_archive_filename (abfd), name);
5207           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5208           return FALSE;
5209         }
5210       else
5211         {
5212           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
5213
5214           /* This may be an indirect symbol created because of a version.  */
5215           if (h != NULL)
5216             {
5217               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
5218                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5219             }
5220         }
5221
5222       /* Some relocs require a global offset table.  */
5223       if (dynobj == NULL || sgot == NULL)
5224         {
5225           switch (r_type)
5226             {
5227             case R_MIPS_GOT16:
5228             case R_MIPS_CALL16:
5229             case R_MIPS_CALL_HI16:
5230             case R_MIPS_CALL_LO16:
5231             case R_MIPS_GOT_HI16:
5232             case R_MIPS_GOT_LO16:
5233             case R_MIPS_GOT_PAGE:
5234             case R_MIPS_GOT_OFST:
5235             case R_MIPS_GOT_DISP:
5236               if (dynobj == NULL)
5237                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
5238               if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info, FALSE))
5239                 return FALSE;
5240               g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
5241               break;
5242
5243             case R_MIPS_32:
5244             case R_MIPS_REL32:
5245             case R_MIPS_64:
5246               if (dynobj == NULL
5247                   && (info->shared || h != NULL)
5248                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5249                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
5250               break;
5251
5252             default:
5253               break;
5254             }
5255         }
5256
5257       if (!h && (r_type == R_MIPS_CALL_LO16
5258                  || r_type == R_MIPS_GOT_LO16
5259                  || r_type == R_MIPS_GOT_DISP))
5260         {
5261           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
5262              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
5263              maximum number of pages needed by looking at the size of
5264              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS_GOT16 and
5265              R_MIPS_CALL16.  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
5266              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
5267              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
5268           if (! mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
5269                                                   rel->r_addend, g))
5270             return FALSE;
5271         }
5272
5273       switch (r_type)
5274         {
5275         case R_MIPS_CALL16:
5276           if (h == NULL)
5277             {
5278               (*_bfd_error_handler)
5279                 (_("%s: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
5280                  bfd_archive_filename (abfd), (unsigned long) rel->r_offset);
5281               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5282               return FALSE;
5283             }
5284           /* Fall through.  */
5285
5286         case R_MIPS_CALL_HI16:
5287         case R_MIPS_CALL_LO16:
5288           if (h != NULL)
5289             {
5290               /* This symbol requires a global offset table entry.  */
5291               if (! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g))
5292                 return FALSE;
5293
5294               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
5295                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
5296                  elf_adjust_dynamic_symbol in elflink.h.  */
5297               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
5298               h->type = STT_FUNC;
5299             }
5300           break;
5301
5302         case R_MIPS_GOT16:
5303         case R_MIPS_GOT_HI16:
5304         case R_MIPS_GOT_LO16:
5305         case R_MIPS_GOT_DISP:
5306           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
5307           if (h && ! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g))
5308             return FALSE;
5309           break;
5310
5311         case R_MIPS_32:
5312         case R_MIPS_REL32:
5313         case R_MIPS_64:
5314           if ((info->shared || h != NULL)
5315               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5316             {
5317               if (sreloc == NULL)
5318                 {
5319                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (dynobj, TRUE);
5320                   if (sreloc == NULL)
5321                     return FALSE;
5322                 }
5323 #define MIPS_READONLY_SECTION (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY)
5324               if (info->shared)
5325                 {
5326                   /* When creating a shared object, we must copy these
5327                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
5328                      relocs.  We make room for this reloc in the
5329                      .rel.dyn reloc section.  */
5330                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, 1);
5331                   if ((sec->flags & MIPS_READONLY_SECTION)
5332                       == MIPS_READONLY_SECTION)
5333                     /* We tell the dynamic linker that there are
5334                        relocations against the text segment.  */
5335                     info->flags |= DF_TEXTREL;
5336                 }
5337               else
5338                 {
5339                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
5340
5341                   /* We only need to copy this reloc if the symbol is
5342                      defined in a dynamic object.  */
5343                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
5344                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
5345                   if ((sec->flags & MIPS_READONLY_SECTION)
5346                       == MIPS_READONLY_SECTION)
5347                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
5348                        are relocations against the text segment.  */
5349                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
5350                 }
5351
5352               /* Even though we don't directly need a GOT entry for
5353                  this symbol, a symbol must have a dynamic symbol
5354                  table index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are
5355                  dynamic relocations against it.  */
5356               if (h != NULL)
5357                 {
5358                   if (dynobj == NULL)
5359                     elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
5360                   if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info, TRUE))
5361                     return FALSE;
5362                   g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
5363                   if (! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g))
5364                     return FALSE;
5365                 }
5366             }
5367
5368           if (SGI_COMPAT (abfd))
5369             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
5370               sizeof (Elf32_External_crinfo);
5371           break;
5372
5373         case R_MIPS_26:
5374         case R_MIPS_GPREL16:
5375         case R_MIPS_LITERAL:
5376         case R_MIPS_GPREL32:
5377           if (SGI_COMPAT (abfd))
5378             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
5379               sizeof (Elf32_External_crinfo);
5380           break;
5381
5382           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
5383              Reconstruct it for later use during GC.  */
5384         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
5385           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
5386             return FALSE;
5387           break;
5388
5389           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
5390              used.  Record for later use during GC.  */
5391         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
5392           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
5393             return FALSE;
5394           break;
5395
5396         default:
5397           break;
5398         }
5399
5400       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
5401          related to taking the function's address.  */
5402       switch (r_type)
5403         {
5404         default:
5405           if (h != NULL)
5406             {
5407               struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
5408
5409               mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
5410               mh->no_fn_stub = TRUE;
5411             }
5412           break;
5413         case R_MIPS_CALL16:
5414         case R_MIPS_CALL_HI16:
5415         case R_MIPS_CALL_LO16:
5416           break;
5417         }
5418
5419       /* If this reloc is not a 16 bit call, and it has a global
5420          symbol, then we will need the fn_stub if there is one.
5421          References from a stub section do not count.  */
5422       if (h != NULL
5423           && r_type != R_MIPS16_26
5424           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), FN_STUB,
5425                       sizeof FN_STUB - 1) != 0
5426           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), CALL_STUB,
5427                       sizeof CALL_STUB - 1) != 0
5428           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), CALL_FP_STUB,
5429                       sizeof CALL_FP_STUB - 1) != 0)
5430         {
5431           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
5432
5433           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
5434           mh->need_fn_stub = TRUE;
5435         }
5436     }
5437
5438   return TRUE;
5439 }
5440 \f
5441 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
5442    regular object.  The current definition is in some section of the
5443    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
5444    change the definition to something the rest of the link can
5445    understand.  */
5446
5447 bfd_boolean
5448 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (info, h)
5449      struct bfd_link_info *info;
5450      struct elf_link_hash_entry *h;
5451 {
5452   bfd *dynobj;
5453   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
5454   asection *s;
5455
5456   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5457
5458   /* Make sure we know what is going on here.  */
5459   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
5460               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
5461                   || h->weakdef != NULL
5462                   || ((h->elf_link_hash_flags
5463                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
5464                       && (h->elf_link_hash_flags
5465                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
5466                       && (h->elf_link_hash_flags
5467                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
5468
5469   /* If this symbol is defined in a dynamic object, we need to copy
5470      any R_MIPS_32 or R_MIPS_REL32 relocs against it into the output
5471      file.  */
5472   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
5473   if (! info->relocateable
5474       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
5475       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
5476           || (h->elf_link_hash_flags
5477               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
5478     {
5479       mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj,
5480                                              hmips->possibly_dynamic_relocs);
5481       if (hmips->readonly_reloc)
5482         /* We tell the dynamic linker that there are relocations
5483            against the text segment.  */
5484         info->flags |= DF_TEXTREL;
5485     }
5486
5487   /* For a function, create a stub, if allowed.  */
5488   if (! hmips->no_fn_stub
5489       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
5490     {
5491       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5492         return TRUE;
5493
5494       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
5495          the symbol to the stub location.  This is required to make
5496          function pointers compare as equal between the normal
5497          executable and the shared library.  */
5498       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
5499         {
5500           /* We need .stub section.  */
5501           s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
5502                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
5503           BFD_ASSERT (s != NULL);
5504
5505           h->root.u.def.section = s;
5506           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
5507
5508           /* XXX Write this stub address somewhere.  */
5509           h->plt.offset = s->_raw_size;
5510
5511           /* Make room for this stub code.  */
5512           s->_raw_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
5513
5514           /* The last half word of the stub will be filled with the index
5515              of this symbol in .dynsym section.  */
5516           return TRUE;
5517         }
5518     }
5519   else if ((h->type == STT_FUNC)
5520            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
5521     {
5522       /* This will set the entry for this symbol in the GOT to 0, and
5523          the dynamic linker will take care of this.  */
5524       h->root.u.def.value = 0;
5525       return TRUE;
5526     }
5527
5528   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
5529      processor independent code will have arranged for us to see the
5530      real definition first, and we can just use the same value.  */
5531   if (h->weakdef != NULL)
5532     {
5533       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
5534                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
5535       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
5536       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
5537       return TRUE;
5538     }
5539
5540   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
5541      is not a function.  */
5542
5543   return TRUE;
5544 }
5545 \f
5546 /* This function is called after all the input files have been read,
5547    and the input sections have been assigned to output sections.  We
5548    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
5549
5550 bfd_boolean
5551 _bfd_mips_elf_always_size_sections (output_bfd, info)
5552      bfd *output_bfd;
5553      struct bfd_link_info *info;
5554 {
5555   asection *ri;
5556
5557   bfd *dynobj;
5558   asection *s;
5559   struct mips_got_info *g;
5560   int i;
5561   bfd_size_type loadable_size = 0;
5562   bfd_size_type local_gotno;
5563   bfd *sub;
5564
5565   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
5566   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
5567   if (ri != NULL)
5568     bfd_set_section_size (output_bfd, ri,
5569                           (bfd_size_type) sizeof (Elf32_External_RegInfo));
5570
5571   if (! (info->relocateable
5572          || ! mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen))
5573     mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
5574                                  mips_elf_check_mips16_stubs,
5575                                  (PTR) NULL);
5576
5577   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5578   if (dynobj == NULL)
5579     /* Relocatable links don't have it.  */
5580     return TRUE;
5581   
5582   g = mips_elf_got_info (dynobj, &s);
5583   if (s == NULL)
5584     return TRUE;
5585
5586   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
5587      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
5588      required.  */
5589   for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
5590     {
5591       asection *subsection;
5592
5593       for (subsection = sub->sections;
5594            subsection;
5595            subsection = subsection->next)
5596         {
5597           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
5598             continue;
5599           loadable_size += ((subsection->_raw_size + 0xf)
5600                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
5601         }
5602     }
5603
5604   /* There has to be a global GOT entry for every symbol with
5605      a dynamic symbol table index of DT_MIPS_GOTSYM or
5606      higher.  Therefore, it make sense to put those symbols
5607      that need GOT entries at the end of the symbol table.  We
5608      do that here.  */
5609   if (! mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
5610     return FALSE;
5611
5612   if (g->global_gotsym != NULL)
5613     i = elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->global_gotsym->dynindx;
5614   else
5615     /* If there are no global symbols, or none requiring
5616        relocations, then GLOBAL_GOTSYM will be NULL.  */
5617     i = 0;
5618
5619   /* In the worst case, we'll get one stub per dynamic symbol, plus
5620      one to account for the dummy entry at the end required by IRIX
5621      rld.  */
5622   loadable_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE * (i + 1);
5623
5624   /* Assume there are two loadable segments consisting of
5625      contiguous sections.  Is 5 enough?  */
5626   local_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
5627
5628   g->local_gotno += local_gotno;
5629   s->_raw_size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
5630
5631   g->global_gotno = i;
5632   s->_raw_size += i * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
5633
5634   if (s->_raw_size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (output_bfd)
5635       && ! mips_elf_multi_got (output_bfd, info, g, s, local_gotno))
5636     return FALSE;
5637
5638   return TRUE;
5639 }
5640
5641 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
5642
5643 bfd_boolean
5644 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
5645      bfd *output_bfd;
5646      struct bfd_link_info *info;
5647 {
5648   bfd *dynobj;
5649   asection *s;
5650   bfd_boolean reltext;
5651
5652   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5653   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
5654
5655   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5656     {
5657       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
5658       if (! info->shared)
5659         {
5660           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
5661           BFD_ASSERT (s != NULL);
5662           s->_raw_size
5663             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
5664           s->contents
5665             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
5666         }
5667     }
5668
5669   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
5670      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
5671      memory for them.  */
5672   reltext = FALSE;
5673   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
5674     {
5675       const char *name;
5676       bfd_boolean strip;
5677
5678       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
5679          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
5680       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
5681
5682       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
5683         continue;
5684
5685       strip = FALSE;
5686
5687       if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
5688         {
5689           if (s->_raw_size == 0)
5690             {
5691               /* We only strip the section if the output section name
5692                  has the same name.  Otherwise, there might be several
5693                  input sections for this output section.  FIXME: This
5694                  code is probably not needed these days anyhow, since
5695                  the linker now does not create empty output sections.  */
5696               if (s->output_section != NULL
5697                   && strcmp (name,
