OSDN Git Service

* elf64-alpha.c (elf64_alpha_merge_gots): Fix gotent iteration
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / bfd / elf64-alpha.c
1 /* Alpha specific support for 64-bit ELF
2    Copyright 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Richard Henderson <rth@tamu.edu>.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
21
22 /* We need a published ABI spec for this.  Until one comes out, don't
23    assume this'll remain unchanged forever.  */
24
25 #include "bfd.h"
26 #include "sysdep.h"
27 #include "libbfd.h"
28 #include "elf-bfd.h"
29
30 #include "elf/alpha.h"
31
32 #define ALPHAECOFF
33
34 #define NO_COFF_RELOCS
35 #define NO_COFF_SYMBOLS
36 #define NO_COFF_LINENOS
37
38 /* Get the ECOFF swapping routines.  Needed for the debug information.  */
39 #include "coff/internal.h"
40 #include "coff/sym.h"
41 #include "coff/symconst.h"
42 #include "coff/ecoff.h"
43 #include "coff/alpha.h"
44 #include "aout/ar.h"
45 #include "libcoff.h"
46 #include "libecoff.h"
47 #define ECOFF_64
48 #include "ecoffswap.h"
49
50 static bfd_boolean alpha_elf_dynamic_symbol_p
51   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *));
52 static struct bfd_hash_entry * elf64_alpha_link_hash_newfunc
53   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
54 static struct bfd_link_hash_table * elf64_alpha_bfd_link_hash_table_create
55   PARAMS ((bfd *));
56
57 static bfd_reloc_status_type elf64_alpha_reloc_nil
58   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
59 static bfd_reloc_status_type elf64_alpha_reloc_bad
60   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
61 static bfd_reloc_status_type elf64_alpha_do_reloc_gpdisp
62   PARAMS ((bfd *, bfd_vma, bfd_byte *, bfd_byte *));
63 static bfd_reloc_status_type elf64_alpha_reloc_gpdisp
64   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
65
66 static reloc_howto_type * elf64_alpha_bfd_reloc_type_lookup
67   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
68 static void elf64_alpha_info_to_howto
69   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *));
70
71 static bfd_boolean elf64_alpha_mkobject
72   PARAMS ((bfd *));
73 static bfd_boolean elf64_alpha_object_p
74   PARAMS ((bfd *));
75 static bfd_boolean elf64_alpha_section_flags
76   PARAMS ((flagword *, const Elf_Internal_Shdr *));
77 static bfd_boolean elf64_alpha_fake_sections
78   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, asection *));
79 static bfd_boolean elf64_alpha_create_got_section
80   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
81 static bfd_boolean elf64_alpha_create_dynamic_sections
82   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
83
84 static bfd_boolean elf64_alpha_read_ecoff_info
85   PARAMS ((bfd *, asection *, struct ecoff_debug_info *));
86 static bfd_boolean elf64_alpha_is_local_label_name
87   PARAMS ((bfd *, const char *));
88 static bfd_boolean elf64_alpha_find_nearest_line
89   PARAMS ((bfd *, asection *, asymbol **, bfd_vma, const char **,
90            const char **, unsigned int *));
91
92 #if defined(__STDC__) || defined(ALMOST_STDC)
93 struct alpha_elf_link_hash_entry;
94 #endif
95
96 static bfd_boolean elf64_alpha_output_extsym
97   PARAMS ((struct alpha_elf_link_hash_entry *, PTR));
98
99 static bfd_boolean elf64_alpha_can_merge_gots
100   PARAMS ((bfd *, bfd *));
101 static void elf64_alpha_merge_gots
102   PARAMS ((bfd *, bfd *));
103 static bfd_boolean elf64_alpha_calc_got_offsets_for_symbol
104   PARAMS ((struct alpha_elf_link_hash_entry *, PTR));
105 static void elf64_alpha_calc_got_offsets
106   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
107 static bfd_boolean elf64_alpha_size_got_sections
108   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
109 static bfd_boolean elf64_alpha_size_plt_section
110   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
111 static bfd_boolean elf64_alpha_size_plt_section_1
112   PARAMS ((struct alpha_elf_link_hash_entry *, PTR));
113 static bfd_boolean elf64_alpha_always_size_sections
114   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
115 static int alpha_dynamic_entries_for_reloc
116   PARAMS ((int, int, int));
117 static bfd_boolean elf64_alpha_calc_dynrel_sizes
118   PARAMS ((struct alpha_elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *));
119 static bfd_boolean elf64_alpha_size_rela_got_section
120   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
121 static bfd_boolean elf64_alpha_size_rela_got_1
122   PARAMS ((struct alpha_elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *));
123 static bfd_boolean elf64_alpha_add_symbol_hook
124   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Sym *,
125            const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *));
126 static struct alpha_elf_got_entry *get_got_entry
127   PARAMS ((bfd *, struct alpha_elf_link_hash_entry *, unsigned long,
128            unsigned long, bfd_vma));
129 static bfd_boolean elf64_alpha_check_relocs
130   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *sec,
131           const Elf_Internal_Rela *));
132 static bfd_boolean elf64_alpha_adjust_dynamic_symbol
133   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
134 static bfd_boolean elf64_alpha_size_dynamic_sections
135   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
136 static void elf64_alpha_emit_dynrel
137   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, asection *,
138            bfd_vma, long, long, bfd_vma));
139 static bfd_boolean elf64_alpha_relocate_section_r
140   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
141            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
142 static bfd_boolean elf64_alpha_relocate_section
143   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
144           Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
145 static bfd_boolean elf64_alpha_finish_dynamic_symbol
146   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
147            Elf_Internal_Sym *));
148 static bfd_boolean elf64_alpha_finish_dynamic_sections
149   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
150 static bfd_boolean elf64_alpha_final_link
151   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
152 static bfd_boolean elf64_alpha_merge_ind_symbols
153   PARAMS ((struct alpha_elf_link_hash_entry *, PTR));
154 static Elf_Internal_Rela * elf64_alpha_find_reloc_at_ofs
155   PARAMS ((Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Rela *, bfd_vma, int));
156 static enum elf_reloc_type_class elf64_alpha_reloc_type_class
157   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
158 \f
159 struct alpha_elf_link_hash_entry
160 {
161   struct elf_link_hash_entry root;
162
163   /* External symbol information.  */
164   EXTR esym;
165
166   /* Cumulative flags for all the .got entries.  */
167   int flags;
168
169   /* Contexts in which a literal was referenced.  */
170 #define ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_ADDR     0x01
171 #define ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_MEM      0x02
172 #define ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_BYTE     0x04
173 #define ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_JSR      0x08
174 #define ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_TLSGD    0x10
175 #define ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_TLSLDM   0x20
176 #define ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_FUNC     0x38
177 #define ALPHA_ELF_LINK_HASH_TLS_IE      0x40
178 #define ALPHA_ELF_LINK_HASH_PLT_LOC     0x80
179
180   /* Used to undo the localization of a plt symbol.  */
181   asection *plt_old_section;
182   bfd_vma plt_old_value;
183
184   /* Used to implement multiple .got subsections.  */
185   struct alpha_elf_got_entry
186   {
187     struct alpha_elf_got_entry *next;
188
189     /* Which .got subsection?  */
190     bfd *gotobj;
191
192     /* The addend in effect for this entry.  */
193     bfd_vma addend;
194
195     /* The .got offset for this entry.  */
196     int got_offset;
197
198     /* How many references to this entry?  */
199     int use_count;
200
201     /* The relocation type of this entry.  */
202     unsigned char reloc_type;
203
204     /* How a LITERAL is used.  */
205     unsigned char flags;
206
207     /* Have we initialized the dynamic relocation for this entry?  */
208     unsigned char reloc_done;
209
210     /* Have we adjusted this entry for SEC_MERGE?  */
211     unsigned char reloc_xlated;
212   } *got_entries;
213
214   /* Used to count non-got, non-plt relocations for delayed sizing
215      of relocation sections.  */
216   struct alpha_elf_reloc_entry
217   {
218     struct alpha_elf_reloc_entry *next;
219
220     /* Which .reloc section? */
221     asection *srel;
222
223     /* What kind of relocation? */
224     unsigned int rtype;
225
226     /* Is this against read-only section? */
227     unsigned int reltext : 1;
228
229     /* How many did we find?  */
230     unsigned long count;
231   } *reloc_entries;
232 };
233
234 /* Alpha ELF linker hash table.  */
235
236 struct alpha_elf_link_hash_table
237 {
238   struct elf_link_hash_table root;
239
240   /* The head of a list of .got subsections linked through
241      alpha_elf_tdata(abfd)->got_link_next.  */
242   bfd *got_list;
243 };
244
245 /* Look up an entry in a Alpha ELF linker hash table.  */
246
247 #define alpha_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow) \
248   ((struct alpha_elf_link_hash_entry *)                                 \
249    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
250                          (copy), (follow)))
251
252 /* Traverse a Alpha ELF linker hash table.  */
253
254 #define alpha_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                 \
255   (elf_link_hash_traverse                                               \
256    (&(table)->root,                                                     \
257     (bfd_boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func), \
258     (info)))
259
260 /* Get the Alpha ELF linker hash table from a link_info structure.  */
261
262 #define alpha_elf_hash_table(p) \
263   ((struct alpha_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
264
265 /* Get the object's symbols as our own entry type.  */
266
267 #define alpha_elf_sym_hashes(abfd) \
268   ((struct alpha_elf_link_hash_entry **)elf_sym_hashes(abfd))
269
270 /* Should we do dynamic things to this symbol?  This differs from the 
271    generic version in that we never need to consider function pointer
272    equality wrt PLT entries -- we don't create a PLT entry if a symbol's
273    address is ever taken.  */
274
275 static inline bfd_boolean
276 alpha_elf_dynamic_symbol_p (h, info)
277      struct elf_link_hash_entry *h;
278      struct bfd_link_info *info;
279 {
280   return _bfd_elf_dynamic_symbol_p (h, info, 0);
281 }
282
283 /* Create an entry in a Alpha ELF linker hash table.  */
284
285 static struct bfd_hash_entry *
286 elf64_alpha_link_hash_newfunc (entry, table, string)
287      struct bfd_hash_entry *entry;
288      struct bfd_hash_table *table;
289      const char *string;
290 {
291   struct alpha_elf_link_hash_entry *ret =
292     (struct alpha_elf_link_hash_entry *) entry;
293
294   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
295      subclass.  */
296   if (ret == (struct alpha_elf_link_hash_entry *) NULL)
297     ret = ((struct alpha_elf_link_hash_entry *)
298            bfd_hash_allocate (table,
299                               sizeof (struct alpha_elf_link_hash_entry)));
300   if (ret == (struct alpha_elf_link_hash_entry *) NULL)
301     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
302
303   /* Call the allocation method of the superclass.  */
304   ret = ((struct alpha_elf_link_hash_entry *)
305          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
306                                      table, string));
307   if (ret != (struct alpha_elf_link_hash_entry *) NULL)
308     {
309       /* Set local fields.  */
310       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
311       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
312          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
313       ret->esym.ifd = -2;
314       ret->flags = 0;
315       ret->got_entries = NULL;
316       ret->reloc_entries = NULL;
317     }
318
319   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
320 }
321
322 /* Create a Alpha ELF linker hash table.  */
323
324 static struct bfd_link_hash_table *
325 elf64_alpha_bfd_link_hash_table_create (abfd)
326      bfd *abfd;
327 {
328   struct alpha_elf_link_hash_table *ret;
329   bfd_size_type amt = sizeof (struct alpha_elf_link_hash_table);
330
331   ret = (struct alpha_elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
332   if (ret == (struct alpha_elf_link_hash_table *) NULL)
333     return NULL;
334
335   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
336                                        elf64_alpha_link_hash_newfunc))
337     {
338       free (ret);
339       return NULL;
340     }
341
342   return &ret->root.root;
343 }
344 \f
345 /* We have some private fields hanging off of the elf_tdata structure.  */
346
347 struct alpha_elf_obj_tdata
348 {
349   struct elf_obj_tdata root;
350
351   /* For every input file, these are the got entries for that object's
352      local symbols.  */
353   struct alpha_elf_got_entry ** local_got_entries;
354
355   /* For every input file, this is the object that owns the got that
356      this input file uses.  */
357   bfd *gotobj;
358
359   /* For every got, this is a linked list through the objects using this got */
360   bfd *in_got_link_next;
361
362   /* For every got, this is a link to the next got subsegment.  */
363   bfd *got_link_next;
364
365   /* For every got, this is the section.  */
366   asection *got;
367
368   /* For every got, this is it's total number of words.  */
369   int total_got_size;
370
371   /* For every got, this is the sum of the number of words required
372      to hold all of the member object's local got.  */
373   int local_got_size;
374 };
375
376 #define alpha_elf_tdata(abfd) \
377   ((struct alpha_elf_obj_tdata *) (abfd)->tdata.any)
378
379 static bfd_boolean
380 elf64_alpha_mkobject (abfd)
381      bfd *abfd;
382 {
383   bfd_size_type amt = sizeof (struct alpha_elf_obj_tdata);
384   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, amt);
385   if (abfd->tdata.any == NULL)
386     return FALSE;
387   return TRUE;
388 }
389
390 static bfd_boolean
391 elf64_alpha_object_p (abfd)
392      bfd *abfd;
393 {
394   /* Set the right machine number for an Alpha ELF file.  */
395   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_alpha, 0);
396 }
397 \f
398 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
399    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
400 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
401
402 #define SKIP_HOWTO(N) \
403   HOWTO(N, 0, 0, 0, 0, 0, 0, elf64_alpha_reloc_bad, 0, 0, 0, 0, 0)
404
405 static reloc_howto_type elf64_alpha_howto_table[] =
406 {
407   HOWTO (R_ALPHA_NONE,          /* type */
408          0,                     /* rightshift */
409          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
410          8,                     /* bitsize */
411          TRUE,                  /* pc_relative */
412          0,                     /* bitpos */
413          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
414          elf64_alpha_reloc_nil, /* special_function */
415          "NONE",                /* name */
416          FALSE,                 /* partial_inplace */
417          0,                     /* src_mask */
418          0,                     /* dst_mask */
419          TRUE),                 /* pcrel_offset */
420
421   /* A 32 bit reference to a symbol.  */
422   HOWTO (R_ALPHA_REFLONG,       /* type */
423          0,                     /* rightshift */
424          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
425          32,                    /* bitsize */
426          FALSE,                 /* pc_relative */
427          0,                     /* bitpos */
428          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
429          0,                     /* special_function */
430          "REFLONG",             /* name */
431          FALSE,                 /* partial_inplace */
432          0xffffffff,            /* src_mask */
433          0xffffffff,            /* dst_mask */
434          FALSE),                /* pcrel_offset */
435
436   /* A 64 bit reference to a symbol.  */
437   HOWTO (R_ALPHA_REFQUAD,       /* type */
438          0,                     /* rightshift */
439          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
440          64,                    /* bitsize */
441          FALSE,                 /* pc_relative */
442          0,                     /* bitpos */
443          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
444          0,                     /* special_function */
445          "REFQUAD",             /* name */
446          FALSE,                 /* partial_inplace */
447          MINUS_ONE,             /* src_mask */
448          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
449          FALSE),                /* pcrel_offset */
450
451   /* A 32 bit GP relative offset.  This is just like REFLONG except
452      that when the value is used the value of the gp register will be
453      added in.  */
454   HOWTO (R_ALPHA_GPREL32,       /* type */
455          0,                     /* rightshift */
456          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
457          32,                    /* bitsize */
458          FALSE,                 /* pc_relative */
459          0,                     /* bitpos */
460          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
461          0,                     /* special_function */
462          "GPREL32",             /* name */
463          FALSE,                 /* partial_inplace */
464          0xffffffff,            /* src_mask */
465          0xffffffff,            /* dst_mask */
466          FALSE),                /* pcrel_offset */
467
468   /* Used for an instruction that refers to memory off the GP register.  */
469   HOWTO (R_ALPHA_LITERAL,       /* type */
470          0,                     /* rightshift */
471          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
472          16,                    /* bitsize */
473          FALSE,                 /* pc_relative */
474          0,                     /* bitpos */
475          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
476          0,                     /* special_function */
477          "ELF_LITERAL",         /* name */
478          FALSE,                 /* partial_inplace */
479          0xffff,                /* src_mask */
480          0xffff,                /* dst_mask */
481          FALSE),                /* pcrel_offset */
482
483   /* This reloc only appears immediately following an ELF_LITERAL reloc.