5698                              bfd_get_section_name (s->output_section->owner,
5699                                                    s->output_section)) == 0)
5700                 strip = TRUE;
5701             }
5702           else
5703             {
5704               const char *outname;
5705               asection *target;
5706
5707               /* If this relocation section applies to a read only
5708                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
5709                  If the relocation section is .rel.dyn, we always
5710                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
5711                  there exists a relocation to a read only section or
5712                  not.  */
5713               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
5714                                               s->output_section);
5715               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
5716               if ((target != NULL
5717                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
5718                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5719                   || strcmp (outname, ".rel.dyn") == 0)
5720                 reltext = TRUE;
5721
5722               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
5723                  to copy relocs into the output file.  */
5724               if (strcmp (name, ".rel.dyn") != 0)
5725                 s->reloc_count = 0;
5726
5727               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
5728                  sort relocations, but in a different way than we do,
5729                  and before we're done creating relocations.  Also, it
5730                  will move them around between input sections'
5731                  relocation's contents, so our sorting would be
5732                  broken, so don't let it run.  */
5733               info->combreloc = 0;
5734             }
5735         }
5736       else if (strncmp (name, ".got", 4) == 0)
5737         {
5738           /* _bfd_mips_elf_always_size_sections() has already done
5739              most of the work, but some symbols may have been mapped
5740              to versions that we must now resolve in the got_entries
5741              hash tables.  */
5742           struct mips_got_info *gg = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
5743           struct mips_got_info *g = gg;
5744           struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
5745           unsigned int needed_relocs = 0;
5746           
5747           if (gg->next)
5748             {
5749               set_got_offset_arg.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
5750               set_got_offset_arg.info = info;
5751
5752               mips_elf_resolve_final_got_entries (gg);
5753               for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
5754                 {
5755                   unsigned int save_assign;
5756
5757                   mips_elf_resolve_final_got_entries (g);
5758
5759                   /* Assign offsets to global GOT entries.  */
5760                   save_assign = g->assigned_gotno;
5761                   g->assigned_gotno = g->local_gotno;
5762                   set_got_offset_arg.g = g;
5763                   set_got_offset_arg.needed_relocs = 0;
5764                   htab_traverse (g->got_entries,
5765                                  mips_elf_set_global_got_offset,
5766                                  &set_got_offset_arg);
5767                   needed_relocs += set_got_offset_arg.needed_relocs;
5768                   BFD_ASSERT (g->assigned_gotno - g->local_gotno
5769                               <= g->global_gotno);
5770
5771                   g->assigned_gotno = save_assign;
5772                   if (info->shared)
5773                     {
5774                       needed_relocs += g->local_gotno - g->assigned_gotno;
5775                       BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == g->next->local_gotno
5776                                   + g->next->global_gotno
5777                                   + MIPS_RESERVED_GOTNO);
5778                     }
5779                 }
5780
5781               if (needed_relocs)
5782                 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, needed_relocs);
5783             }
5784         }
5785       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (output_bfd)) == 0)
5786         {
5787           /* IRIX rld assumes that the function stub isn't at the end
5788              of .text section. So put a dummy. XXX  */
5789           s->_raw_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
5790         }
5791       else if (! info->shared
5792                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
5793                && strncmp (name, ".rld_map", 8) == 0)
5794         {
5795           /* We add a room for __rld_map. It will be filled in by the
5796              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
5797           s->_raw_size += 4;
5798         }
5799       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
5800                && strncmp (name, ".compact_rel", 12) == 0)
5801         s->_raw_size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
5802       else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
5803         s->_raw_size = (sizeof (Elf32_External_Msym)
5804                         * (elf_hash_table (info)->dynsymcount
5805                            + bfd_count_sections (output_bfd)));
5806       else if (strncmp (name, ".init", 5) != 0)
5807         {
5808           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
5809           continue;
5810         }
5811
5812       if (strip)
5813         {
5814           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5815           continue;
5816         }
5817
5818       /* Allocate memory for the section contents.  */
5819       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
5820       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
5821         {
5822           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
5823           return FALSE;
5824         }
5825     }
5826
5827   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5828     {
5829       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
5830          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
5831          must add the entries now so that we get the correct size for
5832          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
5833          dynamic linker and used by the debugger.  */
5834       if (! info->shared)
5835         {
5836           /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
5837              DT_MIPS_RLD_MAP entry.  */
5838           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
5839             return FALSE;
5840           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
5841             {
5842               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
5843                 return FALSE;
5844             }
5845         }
5846       else
5847         {
5848           /* Shared libraries on traditional mips have DT_DEBUG.  */
5849           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
5850             {
5851               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
5852                 return FALSE;
5853             }
5854         }
5855
5856       if (reltext && SGI_COMPAT (output_bfd))
5857         info->flags |= DF_TEXTREL;
5858
5859       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
5860         {
5861           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
5862             return FALSE;
5863         }
5864
5865       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
5866         return FALSE;
5867
5868       if (mips_elf_rel_dyn_section (dynobj, FALSE))
5869         {
5870           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
5871             return FALSE;
5872
5873           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
5874             return FALSE;
5875
5876           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
5877             return FALSE;
5878         }
5879
5880       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
5881         {
5882           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_CONFLICTNO, 0))
5883             return FALSE;
5884         }
5885
5886       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
5887         {
5888           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LIBLISTNO, 0))
5889             return FALSE;
5890         }
5891
5892       if (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".conflict") != NULL)
5893         {
5894           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_CONFLICT, 0))
5895             return FALSE;
5896
5897           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".liblist");
5898           BFD_ASSERT (s != NULL);
5899
5900           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LIBLIST, 0))
5901             return FALSE;
5902         }
5903
5904       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
5905         return FALSE;
5906
5907       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
5908         return FALSE;
5909
5910 #if 0
5911       /* Time stamps in executable files are a bad idea.  */
5912       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_TIME_STAMP, 0))
5913         return FALSE;
5914 #endif
5915
5916 #if 0 /* FIXME  */
5917       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_ICHECKSUM, 0))
5918         return FALSE;
5919 #endif
5920
5921 #if 0 /* FIXME  */
5922       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_IVERSION, 0))
5923         return FALSE;
5924 #endif
5925
5926       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
5927         return FALSE;
5928
5929       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
5930         return FALSE;
5931
5932       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
5933         return FALSE;
5934
5935       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
5936         return FALSE;
5937
5938       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
5939         return FALSE;
5940
5941       if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
5942           && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
5943         return FALSE;
5944
5945       if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
5946           && (bfd_get_section_by_name
5947               (dynobj, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
5948           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
5949         return FALSE;
5950
5951       if (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".msym")
5952           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_MSYM, 0))
5953         return FALSE;
5954     }
5955
5956   return TRUE;
5957 }
5958 \f
5959 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
5960
5961 bfd_boolean
5962 _bfd_mips_elf_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
5963                                 contents, relocs, local_syms, local_sections)
5964      bfd *output_bfd;
5965      struct bfd_link_info *info;
5966      bfd *input_bfd;
5967      asection *input_section;
5968      bfd_byte *contents;
5969      Elf_Internal_Rela *relocs;
5970      Elf_Internal_Sym *local_syms;
5971      asection **local_sections;
5972 {
5973   Elf_Internal_Rela *rel;
5974   const Elf_Internal_Rela *relend;
5975   bfd_vma addend = 0;
5976   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
5977   struct elf_backend_data *bed;
5978
5979   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5980   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5981   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
5982     {
5983       const char *name;
5984       bfd_vma value;
5985       reloc_howto_type *howto;
5986       bfd_boolean require_jalx;
5987       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
5988          REL relocation.  */
5989       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
5990       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
5991       const char * msg = (const char *) NULL;
5992
5993       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
5994       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
5995         {
5996           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
5997              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
5998              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
5999              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
6000              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
6001              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
6002           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
6003
6004           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
6005              of the reloc.  */
6006           if (bfd_big_endian (input_bfd))
6007             rel->r_offset += 4;
6008         }
6009       else
6010         /* NewABI defaults to RELA relocations.  */
6011         howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type,
6012                                          NEWABI_P (input_bfd)
6013                                          && (MIPS_RELOC_RELA_P
6014                                              (input_bfd, input_section,
6015                                               rel - relocs)));
6016
6017       if (!use_saved_addend_p)
6018         {
6019           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
6020
6021           /* If these relocations were originally of the REL variety,
6022              we must pull the addend out of the field that will be
6023              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
6024              RELA relocation.  To determine which flavor or relocation
6025              this is, we depend on the fact that the INPUT_SECTION's
6026              REL_HDR is read before its REL_HDR2.  */
6027           rel_hdr = &elf_section_data (input_section)->rel_hdr;
6028           if ((size_t) (rel - relocs)
6029               >= (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel))
6030             rel_hdr = elf_section_data (input_section)->rel_hdr2;
6031           if (rel_hdr->sh_entsize == MIPS_ELF_REL_SIZE (input_bfd))
6032             {
6033               /* Note that this is a REL relocation.  */
6034               rela_relocation_p = FALSE;
6035
6036               /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
6037               addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, input_bfd,
6038                                                  contents);
6039               addend &= howto->src_mask;
6040               addend <<= howto->rightshift;
6041
6042               /* For some kinds of relocations, the ADDEND is a
6043                  combination of the addend stored in two different
6044                  relocations.   */
6045               if (r_type == R_MIPS_HI16
6046                   || r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16
6047                   || (r_type == R_MIPS_GOT16
6048                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
6049                                                       local_sections, FALSE)))
6050                 {
6051                   bfd_vma l;
6052                   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
6053                   reloc_howto_type *lo16_howto;
6054                   unsigned int lo;
6055
6056                   /* The combined value is the sum of the HI16 addend,
6057                      left-shifted by sixteen bits, and the LO16
6058                      addend, sign extended.  (Usually, the code does
6059                      a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of
6060                      the LO16 value.)
6061
6062                      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.  */
6063                   if (r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16)
6064                     lo = R_MIPS_GNU_REL_LO16;
6065                   else
6066                     lo = R_MIPS_LO16;
6067                   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (input_bfd, lo,
6068                                                               rel, relend);
6069                   if (lo16_relocation == NULL)
6070                     return FALSE;
6071
6072                   /* Obtain the addend kept there.  */
6073                   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, lo, FALSE);
6074                   l = mips_elf_obtain_contents (lo16_howto, lo16_relocation,
6075                                                 input_bfd, contents);
6076                   l &= lo16_howto->src_mask;
6077                   l <<= lo16_howto->rightshift;
6078                   l = mips_elf_sign_extend (l, 16);
6079
6080                   addend <<= 16;
6081
6082                   /* Compute the combined addend.  */
6083                   addend += l;
6084
6085                   /* If PC-relative, subtract the difference between the
6086                      address of the LO part of the reloc and the address of
6087                      the HI part.  The relocation is relative to the LO
6088                      part, but mips_elf_calculate_relocation() doesn't
6089                      know its address or the difference from the HI part, so
6090                      we subtract that difference here.  See also the
6091                      comment in mips_elf_calculate_relocation().  */
6092                   if (r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16)
6093                     addend -= (lo16_relocation->r_offset - rel->r_offset);
6094                 }
6095               else if (r_type == R_MIPS16_GPREL)
6096                 {
6097                   /* The addend is scrambled in the object file.  See
6098                      mips_elf_perform_relocation for details on the
6099                      format.  */
6100                   addend = (((addend & 0x1f0000) >> 5)
6101                             | ((addend & 0x7e00000) >> 16)
6102                             | (addend & 0x1f));
6103                 }
6104             }
6105           else
6106             addend = rel->r_addend;
6107         }
6108
6109       if (info->relocateable)
6110         {
6111           Elf_Internal_Sym *sym;
6112           unsigned long r_symndx;
6113
6114           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
6115               && bfd_big_endian (input_bfd))
6116             rel->r_offset -= 4;
6117
6118           /* Since we're just relocating, all we need to do is copy
6119              the relocations back out to the object file, unless
6120              they're against a section symbol, in which case we need
6121              to adjust by the section offset, or unless they're GP
6122              relative in which case we need to adjust by the amount
6123              that we're adjusting GP in this relocateable object.  */
6124
6125           if (! mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections,
6126                                              FALSE))
6127             /* There's nothing to do for non-local relocations.  */
6128             continue;
6129
6130           if (r_type == R_MIPS16_GPREL
6131               || r_type == R_MIPS_GPREL16
6132               || r_type == R_MIPS_GPREL32
6133               || r_type == R_MIPS_LITERAL)
6134             addend -= (_bfd_get_gp_value (output_bfd)
6135                        - _bfd_get_gp_value (input_bfd));
6136
6137           r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
6138           sym = local_syms + r_symndx;
6139           if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
6140             /* Adjust the addend appropriately.  */
6141             addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
6142
6143           if (howto->partial_inplace)
6144             {
6145               /* If the relocation is for a R_MIPS_HI16 or R_MIPS_GOT16,
6146                  then we only want to write out the high-order 16 bits.