484      It identifies a use of the literal.  The symbol index is special:
485      1 means the literal address is in the base register of a memory
486      format instruction; 2 means the literal address is in the byte
487      offset register of a byte-manipulation instruction; 3 means the
488      literal address is in the target register of a jsr instruction.
489      This does not actually do any relocation.  */
490   HOWTO (R_ALPHA_LITUSE,        /* type */
491          0,                     /* rightshift */
492          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
493          32,                    /* bitsize */
494          FALSE,                 /* pc_relative */
495          0,                     /* bitpos */
496          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
497          elf64_alpha_reloc_nil, /* special_function */
498          "LITUSE",              /* name */
499          FALSE,                 /* partial_inplace */
500          0,                     /* src_mask */
501          0,                     /* dst_mask */
502          FALSE),                /* pcrel_offset */
503
504   /* Load the gp register.  This is always used for a ldah instruction
505      which loads the upper 16 bits of the gp register.  The symbol
506      index of the GPDISP instruction is an offset in bytes to the lda
507      instruction that loads the lower 16 bits.  The value to use for
508      the relocation is the difference between the GP value and the
509      current location; the load will always be done against a register
510      holding the current address.
511
512      NOTE: Unlike ECOFF, partial in-place relocation is not done.  If
513      any offset is present in the instructions, it is an offset from
514      the register to the ldah instruction.  This lets us avoid any
515      stupid hackery like inventing a gp value to do partial relocation
516      against.  Also unlike ECOFF, we do the whole relocation off of
517      the GPDISP rather than a GPDISP_HI16/GPDISP_LO16 pair.  An odd,
518      space consuming bit, that, since all the information was present
519      in the GPDISP_HI16 reloc.  */
520   HOWTO (R_ALPHA_GPDISP,        /* type */
521          16,                    /* rightshift */
522          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
523          16,                    /* bitsize */
524          FALSE,                 /* pc_relative */
525          0,                     /* bitpos */
526          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
527          elf64_alpha_reloc_gpdisp, /* special_function */
528          "GPDISP",              /* name */
529          FALSE,                 /* partial_inplace */
530          0xffff,                /* src_mask */
531          0xffff,                /* dst_mask */
532          TRUE),                 /* pcrel_offset */
533
534   /* A 21 bit branch.  */
535   HOWTO (R_ALPHA_BRADDR,        /* type */
536          2,                     /* rightshift */
537          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
538          21,                    /* bitsize */
539          TRUE,                  /* pc_relative */
540          0,                     /* bitpos */
541          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
542          0,                     /* special_function */
543          "BRADDR",              /* name */
544          FALSE,                 /* partial_inplace */
545          0x1fffff,              /* src_mask */
546          0x1fffff,              /* dst_mask */
547          TRUE),                 /* pcrel_offset */
548
549   /* A hint for a jump to a register.  */
550   HOWTO (R_ALPHA_HINT,          /* type */
551          2,                     /* rightshift */
552          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
553          14,                    /* bitsize */
554          TRUE,                  /* pc_relative */
555          0,                     /* bitpos */
556          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
557          0,                     /* special_function */
558          "HINT",                /* name */
559          FALSE,                 /* partial_inplace */
560          0x3fff,                /* src_mask */
561          0x3fff,                /* dst_mask */
562          TRUE),                 /* pcrel_offset */
563
564   /* 16 bit PC relative offset.  */
565   HOWTO (R_ALPHA_SREL16,        /* type */
566          0,                     /* rightshift */
567          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
568          16,                    /* bitsize */
569          TRUE,                  /* pc_relative */
570          0,                     /* bitpos */
571          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
572          0,                     /* special_function */
573          "SREL16",              /* name */
574          FALSE,                 /* partial_inplace */
575          0xffff,                /* src_mask */
576          0xffff,                /* dst_mask */
577          TRUE),                 /* pcrel_offset */
578
579   /* 32 bit PC relative offset.  */
580   HOWTO (R_ALPHA_SREL32,        /* type */
581          0,                     /* rightshift */
582          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
583          32,                    /* bitsize */
584          TRUE,                  /* pc_relative */
585          0,                     /* bitpos */
586          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
587          0,                     /* special_function */
588          "SREL32",              /* name */
589          FALSE,                 /* partial_inplace */
590          0xffffffff,            /* src_mask */
591          0xffffffff,            /* dst_mask */
592          TRUE),                 /* pcrel_offset */
593
594   /* A 64 bit PC relative offset.  */
595   HOWTO (R_ALPHA_SREL64,        /* type */
596          0,                     /* rightshift */
597          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
598          64,                    /* bitsize */
599          TRUE,                  /* pc_relative */
600          0,                     /* bitpos */
601          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
602          0,                     /* special_function */
603          "SREL64",              /* name */
604          FALSE,                 /* partial_inplace */
605          MINUS_ONE,             /* src_mask */
606          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
607          TRUE),                 /* pcrel_offset */
608
609   /* Skip 12 - 16; deprecated ECOFF relocs.  */
610   SKIP_HOWTO (12),
611   SKIP_HOWTO (13),
612   SKIP_HOWTO (14),
613   SKIP_HOWTO (15),
614   SKIP_HOWTO (16),
615
616   /* The high 16 bits of the displacement from GP to the target.  */
617   HOWTO (R_ALPHA_GPRELHIGH,
618          0,                     /* rightshift */
619          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
620          16,                    /* bitsize */
621          FALSE,                 /* pc_relative */
622          0,                     /* bitpos */
623          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
624          0,                     /* special_function */
625          "GPRELHIGH",           /* name */
626          FALSE,                 /* partial_inplace */
627          0xffff,                /* src_mask */
628          0xffff,                /* dst_mask */
629          FALSE),                /* pcrel_offset */
630
631   /* The low 16 bits of the displacement from GP to the target.  */
632   HOWTO (R_ALPHA_GPRELLOW,
633          0,                     /* rightshift */
634          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
635          16,                    /* bitsize */
636          FALSE,                 /* pc_relative */
637          0,                     /* bitpos */
638          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
639          0,                     /* special_function */
640          "GPRELLOW",            /* name */
641          FALSE,                 /* partial_inplace */
642          0xffff,                /* src_mask */
643          0xffff,                /* dst_mask */
644          FALSE),                /* pcrel_offset */
645
646   /* A 16-bit displacement from the GP to the target.  */
647   HOWTO (R_ALPHA_GPREL16,
648          0,                     /* rightshift */
649          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
650          16,                    /* bitsize */
651          FALSE,                 /* pc_relative */
652          0,                     /* bitpos */
653          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
654          0,                     /* special_function */
655          "GPREL16",             /* name */
656          FALSE,                 /* partial_inplace */
657          0xffff,                /* src_mask */
658          0xffff,                /* dst_mask */
659          FALSE),                /* pcrel_offset */
660
661   /* Skip 20 - 23; deprecated ECOFF relocs.  */
662   SKIP_HOWTO (20),
663   SKIP_HOWTO (21),
664   SKIP_HOWTO (22),
665   SKIP_HOWTO (23),
666
667   /* Misc ELF relocations.  */
668
669   /* A dynamic relocation to copy the target into our .dynbss section.  */
670   /* Not generated, as all Alpha objects use PIC, so it is not needed.  It
671      is present because every other ELF has one, but should not be used
672      because .dynbss is an ugly thing.  */
673   HOWTO (R_ALPHA_COPY,
674          0,
675          0,
676          0,
677          FALSE,
678          0,
679          complain_overflow_dont,
680          bfd_elf_generic_reloc,
681          "COPY",
682          FALSE,
683          0,
684          0,
685          TRUE),
686
687   /* A dynamic relocation for a .got entry.  */
688   HOWTO (R_ALPHA_GLOB_DAT,
689          0,
690          0,
691          0,
692          FALSE,
693          0,
694          complain_overflow_dont,
695          bfd_elf_generic_reloc,
696          "GLOB_DAT",
697          FALSE,
698          0,
699          0,
700          TRUE),
701
702   /* A dynamic relocation for a .plt entry.  */
703   HOWTO (R_ALPHA_JMP_SLOT,
704          0,
705          0,
706          0,
707          FALSE,
708          0,
709          complain_overflow_dont,
710          bfd_elf_generic_reloc,
711          "JMP_SLOT",
712          FALSE,
713          0,
714          0,
715          TRUE),
716
717   /* A dynamic relocation to add the base of the DSO to a 64-bit field.  */
718   HOWTO (R_ALPHA_RELATIVE,
719          0,
720          0,
721          0,
722          FALSE,
723          0,
724          complain_overflow_dont,
725          bfd_elf_generic_reloc,
726          "RELATIVE",
727          FALSE,
728          0,
729          0,
730          TRUE),
731
732   /* A 21 bit branch that adjusts for gp loads.  */
733   HOWTO (R_ALPHA_BRSGP,         /* type */
734          2,                     /* rightshift */
735          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
736          21,                    /* bitsize */
737          TRUE,                  /* pc_relative */
738          0,                     /* bitpos */
739          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
740          0,                     /* special_function */
741          "BRSGP",               /* name */
742          FALSE,                 /* partial_inplace */
743          0x1fffff,              /* src_mask */
744          0x1fffff,              /* dst_mask */
745          TRUE),                 /* pcrel_offset */
746
747   /* Creates a tls_index for the symbol in the got.  */
748   HOWTO (R_ALPHA_TLSGD,         /* type */
749          0,                     /* rightshift */
750          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
751          16,                    /* bitsize */
752          FALSE,                 /* pc_relative */
753          0,                     /* bitpos */
754          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
755          0,                     /* special_function */
756          "TLSGD",               /* name */
757          FALSE,                 /* partial_inplace */
758          0xffff,                /* src_mask */
759          0xffff,                /* dst_mask */
760          FALSE),                /* pcrel_offset */
761
762   /* Creates a tls_index for the (current) module in the got.  */
763   HOWTO (R_ALPHA_TLSLDM,        /* type */
764          0,                     /* rightshift */
765          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
766          16,                    /* bitsize */
767          FALSE,                 /* pc_relative */
768          0,                     /* bitpos */
769          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
770          0,                     /* special_function */
771          "TLSLDM",              /* name */
772          FALSE,                 /* partial_inplace */
773          0xffff,                /* src_mask */
774          0xffff,                /* dst_mask */
775          FALSE),                /* pcrel_offset */
776
777   /* A dynamic relocation for a DTP module entry.  */
778   HOWTO (R_ALPHA_DTPMOD64,      /* type */
779          0,                     /* rightshift */
780          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
781          64,                    /* bitsize */
782          FALSE,                 /* pc_relative */
783          0,                     /* bitpos */
784          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
785          0,                     /* special_function */
786          "DTPMOD64",            /* name */
787          FALSE,                 /* partial_inplace */
788          MINUS_ONE,             /* src_mask */
789          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
790          FALSE),                /* pcrel_offset */
791
792   /* Creates a 64-bit offset in the got for the displacement
793      from DTP to the target.  */
794   HOWTO (R_ALPHA_GOTDTPREL,     /* type */
795          0,                     /* rightshift */
796          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
797          16,                    /* bitsize */
798          FALSE,                 /* pc_relative */
799          0,                     /* bitpos */
800          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
801          0,                     /* special_function */
802          "GOTDTPREL",           /* name */
803          FALSE,                 /* partial_inplace */
804          0xffff,                /* src_mask */
805          0xffff,                /* dst_mask */
806          FALSE),                /* pcrel_offset */
807
808   /* A dynamic relocation for a displacement from DTP to the target.  */
809   HOWTO (R_ALPHA_DTPREL64,      /* type */
810          0,                     /* rightshift */
811          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
812          64,                    /* bitsize */
813          FALSE,                 /* pc_relative */
814          0,                     /* bitpos */