6147                  The subsequent R_MIPS_LO16 will handle the low-order bits.
6148                */
6149               if (r_type == R_MIPS_HI16 || r_type == R_MIPS_GOT16
6150                   || r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16)
6151                 addend = mips_elf_high (addend);
6152               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
6153                 addend = mips_elf_higher (addend);
6154               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
6155                 addend = mips_elf_highest (addend);
6156             }
6157
6158           if (rela_relocation_p)
6159             /* If this is a RELA relocation, just update the addend.
6160                We have to cast away constness for REL.  */
6161             rel->r_addend = addend;
6162           else
6163             {
6164               /* Otherwise, we have to write the value back out.  Note
6165                  that we use the source mask, rather than the
6166                  destination mask because the place to which we are
6167                  writing will be source of the addend in the final
6168                  link.  */
6169               addend >>= howto->rightshift;
6170               addend &= howto->src_mask;
6171
6172               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
6173                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
6174                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
6175                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
6176                    but for endianness.  */
6177                 {
6178                   bfd_vma sign_bits;
6179                   bfd_vma low_bits;
6180                   bfd_vma high_bits;
6181
6182                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
6183 #ifdef BFD64
6184                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
6185 #else
6186                     sign_bits = -1;
6187 #endif
6188                   else
6189                     sign_bits = 0;
6190
6191                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
6192                      do two separate stores.  */
6193                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
6194                     {
6195                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
6196                          first.  */
6197                       low_bits = sign_bits;
6198                       high_bits = addend;
6199                     }
6200                   else
6201                     {
6202                       low_bits = addend;
6203                       high_bits = sign_bits;
6204                     }
6205                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
6206                               contents + rel->r_offset);
6207                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
6208                               contents + rel->r_offset + 4);
6209                   continue;
6210                 }
6211
6212               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
6213                                                  input_bfd, input_section,
6214                                                  contents, FALSE))
6215                 return FALSE;
6216             }
6217
6218           /* Go on to the next relocation.  */
6219           continue;
6220         }
6221
6222       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
6223          relocations for the same offset.  In that case we are
6224          supposed to treat the output of each relocation as the addend
6225          for the next.  */
6226       if (rel + 1 < relend
6227           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
6228           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
6229         use_saved_addend_p = TRUE;
6230       else
6231         use_saved_addend_p = FALSE;
6232
6233       addend >>= howto->rightshift;
6234
6235       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
6236       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
6237                                              input_section, info, rel,
6238                                              addend, howto, local_syms,
6239                                              local_sections, &value,
6240                                              &name, &require_jalx,
6241                                              use_saved_addend_p))
6242         {
6243         case bfd_reloc_continue:
6244           /* There's nothing to do.  */
6245           continue;
6246
6247         case bfd_reloc_undefined:
6248           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
6249              undefined_symbol callback.  There's no real point in
6250              trying to perform the relocation at this point, so we
6251              just skip ahead to the next relocation.  */
6252           continue;
6253
6254         case bfd_reloc_notsupported:
6255           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
6256           info->callbacks->warning
6257             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
6258           return FALSE;
6259
6260         case bfd_reloc_overflow:
6261           if (use_saved_addend_p)
6262             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
6263                a given location.  */
6264             ;
6265           else
6266             {
6267               BFD_ASSERT (name != NULL);
6268               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
6269                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
6270                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
6271                 return FALSE;
6272             }
6273           break;
6274
6275         case bfd_reloc_ok:
6276           break;
6277
6278         default:
6279           abort ();
6280           break;
6281         }
6282
6283       /* If we've got another relocation for the address, keep going
6284          until we reach the last one.  */
6285       if (use_saved_addend_p)
6286         {
6287           addend = value;
6288           continue;
6289         }
6290
6291       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
6292         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
6293            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
6294            that calculated the right value.  Now, however, we
6295            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
6296            64-bit value.  We are especially generous here in that we
6297            go to extreme lengths to support this usage on systems with
6298            only a 32-bit VMA.  */
6299         {
6300           bfd_vma sign_bits;
6301           bfd_vma low_bits;
6302           bfd_vma high_bits;
6303
6304           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
6305 #ifdef BFD64
6306             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
6307 #else
6308             sign_bits = -1;
6309 #endif
6310           else
6311             sign_bits = 0;
6312
6313           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
6314              do two separate stores.  */
6315           if (bfd_big_endian (input_bfd))
6316             {
6317               /* Undo what we did above.  */
6318               rel->r_offset -= 4;
6319               /* Store the sign-bits (which are most significant)
6320                  first.  */
6321               low_bits = sign_bits;
6322               high_bits = value;
6323             }
6324           else
6325             {
6326               low_bits = value;
6327               high_bits = sign_bits;
6328             }
6329           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
6330                       contents + rel->r_offset);
6331           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
6332                       contents + rel->r_offset + 4);
6333           continue;
6334         }
6335
6336       /* Actually perform the relocation.  */
6337       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
6338                                          input_bfd, input_section,
6339                                          contents, require_jalx))
6340         return FALSE;
6341     }
6342
6343   return TRUE;
6344 }
6345 \f
6346 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
6347    adjust it appropriately now.  */
6348
6349 static void
6350 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (abfd, name, sym)
6351      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
6352      const char *name;
6353      Elf_Internal_Sym *sym;
6354 {
6355   /* The linker script takes care of providing names and values for
6356      these, but we must place them into the right sections.  */
6357   static const char* const text_section_symbols[] = {
6358     "_ftext",
6359     "_etext",
6360     "__dso_displacement",
6361     "__elf_header",
6362     "__program_header_table",
6363     NULL
6364   };
6365
6366   static const char* const data_section_symbols[] = {
6367     "_fdata",
6368     "_edata",
6369     "_end",
6370     "_fbss",
6371     NULL
6372   };
6373
6374   const char* const *p;
6375   int i;
6376
6377   for (i = 0; i < 2; ++i)
6378     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
6379          *p;
6380          ++p)
6381       if (strcmp (*p, name) == 0)
6382         {
6383           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
6384              IRIX6 linker.  */
6385           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
6386
6387           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
6388           if (i == 0)
6389             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
6390           else
6391             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
6392
6393           break;
6394         }
6395 }
6396
6397 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
6398    dynamic sections here.  */
6399
6400 bfd_boolean
6401 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
6402      bfd *output_bfd;
6403      struct bfd_link_info *info;
6404      struct elf_link_hash_entry *h;
6405      Elf_Internal_Sym *sym;
6406 {
6407   bfd *dynobj;
6408   bfd_vma gval;
6409   asection *sgot;
6410   asection *smsym;
6411   struct mips_got_info *g, *gg;
6412   const char *name;
6413   struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
6414
6415   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6416   gval = sym->st_value;
6417   mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6418
6419   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
6420     {
6421       asection *s;
6422       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE];
6423
6424       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
6425
6426       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
6427
6428       s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
6429                                    MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
6430       BFD_ASSERT (s != NULL);
6431
6432       /* FIXME: Can h->dynindex be more than 64K?  */
6433       if (h->dynindx & 0xffff0000)
6434         return FALSE;
6435
6436       /* Fill the stub.  */
6437       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub);
6438       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), stub + 4);
6439       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + 8);
6440       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16 (output_bfd) + h->dynindx, stub + 12);
6441
6442       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= s->_raw_size);
6443       memcpy (s->contents + h->plt.offset, stub, MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
6444
6445       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
6446          only for the referenced symbol.  */
6447       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
6448
6449       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
6450          to reset the global offset table entry for this external
6451          to its stub address when unlinking a shared object.  */
6452       gval = s->output_section->vma + s->output_offset + h->plt.offset;
6453       sym->st_value = gval;
6454     }
6455
6456   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
6457               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0);
6458
6459   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
6460   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
6461   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
6462   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
6463   BFD_ASSERT (g != NULL);
6464
6465   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
6466      the symbols that need them.  */
6467   if (g->global_gotsym != NULL
6468       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
6469     {
6470       bfd_vma offset;
6471       bfd_vma value;
6472
6473       if (sym->st_value)
6474         value = sym->st_value;
6475       else
6476         {
6477           /* For an entity defined in a shared object, this will be
6478              NULL.  (For functions in shared objects for
6479              which we have created stubs, ST_VALUE will be non-NULL.