815          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
816          0,                     /* special_function */
817          "DTPREL64",            /* name */
818          FALSE,                 /* partial_inplace */
819          MINUS_ONE,             /* src_mask */
820          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
821          FALSE),                /* pcrel_offset */
822
823   /* The high 16 bits of the displacement from DTP to the target.  */
824   HOWTO (R_ALPHA_DTPRELHI,      /* type */
825          0,                     /* rightshift */
826          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
827          16,                    /* bitsize */
828          FALSE,                 /* pc_relative */
829          0,                     /* bitpos */
830          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
831          0,                     /* special_function */
832          "DTPRELHI",            /* name */
833          FALSE,                 /* partial_inplace */
834          0xffff,                /* src_mask */
835          0xffff,                /* dst_mask */
836          FALSE),                /* pcrel_offset */
837
838   /* The low 16 bits of the displacement from DTP to the target.  */
839   HOWTO (R_ALPHA_DTPRELLO,      /* type */
840          0,                     /* rightshift */
841          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
842          16,                    /* bitsize */
843          FALSE,                 /* pc_relative */
844          0,                     /* bitpos */
845          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
846          0,                     /* special_function */
847          "DTPRELLO",            /* name */
848          FALSE,                 /* partial_inplace */
849          0xffff,                /* src_mask */
850          0xffff,                /* dst_mask */
851          FALSE),                /* pcrel_offset */
852
853   /* A 16-bit displacement from DTP to the target.  */
854   HOWTO (R_ALPHA_DTPREL16,      /* type */
855          0,                     /* rightshift */
856          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
857          16,                    /* bitsize */
858          FALSE,                 /* pc_relative */
859          0,                     /* bitpos */
860          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
861          0,                     /* special_function */
862          "DTPREL16",            /* name */
863          FALSE,                 /* partial_inplace */
864          0xffff,                /* src_mask */
865          0xffff,                /* dst_mask */
866          FALSE),                /* pcrel_offset */
867
868   /* Creates a 64-bit offset in the got for the displacement
869      from TP to the target.  */
870   HOWTO (R_ALPHA_GOTTPREL,      /* type */
871          0,                     /* rightshift */
872          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
873          16,                    /* bitsize */
874          FALSE,                 /* pc_relative */
875          0,                     /* bitpos */
876          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
877          0,                     /* special_function */
878          "GOTTPREL",            /* name */
879          FALSE,                 /* partial_inplace */
880          0xffff,                /* src_mask */
881          0xffff,                /* dst_mask */
882          FALSE),                /* pcrel_offset */
883
884   /* A dynamic relocation for a displacement from TP to the target.  */
885   HOWTO (R_ALPHA_TPREL64,       /* type */
886          0,                     /* rightshift */
887          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
888          64,                    /* bitsize */
889          FALSE,                 /* pc_relative */
890          0,                     /* bitpos */
891          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
892          0,                     /* special_function */
893          "TPREL64",             /* name */
894          FALSE,                 /* partial_inplace */
895          MINUS_ONE,             /* src_mask */
896          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
897          FALSE),                /* pcrel_offset */
898
899   /* The high 16 bits of the displacement from TP to the target.  */
900   HOWTO (R_ALPHA_TPRELHI,       /* type */
901          0,                     /* rightshift */
902          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
903          16,                    /* bitsize */
904          FALSE,                 /* pc_relative */
905          0,                     /* bitpos */
906          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
907          0,                     /* special_function */
908          "TPRELHI",             /* name */
909          FALSE,                 /* partial_inplace */
910          0xffff,                /* src_mask */
911          0xffff,                /* dst_mask */
912          FALSE),                /* pcrel_offset */
913
914   /* The low 16 bits of the displacement from TP to the target.  */
915   HOWTO (R_ALPHA_TPRELLO,       /* type */
916          0,                     /* rightshift */
917          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
918          16,                    /* bitsize */
919          FALSE,                 /* pc_relative */
920          0,                     /* bitpos */
921          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
922          0,                     /* special_function */
923          "TPRELLO",             /* name */
924          FALSE,                 /* partial_inplace */
925          0xffff,                /* src_mask */
926          0xffff,                /* dst_mask */
927          FALSE),                /* pcrel_offset */
928
929   /* A 16-bit displacement from TP to the target.  */
930   HOWTO (R_ALPHA_TPREL16,       /* type */
931          0,                     /* rightshift */
932          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
933          16,                    /* bitsize */
934          FALSE,                 /* pc_relative */
935          0,                     /* bitpos */
936          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
937          0,                     /* special_function */
938          "TPREL16",             /* name */
939          FALSE,                 /* partial_inplace */
940          0xffff,                /* src_mask */
941          0xffff,                /* dst_mask */
942          FALSE),                /* pcrel_offset */
943 };
944
945 /* A relocation function which doesn't do anything.  */
946
947 static bfd_reloc_status_type
948 elf64_alpha_reloc_nil (abfd, reloc, sym, data, sec, output_bfd, error_message)
949      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
950      arelent *reloc;
951      asymbol *sym ATTRIBUTE_UNUSED;
952      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
953      asection *sec;
954      bfd *output_bfd;
955      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
956 {
957   if (output_bfd)
958     reloc->address += sec->output_offset;
959   return bfd_reloc_ok;
960 }
961
962 /* A relocation function used for an unsupported reloc.  */
963
964 static bfd_reloc_status_type
965 elf64_alpha_reloc_bad (abfd, reloc, sym, data, sec, output_bfd, error_message)
966      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
967      arelent *reloc;
968      asymbol *sym ATTRIBUTE_UNUSED;
969      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
970      asection *sec;
971      bfd *output_bfd;
972      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
973 {
974   if (output_bfd)
975     reloc->address += sec->output_offset;
976   return bfd_reloc_notsupported;
977 }
978
979 /* Do the work of the GPDISP relocation.  */
980
981 static bfd_reloc_status_type
982 elf64_alpha_do_reloc_gpdisp (abfd, gpdisp, p_ldah, p_lda)
983      bfd *abfd;
984      bfd_vma gpdisp;
985      bfd_byte *p_ldah;
986      bfd_byte *p_lda;
987 {
988   bfd_reloc_status_type ret = bfd_reloc_ok;
989   bfd_vma addend;
990   unsigned long i_ldah, i_lda;
991
992   i_ldah = bfd_get_32 (abfd, p_ldah);
993   i_lda = bfd_get_32 (abfd, p_lda);
994
995   /* Complain if the instructions are not correct.  */
996   if (((i_ldah >> 26) & 0x3f) != 0x09
997       || ((i_lda >> 26) & 0x3f) != 0x08)
998     ret = bfd_reloc_dangerous;
999
1000   /* Extract the user-supplied offset, mirroring the sign extensions
1001      that the instructions perform.  */
1002   addend = ((i_ldah & 0xffff) << 16) | (i_lda & 0xffff);
1003   addend = (addend ^ 0x80008000) - 0x80008000;
1004
1005   gpdisp += addend;
1006
1007   if ((bfd_signed_vma) gpdisp < -(bfd_signed_vma) 0x80000000
1008       || (bfd_signed_vma) gpdisp >= (bfd_signed_vma) 0x7fff8000)
1009     ret = bfd_reloc_overflow;
1010
1011   /* compensate for the sign extension again.  */
1012   i_ldah = ((i_ldah & 0xffff0000)
1013             | (((gpdisp >> 16) + ((gpdisp >> 15) & 1)) & 0xffff));
1014   i_lda = (i_lda & 0xffff0000) | (gpdisp & 0xffff);
1015
1016   bfd_put_32 (abfd, (bfd_vma) i_ldah, p_ldah);
1017   bfd_put_32 (abfd, (bfd_vma) i_lda, p_lda);
1018
1019   return ret;
1020 }
1021
1022 /* The special function for the GPDISP reloc.  */
1023
1024 static bfd_reloc_status_type
1025 elf64_alpha_reloc_gpdisp (abfd, reloc_entry, sym, data, input_section,
1026                           output_bfd, err_msg)
1027      bfd *abfd;
1028      arelent *reloc_entry;
1029      asymbol *sym ATTRIBUTE_UNUSED;
1030      PTR data;
1031      asection *input_section;
1032      bfd *output_bfd;
1033      char **err_msg;
1034 {
1035   bfd_reloc_status_type ret;
1036   bfd_vma gp, relocation;
1037   bfd_vma high_address;
1038   bfd_byte *p_ldah, *p_lda;
1039
1040   /* Don't do anything if we're not doing a final link.  */
1041   if (output_bfd)
1042     {
1043       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1044       return bfd_reloc_ok;
1045     }
1046
1047   high_address = bfd_get_section_limit (abfd, input_section);
1048   if (reloc_entry->address > high_address
1049       || reloc_entry->address + reloc_entry->addend > high_address)
1050     return bfd_reloc_outofrange;
1051
1052   /* The gp used in the portion of the output object to which this
1053      input object belongs is cached on the input bfd.  */
1054   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
1055
1056   relocation = (input_section->output_section->vma
1057                 + input_section->output_offset
1058                 + reloc_entry->address);
1059
1060   p_ldah = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1061   p_lda = p_ldah + reloc_entry->addend;
1062
1063   ret = elf64_alpha_do_reloc_gpdisp (abfd, gp - relocation, p_ldah, p_lda);
1064
1065   /* Complain if the instructions are not correct.  */
1066   if (ret == bfd_reloc_dangerous)
1067     *err_msg = _("GPDISP relocation did not find ldah and lda instructions");
1068
1069   return ret;
1070 }
1071
1072 /* A mapping from BFD reloc types to Alpha ELF reloc types.  */
1073
1074 struct elf_reloc_map
1075 {
1076   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
1077   int elf_reloc_val;
1078 };
1079
1080 static const struct elf_reloc_map elf64_alpha_reloc_map[] =
1081 {
1082   {BFD_RELOC_NONE,                      R_ALPHA_NONE},
1083   {BFD_RELOC_32,                        R_ALPHA_REFLONG},
1084   {BFD_RELOC_64,                        R_ALPHA_REFQUAD},
1085   {BFD_RELOC_CTOR,                      R_ALPHA_REFQUAD},
1086   {BFD_RELOC_GPREL32,                   R_ALPHA_GPREL32},
1087   {BFD_RELOC_ALPHA_ELF_LITERAL,         R_ALPHA_LITERAL},
1088   {BFD_RELOC_ALPHA_LITUSE,              R_ALPHA_LITUSE},
1089   {BFD_RELOC_ALPHA_GPDISP,              R_ALPHA_GPDISP},
1090   {BFD_RELOC_23_PCREL_S2,               R_ALPHA_BRADDR},
1091   {BFD_RELOC_ALPHA_HINT,                R_ALPHA_HINT},
1092   {BFD_RELOC_16_PCREL,                  R_ALPHA_SREL16},
1093   {BFD_RELOC_32_PCREL,                  R_ALPHA_SREL32},
1094   {BFD_RELOC_64_PCREL,                  R_ALPHA_SREL64},
1095   {BFD_RELOC_ALPHA_GPREL_HI16,          R_ALPHA_GPRELHIGH},
1096   {BFD_RELOC_ALPHA_GPREL_LO16,          R_ALPHA_GPRELLOW},
1097   {BFD_RELOC_GPREL16,                   R_ALPHA_GPREL16},
1098   {BFD_RELOC_ALPHA_BRSGP,               R_ALPHA_BRSGP},
1099   {BFD_RELOC_ALPHA_TLSGD,               R_ALPHA_TLSGD},
1100   {BFD_RELOC_ALPHA_TLSLDM,              R_ALPHA_TLSLDM},
1101   {BFD_RELOC_ALPHA_DTPMOD64,            R_ALPHA_DTPMOD64},
1102   {BFD_RELOC_ALPHA_GOTDTPREL16,         R_ALPHA_GOTDTPREL},
1103   {BFD_RELOC_ALPHA_DTPREL64,            R_ALPHA_DTPREL64},
1104   {BFD_RELOC_ALPHA_DTPREL_HI16,         R_ALPHA_DTPRELHI},
1105   {BFD_RELOC_ALPHA_DTPREL_LO16,         R_ALPHA_DTPRELLO},
1106   {BFD_RELOC_ALPHA_DTPREL16,            R_ALPHA_DTPREL16},
1107   {BFD_RELOC_ALPHA_GOTTPREL16,          R_ALPHA_GOTTPREL},
1108   {BFD_RELOC_ALPHA_TPREL64,             R_ALPHA_TPREL64},
1109   {BFD_RELOC_ALPHA_TPREL_HI16,          R_ALPHA_TPRELHI},
1110   {BFD_RELOC_ALPHA_TPREL_LO16,          R_ALPHA_TPRELLO},
1111   {BFD_RELOC_ALPHA_TPREL16,             R_ALPHA_TPREL16},
1112 };
1113
1114 /* Given a BFD reloc type, return a HOWTO structure.  */
1115
1116 static reloc_howto_type *
1117 elf64_alpha_bfd_reloc_type_lookup (abfd, code)
1118      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1119      bfd_reloc_code_real_type code;
1120 {
1121   const struct elf_reloc_map *i, *e;
1122   i = e = elf64_alpha_reloc_map;
1123   e += sizeof (elf64_alpha_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map);
1124   for (; i != e; ++i)
1125     {
1126       if (i->bfd_reloc_val == code)
1127         return &elf64_alpha_howto_table[i->elf_reloc_val];
1128     }
1129   return 0;
1130 }
1131
1132 /* Given an Alpha ELF reloc type, fill in an arelent structure.  */
1133
1134 static void
1135 elf64_alpha_info_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
1136      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1137      arelent *cache_ptr;
1138      Elf_Internal_Rela *dst;
1139 {
1140   unsigned r_type;
1141
1142   r_type = ELF64_R_TYPE(dst->r_info);
1143   BFD_ASSERT (r_type < (unsigned int) R_ALPHA_max);
1144   cache_ptr->howto = &elf64_alpha_howto_table[r_type];
1145 }
1146
1147 /* These two relocations create a two-word entry in the got.  */
1148 #define alpha_got_entry_size(r_type) \
1149   (r_type == R_ALPHA_TLSGD || r_type == R_ALPHA_TLSLDM ? 16 : 8)
1150
1151 /* This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
1152 #define alpha_get_dtprel_base(info) \
1153   (elf_hash_table (info)->tls_sec->vma)
1154
1155 /* Main program TLS (whose template starts at PT_TLS p_vaddr)
1156    is assigned offset round(16, PT_TLS p_align).  */
1157 #define alpha_get_tprel_base(info) \
1158   (elf_hash_table (info)->tls_sec->vma                                  \
1159    - align_power ((bfd_vma) 16,                                         \
1160                   elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power))
1161 \f
1162 /* These functions do relaxation for Alpha ELF.
1163
1164    Currently I'm only handling what I can do with existing compiler
1165    and assembler support, which means no instructions are removed,
1166    though some may be nopped.  At this time GCC does not emit enough
1167    information to do all of the relaxing that is possible.  It will
1168    take some not small amount of work for that to happen.
1169
1170    There are a couple of interesting papers that I once read on this
1171    subject, that I cannot find references to at the moment, that
1172    related to Alpha in particular.  They are by David Wall, then of
1173    DEC WRL.  */
1174
1175 #define OP_LDA          0x08
1176 #define OP_LDAH         0x09
1177 #define INSN_JSR        0x68004000
1178 #define INSN_JSR_MASK   0xfc00c000
1179 #define OP_LDQ          0x29
1180 #define OP_BR           0x30
1181 #define OP_BSR          0x34
1182 #define INSN_UNOP       0x2ffe0000
1183 #define INSN_ADDQ       0x40000400
1184 #define INSN_RDUNIQ     0x0000009e
1185
1186 struct alpha_relax_info
1187 {
1188   bfd *abfd;
1189   asection *sec;
1190   bfd_byte *contents;
1191   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1192   Elf_Internal_Rela *relocs, *relend;
1193   struct bfd_link_info *link_info;
1194   bfd_vma gp;
1195   bfd *gotobj;
1196   asection *tsec;
1197   struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
1198   struct alpha_elf_got_entry **first_gotent;
1199   struct alpha_elf_got_entry *gotent;
1200   bfd_boolean changed_contents;
1201   bfd_boolean changed_relocs;
1202   unsigned char other;
1203 };
1204
1205 static bfd_boolean elf64_alpha_relax_with_lituse
1206   PARAMS((struct alpha_relax_info *info, bfd_vma symval,
1207           Elf_Internal_Rela *irel));
1208 static bfd_vma elf64_alpha_relax_opt_call
1209   PARAMS((struct alpha_relax_info *info, bfd_vma symval));
1210 static bfd_boolean elf64_alpha_relax_got_load
1211   PARAMS((struct alpha_relax_info *info, bfd_vma symval,
1212           Elf_Internal_Rela *irel, unsigned long));
1213 static bfd_boolean elf64_alpha_relax_gprelhilo
1214   PARAMS((struct alpha_relax_info *info, bfd_vma symval,
1215           Elf_Internal_Rela *irel, bfd_boolean));
1216 static bfd_boolean elf64_alpha_relax_tls_get_addr
1217   PARAMS((struct alpha_relax_info *info, bfd_vma symval,
1218           Elf_Internal_Rela *irel, bfd_boolean));
1219 static bfd_boolean elf64_alpha_relax_section
1220   PARAMS((bfd *abfd, asection *sec, struct bfd_link_info *link_info,
1221           bfd_boolean *again));
1222
1223 static Elf_Internal_Rela *
1224 elf64_alpha_find_reloc_at_ofs (rel, relend, offset, type)
1225      Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1226      bfd_vma offset;
1227      int type;
1228 {
1229   while (rel < relend)
1230     {
1231       if (rel->r_offset == offset
1232           && ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == (unsigned int) type)
1233         return rel;
1234       ++rel;
1235     }
1236   return NULL;
1237 }
1238
1239 static bfd_boolean
1240 elf64_alpha_relax_with_lituse (info, symval, irel)
1241      struct alpha_relax_info *info;
1242      bfd_vma symval;
1243      Elf_Internal_Rela *irel;
1244 {
1245   Elf_Internal_Rela *urel, *irelend = info->relend;
1246   int flags, count, i;
1247   bfd_signed_vma disp;
1248   bfd_boolean fits16;
1249   bfd_boolean fits32;
1250   bfd_boolean lit_reused = FALSE;
1251   bfd_boolean all_optimized = TRUE;
1252   unsigned int lit_insn;
1253
1254   lit_insn = bfd_get_32 (info->abfd, info->contents + irel->r_offset);
1255   if (lit_insn >> 26 != OP_LDQ)
1256     {
1257       ((*_bfd_error_handler)
1258        ("%B: %A+0x%lx: warning: LITERAL relocation against unexpected insn",
1259         info->abfd, info->sec,
1260         (unsigned long) irel->r_offset));
1261       return TRUE;
1262     }
1263
1264   /* Can't relax dynamic symbols.  */
1265   if (alpha_elf_dynamic_symbol_p (&info->h->root, info->link_info))
1266     return TRUE;
1267
1268   /* Summarize how this particular LITERAL is used.  */
1269   for (urel = irel+1, flags = count = 0; urel < irelend; ++urel, ++count)
1270     {
1271       if (ELF64_R_TYPE (urel->r_info) != R_ALPHA_LITUSE)
1272         break;
1273       if (urel->r_addend <= 3)
1274         flags |= 1 << urel->r_addend;
1275     }
1276
1277   /* A little preparation for the loop...  */
1278   disp = symval - info->gp;
1279
1280   for (urel = irel+1, i = 0; i < count; ++i, ++urel)
1281     {
1282       unsigned int insn;
1283       int insn_disp;
1284       bfd_signed_vma xdisp;
1285
1286       insn = bfd_get_32 (info->abfd, info->contents + urel->r_offset);
1287
1288       switch (urel->r_addend)
1289         {
1290         case LITUSE_ALPHA_ADDR:
1291         default:
1292           /* This type is really just a placeholder to note that all
1293              uses cannot be optimized, but to still allow some.  */
1294           all_optimized = FALSE;
1295           break;
1296
1297         case LITUSE_ALPHA_BASE:
1298           /* We can always optimize 16-bit displacements.  */
1299
1300           /* Extract the displacement from the instruction, sign-extending
1301              it if necessary, then test whether it is within 16 or 32 bits
1302              displacement from GP.  */
1303           insn_disp = ((insn & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000;
1304
1305           xdisp = disp + insn_disp;
1306           fits16 = (xdisp >= - (bfd_signed_vma) 0x8000 && xdisp < 0x8000);
1307           fits32 = (xdisp >= - (bfd_signed_vma) 0x80000000
1308                     && xdisp < 0x7fff8000);
1309
1310           if (fits16)
1311             {
1312               /* Take the op code and dest from this insn, take the base
1313                  register from the literal insn.  Leave the offset alone.  */
1314               insn = (insn & 0xffe0ffff) | (lit_insn & 0x001f0000);
1315               urel->r_info = ELF64_R_INFO (ELF64_R_SYM (irel->r_info),
1316                                            R_ALPHA_GPREL16);
1317               urel->r_addend = irel->r_addend;
1318               info->changed_relocs = TRUE;
1319
1320               bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn,
1321                           info->contents + urel->r_offset);
1322               info->changed_contents = TRUE;
1323             }
1324
1325           /* If all mem+byte, we can optimize 32-bit mem displacements.  */
1326           else if (fits32 && !(flags & ~6))
1327             {
1328               /* FIXME: sanity check that lit insn Ra is mem insn Rb.  */
1329
1330               irel->r_info = ELF64_R_INFO (ELF64_R_SYM (irel->r_info),
1331                                            R_ALPHA_GPRELHIGH);
1332               lit_insn = (OP_LDAH << 26) | (lit_insn & 0x03ff0000);
1333               bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) lit_insn,
1334                           info->contents + irel->r_offset);
1335               lit_reused = TRUE;
1336               info->changed_contents = TRUE;
1337
1338               urel->r_info = ELF64_R_INFO (ELF64_R_SYM (irel->r_info),
1339                                            R_ALPHA_GPRELLOW);
1340               urel->r_addend = irel->r_addend;
1341               info->changed_relocs = TRUE;
1342             }
1343           else
1344             all_optimized = FALSE;
1345           break;
1346
1347         case LITUSE_ALPHA_BYTOFF:
1348           /* We can always optimize byte instructions.  */
1349
1350           /* FIXME: sanity check the insn for byte op.  Check that the
1351              literal dest reg is indeed Rb in the byte insn.  */
1352
1353           insn &= ~ (unsigned) 0x001ff000;
1354           insn |= ((symval & 7) << 13) | 0x1000;
1355
1356           urel->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_ALPHA_NONE);
1357           urel->r_addend = 0;
1358           info->changed_relocs = TRUE;
1359
1360           bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn,
1361                       info->contents + urel->r_offset);
1362           info->changed_contents = TRUE;
1363           break;
1364
1365         case LITUSE_ALPHA_JSR:
1366         case LITUSE_ALPHA_TLSGD:
1367         case LITUSE_ALPHA_TLSLDM:
1368           {
1369             bfd_vma optdest, org;
1370             bfd_signed_vma odisp;
1371
1372             /* For undefined weak symbols, we're mostly interested in getting
1373                rid of the got entry whenever possible, so optimize this to a
1374                use of the zero register.  */
1375             if (info->h && info->h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1376               {
1377                 insn |= 31 << 16;
1378                 bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn,
1379                             info->contents + urel->r_offset);
1380
1381                 info->changed_contents = TRUE;
1382                 break;
1383               }
1384
1385             /* If not zero, place to jump without needing pv.  */
1386             optdest = elf64_alpha_relax_opt_call (info, symval);
1387             org = (info->sec->output_section->vma
1388                    + info->sec->output_offset
1389                    + urel->r_offset + 4);
1390             odisp = (optdest ? optdest : symval) - org;
1391
1392             if (odisp >= -0x400000 && odisp < 0x400000)
1393               {
1394                 Elf_Internal_Rela *xrel;
1395
1396                 /* Preserve branch prediction call stack when possible.  */
1397                 if ((insn & INSN_JSR_MASK) == INSN_JSR)
1398                   insn = (OP_BSR << 26) | (insn & 0x03e00000);
1399                 else
1400                   insn = (OP_BR << 26) | (insn & 0x03e00000);
1401
1402                 urel->r_info = ELF64_R_INFO (ELF64_R_SYM (irel->r_info),
1403                                              R_ALPHA_BRADDR);
1404                 urel->r_addend = irel->r_addend;
1405
1406                 if (optdest)
1407                   urel->r_addend += optdest - symval;
1408                 else
1409                   all_optimized = FALSE;
1410
1411                 bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn,
1412                             info->contents + urel->r_offset);
1413
1414                 /* Kill any HINT reloc that might exist for this insn.  */
1415                 xrel = (elf64_alpha_find_reloc_at_ofs
1416                         (info->relocs, info->relend, urel->r_offset,
1417                          R_ALPHA_HINT));
1418                 if (xrel)
1419                   xrel->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_ALPHA_NONE);
1420
1421                 info->changed_contents = TRUE;
1422                 info->changed_relocs = TRUE;
1423               }
1424             else
1425               all_optimized = FALSE;
1426
1427             /* Even if the target is not in range for a direct branch,
1428                if we share a GP, we can eliminate the gp reload.  */
1429             if (optdest)
1430               {
1431                 Elf_Internal_Rela *gpdisp
1432                   = (elf64_alpha_find_reloc_at_ofs
1433                      (info->relocs, irelend, urel->r_offset + 4,
1434                       R_ALPHA_GPDISP));
1435                 if (gpdisp)
1436                   {
1437                     bfd_byte *p_ldah = info->contents + gpdisp->r_offset;
1438                     bfd_byte *p_lda = p_ldah + gpdisp->r_addend;
1439                     unsigned int ldah = bfd_get_32 (info->abfd, p_ldah);
1440                     unsigned int lda = bfd_get_32 (info->abfd, p_lda);
1441
1442                     /* Verify that the instruction is "ldah $29,0($26)".
1443                        Consider a function that ends in a noreturn call,
1444                        and that the next function begins with an ldgp,
1445                        and that by accident there is no padding between.