6480              That's because such the functions are now no longer defined
6481              in a shared object.)  */
6482
6483           if ((info->shared && h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
6484               || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
6485             value = 0;
6486           else
6487             value = h->root.u.def.value;
6488         }
6489       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h);
6490       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
6491     }
6492
6493   if (g->next && h->dynindx != -1)
6494     {
6495       struct mips_got_entry e, *p;
6496       bfd_vma offset;
6497       bfd_vma value;
6498       Elf_Internal_Rela rel[3];
6499       bfd_vma addend = 0;
6500
6501       gg = g;
6502
6503       e.abfd = output_bfd;
6504       e.symndx = -1;
6505       e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
6506       
6507       if (info->shared
6508           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6509           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
6510         value = 0;
6511       else if (sym->st_value)
6512         value = sym->st_value;
6513       else
6514         value = h->root.u.def.value;
6515
6516       memset (rel, 0, sizeof (rel));
6517       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
6518
6519       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
6520         {
6521           if (g->got_entries
6522               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
6523                                                            &e)))
6524             {
6525               offset = p->gotidx;
6526               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
6527
6528               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
6529
6530               if ((info->shared
6531                    || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
6532                        && p->d.h != NULL
6533                        && ((p->d.h->root.elf_link_hash_flags
6534                             & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
6535                        && ((p->d.h->root.elf_link_hash_flags
6536                             & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
6537                   && ! (mips_elf_create_dynamic_relocation
6538                         (output_bfd, info, rel,
6539                          e.d.h, NULL, value, &addend, sgot)))
6540                 return FALSE;
6541               BFD_ASSERT (addend == 0);
6542             }
6543         }
6544     }
6545
6546   /* Create a .msym entry, if appropriate.  */
6547   smsym = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".msym");
6548   if (smsym)
6549     {
6550       Elf32_Internal_Msym msym;
6551
6552       msym.ms_hash_value = bfd_elf_hash (h->root.root.string);
6553       /* It is undocumented what the `1' indicates, but IRIX6 uses
6554          this value.  */
6555       msym.ms_info = ELF32_MS_INFO (mh->min_dyn_reloc_index, 1);
6556       bfd_mips_elf_swap_msym_out
6557         (dynobj, &msym,
6558          ((Elf32_External_Msym *) smsym->contents) + h->dynindx);
6559     }
6560
6561   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
6562   name = h->root.root.string;
6563   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
6564       || strcmp (name, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
6565     sym->st_shndx = SHN_ABS;
6566   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
6567            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
6568     {
6569       sym->st_shndx = SHN_ABS;
6570       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
6571       sym->st_value = 1;
6572     }
6573   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
6574     {
6575       sym->st_shndx = SHN_ABS;
6576       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
6577       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
6578     }
6579   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6580     {
6581       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
6582           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
6583         {
6584           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
6585           sym->st_other = STO_PROTECTED;
6586           sym->st_value = 0;
6587           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
6588         }
6589       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
6590         {
6591           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
6592           sym->st_other = STO_PROTECTED;
6593           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
6594           sym->st_shndx = SHN_ABS;
6595         }
6596       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
6597         {
6598           if (h->type == STT_FUNC)
6599             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
6600           else if (h->type == STT_OBJECT)
6601             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
6602         }
6603     }
6604
6605   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
6606   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
6607     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
6608
6609   if (! info->shared)
6610     {
6611       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
6612           && (strcmp (name, "__rld_map") == 0
6613               || strcmp (name, "__RLD_MAP") == 0))
6614         {
6615           asection *s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map");
6616           BFD_ASSERT (s != NULL);
6617           sym->st_value = s->output_section->vma + s->output_offset;
6618           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, s->contents);
6619           if (mips_elf_hash_table (info)->rld_value == 0)
6620             mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
6621         }
6622       else if (mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
6623                && strcmp (name, "__rld_obj_head") == 0)
6624         {
6625           /* IRIX6 does not use a .rld_map section.  */
6626           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5
6627               || IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_none)
6628             BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map")
6629                         != NULL);
6630           mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
6631         }
6632     }
6633
6634   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
6635   if (sym->st_other == STO_MIPS16
6636       && (sym->st_value & 1) != 0)
6637     --sym->st_value;
6638
6639   return TRUE;
6640 }
6641
6642 /* Finish up the dynamic sections.  */
6643
6644 bfd_boolean
6645 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
6646      bfd *output_bfd;
6647      struct bfd_link_info *info;
6648 {
6649   bfd *dynobj;
6650   asection *sdyn;
6651   asection *sgot;
6652   struct mips_got_info *gg, *g;
6653
6654   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6655
6656   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
6657
6658   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
6659   if (sgot == NULL)
6660     gg = g = NULL;
6661   else
6662     {
6663       BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
6664       gg = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
6665       BFD_ASSERT (gg != NULL);
6666       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, output_bfd);
6667       BFD_ASSERT (g != NULL);
6668     }
6669
6670   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6671     {
6672       bfd_byte *b;
6673
6674       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
6675       BFD_ASSERT (g != NULL);
6676
6677       for (b = sdyn->contents;
6678            b < sdyn->contents + sdyn->_raw_size;
6679            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
6680         {
6681           Elf_Internal_Dyn dyn;
6682           const char *name;
6683           size_t elemsize;
6684           asection *s;
6685           bfd_boolean swap_out_p;
6686
6687           /* Read in the current dynamic entry.  */
6688           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
6689
6690           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
6691           swap_out_p = TRUE;
6692
6693           switch (dyn.d_tag)
6694             {
6695             case DT_RELENT:
6696               s = mips_elf_rel_dyn_section (dynobj, FALSE);
6697               BFD_ASSERT (s != NULL);
6698               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
6699               break;
6700
6701             case DT_STRSZ:
6702               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
6703               dyn.d_un.d_val =
6704                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6705               break;
6706
6707             case DT_PLTGOT:
6708               name = ".got";
6709               goto get_vma;
6710             case DT_MIPS_CONFLICT:
6711               name = ".conflict";
6712               goto get_vma;
6713             case DT_MIPS_LIBLIST:
6714               name = ".liblist";
6715             get_vma:
6716               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
6717               BFD_ASSERT (s != NULL);
6718               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
6719               break;
6720
6721             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
6722               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
6723               break;
6724
6725             case DT_MIPS_FLAGS:
6726               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
6727               break;
6728
6729             case DT_MIPS_CONFLICTNO:
6730               name = ".conflict";
6731               elemsize = sizeof (Elf32_Conflict);
6732               goto set_elemno;
6733
6734             case DT_MIPS_LIBLISTNO:
6735               name = ".liblist";
6736               elemsize = sizeof (Elf32_Lib);
6737             set_elemno:
6738               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
6739               if (s != NULL)
6740                 {
6741                   if (s->_cooked_size != 0)
6742                     dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size / elemsize;
6743                   else
6744                     dyn.d_un.d_val = s->_raw_size / elemsize;
6745                 }
6746               else
6747                 dyn.d_un.d_val = 0;
6748               break;
6749
6750             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
6751               time ((time_t *) &dyn.d_un.d_val);
6752               break;
6753
6754             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
6755               /* XXX FIXME: */
6756               swap_out_p = FALSE;
6757               break;
6758
6759             case DT_MIPS_IVERSION:
6760               /* XXX FIXME: */
6761               swap_out_p = FALSE;
6762               break;
6763
6764             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
6765               s = output_bfd->sections;
6766               BFD_ASSERT (s != NULL);
6767               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
6768               break;
6769
6770             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
6771               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
6772               break;
6773
6774             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
6775               /* The index into the dynamic symbol table which is the
6776                  entry of the first external symbol that is not
6777                  referenced within the same object.  */
6778               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
6779               break;
6780
6781             case DT_MIPS_GOTSYM:
6782               if (gg->global_gotsym)
6783                 {
6784                   dyn.d_un.d_val = gg->global_gotsym->dynindx;
6785                   break;
6786                 }
6787               /* In case if we don't have global got symbols we default
6788                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
6789                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
6790
6791             case DT_MIPS_SYMTABNO:
6792               name = ".dynsym";
6793               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
6794               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
6795               BFD_ASSERT (s != NULL);
6796
6797               if (s->_cooked_size != 0)
6798                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size / elemsize;
6799               else
6800                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size / elemsize;
6801               break;
6802
6803             case DT_MIPS_HIPAGENO:
6804               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - MIPS_RESERVED_GOTNO;
6805               break;
6806
6807             case DT_MIPS_RLD_MAP:
6808               dyn.d_un.d_ptr = mips_elf_hash_table (info)->rld_value;
6809               break;
6810
6811             case DT_MIPS_OPTIONS:
6812               s = (bfd_get_section_by_name
6813                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
6814               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
6815               break;
6816
6817             case DT_MIPS_MSYM:
6818               s = (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".msym"));
6819               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
6820               break;
6821
6822             default:
6823               swap_out_p = FALSE;
6824               break;
6825             }
6826
6827           if (swap_out_p)
6828             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
6829               (dynobj, &dyn, b);
6830         }
6831     }
6832
6833   /* The first entry of the global offset table will be filled at
6834      runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
6835      This isn't the case of IRIX rld.  */
6836   if (sgot != NULL && sgot->_raw_size > 0)
6837     {
6838       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
6839       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0x80000000,
6840                          sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
6841     }
6842
6843   if (sgot != NULL)
6844     elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
6845       = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
6846
6847   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
6848   if (gg != NULL && gg->next)
6849     {
6850       Elf_Internal_Rela rel[3];
6851       bfd_vma addend = 0;
6852
6853       memset (rel, 0, sizeof (rel));
6854       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
6855
6856       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
6857         {
6858           bfd_vma index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno;
6859
6860           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents
6861                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
6862           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0x80000000, sgot->contents
6863                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
6864
6865           if (! info->shared)
6866             continue;
6867
6868           while (index < g->assigned_gotno)
6869             {
6870               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
6871                 = index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
6872               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
6873                     (output_bfd, info, rel, NULL,
6874                      bfd_abs_section_ptr,
6875                      0, &addend, sgot)))
6876                 return FALSE;
6877               BFD_ASSERT (addend == 0);
6878             }
6879         }
6880     }
6881
6882   {
6883     asection *smsym;
6884     asection *s;
6885     Elf32_compact_rel cpt;
6886
6887     /* ??? The section symbols for the output sections were set up in
6888        _bfd_elf_final_link.  SGI sets the STT_NOTYPE attribute for these
6889        symbols.  Should we do so?  */
6890
6891     smsym = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".msym");
6892     if (smsym != NULL)
6893       {
6894         Elf32_Internal_Msym msym;
6895
6896         msym.ms_hash_value = 0;
6897         msym.ms_info = ELF32_MS_INFO (0, 1);
6898
6899         for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6900           {
6901             long dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
6902
6903             bfd_mips_elf_swap_msym_out
6904               (output_bfd, &msym,
6905                (((Elf32_External_Msym *) smsym->contents)
6906                 + dynindx));
6907           }
6908       }
6909
6910     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6911       {
6912         /* Write .compact_rel section out.  */
6913         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
6914         if (s != NULL)
6915           {
6916             cpt.id1 = 1;
6917             cpt.num = s->reloc_count;
6918             cpt.id2 = 2;
6919             cpt.offset = (s->output_section->filepos
6920                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6921             cpt.reserved0 = 0;
6922             cpt.reserved1 = 0;
6923             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
6924                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
6925                                              s->contents));
6926
6927             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
6928             s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
6929                                          MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
6930             if (s != NULL)
6931               {
6932                 file_ptr dummy_offset;
6933
6934                 BFD_ASSERT (s->_raw_size >= MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
6935                 dummy_offset = s->_raw_size - MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
6936                 memset (s->contents + dummy_offset, 0,
6937                         MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
6938               }
6939           }
6940       }
6941
6942     /* We need to sort the entries of the dynamic relocation section.  */
6943
6944     s = mips_elf_rel_dyn_section (dynobj, FALSE);
6945
6946     if (s != NULL
6947         && s->_raw_size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
6948       {
6949         reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
6950
6951         if (ABI_64_P (output_bfd))
6952           qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
6953                  (size_t) s->reloc_count - 1,
6954                  sizeof (Elf64_Mips_External_Rel), sort_dynamic_relocs_64);
6955         else
6956           qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
6957                  (size_t) s->reloc_count - 1,
6958                  sizeof (Elf32_External_Rel), sort_dynamic_relocs);
6959       }
6960   }
6961
6962   return TRUE;
6963 }
6964
6965
6966 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
6967
6968 static void
6969 mips_set_isa_flags (abfd)
6970      bfd *abfd;
6971 {
6972   flagword val;
6973
6974   switch (bfd_get_mach (abfd))
6975     {
6976     default:
6977     case bfd_mach_mips3000:
6978       val = E_MIPS_ARCH_1;
6979       break;
6980
6981     case bfd_mach_mips3900:
6982       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
6983       break;
6984
6985     case bfd_mach_mips6000:
6986       val = E_MIPS_ARCH_2;
6987       break;
6988
6989     case bfd_mach_mips4000:
6990     case bfd_mach_mips4300:
6991     case bfd_mach_mips4400:
6992     case bfd_mach_mips4600:
6993       val = E_MIPS_ARCH_3;
6994       break;
6995
6996     case bfd_mach_mips4010:
6997       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
6998       break;
6999
7000     case bfd_mach_mips4100:
7001       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
7002       break;
7003
7004     case bfd_mach_mips4111:
7005       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
7006       break;
7007
7008     case bfd_mach_mips4120:
7009       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
7010       break;
7011
7012     case bfd_mach_mips4650:
7013       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
7014       break;
7015
7016     case bfd_mach_mips5400:
7017       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
7018       break;
7019
7020     case bfd_mach_mips5500:
7021       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
7022       break;
7023
7024     case bfd_mach_mips5000:
7025     case bfd_mach_mips8000:
7026     case bfd_mach_mips10000:
7027     case bfd_mach_mips12000:
7028       val = E_MIPS_ARCH_4;
7029       break;
7030
7031     case bfd_mach_mips5:
7032       val = E_MIPS_ARCH_5;
7033       break;
7034
7035     case bfd_mach_mips_sb1:
7036       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
7037       break;
7038
7039     case bfd_mach_mipsisa32:
7040       val = E_MIPS_ARCH_32;
7041       break;
7042
7043     case bfd_mach_mipsisa64:
7044       val = E_MIPS_ARCH_64;
7045       break;
7046
7047     case bfd_mach_mipsisa32r2:
7048       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
7049       break;
7050     }
7051   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
7052   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
7053
7054 }
7055
7056
7057 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
7058    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
7059    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7060
7061 void
7062 _bfd_mips_elf_final_write_processing (abfd, linker)
7063      bfd *abfd;
7064      bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED;
7065 {
7066   unsigned int i;
7067   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
7068   const char *name;
7069   asection *sec;
7070
7071   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
7072      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
7073      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
7074   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
7075     mips_set_isa_flags (abfd);
7076
7077   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
7078      info for each special section.  */
7079   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
7080        i < elf_numsections (abfd);
7081        i++, hdrpp++)
7082     {
7083       switch ((*hdrpp)->sh_type)
7084         {
7085         case SHT_MIPS_MSYM:
7086         case SHT_MIPS_LIBLIST:
7087           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
7088           if (sec != NULL)
7089             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
7090           break;
7091
7092         case SHT_MIPS_GPTAB:
7093           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
7094           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
7095           BFD_ASSERT (name != NULL
7096                       && strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0);
7097           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
7098           BFD_ASSERT (sec != NULL);
7099           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
7100           break;
7101
7102         case SHT_MIPS_CONTENT:
7103           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
7104           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
7105           BFD_ASSERT (name != NULL
7106                       && strncmp (name, ".MIPS.content",
7107                                   sizeof ".MIPS.content" - 1) == 0);
7108           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
7109                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
7110           BFD_ASSERT (sec != NULL);
7111           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
7112           break;
7113
7114         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7115           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