1446                        In that case the insn would use $27 as the base.  */
1447                     if (ldah == 0x27ba0000 && lda == 0x23bd0000)
1448                       {
1449                         bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) INSN_UNOP, p_ldah);
1450                         bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) INSN_UNOP, p_lda);
1451
1452                         gpdisp->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_ALPHA_NONE);
1453                         info->changed_contents = TRUE;
1454                         info->changed_relocs = TRUE;
1455                       }
1456                   }
1457               }
1458           }
1459           break;
1460         }
1461     }
1462
1463   /* If all cases were optimized, we can reduce the use count on this
1464      got entry by one, possibly eliminating it.  */
1465   if (all_optimized)
1466     {
1467       if (--info->gotent->use_count == 0)
1468         {
1469           int sz = alpha_got_entry_size (R_ALPHA_LITERAL);
1470           alpha_elf_tdata (info->gotobj)->total_got_size -= sz;
1471           if (!info->h)
1472             alpha_elf_tdata (info->gotobj)->local_got_size -= sz;
1473         }
1474
1475       /* If the literal instruction is no longer needed (it may have been
1476          reused.  We can eliminate it.  */
1477       /* ??? For now, I don't want to deal with compacting the section,
1478          so just nop it out.  */
1479       if (!lit_reused)
1480         {
1481           irel->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_ALPHA_NONE);
1482           info->changed_relocs = TRUE;
1483
1484           bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) INSN_UNOP,
1485                       info->contents + irel->r_offset);
1486           info->changed_contents = TRUE;
1487         }
1488
1489       return TRUE;
1490     }
1491   else
1492     return elf64_alpha_relax_got_load (info, symval, irel, R_ALPHA_LITERAL);
1493 }
1494
1495 static bfd_vma
1496 elf64_alpha_relax_opt_call (info, symval)
1497      struct alpha_relax_info *info;
1498      bfd_vma symval;
1499 {
1500   /* If the function has the same gp, and we can identify that the
1501      function does not use its function pointer, we can eliminate the
1502      address load.  */
1503
1504   /* If the symbol is marked NOPV, we are being told the function never
1505      needs its procedure value.  */
1506   if ((info->other & STO_ALPHA_STD_GPLOAD) == STO_ALPHA_NOPV)
1507     return symval;
1508
1509   /* If the symbol is marked STD_GP, we are being told the function does
1510      a normal ldgp in the first two words.  */
1511   else if ((info->other & STO_ALPHA_STD_GPLOAD) == STO_ALPHA_STD_GPLOAD)
1512     ;
1513
1514   /* Otherwise, we may be able to identify a GP load in the first two
1515      words, which we can then skip.  */
1516   else
1517     {
1518       Elf_Internal_Rela *tsec_relocs, *tsec_relend, *tsec_free, *gpdisp;
1519       bfd_vma ofs;
1520
1521       /* Load the relocations from the section that the target symbol is in.  */
1522       if (info->sec == info->tsec)
1523         {
1524           tsec_relocs = info->relocs;
1525           tsec_relend = info->relend;
1526           tsec_free = NULL;
1527         }
1528       else
1529         {
1530           tsec_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
1531                          (info->abfd, info->tsec, (PTR) NULL,
1532                          (Elf_Internal_Rela *) NULL,
1533                          info->link_info->keep_memory));
1534           if (tsec_relocs == NULL)
1535             return 0;
1536           tsec_relend = tsec_relocs + info->tsec->reloc_count;
1537           tsec_free = (info->link_info->keep_memory ? NULL : tsec_relocs);
1538         }
1539
1540       /* Recover the symbol's offset within the section.  */
1541       ofs = (symval - info->tsec->output_section->vma
1542              - info->tsec->output_offset);
1543
1544       /* Look for a GPDISP reloc.  */
1545       gpdisp = (elf64_alpha_find_reloc_at_ofs
1546                 (tsec_relocs, tsec_relend, ofs, R_ALPHA_GPDISP));
1547
1548       if (!gpdisp || gpdisp->r_addend != 4)
1549         {
1550           if (tsec_free)
1551             free (tsec_free);
1552           return 0;
1553         }
1554       if (tsec_free)
1555         free (tsec_free);
1556     }
1557
1558   /* We've now determined that we can skip an initial gp load.  Verify
1559      that the call and the target use the same gp.   */
1560   if (info->link_info->hash->creator != info->tsec->owner->xvec
1561       || info->gotobj != alpha_elf_tdata (info->tsec->owner)->gotobj)
1562     return 0;
1563
1564   return symval + 8;
1565 }
1566
1567 static bfd_boolean
1568 elf64_alpha_relax_got_load (info, symval, irel, r_type)
1569      struct alpha_relax_info *info;
1570      bfd_vma symval;
1571      Elf_Internal_Rela *irel;
1572      unsigned long r_type;
1573 {
1574   unsigned int insn;
1575   bfd_signed_vma disp;
1576
1577   /* Get the instruction.  */
1578   insn = bfd_get_32 (info->abfd, info->contents + irel->r_offset);
1579
1580   if (insn >> 26 != OP_LDQ)
1581     {
1582       reloc_howto_type *howto = elf64_alpha_howto_table + r_type;
1583       ((*_bfd_error_handler)
1584        ("%B: %A+0x%lx: warning: %s relocation against unexpected insn",
1585         info->abfd, info->sec,
1586         (unsigned long) irel->r_offset, howto->name));
1587       return TRUE;
1588     }
1589
1590   /* Can't relax dynamic symbols.  */
1591   if (alpha_elf_dynamic_symbol_p (&info->h->root, info->link_info))
1592     return TRUE;
1593
1594   /* Can't use local-exec relocations in shared libraries.  */
1595   if (r_type == R_ALPHA_GOTTPREL && info->link_info->shared)
1596     return TRUE;
1597
1598   if (r_type == R_ALPHA_LITERAL)
1599     {
1600       /* Look for nice constant addresses.  This includes the not-uncommon
1601          special case of 0 for undefweak symbols.  */
1602       if ((info->h && info->h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1603           || (!info->link_info->shared
1604               && (symval >= (bfd_vma)-0x8000 || symval < 0x8000)))
1605         {
1606           disp = 0;
1607           insn = (OP_LDA << 26) | (insn & (31 << 21)) | (31 << 16);
1608           insn |= (symval & 0xffff);
1609           r_type = R_ALPHA_NONE;
1610         }
1611       else
1612         {
1613           disp = symval - info->gp;
1614           insn = (OP_LDA << 26) | (insn & 0x03ff0000);
1615           r_type = R_ALPHA_GPREL16;
1616         }
1617     }
1618   else
1619     {
1620       bfd_vma dtp_base, tp_base;
1621
1622       BFD_ASSERT (elf_hash_table (info->link_info)->tls_sec != NULL);
1623       dtp_base = alpha_get_dtprel_base (info->link_info);
1624       tp_base = alpha_get_tprel_base (info->link_info);
1625       disp = symval - (r_type == R_ALPHA_GOTDTPREL ? dtp_base : tp_base);
1626
1627       insn = (OP_LDA << 26) | (insn & (31 << 21)) | (31 << 16);
1628
1629       switch (r_type)
1630         {
1631         case R_ALPHA_GOTDTPREL:
1632           r_type = R_ALPHA_DTPREL16;
1633           break;
1634         case R_ALPHA_GOTTPREL:
1635           r_type = R_ALPHA_TPREL16;
1636           break;
1637         default:
1638           BFD_ASSERT (0);
1639           return FALSE;
1640         }
1641     }
1642
1643   if (disp < -0x8000 || disp >= 0x8000)
1644     return TRUE;
1645
1646   bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn, info->contents + irel->r_offset);
1647   info->changed_contents = TRUE;
1648
1649   /* Reduce the use count on this got entry by one, possibly
1650      eliminating it.  */
1651   if (--info->gotent->use_count == 0)
1652     {
1653       int sz = alpha_got_entry_size (r_type);
1654       alpha_elf_tdata (info->gotobj)->total_got_size -= sz;
1655       if (!info->h)
1656         alpha_elf_tdata (info->gotobj)->local_got_size -= sz;
1657     }
1658
1659   /* Smash the existing GOT relocation for its 16-bit immediate pair.  */
1660   irel->r_info = ELF64_R_INFO (ELF64_R_SYM (irel->r_info), r_type);
1661   info->changed_relocs = TRUE;
1662
1663   /* ??? Search forward through this basic block looking for insns
1664      that use the target register.  Stop after an insn modifying the
1665      register is seen, or after a branch or call.
1666
1667      Any such memory load insn may be substituted by a load directly
1668      off the GP.  This allows the memory load insn to be issued before
1669      the calculated GP register would otherwise be ready.
1670
1671      Any such jsr insn can be replaced by a bsr if it is in range.
1672
1673      This would mean that we'd have to _add_ relocations, the pain of
1674      which gives one pause.  */
1675
1676   return TRUE;
1677 }
1678
1679 static bfd_boolean
1680 elf64_alpha_relax_gprelhilo (info, symval, irel, hi)
1681      struct alpha_relax_info *info;
1682      bfd_vma symval;
1683      Elf_Internal_Rela *irel;
1684      bfd_boolean hi;
1685 {
1686   unsigned int insn;
1687   bfd_signed_vma disp;
1688   bfd_byte *pos = info->contents + irel->r_offset;
1689
1690   /* ??? This assumes that the compiler doesn't render
1691
1692         array[i]
1693      as
1694         ldah    t, array(gp)    !gprelhigh
1695         s8addl  i, t, t
1696         ldq     r, array(t)     !gprellow
1697
1698      which would indeed be the most efficient way to implement this.  */
1699
1700   return TRUE;
1701
1702   disp = symval - info->gp;
1703   if (disp < -0x8000 || disp >= 0x8000)
1704     return TRUE;
1705
1706   if (hi)
1707     {
1708       /* Nop out the high instruction.  */
1709
1710       bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) INSN_UNOP, pos);
1711       info->changed_contents = TRUE;
1712
1713       irel->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_ALPHA_NONE);
1714       irel->r_addend = 0;
1715       info->changed_relocs = TRUE;
1716     }
1717   else
1718     {
1719       /* Adjust the low instruction to reference GP directly.  */
1720
1721       insn = bfd_get_32 (info->abfd, pos);
1722       insn = (insn & 0xffe00000) | (29 << 16);
1723       bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn, pos);
1724       info->changed_contents = TRUE;
1725
1726       irel->r_info = ELF64_R_INFO (ELF64_R_SYM (irel->r_info),
1727                                    R_ALPHA_GPREL16);
1728       info->changed_relocs = TRUE;
1729     }
1730
1731   return TRUE;
1732 }
1733
1734 static bfd_boolean
1735 elf64_alpha_relax_tls_get_addr (info, symval, irel, is_gd)
1736      struct alpha_relax_info *info;
1737      bfd_vma symval;
1738      Elf_Internal_Rela *irel;
1739      bfd_boolean is_gd;
1740 {
1741   bfd_byte *pos[5];
1742   unsigned int insn;
1743   Elf_Internal_Rela *gpdisp, *hint;
1744   bfd_boolean dynamic, use_gottprel, pos1_unusable;
1745   unsigned long new_symndx;
1746
1747   dynamic = alpha_elf_dynamic_symbol_p (&info->h->root, info->link_info);
1748
1749   /* If a TLS symbol is accessed using IE at least once, there is no point
1750      to use dynamic model for it.  */
1751   if (is_gd && info->h && (info->h->flags & ALPHA_ELF_LINK_HASH_TLS_IE))
1752     ;
1753
1754   /* If the symbol is local, and we've already committed to DF_STATIC_TLS,
1755      then we might as well relax to IE.  */
1756   else if (info->link_info->shared && !dynamic
1757            && (info->link_info->flags & DF_STATIC_TLS))
1758     ;
1759
1760   /* Otherwise we must be building an executable to do anything.  */
1761   else if (info->link_info->shared)
1762     return TRUE;
1763
1764   /* The TLSGD/TLSLDM relocation must be followed by a LITERAL and
1765      the matching LITUSE_TLS relocations.  */
1766   if (irel + 2 >= info->relend)
1767     return TRUE;
1768   if (ELF64_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_ALPHA_LITERAL
1769       || ELF64_R_TYPE (irel[2].r_info) != R_ALPHA_LITUSE
1770       || irel[2].r_addend != (is_gd ? LITUSE_ALPHA_TLSGD : LITUSE_ALPHA_TLSLDM))
1771     return TRUE;
1772
1773   /* There must be a GPDISP relocation positioned immediately after the
1774      LITUSE relocation.  */
1775   gpdisp = elf64_alpha_find_reloc_at_ofs (info->relocs, info->relend,
1776                                           irel[2].r_offset + 4, R_ALPHA_GPDISP);
1777   if (!gpdisp)
1778     return TRUE;
1779
1780   pos[0] = info->contents + irel[0].r_offset;
1781   pos[1] = info->contents + irel[1].r_offset;
1782   pos[2] = info->contents + irel[2].r_offset;
1783   pos[3] = info->contents + gpdisp->r_offset;
1784   pos[4] = pos[3] + gpdisp->r_addend;
1785   pos1_unusable = FALSE;
1786
1787   /* Generally, the positions are not allowed to be out of order, lest the
1788      modified insn sequence have different register lifetimes.  We can make
1789      an exception when pos 1 is adjacent to pos 0.  */
1790   if (pos[1] + 4 == pos[0])
1791     {
1792       bfd_byte *tmp = pos[0];
1793       pos[0] = pos[1];
1794       pos[1] = tmp;
1795     }
1796   else if (pos[1] < pos[0])
1797     pos1_unusable = TRUE;
1798   if (pos[1] >= pos[2] || pos[2] >= pos[3])
1799     return TRUE;
1800
1801   /* Reduce the use count on the LITERAL relocation.  Do this before we
1802      smash the symndx when we adjust the relocations below.  */
1803   {
1804     struct alpha_elf_got_entry *lit_gotent;
1805     struct alpha_elf_link_hash_entry *lit_h;
1806     unsigned long indx;
1807
1808     BFD_ASSERT (ELF64_R_SYM (irel[1].r_info) >= info->symtab_hdr->sh_info);
1809     indx = ELF64_R_SYM (irel[1].r_info) - info->symtab_hdr->sh_info;
1810     lit_h = alpha_elf_sym_hashes (info->abfd)[indx];
1811
1812     while (lit_h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
1813            || lit_h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1814       lit_h = (struct alpha_elf_link_hash_entry *) lit_h->root.root.u.i.link;
1815
1816     for (lit_gotent = lit_h->got_entries; lit_gotent ;
1817          lit_gotent = lit_gotent->next)
1818       if (lit_gotent->gotobj == info->gotobj
1819           && lit_gotent->reloc_type == R_ALPHA_LITERAL
1820           && lit_gotent->addend == irel[1].r_addend)
1821         break;
1822     BFD_ASSERT (lit_gotent);
1823
1824     if (--lit_gotent->use_count == 0)
1825       {
1826         int sz = alpha_got_entry_size (R_ALPHA_LITERAL);
1827         alpha_elf_tdata (info->gotobj)->total_got_size -= sz;
1828       }
1829   }
1830
1831   /* Change
1832
1833         lda     $16,x($gp)              !tlsgd!1
1834         ldq     $27,__tls_get_addr($gp) !literal!1
1835         jsr     $26,($27)__tls_get_addr !lituse_tlsgd!1
1836         ldah    $29,0($26)              !gpdisp!2
1837         lda     $29,0($29)              !gpdisp!2
1838      to
1839         ldq     $16,x($gp)              !gottprel
1840         unop
1841         call_pal rduniq
1842         addq    $16,$0,$0
1843         unop
1844      or the first pair to
1845         lda     $16,x($gp)              !tprel
1846         unop
1847      or
1848         ldah    $16,x($gp)              !tprelhi
1849         lda     $16,x($16)              !tprello
1850
1851      as appropriate.  */
1852
1853   use_gottprel = FALSE;
1854   new_symndx = is_gd ? ELF64_R_SYM (irel->r_info) : 0;
1855   switch (!dynamic && !info->link_info->shared)
1856     {
1857     case 1:
1858       {
1859         bfd_vma tp_base;
1860         bfd_signed_vma disp;
1861
1862         BFD_ASSERT (elf_hash_table (info->link_info)->tls_sec != NULL);
1863         tp_base = alpha_get_tprel_base (info->link_info);
1864         disp = symval - tp_base;
1865
1866         if (disp >= -0x8000 && disp < 0x8000)
1867           {
1868             insn = (OP_LDA << 26) | (16 << 21) | (31 << 16);
1869             bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn, pos[0]);
1870             bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) INSN_UNOP, pos[1]);
1871
1872             irel[0].r_offset = pos[0] - info->contents;
1873             irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (new_symndx, R_ALPHA_TPREL16);
1874             irel[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_ALPHA_NONE);
1875             break;
1876           }
1877         else if (disp >= -(bfd_signed_vma) 0x80000000
1878                  && disp < (bfd_signed_vma) 0x7fff8000
1879                  && !pos1_unusable)
1880           {
1881             insn = (OP_LDAH << 26) | (16 << 21) | (31 << 16);
1882             bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn, pos[0]);
1883             insn = (OP_LDA << 26) | (16 << 21) | (16 << 16);
1884             bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn, pos[1]);
1885
1886             irel[0].r_offset = pos[0] - info->contents;
1887             irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (new_symndx, R_ALPHA_TPRELHI);
1888             irel[1].r_offset = pos[1] - info->contents;
1889             irel[1].r_info = ELF64_R_INFO (new_symndx, R_ALPHA_TPRELLO);
1890             break;
1891           }
1892       }
1893       /* FALLTHRU */
1894
1895     default:
1896       use_gottprel = TRUE;
1897
1898       insn = (OP_LDQ << 26) | (16 << 21) | (29 << 16);
1899       bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn, pos[0]);
1900       bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) INSN_UNOP, pos[1]);
1901
1902       irel[0].r_offset = pos[0] - info->contents;
1903       irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (new_symndx, R_ALPHA_GOTTPREL);
1904       irel[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_ALPHA_NONE);
1905       break;
1906     }
1907
1908   bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) INSN_RDUNIQ, pos[2]);
1909
1910   insn = INSN_ADDQ | (16 << 21) | (0 << 16) | (0 << 0);
1911   bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) insn, pos[3]);
1912
1913   bfd_put_32 (info->abfd, (bfd_vma) INSN_UNOP, pos[4]);
1914
1915   irel[2].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_ALPHA_NONE);
1916   gpdisp->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_ALPHA_NONE);
1917
1918   hint = elf64_alpha_find_reloc_at_ofs (info->relocs, info->relend,
1919                                         irel[2].r_offset, R_ALPHA_HINT);
1920   if (hint)
1921     hint->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_ALPHA_NONE);
1922
1923   info->changed_contents = TRUE;
1924   info->changed_relocs = TRUE;
1925
1926   /* Reduce the use count on the TLSGD/TLSLDM relocation.  */
1927   if (--info->gotent->use_count == 0)
1928     {
1929       int sz = alpha_got_entry_size (info->gotent->reloc_type);
1930       alpha_elf_tdata (info->gotobj)->total_got_size -= sz;
1931       if (!info->h)
1932         alpha_elf_tdata (info->gotobj)->local_got_size -= sz;
1933     }
1934
1935   /* If we've switched to a GOTTPREL relocation, increment the reference
1936      count on that got entry.  */
1937   if (use_gottprel)
1938     {
1939       struct alpha_elf_got_entry *tprel_gotent;
1940
1941       for (tprel_gotent = *info->first_gotent; tprel_gotent ;
1942            tprel_gotent = tprel_gotent->next)
1943         if (tprel_gotent->gotobj == info->gotobj
1944             && tprel_gotent->reloc_type == R_ALPHA_GOTTPREL
1945             && tprel_gotent->addend == irel->r_addend)
1946           break;
1947       if (tprel_gotent)
1948         tprel_gotent->use_count++;
1949       else
1950         {
1951           if (info->gotent->use_count == 0)
1952             tprel_gotent = info->gotent;
1953           else
1954             {
1955               tprel_gotent = (struct alpha_elf_got_entry *)
1956                 bfd_alloc (info->abfd, sizeof (struct alpha_elf_got_entry));
1957               if (!tprel_gotent)
1958                 return FALSE;
1959
1960               tprel_gotent->next = *info->first_gotent;
1961               *info->first_gotent = tprel_gotent;
1962
1963               tprel_gotent->gotobj = info->gotobj;
1964               tprel_gotent->addend = irel->r_addend;
1965               tprel_gotent->got_offset = -1;
1966               tprel_gotent->reloc_done = 0;
1967               tprel_gotent->reloc_xlated = 0;
1968             }
1969
1970           tprel_gotent->use_count = 1;
1971           tprel_gotent->reloc_type = R_ALPHA_GOTTPREL;
1972         }
1973     }
1974
1975   return TRUE;
1976 }
1977
1978 static bfd_boolean
1979 elf64_alpha_relax_section (abfd, sec, link_info, again)
1980      bfd *abfd;
1981      asection *sec;
1982      struct bfd_link_info *link_info;
1983      bfd_boolean *again;
1984 {
1985   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1986   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
1987   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
1988   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
1989   struct alpha_elf_got_entry **local_got_entries;
1990   struct alpha_relax_info info;
1991
1992   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
1993   *again = FALSE;
1994
1995   if (link_info->relocatable
1996       || ((sec->flags & (SEC_CODE | SEC_RELOC | SEC_ALLOC))
1997           != (SEC_CODE | SEC_RELOC | SEC_ALLOC))
1998       || sec->reloc_count == 0)
1999     return TRUE;
2000
2001   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2002   local_got_entries = alpha_elf_tdata(abfd)->local_got_entries;
2003
2004   /* Load the relocations for this section.  */
2005   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
2006                      (abfd, sec, (PTR) NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
2007                       link_info->keep_memory));
2008   if (internal_relocs == NULL)
2009     return FALSE;
2010
2011   memset(&info, 0, sizeof (info));
2012   info.abfd = abfd;
2013   info.sec = sec;
2014   info.link_info = link_info;
2015   info.symtab_hdr = symtab_hdr;
2016   info.relocs = internal_relocs;
2017   info.relend = irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
2018
2019   /* Find the GP for this object.  Do not store the result back via
2020      _bfd_set_gp_value, since this could change again before final.  */
2021   info.gotobj = alpha_elf_tdata (abfd)->gotobj;
2022   if (info.gotobj)
2023     {
2024       asection *sgot = alpha_elf_tdata (info.gotobj)->got;
2025       info.gp = (sgot->output_section->vma
2026                  + sgot->output_offset
2027                  + 0x8000);
2028     }
2029
2030   /* Get the section contents.  */
2031   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
2032     info.contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
2033   else
2034     {
2035       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &info.contents))
2036         goto error_return;
2037     }
2038
2039   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
2040     {
2041       bfd_vma symval;
2042       struct alpha_elf_got_entry *gotent;
2043       unsigned long r_type = ELF64_R_TYPE (irel->r_info);
2044       unsigned long r_symndx = ELF64_R_SYM (irel->r_info);
2045
2046       /* Early exit for unhandled or unrelaxable relocations.  */
2047       switch (r_type)
2048         {
2049         case R_ALPHA_LITERAL:
2050         case R_ALPHA_GPRELHIGH:
2051         case R_ALPHA_GPRELLOW:
2052         case R_ALPHA_GOTDTPREL:
2053         case R_ALPHA_GOTTPREL:
2054         case R_ALPHA_TLSGD:
2055           break;
2056
2057         case R_ALPHA_TLSLDM:
2058           /* The symbol for a TLSLDM reloc is ignored.  Collapse the
2059              reloc to the 0 symbol so that they all match.  */
2060           r_symndx = 0;
2061           break;
2062
2063         default:
2064           continue;
2065         }
2066
2067       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
2068       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2069         {
2070           /* A local symbol.  */
2071           Elf_Internal_Sym *isym;
2072
2073           /* Read this BFD's local symbols.  */
2074           if (isymbuf == NULL)
2075             {
2076               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2077               if (isymbuf == NULL)
2078                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
2079                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
2080                                                 NULL, NULL, NULL);
2081               if (isymbuf == NULL)
2082                 goto error_return;
2083             }
2084
2085           isym = isymbuf + r_symndx;
2086
2087           /* Given the symbol for a TLSLDM reloc is ignored, this also
2088              means forcing the symbol value to the tp base.  */
2089           if (r_type == R_ALPHA_TLSLDM)
2090             {
2091               info.tsec = bfd_abs_section_ptr;
2092               symval = alpha_get_tprel_base (info.link_info);
2093             }
2094           else
2095             {
2096               symval = isym->st_value;
2097               if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2098                 continue;
2099               else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
2100                 info.tsec = bfd_abs_section_ptr;
2101               else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
2102                 info.tsec = bfd_com_section_ptr;
2103               else
2104                 info.tsec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
2105             }
2106
2107           info.h = NULL;
2108           info.other = isym->st_other;
2109           if (local_got_entries)
2110             info.first_gotent = &local_got_entries[r_symndx];
2111           else
2112             {
2113               info.first_gotent = &info.gotent;
2114               info.gotent = NULL;
2115             }
2116         }
2117       else
2118         {
2119           unsigned long indx;
2120           struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
2121
2122           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
2123           h = alpha_elf_sym_hashes (abfd)[indx];
2124           BFD_ASSERT (h != NULL);
2125
2126           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
2127                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2128             h = (struct alpha_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2129
2130           /* If the symbol is undefined, we can't do anything with it.  */
2131           if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined)
2132             continue;
2133
2134           /* If the symbol isn't defined in the current module,
2135              again we can't do anything.  */
2136           if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2137             {
2138               info.tsec = bfd_abs_section_ptr;
2139               symval = 0;
2140             }
2141           else if (!h->root.def_regular)
2142             {
2143               /* Except for TLSGD relocs, which can sometimes be
2144                  relaxed to GOTTPREL relocs.  */
2145               if (r_type != R_ALPHA_TLSGD)
2146                 continue;
2147               info.tsec = bfd_abs_section_ptr;
2148               symval = 0;
2149             }
2150           else
2151             {
2152               info.tsec = h->root.root.u.def.section;
2153               symval = h->root.root.u.def.value;
2154             }
2155
2156           info.h = h;
2157           info.other = h->root.other;
2158           info.first_gotent = &h->got_entries;
2159         }
2160
2161       /* Search for the got entry to be used by this relocation.  */
2162       for (gotent = *info.first_gotent; gotent ; gotent = gotent->next)
2163         if (gotent->gotobj == info.gotobj
2164             && gotent->reloc_type == r_type
2165             && gotent->addend == irel->r_addend)
2166           break;
2167       info.gotent = gotent;
2168
2169       symval += info.tsec->output_section->vma + info.tsec->output_offset;
2170       symval += irel->r_addend;
2171
2172       switch (r_type)
2173         {
2174         case R_ALPHA_LITERAL:
2175           BFD_ASSERT(info.gotent != NULL);
2176
2177           /* If there exist LITUSE relocations immediately following, this
2178              opens up all sorts of interesting optimizations, because we
2179              now know every location that this address load is used.  */
2180           if (irel+1 < irelend
2181               && ELF64_R_TYPE (irel[1].r_info) == R_ALPHA_LITUSE)
2182             {
2183               if (!elf64_alpha_relax_with_lituse (&info, symval, irel))
2184                 goto error_return;
2185             }
2186           else
2187             {
2188               if (!elf64_alpha_relax_got_load (&info, symval, irel, r_type))
2189                 goto error_return;
2190             }
2191           break;
2192
2193         case R_ALPHA_GPRELHIGH:
2194         case R_ALPHA_GPRELLOW:
2195           if (!elf64_alpha_relax_gprelhilo (&info, symval, irel,
2196                                             r_type == R_ALPHA_GPRELHIGH))
2197             goto error_return;
2198           break;
2199
2200         case R_ALPHA_GOTDTPREL:
2201         case R_ALPHA_GOTTPREL:
2202           BFD_ASSERT(info.gotent != NULL);
2203           if (!elf64_alpha_relax_got_load (&info, symval, irel, r_type))
2204             goto error_return;
2205           break;
2206
2207         case R_ALPHA_TLSGD:
2208         case R_ALPHA_TLSLDM:
2209           BFD_ASSERT(info.gotent != NULL);
2210           if (!elf64_alpha_relax_tls_get_addr (&info, symval, irel,
2211                                                r_type == R_ALPHA_TLSGD))
2212             goto error_return;
2213           break;
2214         }
2215     }
2216
2217   if (!elf64_alpha_size_plt_section (link_info))
2218     return FALSE;
2219   if (!elf64_alpha_size_got_sections (link_info))
2220     return FALSE;
2221   if (!elf64_alpha_size_rela_got_section (link_info))
2222     return FALSE;
2223
2224   if (isymbuf != NULL
2225       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2226     {
2227       if (!link_info->keep_memory)
2228         free (isymbuf);
2229       else
2230         {
2231           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
2232           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
2233         }
2234     }
2235
2236   if (info.contents != NULL
2237       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != info.contents)
2238     {
2239       if (!info.changed_contents && !link_info->keep_memory)
2240         free (info.contents);
2241       else
2242         {
2243           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
2244           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = info.contents;
2245         }
2246     }
2247
2248   if (elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
2249     {
2250       if (!info.changed_relocs)
2251         free (internal_relocs);
2252       else
2253         elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
2254     }
2255
2256   *again = info.changed_contents || info.changed_relocs;
2257
2258   return TRUE;
2259
2260  error_return:
2261   if (isymbuf != NULL
2262       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2263     free (isymbuf);
2264   if (info.contents != NULL
2265       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != info.contents)
2266     free (info.contents);
2267   if (internal_relocs != NULL
2268       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
2269     free (internal_relocs);
2270   return FALSE;
2271 }
2272 \f
2273 /* PLT/GOT Stuff */
2274 #define PLT_HEADER_SIZE 32
2275 #define PLT_HEADER_WORD1        (bfd_vma) 0xc3600000    /* br   $27,.+4     */
2276 #define PLT_HEADER_WORD2        (bfd_vma) 0xa77b000c    /* ldq  $27,12($27) */
2277 #define PLT_HEADER_WORD3        (bfd_vma) 0x47ff041f    /* nop              */
2278 #define PLT_HEADER_WORD4        (bfd_vma) 0x6b7b0000    /* jmp  $27,($27)   */
2279
2280 #define PLT_ENTRY_SIZE 12
2281 #define PLT_ENTRY_WORD1         0xc3800000      /* br   $28, plt0   */
2282 #define PLT_ENTRY_WORD2         0
2283 #define PLT_ENTRY_WORD3         0
2284
2285 #define MAX_GOT_SIZE            (64*1024)
2286
2287 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/ld.so"
2288 \f
2289 /* Handle an Alpha specific section when reading an object file.  This
2290    is called when bfd_section_from_shdr finds a section with an unknown
2291    type.