7116           if (sec != NULL)
7117             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
7118           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
7119           if (sec != NULL)
7120             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
7121           break;
7122
7123         case SHT_MIPS_EVENTS:
7124           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
7125           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
7126           BFD_ASSERT (name != NULL);
7127           if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) == 0)
7128             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
7129                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
7130           else
7131             {
7132               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
7133                                    sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) == 0);
7134               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
7135                                              (name
7136                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
7137             }
7138           BFD_ASSERT (sec != NULL);
7139           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
7140           break;
7141
7142         }
7143     }
7144 }
7145 \f
7146 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
7147    segments.  */
7148
7149 int
7150 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (abfd)
7151      bfd *abfd;
7152 {
7153   asection *s;
7154   int ret = 0;
7155
7156   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
7157   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7158   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
7159     ++ret;
7160
7161   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
7162   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
7163       && bfd_get_section_by_name (abfd,
7164                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
7165     ++ret;
7166
7167   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
7168   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
7169       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
7170       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
7171     ++ret;
7172
7173   return ret;
7174 }
7175
7176 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
7177
7178 bfd_boolean
7179 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (abfd)
7180      bfd *abfd;
7181 {
7182   asection *s;
7183   struct elf_segment_map *m, **pm;
7184   bfd_size_type amt;
7185
7186   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
7187      segment.  */
7188   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7189   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
7190     {
7191       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
7192         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
7193           break;
7194       if (m == NULL)
7195         {
7196           amt = sizeof *m;
7197           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
7198           if (m == NULL)
7199             return FALSE;
7200
7201           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
7202           m->count = 1;
7203           m->sections[0] = s;
7204
7205           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
7206           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
7207           while (*pm != NULL
7208                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
7209                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
7210             pm = &(*pm)->next;
7211
7212           m->next = *pm;
7213           *pm = m;
7214         }
7215     }
7216
7217   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
7218      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
7219      PT_OPTIONS segment immediately following the program header
7220      table.  */
7221   if (NEWABI_P (abfd)
7222       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
7223          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
7224          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
7225          now.  */
7226       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7227     {
7228       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
7229         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7230           break;
7231
7232       if (s)
7233         {
7234           struct elf_segment_map *options_segment;
7235
7236           /* Usually, there's a program header table.  But, sometimes
7237              there's not (like when running the `ld' testsuite).  So,
7238              if there's no program header table, we just put the
7239              options segment at the end.  */
7240           for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
7241                *pm != NULL;
7242                pm = &(*pm)->next)
7243             if ((*pm)->p_type == PT_PHDR)
7244               break;
7245
7246           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
7247           options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
7248           options_segment->next = *pm;
7249           options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
7250           options_segment->p_flags = PF_R;
7251           options_segment->p_flags_valid = TRUE;
7252           options_segment->count = 1;
7253           options_segment->sections[0] = s;
7254           *pm = options_segment;
7255         }
7256     }
7257   else
7258     {
7259       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7260         {
7261           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
7262              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
7263           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
7264               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
7265               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
7266             {
7267               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
7268                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
7269                   break;
7270               if (m == NULL)
7271                 {
7272                   amt = sizeof *m;
7273                   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
7274                   if (m == NULL)
7275                     return FALSE;
7276
7277                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
7278
7279                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
7280                   if (s == NULL)
7281                     {
7282                       m->count = 0;
7283                       m->p_flags = 0;
7284                       m->p_flags_valid = 1;
7285                     }
7286                   else
7287                     {
7288                       m->count = 1;
7289                       m->sections[0] = s;
7290                     }
7291
7292                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
7293                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
7294                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
7295                     pm = &(*pm)->next;
7296                   if (*pm != NULL)
7297                     pm = &(*pm)->next;
7298
7299                   m->next = *pm;
7300                   *pm = m;
7301                 }
7302             }
7303         }
7304       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
7305          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
7306          between.  */
7307       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
7308            pm = &(*pm)->next)
7309         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
7310           break;
7311       m = *pm;
7312       if (m != NULL && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
7313         {
7314           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
7315              segment are read, write and execute. We do that here since
7316              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
7317              sometimes for the dynamic linker.  */
7318           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
7319             {
7320               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
7321               m->p_flags_valid = 1;
7322             }
7323         }
7324       if (m != NULL
7325           && m->count == 1 && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
7326         {
7327           static const char *sec_names[] =
7328           {
7329             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
7330           };
7331           bfd_vma low, high;
7332           unsigned int i, c;
7333           struct elf_segment_map *n;
7334
7335           low = 0xffffffff;
7336           high = 0;
7337           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
7338             {
7339               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
7340               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
7341                 {
7342                   bfd_size_type sz;
7343
7344                   if (low > s->vma)
7345                     low = s->vma;
7346                   sz = s->_cooked_size;
7347                   if (sz == 0)
7348                     sz = s->_raw_size;
7349                   if (high < s->vma + sz)
7350                     high = s->vma + sz;
7351                 }
7352             }
7353
7354           c = 0;
7355           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7356             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
7357                 && s->vma >= low
7358                 && ((s->vma
7359                      + (s->_cooked_size !=
7360                         0 ? s->_cooked_size : s->_raw_size)) <= high))
7361               ++c;
7362
7363           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
7364           n = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
7365           if (n == NULL)
7366             return FALSE;
7367           *n = *m;
7368           n->count = c;
7369
7370           i = 0;
7371           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7372             {
7373               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
7374                   && s->vma >= low
7375                   && ((s->vma
7376                        + (s->_cooked_size != 0 ?
7377                           s->_cooked_size : s->_raw_size)) <= high))
7378                 {
7379                   n->sections[i] = s;
7380                   ++i;
7381                 }
7382             }
7383
7384           *pm = n;
7385         }
7386     }
7387
7388   return TRUE;
7389 }
7390 \f
7391 /* Return the section that should be marked against GC for a given
7392    relocation.  */
7393
7394 asection *
7395 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym)
7396      asection *sec;
7397      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
7398      Elf_Internal_Rela *rel;
7399      struct elf_link_hash_entry *h;
7400      Elf_Internal_Sym *sym;
7401 {
7402   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
7403
7404   if (h != NULL)
7405     {
7406       switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
7407         {
7408         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
7409         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
7410           break;
7411
7412         default:
7413           switch (h->root.type)
7414             {
7415             case bfd_link_hash_defined:
7416             case bfd_link_hash_defweak:
7417               return h->root.u.def.section;
7418
7419             case bfd_link_hash_common:
7420               return h->root.u.c.p->section;
7421
7422             default:
7423               break;
7424             }
7425         }
7426     }
7427   else
7428     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
7429
7430   return NULL;
7431 }
7432
7433 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
7434
7435 bfd_boolean
7436 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
7437      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
7438      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
7439      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
7440      const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED;
7441 {
7442 #if 0
7443   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7444   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7445   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
7446   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
7447   unsigned long r_symndx;
7448   struct elf_link_hash_entry *h;
7449
7450   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7451   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7452   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
7453
7454   relend = relocs + sec->reloc_count;
7455   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
7456     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
7457       {
7458       case R_MIPS_GOT16:
7459       case R_MIPS_CALL16:
7460       case R_MIPS_CALL_HI16:
7461       case R_MIPS_CALL_LO16:
7462       case R_MIPS_GOT_HI16:
7463       case R_MIPS_GOT_LO16:
7464       case R_MIPS_GOT_DISP:
7465       case R_MIPS_GOT_PAGE:
7466       case R_MIPS_GOT_OFST:
7467         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
7468            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
7469            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
7470         break;
7471
7472       default:
7473         break;
7474       }
7475 #endif
7476
7477   return TRUE;
7478 }
7479 \f
7480 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
7481    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
7482    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
7483    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
7484
7485 void
7486 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (bed, dir, ind)
7487      struct elf_backend_data *bed;
7488      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
7489 {
7490   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
7491
7492   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (bed, dir, ind);
7493
7494   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
7495     return;
7496
7497   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
7498   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
7499   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
7500   if (indmips->readonly_reloc)
7501     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
7502   if (dirmips->min_dyn_reloc_index == 0
7503       || (indmips->min_dyn_reloc_index != 0
7504           && indmips->min_dyn_reloc_index < dirmips->min_dyn_reloc_index))
7505     dirmips->min_dyn_reloc_index = indmips->min_dyn_reloc_index;
7506   if (indmips->no_fn_stub)
7507     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
7508 }
7509
7510 void
7511 _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, entry, force_local)
7512      struct bfd_link_info *info;
7513      struct elf_link_hash_entry *entry;
7514      bfd_boolean force_local;
7515 {
7516   bfd *dynobj;
7517   asection *got;
7518   struct mips_got_info *g;
7519   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7520
7521   h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
7522   if (h->forced_local)
7523     return;
7524   h->forced_local = TRUE;
7525
7526   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7527   got = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
7528   g = mips_elf_section_data (got)->u.got_info;
7529
7530   if (g->next)
7531     {
7532       struct mips_got_entry e;
7533       struct mips_got_info *gg = g;
7534
7535       /* Since we're turning what used to be a global symbol into a
7536          local one, bump up the number of local entries of each GOT
7537          that had an entry for it.  This will automatically decrease
7538          the number of global entries, since global_gotno is actually
7539          the upper limit of global entries.  */
7540       e.abfd = dynobj;
7541       e.symndx = -1;
7542       e.d.h = h;
7543
7544       for (g = g->next; g != gg; g = g->next)
7545         if (htab_find (g->got_entries, &e))
7546           {
7547             BFD_ASSERT (g->global_gotno > 0);
7548             g->local_gotno++;
7549             g->global_gotno--;
7550           }
7551
7552       /* If this was a global symbol forced into the primary GOT, we
7553          no longer need an entry for it.  We can't release the entry
7554          at this point, but we must at least stop counting it as one
7555          of the symbols that required a forced got entry.  */
7556       if (h->root.got.offset == 2)
7557         {
7558           BFD_ASSERT (gg->assigned_gotno > 0);
7559           gg->assigned_gotno--;
7560         }
7561     }
7562   else if (g->global_gotno == 0 && g->global_gotsym == NULL)
7563     /* If we haven't got through GOT allocation yet, just bump up the
7564        number of local entries, as this symbol won't be counted as
7565        global.  */
7566     g->local_gotno++;
7567   else if (h->root.got.offset == 1)
7568     {
7569       /* If we're past non-multi-GOT allocation and this symbol had
7570          been marked for a global got entry, give it a local entry
7571          instead.  */
7572       BFD_ASSERT (g->global_gotno > 0);
7573       g->local_gotno++;
7574       g->global_gotno--;
7575     }
7576
7577   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &h->root, force_local);
7578 }
7579 \f
7580 #define PDR_SIZE 32
7581
7582 bfd_boolean
7583 _bfd_mips_elf_discard_info (abfd, cookie, info)
7584      bfd *abfd;
7585      struct elf_reloc_cookie *cookie;
7586      struct bfd_link_info *info;
7587 {
7588   asection *o;
7589   bfd_boolean ret = FALSE;
7590   unsigned char *tdata;
7591   size_t i, skip;
7592
7593   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
7594   if (! o)
7595     return FALSE;
7596   if (o->_raw_size == 0)
7597     return FALSE;
7598   if (o->_raw_size % PDR_SIZE != 0)
7599     return FALSE;
7600   if (o->output_section != NULL
7601       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
7602     return FALSE;
7603
7604   tdata = bfd_zmalloc (o->_raw_size / PDR_SIZE);
7605   if (! tdata)
7606     return FALSE;
7607
7608   cookie->rels = (MNAME(abfd,_bfd_elf,link_read_relocs)
7609                   (abfd, o, (PTR) NULL,
7610                    (Elf_Internal_Rela *) NULL,
7611                    info->keep_memory));
7612   if (!cookie->rels)
7613     {
7614       free (tdata);
7615       return FALSE;
7616     }
7617
7618   cookie->rel = cookie->rels;
7619   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
7620
7621   for (i = 0, skip = 0; i < o->_raw_size; i ++)
7622     {
7623       if (MNAME(abfd,_bfd_elf,reloc_symbol_deleted_p) (i * PDR_SIZE, cookie))
7624         {
7625           tdata[i] = 1;
7626           skip ++;
7627         }
7628     }
7629
7630   if (skip != 0)
7631     {
7632       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
7633       o->_cooked_size = o->_raw_size - skip * PDR_SIZE;
7634       ret = TRUE;
7635     }
7636   else
7637     free (tdata);
7638
7639   if (! info->keep_memory)
7640     free (cookie->rels);
7641
7642   return ret;
7643 }
7644
7645 bfd_boolean
7646 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (sec)
7647      asection *sec;
7648 {
7649   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
7650     return TRUE;
7651   return FALSE;
7652 }
7653
7654 bfd_boolean
7655 _bfd_mips_elf_write_section (output_bfd, sec, contents)
7656      bfd *output_bfd;
7657      asection *sec;
7658      bfd_byte *contents;
7659 {
7660   bfd_byte *to, *from, *end;
7661   int i;
7662
7663   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
7664     return FALSE;
7665
7666   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
7667     return FALSE;
7668
7669   to = contents;
7670   end = contents + sec->_raw_size;
7671   for (from = contents, i = 0;
7672        from < end;
7673        from += PDR_SIZE, i++)
7674     {
7675       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
7676         continue;
7677       if (to != from)
7678         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
7679       to += PDR_SIZE;
7680     }
7681   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
7682                             (file_ptr) sec->output_offset,
7683                             sec->_cooked_size);
7684   return TRUE;
7685 }
7686 \f
7687 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
7688    handle the ECOFF debugging information.  */
7689
7690 struct mips_elf_find_line
7691 {
7692   struct ecoff_debug_info d;
7693   struct ecoff_find_line i;
7694 };
7695
7696 bfd_boolean
7697 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr,
7698                                  functionname_ptr, line_ptr)
7699      bfd *abfd;
7700      asection *section;
7701      asymbol **symbols;
7702      bfd_vma offset;
7703      const char **filename_ptr;
7704      const char **functionname_ptr;
7705      unsigned int *line_ptr;
7706 {
7707   asection *msec;
7708
7709   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
7710                                      filename_ptr, functionname_ptr,
7711                                      line_ptr))
7712     return TRUE;
7713
7714   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
7715                                      filename_ptr, functionname_ptr,
7716                                      line_ptr,
7717                                      (unsigned) (ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0),
7718                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
7719     return TRUE;
7720
7721   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
7722   if (msec != NULL)
7723     {
7724       flagword origflags;
7725       struct mips_elf_find_line *fi;
7726       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
7727         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
7728
7729       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
7730          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
7731          if appropriate (which it normally will be).  */
7732       origflags = msec->flags;
7733       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
7734         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
7735
7736       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
7737       if (fi == NULL)
7738         {
7739           bfd_size_type external_fdr_size;
7740           char *fraw_src;
7741           char *fraw_end;
7742           struct fdr *fdr_ptr;
7743           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
7744
7745           fi = (struct mips_elf_find_line *) bfd_zalloc (abfd, amt);
7746           if (fi == NULL)
7747             {
7748               msec->flags = origflags;
7749               return FALSE;
7750             }
7751
7752           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
7753             {
7754               msec->flags = origflags;
7755               return FALSE;
7756             }
7757
7758           /* Swap in the FDR information.  */
7759           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
7760           fi->d.fdr = (struct fdr *) bfd_alloc (abfd, amt);
7761           if (fi->d.fdr == NULL)
7762             {
7763               msec->flags = origflags;
7764               return FALSE;
7765             }
7766           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
7767           fdr_ptr = fi->d.fdr;
7768           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
7769           fraw_end = (fraw_src
7770                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
7771           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
7772             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, (PTR) fraw_src, fdr_ptr);
7773
7774           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
7775
7776           /* Note that we don't bother to ever free this information.