2292    FIXME: We need to handle the SHF_ALPHA_GPREL flag, but I'm not sure
2293    how to.  */
2294
2295 static bfd_boolean
2296 elf64_alpha_section_from_shdr (bfd *abfd,
2297                                Elf_Internal_Shdr *hdr,
2298                                const char *name,
2299                                int shindex)
2300 {
2301   asection *newsect;
2302
2303   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
2304      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
2305      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
2306      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
2307      probably get away with this.  */
2308   switch (hdr->sh_type)
2309     {
2310     case SHT_ALPHA_DEBUG:
2311       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
2312         return FALSE;
2313       break;
2314     default:
2315       return FALSE;
2316     }
2317
2318   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2319     return FALSE;
2320   newsect = hdr->bfd_section;
2321
2322   if (hdr->sh_type == SHT_ALPHA_DEBUG)
2323     {
2324       if (! bfd_set_section_flags (abfd, newsect,
2325                                    (bfd_get_section_flags (abfd, newsect)
2326                                     | SEC_DEBUGGING)))
2327         return FALSE;
2328     }
2329
2330   return TRUE;
2331 }
2332
2333 /* Convert Alpha specific section flags to bfd internal section flags.  */
2334
2335 static bfd_boolean
2336 elf64_alpha_section_flags (flags, hdr)
2337      flagword *flags;
2338      const Elf_Internal_Shdr *hdr;
2339 {
2340   if (hdr->sh_flags & SHF_ALPHA_GPREL)
2341     *flags |= SEC_SMALL_DATA;
2342
2343   return TRUE;
2344 }
2345
2346 /* Set the correct type for an Alpha ELF section.  We do this by the
2347    section name, which is a hack, but ought to work.  */
2348
2349 static bfd_boolean
2350 elf64_alpha_fake_sections (abfd, hdr, sec)
2351      bfd *abfd;
2352      Elf_Internal_Shdr *hdr;
2353      asection *sec;
2354 {
2355   register const char *name;
2356
2357   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
2358
2359   if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
2360     {
2361       hdr->sh_type = SHT_ALPHA_DEBUG;
2362       /* In a shared object on Irix 5.3, the .mdebug section has an
2363          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
2364       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0 )
2365         hdr->sh_entsize = 0;
2366       else
2367         hdr->sh_entsize = 1;
2368     }
2369   else if ((sec->flags & SEC_SMALL_DATA)
2370            || strcmp (name, ".sdata") == 0
2371            || strcmp (name, ".sbss") == 0
2372            || strcmp (name, ".lit4") == 0
2373            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
2374     hdr->sh_flags |= SHF_ALPHA_GPREL;
2375
2376   return TRUE;
2377 }
2378
2379 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
2380    file.  We use it to put .comm items in .sbss, and not .bss.  */
2381
2382 static bfd_boolean
2383 elf64_alpha_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
2384      bfd *abfd;
2385      struct bfd_link_info *info;
2386      Elf_Internal_Sym *sym;
2387      const char **namep ATTRIBUTE_UNUSED;
2388      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
2389      asection **secp;
2390      bfd_vma *valp;
2391 {
2392   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
2393       && !info->relocatable
2394       && sym->st_size <= elf_gp_size (abfd))
2395     {
2396       /* Common symbols less than or equal to -G nn bytes are
2397          automatically put into .sbss.  */
2398
2399       asection *scomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".scommon");
2400
2401       if (scomm == NULL)
2402         {
2403           scomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".scommon",
2404                                                (SEC_ALLOC
2405                                                 | SEC_IS_COMMON
2406                                                 | SEC_LINKER_CREATED));
2407           if (scomm == NULL)
2408             return FALSE;
2409         }
2410
2411       *secp = scomm;
2412       *valp = sym->st_size;
2413     }
2414
2415   return TRUE;
2416 }
2417
2418 /* Create the .got section.  */
2419
2420 static bfd_boolean
2421 elf64_alpha_create_got_section(abfd, info)
2422      bfd *abfd;
2423      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2424 {
2425   asection *s;
2426
2427   if ((s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got")))
2428     {
2429       /* Check for a non-linker created .got?  */
2430       if (alpha_elf_tdata (abfd)->got == NULL)
2431         alpha_elf_tdata (abfd)->got = s;
2432       return TRUE;
2433     }
2434
2435   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
2436                                                   | SEC_HAS_CONTENTS
2437                                                   | SEC_IN_MEMORY
2438                                                   | SEC_LINKER_CREATED));
2439   if (s == NULL
2440       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
2441     return FALSE;
2442
2443   alpha_elf_tdata (abfd)->got = s;
2444
2445   return TRUE;
2446 }
2447
2448 /* Create all the dynamic sections.  */
2449
2450 static bfd_boolean
2451 elf64_alpha_create_dynamic_sections (abfd, info)
2452      bfd *abfd;
2453      struct bfd_link_info *info;
2454 {
2455   asection *s;
2456   struct elf_link_hash_entry *h;
2457   struct bfd_link_hash_entry *bh;
2458
2459   /* We need to create .plt, .rela.plt, .got, and .rela.got sections.  */
2460
2461   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".plt",
2462                                    (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
2463                                     | SEC_HAS_CONTENTS
2464                                     | SEC_IN_MEMORY
2465                                     | SEC_LINKER_CREATED
2466                                     | SEC_CODE));
2467   if (s == NULL
2468       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
2469     return FALSE;
2470
2471   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
2472      .plt section.  */
2473   bh = NULL;
2474   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
2475          (info, abfd, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
2476           (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, FALSE,
2477           get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
2478     return FALSE;
2479   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
2480   h->def_regular = 1;
2481   h->type = STT_OBJECT;
2482
2483   if (info->shared
2484       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2485     return FALSE;
2486
2487   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rela.plt",
2488                                    (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
2489                                     | SEC_HAS_CONTENTS
2490                                     | SEC_IN_MEMORY
2491                                     | SEC_LINKER_CREATED
2492                                     | SEC_READONLY));
2493   if (s == NULL
2494       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
2495     return FALSE;
2496
2497   /* We may or may not have created a .got section for this object, but
2498      we definitely havn't done the rest of the work.  */
2499
2500   if (!elf64_alpha_create_got_section (abfd, info))
2501     return FALSE;
2502
2503   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rela.got",
2504                                    (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
2505                                     | SEC_HAS_CONTENTS
2506                                     | SEC_IN_MEMORY
2507                                     | SEC_LINKER_CREATED
2508                                     | SEC_READONLY));
2509   if (s == NULL
2510       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
2511     return FALSE;
2512
2513   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the
2514      dynobj's .got section.  We don't do this in the linker script
2515      because we don't want to define the symbol if we are not creating
2516      a global offset table.  */
2517   bh = NULL;
2518   if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
2519         (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL,
2520          alpha_elf_tdata(abfd)->got, (bfd_vma) 0, (const char *) NULL,
2521          FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
2522     return FALSE;
2523   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
2524   h->def_regular = 1;
2525   h->type = STT_OBJECT;
2526
2527   if (info->shared
2528       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2529     return FALSE;
2530
2531   elf_hash_table (info)->hgot = h;
2532
2533   return TRUE;
2534 }
2535 \f
2536 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
2537    ecoff_debug_info structure.  */
2538
2539 static bfd_boolean
2540 elf64_alpha_read_ecoff_info (abfd, section, debug)
2541      bfd *abfd;
2542      asection *section;
2543      struct ecoff_debug_info *debug;
2544 {
2545   HDRR *symhdr;
2546   const struct ecoff_debug_swap *swap;
2547   char *ext_hdr = NULL;
2548
2549   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
2550   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
2551
2552   ext_hdr = (char *) bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
2553   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
2554     goto error_return;
2555
2556   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, (file_ptr) 0,
2557                                   swap->external_hdr_size))
2558     goto error_return;
2559
2560   symhdr = &debug->symbolic_header;
2561   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
2562
2563   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
2564      read.  */
2565 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
2566   if (symhdr->count == 0)                                               \
2567     debug->ptr = NULL;                                                  \
2568   else                                                                  \
2569     {                                                                   \
2570       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
2571       debug->ptr = (type) bfd_malloc (amt);                             \
2572       if (debug->ptr == NULL)                                           \
2573         goto error_return;                                              \
2574       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) symhdr->offset, SEEK_SET) != 0     \
2575           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
2576         goto error_return;                                              \
2577     }
2578
2579   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
2580   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, PTR);
2581   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, PTR);
2582   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, PTR);
2583   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, PTR);
2584   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
2585         union aux_ext *);
2586   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
2587   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
2588   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, PTR);
2589   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, PTR);
2590   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, PTR);
2591 #undef READ
2592
2593   debug->fdr = NULL;
2594
2595   return TRUE;
2596
2597  error_return:
2598   if (ext_hdr != NULL)
2599     free (ext_hdr);
2600   if (debug->line != NULL)
2601     free (debug->line);
2602   if (debug->external_dnr != NULL)
2603     free (debug->external_dnr);
2604   if (debug->external_pdr != NULL)
2605     free (debug->external_pdr);
2606   if (debug->external_sym != NULL)
2607     free (debug->external_sym);
2608   if (debug->external_opt != NULL)
2609     free (debug->external_opt);
2610   if (debug->external_aux != NULL)
2611     free (debug->external_aux);
2612   if (debug->ss != NULL)
2613     free (debug->ss);
2614   if (debug->ssext != NULL)
2615     free (debug->ssext);
2616   if (debug->external_fdr != NULL)
2617     free (debug->external_fdr);
2618   if (debug->external_rfd != NULL)
2619     free (debug->external_rfd);
2620   if (debug->external_ext != NULL)
2621     free (debug->external_ext);
2622   return FALSE;
2623 }
2624
2625 /* Alpha ELF local labels start with '$'.  */
2626
2627 static bfd_boolean
2628 elf64_alpha_is_local_label_name (abfd, name)
2629      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2630      const char *name;
2631 {
2632   return name[0] == '$';
2633 }
2634
2635 /* Alpha ELF follows MIPS ELF in using a special find_nearest_line
2636    routine in order to handle the ECOFF debugging information.  We
2637    still call this mips_elf_find_line because of the slot
2638    find_line_info in elf_obj_tdata is declared that way.  */
2639
2640 struct mips_elf_find_line
2641 {
2642   struct ecoff_debug_info d;
2643   struct ecoff_find_line i;
2644 };
2645
2646 static bfd_boolean
2647 elf64_alpha_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr,
2648                                functionname_ptr, line_ptr)
2649      bfd *abfd;
2650      asection *section;
2651      asymbol **symbols;
2652      bfd_vma offset;
2653      const char **filename_ptr;
2654      const char **functionname_ptr;
2655      unsigned int *line_ptr;
2656 {
2657   asection *msec;
2658
2659   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
2660                                      filename_ptr, functionname_ptr,
2661                                      line_ptr, 0,
2662                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
2663     return TRUE;
2664
2665   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
2666   if (msec != NULL)
2667     {
2668       flagword origflags;
2669       struct mips_elf_find_line *fi;
2670       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
2671         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
2672
2673       /* If we are called during a link, alpha_elf_final_link may have
2674          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
2675          if appropriate (which it normally will be).  */
2676       origflags = msec->flags;
2677       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
2678         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
2679
2680       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
2681       if (fi == NULL)
2682         {
2683           bfd_size_type external_fdr_size;
2684           char *fraw_src;
2685           char *fraw_end;
2686           struct fdr *fdr_ptr;
2687           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
2688
2689           fi = (struct mips_elf_find_line *) bfd_zalloc (abfd, amt);
2690           if (fi == NULL)
2691             {
2692               msec->flags = origflags;
2693               return FALSE;
2694             }
2695
2696           if (!elf64_alpha_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
2697             {
2698               msec->flags = origflags;
2699               return FALSE;
2700             }
2701
2702           /* Swap in the FDR information.  */
2703           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
2704           fi->d.fdr = (struct fdr *) bfd_alloc (abfd, amt);
2705           if (fi->d.fdr == NULL)
2706             {
2707               msec->flags = origflags;
2708               return FALSE;
2709             }
2710           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
2711           fdr_ptr = fi->d.fdr;
2712           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
2713           fraw_end = (fraw_src
2714                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
2715           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
2716             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, (PTR) fraw_src, fdr_ptr);
2717
2718           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
2719
2720           /* Note that we don't bother to ever free this information.