7777              find_nearest_line is either called all the time, as in
7778              objdump -l, so the information should be saved, or it is
7779              rarely called, as in ld error messages, so the memory
7780              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
7781              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
7782         }
7783
7784       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
7785                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
7786                                   line_ptr))
7787         {
7788           msec->flags = origflags;
7789           return TRUE;
7790         }
7791
7792       msec->flags = origflags;
7793     }
7794
7795   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
7796
7797   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
7798                                      filename_ptr, functionname_ptr,
7799                                      line_ptr);
7800 }
7801 \f
7802 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
7803    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
7804    GP value in the section_processing routine.  */
7805
7806 bfd_boolean
7807 _bfd_mips_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset, count)
7808      bfd *abfd;
7809      sec_ptr section;
7810      PTR location;
7811      file_ptr offset;
7812      bfd_size_type count;
7813 {
7814   if (strcmp (section->name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
7815     {
7816       bfd_byte *c;
7817
7818       if (elf_section_data (section) == NULL)
7819         {
7820           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
7821           section->used_by_bfd = (PTR) bfd_zalloc (abfd, amt);
7822           if (elf_section_data (section) == NULL)
7823             return FALSE;
7824         }
7825       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
7826       if (c == NULL)
7827         {
7828           bfd_size_type size;
7829
7830           if (section->_cooked_size != 0)
7831             size = section->_cooked_size;
7832           else
7833             size = section->_raw_size;
7834           c = (bfd_byte *) bfd_zalloc (abfd, size);
7835           if (c == NULL)
7836             return FALSE;
7837           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
7838         }
7839
7840       memcpy (c + offset, location, (size_t) count);
7841     }
7842
7843   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
7844                                         count);
7845 }
7846
7847 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
7848    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
7849
7850 bfd_byte *
7851 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents (abfd, link_info, link_order,
7852                                               data, relocateable, symbols)
7853      bfd *abfd;
7854      struct bfd_link_info *link_info;
7855      struct bfd_link_order *link_order;
7856      bfd_byte *data;
7857      bfd_boolean relocateable;
7858      asymbol **symbols;
7859 {
7860   /* Get enough memory to hold the stuff */
7861   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
7862   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
7863
7864   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
7865   arelent **reloc_vector = NULL;
7866   long reloc_count;
7867
7868   if (reloc_size < 0)
7869     goto error_return;
7870
7871   reloc_vector = (arelent **) bfd_malloc ((bfd_size_type) reloc_size);
7872   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
7873     goto error_return;
7874
7875   /* read in the section */
7876   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd,
7877                                  input_section,
7878                                  (PTR) data,
7879                                  (file_ptr) 0,
7880                                  input_section->_raw_size))
7881     goto error_return;
7882
7883   /* We're not relaxing the section, so just copy the size info */
7884   input_section->_cooked_size = input_section->_raw_size;
7885   input_section->reloc_done = TRUE;
7886
7887   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
7888                                         input_section,
7889                                         reloc_vector,
7890                                         symbols);
7891   if (reloc_count < 0)
7892     goto error_return;
7893
7894   if (reloc_count > 0)
7895     {
7896       arelent **parent;
7897       /* for mips */
7898       int gp_found;
7899       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
7900
7901       {
7902         struct bfd_hash_entry *h;
7903         struct bfd_link_hash_entry *lh;
7904         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
7905         if (abfd && input_bfd
7906             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
7907           lh = 0;
7908         else
7909           {
7910             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
7911             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
7912           }
7913       lookup:
7914         if (lh)
7915           {
7916             switch (lh->type)
7917               {
7918               case bfd_link_hash_undefined:
7919               case bfd_link_hash_undefweak:
7920               case bfd_link_hash_common:
7921                 gp_found = 0;
7922                 break;
7923               case bfd_link_hash_defined:
7924               case bfd_link_hash_defweak:
7925                 gp_found = 1;
7926                 gp = lh->u.def.value;
7927                 break;
7928               case bfd_link_hash_indirect:
7929               case bfd_link_hash_warning:
7930                 lh = lh->u.i.link;
7931                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
7932                 goto lookup;
7933               case bfd_link_hash_new:
7934               default:
7935                 abort ();
7936               }
7937           }
7938         else
7939           gp_found = 0;
7940       }
7941       /* end mips */
7942       for (parent = reloc_vector; *parent != (arelent *) NULL;
7943            parent++)
7944         {
7945           char *error_message = (char *) NULL;
7946           bfd_reloc_status_type r;
7947
7948           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
7949              knowing the gp of the output bfd.  */
7950           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
7951           if (bfd_is_abs_section (sym->section) && abfd)
7952             {
7953               /* The special_function wouldn't get called anyway.  */
7954             }
7955           else if (!gp_found)
7956             {
7957               /* The gp isn't there; let the special function code
7958                  fall over on its own.  */
7959             }
7960           else if ((*parent)->howto->special_function
7961                    == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
7962             {
7963               /* bypass special_function call */
7964               r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
7965                                                  input_section, relocateable,
7966                                                  (PTR) data, gp);
7967               goto skip_bfd_perform_relocation;
7968             }
7969           /* end mips specific stuff */
7970
7971           r = bfd_perform_relocation (input_bfd,
7972                                       *parent,
7973                                       (PTR) data,
7974                                       input_section,
7975                                       relocateable ? abfd : (bfd *) NULL,
7976                                       &error_message);
7977         skip_bfd_perform_relocation:
7978
7979           if (relocateable)
7980             {
7981               asection *os = input_section->output_section;
7982
7983               /* A partial link, so keep the relocs */
7984               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
7985               os->reloc_count++;
7986             }
7987
7988           if (r != bfd_reloc_ok)
7989             {
7990               switch (r)
7991                 {
7992                 case bfd_reloc_undefined:
7993                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
7994                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
7995                          input_bfd, input_section, (*parent)->address,
7996                          TRUE)))
7997                     goto error_return;
7998                   break;
7999                 case bfd_reloc_dangerous:
8000                   BFD_ASSERT (error_message != (char *) NULL);
8001                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
8002                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
8003                          (*parent)->address)))
8004                     goto error_return;
8005                   break;
8006                 case bfd_reloc_overflow:
8007                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
8008                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
8009                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
8010                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
8011                     goto error_return;
8012                   break;
8013                 case bfd_reloc_outofrange:
8014                 default:
8015                   abort ();
8016                   break;
8017                 }
8018
8019             }
8020         }
8021     }
8022   if (reloc_vector != NULL)
8023     free (reloc_vector);
8024   return data;
8025
8026 error_return:
8027   if (reloc_vector != NULL)
8028     free (reloc_vector);
8029   return NULL;
8030 }
8031 \f
8032 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
8033
8034 struct bfd_link_hash_table *
8035 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd)
8036      bfd *abfd;
8037 {
8038   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
8039   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
8040
8041   ret = (struct mips_elf_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
8042   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_table *) NULL)
8043     return NULL;
8044
8045   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
8046                                        mips_elf_link_hash_newfunc))
8047     {
8048       free (ret);
8049       return NULL;
8050     }
8051
8052 #if 0
8053   /* We no longer use this.  */
8054   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
8055     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
8056 #endif
8057   ret->procedure_count = 0;
8058   ret->compact_rel_size = 0;
8059   ret->use_rld_obj_head = FALSE;
8060   ret->rld_value = 0;
8061   ret->mips16_stubs_seen = FALSE;
8062
8063   return &ret->root.root;
8064 }
8065 \f
8066 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
8067    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
8068    sections together, not write them all out sequentially.  */
8069
8070 bfd_boolean
8071 _bfd_mips_elf_final_link (abfd, info)
8072      bfd *abfd;
8073      struct bfd_link_info *info;
8074 {
8075   asection **secpp;
8076   asection *o;
8077   struct bfd_link_order *p;
8078   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
8079   asection *rtproc_sec;
8080   Elf32_RegInfo reginfo;
8081   struct ecoff_debug_info debug;
8082   const struct ecoff_debug_swap *swap
8083     = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
8084   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
8085   PTR mdebug_handle = NULL;
8086   asection *s;
8087   EXTR esym;
8088   unsigned int i;
8089   bfd_size_type amt;
8090
8091   static const char * const secname[] =
8092   {
8093     ".text", ".init", ".fini", ".data",
8094     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
8095   };
8096   static const int sc[] =
8097   {
8098     scText, scInit, scFini, scData,
8099     scRData, scSData, scSBss, scBss
8100   };
8101
8102   /* If all the things we linked together were PIC, but we're
8103      producing an executable (rather than a shared object), then the
8104      resulting file is CPIC (i.e., it calls PIC code.)  */
8105   if (!info->shared
8106       && !info->relocateable
8107       && elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
8108     {
8109       elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
8110       elf_elfheader (abfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
8111     }
8112
8113   /* We'd carefully arranged the dynamic symbol indices, and then the
8114      generic size_dynamic_sections renumbered them out from under us.
8115      Rather than trying somehow to prevent the renumbering, just do
8116      the sort again.  */
8117   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8118     {
8119       bfd *dynobj;
8120       asection *got;
8121       struct mips_got_info *g;
8122
8123       /* When we resort, we must tell mips_elf_sort_hash_table what
8124          the lowest index it may use is.  That's the number of section
8125          symbols we're going to add.  The generic ELF linker only
8126          adds these symbols when building a shared object.  Note that
8127          we count the sections after (possibly) removing the .options
8128          section above.  */
8129       if (! mips_elf_sort_hash_table (info, (info->shared
8130                                              ? bfd_count_sections (abfd) + 1
8131                                              : 1)))
8132         return FALSE;
8133
8134       /* Make sure we didn't grow the global .got region.  */
8135       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8136       got = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8137       g = mips_elf_section_data (got)->u.got_info;
8138
8139       if (g->global_gotsym != NULL)
8140         BFD_ASSERT ((elf_hash_table (info)->dynsymcount
8141                      - g->global_gotsym->dynindx)
8142                     <= g->global_gotno);
8143     }
8144
8145 #if 0
8146   /* We want to set the GP value for ld -r.  */
8147   /* On IRIX5, we omit the .options section.  On IRIX6, however, we
8148      include it, even though we don't process it quite right.  (Some
8149      entries are supposed to be merged.)  Empirically, we seem to be
8150      better off including it then not.  */
8151   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
8152     for (secpp = &abfd->sections; *secpp != NULL; secpp = &(*secpp)->next)
8153       {
8154         if (strcmp ((*secpp)->name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
8155           {
8156             for (p = (*secpp)->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
8157               if (p->type == bfd_indirect_link_order)
8158                 p->u.indirect.section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
8159             (*secpp)->link_order_head = NULL;
8160             bfd_section_list_remove (abfd, secpp);
8161             --abfd->section_count;
8162
8163             break;
8164           }
8165       }
8166
8167   /* We include .MIPS.options, even though we don't process it quite right.
8168      (Some entries are supposed to be merged.)  At IRIX6 empirically we seem
8169      to be better off including it than not.  */
8170   for (secpp = &abfd->sections; *secpp != NULL; secpp = &(*secpp)->next)
8171     {
8172       if (strcmp ((*secpp)->name, ".MIPS.options") == 0)
8173         {
8174           for (p = (*secpp)->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
8175             if (p->type == bfd_indirect_link_order)
8176               p->u.indirect.section->flags &=~ SEC_HAS_CONTENTS;
8177           (*secpp)->link_order_head = NULL;
8178           bfd_section_list_remove (abfd, secpp);
8179           --abfd->section_count;
8180
8181           break;
8182         }
8183     }
8184 #endif
8185
8186   /* Get a value for the GP register.  */
8187   if (elf_gp (abfd) == 0)
8188     {
8189       struct bfd_link_hash_entry *h;
8190
8191       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
8192       if (h != (struct bfd_link_hash_entry *) NULL
8193           && h->type == bfd_link_hash_defined)
8194         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
8195                          + h->u.def.section->output_section->vma
8196                          + h->u.def.section->output_offset);
8197       else if (info->relocateable)
8198         {
8199           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
8200
8201           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
8202           for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
8203             if (o->vma < lo
8204                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
8205               lo = o->vma;
8206
8207           /* And calculate GP relative to that.  */
8208           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (abfd);
8209         }
8210       else
8211         {
8212           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
8213              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
8214              callback to warn that GP is not defined.  */
8215         }
8216     }
8217
8218   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
8219      information.  */
8220   reginfo_sec = NULL;
8221   mdebug_sec = NULL;
8222   gptab_data_sec = NULL;
8223   gptab_bss_sec = NULL;
8224   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
8225     {
8226       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
8227         {
8228           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
8229
8230           /* We have found the .reginfo section in the output file.
8231              Look through all the link_orders comprising it and merge
8232              the information together.  */
8233           for (p = o->link_order_head;
8234                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
8235                p = p->next)
8236             {
8237               asection *input_section;
8238               bfd *input_bfd;
8239               Elf32_External_RegInfo ext;
8240               Elf32_RegInfo sub;
8241
8242               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
8243                 {
8244                   if (p->type == bfd_data_link_order)
8245                     continue;
8246                   abort ();
8247                 }
8248
8249               input_section = p->u.indirect.section;
8250               input_bfd = input_section->owner;
8251
8252               /* The linker emulation code has probably clobbered the
8253                  size to be zero bytes.  */
8254               if (input_section->_raw_size == 0)
8255                 input_section->_raw_size = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
8256
8257               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
8258                                               (PTR) &ext,
8259                                               (file_ptr) 0,
8260                                               (bfd_size_type) sizeof ext))
8261                 return FALSE;
8262
8263               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
8264
8265               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
8266               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
8267               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
8268               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
8269               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
8270
8271               /* ri_gp_value is set by the function
8272                  mips_elf32_section_processing when the section is
8273                  finally written out.  */
8274
8275               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
8276                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
8277               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
8278             }
8279
8280           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
8281           BFD_ASSERT(o->_raw_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
8282
8283           /* Skip this section later on (I don't think this currently
8284              matters, but someday it might).  */
8285           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
8286
8287           reginfo_sec = o;
8288         }
8289
8290       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
8291         {
8292           struct extsym_info einfo;
8293           bfd_vma last;
8294
8295           /* We have found the .mdebug section in the output file.
8296              Look through all the link_orders comprising it and merge
8297              the information together.  */
8298           symhdr->magic = swap->sym_magic;
8299           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
8300           symhdr->vstamp = 0;
8301           symhdr->ilineMax = 0;
8302           symhdr->cbLine = 0;
8303           symhdr->idnMax = 0;
8304           symhdr->ipdMax = 0;
8305           symhdr->isymMax = 0;
8306           symhdr->ioptMax = 0;
8307           symhdr->iauxMax = 0;
8308           symhdr->issMax = 0;
8309           symhdr->issExtMax = 0;
8310           symhdr->ifdMax = 0;
8311           symhdr->crfd = 0;
8312           symhdr->iextMax = 0;
8313
8314           /* We accumulate the debugging information itself in the
8315              debug_info structure.  */
8316           debug.line = NULL;
8317           debug.external_dnr = NULL;
8318           debug.external_pdr = NULL;
8319           debug.external_sym = NULL;
8320           debug.external_opt = NULL;
8321           debug.external_aux = NULL;
8322           debug.ss = NULL;
8323           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
8324           debug.external_fdr = NULL;
8325           debug.external_rfd = NULL;
8326           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
8327
8328           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
8329           if (mdebug_handle == (PTR) NULL)
8330             return FALSE;
8331
8332           esym.jmptbl = 0;
8333           esym.cobol_main = 0;
8334           esym.weakext = 0;
8335           esym.reserved = 0;
8336           esym.ifd = ifdNil;
8337           esym.asym.iss = issNil;
8338           esym.asym.st = stLocal;
8339           esym.asym.reserved = 0;
8340           esym.asym.index = indexNil;
8341           last = 0;
8342           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
8343             {
8344               esym.asym.sc = sc[i];
8345               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
8346               if (s != NULL)
8347                 {
8348                   esym.asym.value = s->vma;
8349                   last = s->vma + s->_raw_size;
8350                 }
8351               else
8352                 esym.asym.value = last;
8353               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
8354                                                  secname[i], &esym))
8355                 return FALSE;
8356             }
8357
8358           for (p = o->link_order_head;
8359                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
8360                p = p->next)
8361             {
8362               asection *input_section;
8363               bfd *input_bfd;
8364               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
8365               struct ecoff_debug_info input_debug;
8366               char *eraw_src;
8367               char *eraw_end;
8368
8369               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
8370                 {
8371                   if (p->type == bfd_data_link_order)
8372                     continue;
8373                   abort ();
8374                 }
8375
8376               input_section = p->u.indirect.section;
8377               input_bfd = input_section->owner;
8378
8379               if (bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_target_elf_flavour
8380                   || (get_elf_backend_data (input_bfd)
8381                       ->elf_backend_ecoff_debug_swap) == NULL)
8382                 {
8383                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
8384                      doing with a .mdebug section, but I don't really
8385                      want to deal with it.  */
8386                   continue;
8387                 }
8388
8389               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
8390                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
8391
8392               BFD_ASSERT (p->size == input_section->_raw_size);
8393
8394               /* The ECOFF linking code expects that we have already
8395                  read in the debugging information and set up an
8396                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
8397               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
8398                                                    &input_debug))
8399                 return FALSE;
8400
8401               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
8402                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
8403                       &input_debug, input_swap, info)))
8404                 return FALSE;
8405
8406               /* Loop through the external symbols.  For each one with
8407                  interesting information, try to find the symbol in
8408                  the linker global hash table and save the information
8409                  for the output external symbols.  */
8410               eraw_src = input_debug.external_ext;
8411               eraw_end = (eraw_src
8412                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
8413                              * input_swap->external_ext_size));
8414               for (;
8415                    eraw_src < eraw_end;
8416                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
8417                 {
8418                   EXTR ext;
8419                   const char *name;
8420                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8421
8422                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, (PTR) eraw_src, &ext);
8423                   if (ext.asym.sc == scNil
8424                       || ext.asym.sc == scUndefined
8425                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
8426                     continue;
8427
8428                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
8429                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
8430                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
8431                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
8432                     continue;
8433
8434                   if (ext.ifd != -1)
8435                     {
8436                       BFD_ASSERT (ext.ifd
8437                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
8438                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
8439                     }
8440
8441                   h->esym = ext;
8442                 }
8443
8444               /* Free up the information we just read.  */
8445               free (input_debug.line);
8446               free (input_debug.external_dnr);
8447               free (input_debug.external_pdr);
8448               free (input_debug.external_sym);
8449               free (input_debug.external_opt);
8450               free (input_debug.external_aux);
8451               free (input_debug.ss);
8452               free (input_debug.ssext);
8453               free (input_debug.external_fdr);
8454               free (input_debug.external_rfd);
8455               free (input_debug.external_ext);
8456
8457               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
8458                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
8459               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
8460             }
8461
8462           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
8463             {
8464               /* Create .rtproc section.  */
8465               rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
8466               if (rtproc_sec == NULL)
8467                 {
8468                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
8469                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
8470
8471                   rtproc_sec = bfd_make_section (abfd, ".rtproc");
8472                   if (rtproc_sec == NULL
8473                       || ! bfd_set_section_flags (abfd, rtproc_sec, flags)
8474                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
8475                     return FALSE;
8476                 }
8477
8478               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
8479                                                      info, rtproc_sec,
8480                                                      &debug))
8481                 return FALSE;
8482             }
8483
8484           /* Build the external symbol information.  */
8485           einfo.abfd = abfd;
8486           einfo.info = info;
8487           einfo.debug = &debug;
8488           einfo.swap = swap;
8489           einfo.failed = FALSE;
8490           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
8491                                        mips_elf_output_extsym,
8492                                        (PTR) &einfo);
8493           if (einfo.failed)
8494             return FALSE;
8495
8496           /* Set the size of the .mdebug section.  */
8497           o->_raw_size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
8498
8499           /* Skip this section later on (I don't think this currently
8500              matters, but someday it might).  */
8501           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
8502
8503           mdebug_sec = o;
8504         }
8505
8506       if (strncmp (o->name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0)
8507         {
8508           const char *subname;
8509           unsigned int c;
8510           Elf32_gptab *tab;
8511           Elf32_External_gptab *ext_tab;
8512           unsigned int j;
8513
8514           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
8515              information describing how the small data area would
8516              change depending upon the -G switch.  These sections
8517              not used in executables files.  */
8518           if (! info->relocateable)
8519             {
8520               for (p = o->link_order_head;
8521                    p != (struct bfd_link_order *) NULL;
8522                    p = p->next)
8523                 {
8524                   asection *input_section;
8525
8526                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
8527                     {
8528                       if (p->type == bfd_data_link_order)
8529                         continue;
8530                       abort ();
8531                     }
8532
8533                   input_section = p->u.indirect.section;
8534
8535                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
8536                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
8537                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
8538                 }
8539
8540               /* Skip this section later on (I don't think this
8541                  currently matters, but someday it might).  */
8542               o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
8543
8544               /* Really remove the section.  */
8545               for (secpp = &abfd->sections;
8546                    *secpp != o;
8547                    secpp = &(*secpp)->next)
8548                 ;
8549               bfd_section_list_remove (abfd, secpp);
8550               --abfd->section_count;
8551
8552               continue;
8553             }
8554
8555           /* There is one gptab for initialized data, and one for
8556              uninitialized data.  */
8557           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
8558             gptab_data_sec = o;
8559           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
8560             gptab_bss_sec = o;
8561           else
8562             {
8563               (*_bfd_error_handler)
8564                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
8565                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
8566               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8567               return FALSE;
8568             }
8569
8570           /* The linker script always combines .gptab.data and
8571              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
8572              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
8573              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
8574              case we must change the name of the output section.  */
8575           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
8576           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
8577             {
8578               if (o == gptab_data_sec)
8579                 o->name = ".gptab.data";
8580               else
8581                 o->name = ".gptab.bss";
8582               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
8583               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
8584             }
8585
8586           /* Set up the first entry.  */
8587           c = 1;
8588           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
8589           tab = (Elf32_gptab *) bfd_malloc (amt);
8590           if (tab == NULL)
8591             return FALSE;
8592           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
8593           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
8594
8595           /* Combine the input sections.  */
8596           for (p = o->link_order_head;
8597                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
8598                p = p->next)
8599             {
8600               asection *input_section;
8601               bfd *input_bfd;
8602               bfd_size_type size;
8603               unsigned long last;
8604               bfd_size_type gpentry;
8605
8606               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
8607                 {
8608                   if (p->type == bfd_data_link_order)
8609                     continue;
8610                   abort ();
8611                 }
8612
8613               input_section = p->u.indirect.section;
8614               input_bfd = input_section->owner;
8615
8616               /* Combine the gptab entries for this input section one
8617                  by one.  We know that the input gptab entries are
8618                  sorted by ascending -G value.  */
8619               size = bfd_section_size (input_bfd, input_section);
8620               last = 0;
8621               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
8622                    gpentry < size;
8623                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
8624                 {
8625                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
8626                   Elf32_gptab int_gptab;
8627                   unsigned long val;
8628                   unsigned long add;
8629                   bfd_boolean exact;
8630                   unsigned int look;
8631
8632                   if (! (bfd_get_section_contents
8633                          (input_bfd, input_section, (PTR) &ext_gptab,
8634                           (file_ptr) gpentry,
8635                           (bfd_size_type) sizeof (Elf32_External_gptab))))
8636                     {
8637                       free (tab);
8638                       return FALSE;
8639                     }
8640
8641                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
8642                                                 &int_gptab);
8643                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
8644                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
8645
8646                   exact = FALSE;
8647                   for (look = 1; look < c; look++)
8648                     {
8649                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
8650                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
8651
8652                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
8653                         exact = TRUE;
8654                     }
8655
8656                   if (! exact)
8657                     {
8658                       Elf32_gptab *new_tab;
8659                       unsigned int max;
8660
8661                       /* We need a new table entry.  */
8662                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
8663                       new_tab = (Elf32_gptab *) bfd_realloc ((PTR) tab, amt);
8664                       if (new_tab == NULL)
8665                         {
8666                           free (tab);
8667                           return FALSE;
8668                         }
8669                       tab = new_tab;
8670                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
8671                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
8672
8673                       /* Merge in the size for the next smallest -G
8674                          value, since that will be implied by this new
8675                          value.  */
8676                       max = 0;
8677                       for (look = 1; look < c; look++)
8678                         {
8679                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
8680                               && (max == 0
8681                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
8682                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
8683                             max = look;
8684                         }
8685                       if (max != 0)
8686                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
8687                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
8688
8689                       ++c;
8690                     }
8691
8692                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
8693                 }
8694
8695               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
8696                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
8697               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
8698             }
8699
8700           /* The table must be sorted by -G value.  */
8701           if (c > 2)
8702             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
8703
8704           /* Swap out the table.  */
8705           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
8706           ext_tab = (Elf32_External_gptab *) bfd_alloc (abfd, amt);
8707           if (ext_tab == NULL)
8708             {
8709               free (tab);
8710               return FALSE;
8711             }
8712
8713           for (j = 0; j < c; j++)
8714             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
8715           free (tab);
8716
8717           o->_raw_size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
8718           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
8719
8720           /* Skip this section later on (I don't think this currently
8721              matters, but someday it might).  */
8722           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
8723         }
8724     }
8725
8726   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
8727   if (!MNAME(abfd,bfd_elf,bfd_final_link) (abfd, info))
8728     return FALSE;
8729
8730   /* Now write out the computed sections.  */
8731
8732   if (reginfo_sec != (asection *) NULL)
8733     {
8734       Elf32_External_RegInfo ext;
8735
8736       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
8737       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, (PTR) &ext,
8738                                       (file_ptr) 0,
8739                                       (bfd_size_type) sizeof ext))
8740         return FALSE;
8741     }
8742
8743   if (mdebug_sec != (asection *) NULL)
8744     {
8745       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
8746       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
8747                                                swap, info,
8748                                                mdebug_sec->filepos))
8749         return FALSE;
8750
8751       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
8752     }
8753
8754   if (gptab_data_sec != (asection *) NULL)
8755     {
8756       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
8757                                       gptab_data_sec->contents,
8758                                       (file_ptr) 0,
8759                                       gptab_data_sec->_raw_size))
8760         return FALSE;
8761     }
8762
8763   if (gptab_bss_sec != (asection *) NULL)
8764     {
8765       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
8766                                       gptab_bss_sec->contents,
8767                                       (file_ptr) 0,
8768                                       gptab_bss_sec->_raw_size))
8769         return FALSE;
8770     }
8771
8772   if (SGI_COMPAT (abfd))
8773     {
8774       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
8775       if (rtproc_sec != NULL)
8776         {
8777           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
8778                                           rtproc_sec->contents,
8779                                           (file_ptr) 0,
8780                                           rtproc_sec->_raw_size))
8781             return FALSE;
8782         }
8783     }
8784
8785   return TRUE;
8786 }
8787 \f
8788 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
8789
8790 struct mips_mach_extension {
8791   unsigned long extension, base;
8792 };
8793
8794
8795 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
8796    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
8797
8798 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] = {
8799   /* MIPS64 extensions.  */
8800   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
8801
8802   /* MIPS V extensions.  */
8803   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
8804
8805   /* R10000 extensions.  */
8806   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
8807
8808   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
8809      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
8810      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
8811      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
8812      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
8813   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
8814   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
8815
8816   /* MIPS IV extensions.  */
8817   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
8818   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
8819   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
8820
8821   /* VR4100 extensions.  */
8822   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
8823   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
8824
8825   /* MIPS III extensions.  */
8826   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
8827   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
8828   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
8829   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
8830   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
8831   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
8832   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
8833
8834   /* MIPS32 extensions.  */
8835   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
8836
8837   /* MIPS II extensions.  */
8838   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
8839   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
8840
8841   /* MIPS I extensions.  */
8842   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
8843   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
8844 };
8845
8846
8847 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
8848
8849 static bfd_boolean
8850 mips_mach_extends_p (base, extension)
8851      unsigned long base, extension;
8852 {
8853   size_t i;
8854
8855   for (i = 0; extension != base && i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
8856     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
8857       extension = mips_mach_extensions[i].base;
8858
8859   return extension == base;
8860 }
8861
8862
8863 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
8864
8865 static bfd_boolean
8866 mips_32bit_flags_p (flags)
8867      flagword flags;
8868 {
8869   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
8870           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
8871           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
8872           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
8873           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
8874           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
8875           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2);
8876 }
8877
8878
8879 /* Merge backend specific data from an object file to the output
8880    object file when linking.  */
8881
8882 bfd_boolean
8883 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
8884      bfd *ibfd;
8885      bfd *obfd;
8886 {
8887   flagword old_flags;
8888   flagword new_flags;
8889   bfd_boolean ok;
8890   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
8891   asection *sec;
8892
8893   /* Check if we have the same endianess */
8894   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
8895     return FALSE;
8896
8897   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
8898       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
8899     return TRUE;
8900
8901   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
8902   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
8903   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
8904
8905   if (! elf_flags_init (obfd))
8906     {
8907       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
8908       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
8909       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
8910         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
8911
8912       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
8913           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
8914         {
8915           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
8916                                    bfd_get_mach (ibfd)))
8917             return FALSE;
8918         }
8919
8920       return TRUE;
8921     }
8922
8923   /* Check flag compatibility.  */
8924
8925   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
8926   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
8927
8928   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
8929      doesn't seem to matter.  */
8930   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
8931   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
8932
8933   if (new_flags == old_flags)
8934     return TRUE;
8935
8936   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
8937      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
8938      actually cause any incompatibility.  */
8939   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
8940     {
8941       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
8942           which are automatically generated by gas.  */
8943       if (strcmp (sec->name, ".reginfo")
8944           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
8945           && ((!strcmp (sec->name, ".text")
8946                || !strcmp (sec->name, ".data")
8947                || !strcmp (sec->name, ".bss"))
8948               && sec->_raw_size != 0))
8949         {
8950           null_input_bfd = FALSE;
8951           break;
8952         }
8953     }
8954   if (null_input_bfd)
8955     return TRUE;
8956
8957   ok = TRUE;
8958
8959   if ((new_flags & EF_MIPS_PIC) != (old_flags & EF_MIPS_PIC))
8960     {
8961       new_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
8962       old_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
8963       (*_bfd_error_handler)
8964         (_("%s: linking PIC files with non-PIC files"),
8965          bfd_archive_filename (ibfd));
8966       ok = FALSE;
8967     }
8968
8969   if ((new_flags & EF_MIPS_CPIC) != (old_flags & EF_MIPS_CPIC))
8970     {
8971       new_flags &= ~EF_MIPS_CPIC;
8972       old_flags &= ~EF_MIPS_CPIC;
8973       (*_bfd_error_handler)
8974         (_("%s: linking abicalls files with non-abicalls files"),
8975          bfd_archive_filename (ibfd));
8976       ok = FALSE;
8977     }
8978
8979   /* Compare the ISAs.  */
8980   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
8981     {
8982       (*_bfd_error_handler)
8983         (_("%s: linking 32-bit code with 64-bit code"),
8984          bfd_archive_filename (ibfd));
8985       ok = FALSE;
8986     }
8987   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
8988     {
8989       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
8990       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
8991         {
8992           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
8993              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
8994              OBFD as a 32-bit binary.  */
8995           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
8996           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
8997           elf_elfheader (obfd)->e_flags
8998             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
8999
9000           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
9001              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
9002           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
9003               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
9004               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
9005             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
9006         }
9007       else
9008         {
9009           /* The ISAs aren't compatible.  */
9010           (*_bfd_error_handler)
9011             (_("%s: linking %s module with previous %s modules"),
9012              bfd_archive_filename (ibfd),
9013              bfd_printable_name (ibfd),
9014              bfd_printable_name (obfd));
9015           ok = FALSE;
9016         }
9017     }
9018
9019   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
9020   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
9021
9022   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
9023      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
9024   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
9025       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
9026           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
9027     {
9028       /* Only error if both are set (to different values).  */
9029       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
9030           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
9031               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
9032         {
9033           (*_bfd_error_handler)
9034             (_("%s: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
9035              bfd_archive_filename (ibfd),
9036              elf_mips_abi_name (ibfd),
9037              elf_mips_abi_name (obfd));
9038           ok = FALSE;
9039         }
9040       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
9041       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
9042     }
9043
9044   /* For now, allow arbitrary mixing of ASEs (retain the union).  */
9045   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
9046     {
9047       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
9048
9049       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
9050       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
9051     }
9052
9053   /* Warn about any other mismatches */
9054   if (new_flags != old_flags)
9055     {
9056       (*_bfd_error_handler)
9057         (_("%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
9058          bfd_archive_filename (ibfd), (unsigned long) new_flags,
9059          (unsigned long) old_flags);
9060       ok = FALSE;
9061     }
9062
9063   if (! ok)
9064     {
9065       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9066       return FALSE;
9067     }
9068
9069   return TRUE;
9070 }
9071
9072 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
9073
9074 bfd_boolean
9075 _bfd_mips_elf_set_private_flags (abfd, flags)
9076      bfd *abfd;
9077      flagword flags;
9078 {
9079   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
9080               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
9081
9082   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
9083   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
9084   return TRUE;
9085 }
9086
9087 bfd_boolean
9088 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
9089      bfd *abfd;
9090      PTR ptr;
9091 {
9092   FILE *file = (FILE *) ptr;
9093
9094   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
9095
9096   /* Print normal ELF private data.  */
9097   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
9098
9099   /* xgettext:c-format */
9100   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
9101
9102   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
9103     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
9104   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
9105     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
9106   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
9107     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
9108   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
9109     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
9110   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
9111     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
9112   else if (ABI_N32_P (abfd))
9113     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
9114   else if (ABI_64_P (abfd))
9115     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
9116   else
9117     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
9118
9119   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
9120     fprintf (file, _(" [mips1]"));
9121   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
9122     fprintf (file, _(" [mips2]"));
9123   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
9124     fprintf (file, _(" [mips3]"));
9125   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
9126     fprintf (file, _(" [mips4]"));
9127   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
9128     fprintf (file, _(" [mips5]"));
9129   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
9130     fprintf (file, _(" [mips32]"));
9131   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
9132     fprintf (file, _(" [mips64]"));
9133   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
9134     fprintf (file, _(" [mips32r2]"));
9135   else
9136     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
9137
9138   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
9139     fprintf (file, _(" [mdmx]"));
9140
9141   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
9142     fprintf (file, _(" [mips16]"));
9143
9144   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
9145     fprintf (file, _(" [32bitmode]"));
9146   else
9147     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
9148
9149   fputc ('\n', file);
9150
9151   return TRUE;
9152 }