2721              find_nearest_line is either called all the time, as in
2722              objdump -l, so the information should be saved, or it is
2723              rarely called, as in ld error messages, so the memory
2724              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
2725              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
2726         }
2727
2728       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
2729                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
2730                                   line_ptr))
2731         {
2732           msec->flags = origflags;
2733           return TRUE;
2734         }
2735
2736       msec->flags = origflags;
2737     }
2738
2739   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
2740
2741   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
2742                                      filename_ptr, functionname_ptr,
2743                                      line_ptr);
2744 }
2745 \f
2746 /* Structure used to pass information to alpha_elf_output_extsym.  */
2747
2748 struct extsym_info
2749 {
2750   bfd *abfd;
2751   struct bfd_link_info *info;
2752   struct ecoff_debug_info *debug;
2753   const struct ecoff_debug_swap *swap;
2754   bfd_boolean failed;
2755 };
2756
2757 static bfd_boolean
2758 elf64_alpha_output_extsym (h, data)
2759      struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
2760      PTR data;
2761 {
2762   struct extsym_info *einfo = (struct extsym_info *) data;
2763   bfd_boolean strip;
2764   asection *sec, *output_section;
2765
2766   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2767     h = (struct alpha_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
2768
2769   if (h->root.indx == -2)
2770     strip = FALSE;
2771   else if ((h->root.def_dynamic
2772             || h->root.ref_dynamic
2773             || h->root.root.type == bfd_link_hash_new)
2774            && !h->root.def_regular
2775            && !h->root.ref_regular)
2776     strip = TRUE;
2777   else if (einfo->info->strip == strip_all
2778            || (einfo->info->strip == strip_some
2779                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2780                                    h->root.root.root.string,
2781                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2782     strip = TRUE;
2783   else
2784     strip = FALSE;
2785
2786   if (strip)
2787     return TRUE;
2788
2789   if (h->esym.ifd == -2)
2790     {
2791       h->esym.jmptbl = 0;
2792       h->esym.cobol_main = 0;
2793       h->esym.weakext = 0;
2794       h->esym.reserved = 0;
2795       h->esym.ifd = ifdNil;
2796       h->esym.asym.value = 0;
2797       h->esym.asym.st = stGlobal;
2798
2799       if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2800           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2801         h->esym.asym.sc = scAbs;
2802       else
2803         {
2804           const char *name;
2805
2806           sec = h->root.root.u.def.section;
2807           output_section = sec->output_section;
2808
2809           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2810              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2811           if (output_section == NULL)
2812             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2813           else
2814             {
2815               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2816
2817               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2818                 h->esym.asym.sc = scText;
2819               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2820                 h->esym.asym.sc = scData;
2821               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2822                 h->esym.asym.sc = scSData;
2823               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2824                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2825                 h->esym.asym.sc = scRData;
2826               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2827                 h->esym.asym.sc = scBss;
2828               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2829                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2830               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2831                 h->esym.asym.sc = scInit;
2832               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2833                 h->esym.asym.sc = scFini;
2834               else
2835                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2836             }
2837         }
2838
2839       h->esym.asym.reserved = 0;
2840       h->esym.asym.index = indexNil;
2841     }
2842
2843   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2844     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2845   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2846            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2847     {
2848       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2849         h->esym.asym.sc = scBss;
2850       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2851         h->esym.asym.sc = scSBss;
2852
2853       sec = h->root.root.u.def.section;
2854       output_section = sec->output_section;
2855       if (output_section != NULL)
2856         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2857                               + sec->output_offset
2858                               + output_section->vma);
2859       else
2860         h->esym.asym.value = 0;
2861     }
2862   else if (h->root.needs_plt)
2863     {
2864       /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2865       h->esym.asym.st = stProc;
2866       sec = bfd_get_section_by_name (einfo->abfd, ".plt");
2867       if (sec == NULL)
2868         h->esym.asym.value = 0;
2869       else
2870         {
2871           output_section = sec->output_section;
2872           if (output_section != NULL)
2873             h->esym.asym.value = (h->root.plt.offset
2874                                   + sec->output_offset
2875                                   + output_section->vma);
2876           else
2877             h->esym.asym.value = 0;
2878         }
2879     }
2880
2881   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
2882                                       h->root.root.root.string,
2883                                       &h->esym))
2884     {
2885       einfo->failed = TRUE;
2886       return FALSE;
2887     }
2888
2889   return TRUE;
2890 }
2891 \f
2892 /* Search for and possibly create a got entry.  */
2893
2894 static struct alpha_elf_got_entry *
2895 get_got_entry (abfd, h, r_type, r_symndx, r_addend)
2896      bfd *abfd;
2897      struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
2898      unsigned long r_type, r_symndx;
2899      bfd_vma r_addend;
2900 {
2901   struct alpha_elf_got_entry *gotent;
2902   struct alpha_elf_got_entry **slot;
2903
2904   if (h)
2905     slot = &h->got_entries;
2906   else
2907     {
2908       /* This is a local .got entry -- record for merge.  */
2909
2910       struct alpha_elf_got_entry **local_got_entries;
2911
2912       local_got_entries = alpha_elf_tdata(abfd)->local_got_entries;
2913       if (!local_got_entries)
2914         {
2915           bfd_size_type size;
2916           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2917
2918           symtab_hdr = &elf_tdata(abfd)->symtab_hdr;
2919           size = symtab_hdr->sh_info;
2920           size *= sizeof (struct alpha_elf_got_entry *);
2921
2922           local_got_entries
2923             = (struct alpha_elf_got_entry **) bfd_zalloc (abfd, size);
2924           if (!local_got_entries)
2925             return NULL;
2926
2927           alpha_elf_tdata (abfd)->local_got_entries = local_got_entries;
2928         }
2929
2930       slot = &local_got_entries[r_symndx];
2931     }
2932
2933   for (gotent = *slot; gotent ; gotent = gotent->next)
2934     if (gotent->gotobj == abfd
2935         && gotent->reloc_type == r_type
2936         && gotent->addend == r_addend)
2937       break;
2938
2939   if (!gotent)
2940     {
2941       int entry_size;
2942       bfd_size_type amt;
2943
2944       amt = sizeof (struct alpha_elf_got_entry);
2945       gotent = (struct alpha_elf_got_entry *) bfd_alloc (abfd, amt);
2946       if (!gotent)
2947         return NULL;
2948
2949       gotent->gotobj = abfd;
2950       gotent->addend = r_addend;
2951       gotent->got_offset = -1;
2952       gotent->use_count = 1;
2953       gotent->reloc_type = r_type;
2954       gotent->reloc_done = 0;
2955       gotent->reloc_xlated = 0;
2956
2957       gotent->next = *slot;
2958       *slot = gotent;
2959
2960       entry_size = alpha_got_entry_size (r_type);
2961       alpha_elf_tdata (abfd)->total_got_size += entry_size;
2962       if (!h)
2963         alpha_elf_tdata(abfd)->local_got_size += entry_size;
2964     }
2965   else
2966     gotent->use_count += 1;
2967
2968   return gotent;
2969 }
2970
2971 /* Handle dynamic relocations when doing an Alpha ELF link.  */
2972
2973 static bfd_boolean
2974 elf64_alpha_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
2975      bfd *abfd;
2976      struct bfd_link_info *info;
2977      asection *sec;
2978      const Elf_Internal_Rela *relocs;
2979 {
2980   bfd *dynobj;
2981   asection *sreloc;
2982   const char *rel_sec_name;
2983   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2984   struct alpha_elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2985   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
2986   bfd_boolean got_created;
2987   bfd_size_type amt;
2988
2989   if (info->relocatable)
2990     return TRUE;
2991
2992   /* Don't do anything special with non-loaded, non-alloced sections.
2993      In particular, any relocs in such sections should not affect GOT
2994      and PLT reference counting (ie. we don't allow them to create GOT
2995      or PLT entries), there's no possibility or desire to optimize TLS
2996      relocs, and there's not much point in propagating relocs to shared
2997      libs that the dynamic linker won't relocate.  */
2998   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
2999     return TRUE;
3000
3001   dynobj = elf_hash_table(info)->dynobj;
3002   if (dynobj == NULL)
3003     elf_hash_table(info)->dynobj = dynobj = abfd;
3004
3005   sreloc = NULL;
3006   rel_sec_name = NULL;
3007   symtab_hdr = &elf_tdata(abfd)->symtab_hdr;
3008   sym_hashes = alpha_elf_sym_hashes(abfd);
3009   got_created = FALSE;
3010
3011   relend = relocs + sec->reloc_count;
3012   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
3013     {
3014       enum {
3015         NEED_GOT = 1,
3016         NEED_GOT_ENTRY = 2,
3017         NEED_DYNREL = 4
3018       };
3019
3020       unsigned long r_symndx, r_type;
3021       struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
3022       unsigned int gotent_flags;
3023       bfd_boolean maybe_dynamic;
3024       unsigned int need;
3025       bfd_vma addend;
3026
3027       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
3028       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3029         h = NULL;
3030       else
3031         {
3032           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
3033
3034           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3035                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3036             h = (struct alpha_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
3037
3038           h->root.ref_regular = 1;
3039         }
3040
3041       /* We can only get preliminary data on whether a symbol is
3042          locally or externally defined, as not all of the input files
3043          have yet been processed.  Do something with what we know, as
3044          this may help reduce memory usage and processing time later.  */
3045       maybe_dynamic = FALSE;
3046       if (h && ((info->shared
3047                  && (!info->symbolic || info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_IGNORE))
3048                 || !h->root.def_regular
3049                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak))
3050         maybe_dynamic = TRUE;
3051
3052       need = 0;
3053       gotent_flags = 0;
3054       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
3055       addend = rel->r_addend;
3056
3057       switch (r_type)
3058         {
3059         case R_ALPHA_LITERAL:
3060           need = NEED_GOT | NEED_GOT_ENTRY;
3061
3062           /* Remember how this literal is used from its LITUSEs.
3063              This will be important when it comes to decide if we can
3064              create a .plt entry for a function symbol.  */
3065           while (++rel < relend && ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_ALPHA_LITUSE)
3066             if (rel->r_addend >= 1 && rel->r_addend <= 5)
3067               gotent_flags |= 1 << rel->r_addend;
3068           --rel;
3069
3070           /* No LITUSEs -- presumably the address is used somehow.  */
3071           if (gotent_flags == 0)
3072             gotent_flags = ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_ADDR;
3073           break;
3074
3075         case R_ALPHA_GPDISP:
3076         case R_ALPHA_GPREL16:
3077         case R_ALPHA_GPREL32:
3078         case R_ALPHA_GPRELHIGH:
3079         case R_ALPHA_GPRELLOW:
3080         case R_ALPHA_BRSGP:
3081           need = NEED_GOT;
3082           break;
3083
3084         case R_ALPHA_REFLONG:
3085         case R_ALPHA_REFQUAD:
3086           if (info->shared || maybe_dynamic)
3087             need = NEED_DYNREL;
3088           break;
3089
3090         case R_ALPHA_TLSLDM:
3091           /* The symbol for a TLSLDM reloc is ignored.  Collapse the
3092              reloc to the 0 symbol so that they all match.  */
3093           r_symndx = 0;
3094           h = 0;
3095           maybe_dynamic = FALSE;
3096           /* FALLTHRU */
3097
3098         case R_ALPHA_TLSGD:
3099         case R_ALPHA_GOTDTPREL:
3100           need = NEED_GOT | NEED_GOT_ENTRY;
3101           break;
3102
3103         case R_ALPHA_GOTTPREL:
3104           need = NEED_GOT | NEED_GOT_ENTRY;
3105           gotent_flags = ALPHA_ELF_LINK_HASH_TLS_IE;
3106           if (info->shared)
3107             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
3108           break;
3109
3110         case R_ALPHA_TPREL64:
3111           if (info->shared || maybe_dynamic)
3112             need = NEED_DYNREL;
3113           if (info->shared)
3114             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
3115           break;
3116         }
3117
3118       if (need & NEED_GOT)
3119         {
3120           if (!got_created)
3121             {
3122               if (!elf64_alpha_create_got_section (abfd, info))
3123                 return FALSE;
3124
3125               /* Make sure the object's gotobj is set to itself so
3126                  that we default to every object with its own .got.
3127                  We'll merge .gots later once we've collected each
3128                  object's info.  */
3129               alpha_elf_tdata(abfd)->gotobj = abfd;
3130
3131               got_created = 1;
3132             }
3133         }
3134
3135       if (need & NEED_GOT_ENTRY)
3136         {
3137           struct alpha_elf_got_entry *gotent;
3138
3139           gotent = get_got_entry (abfd, h, r_type, r_symndx, addend);
3140           if (!gotent)
3141             return FALSE;
3142
3143           if (gotent_flags)
3144             {
3145               gotent->flags |= gotent_flags;
3146               if (h)
3147                 {
3148                   gotent_flags |= h->flags;
3149                   h->flags = gotent_flags;
3150
3151                   /* Make a guess as to whether a .plt entry is needed.  */
3152                   if ((gotent_flags & ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_FUNC)
3153                       && !(gotent_flags & ~ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_FUNC))
3154                     h->root.needs_plt = 1;
3155                   else
3156                     h->root.needs_plt = 0;
3157                 }
3158             }
3159         }
3160
3161       if (need & NEED_DYNREL)
3162         {
3163           if (rel_sec_name == NULL)
3164             {
3165               rel_sec_name = (bfd_elf_string_from_elf_section
3166                               (abfd, elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx,
3167                                elf_section_data(sec)->rel_hdr.sh_name));
3168               if (rel_sec_name == NULL)
3169                 return FALSE;
3170
3171               BFD_ASSERT (strncmp (rel_sec_name, ".rela", 5) == 0
3172                           && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
3173                                      rel_sec_name+5) == 0);
3174             }
3175
3176           /* We need to create the section here now whether we eventually
3177              use it or not so that it gets mapped to an output section by
3178              the linker.  If not used, we'll kill it in
3179              size_dynamic_sections.  */
3180           if (sreloc == NULL)
3181             {
3182               sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, rel_sec_name);
3183               if (sreloc == NULL)
3184                 {
3185                   flagword flags;
3186
3187                   flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
3188                            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
3189                   if (sec->flags & SEC_ALLOC)
3190                     flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3191                   sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj,
3192                                                         rel_sec_name,
3193                                                         flags);
3194                   if (sreloc == NULL
3195                       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 3))
3196                     return FALSE;
3197                 }
3198             }
3199
3200           if (h)
3201             {
3202               /* Since we havn't seen all of the input symbols yet, we
3203                  don't know whether we'll actually need a dynamic relocation
3204                  entry for this reloc.  So make a record of it.  Once we
3205                  find out if this thing needs dynamic relocation we'll
3206                  expand the relocation sections by the appropriate amount.  */
3207
3208               struct alpha_elf_reloc_entry *rent;
3209
3210               for (rent = h->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
3211                 if (rent->rtype == r_type && rent->srel == sreloc)
3212                   break;
3213
3214               if (!rent)
3215                 {
3216                   amt = sizeof (struct alpha_elf_reloc_entry);
3217                   rent = (struct alpha_elf_reloc_entry *) bfd_alloc (abfd, amt);
3218                   if (!rent)
3219                     return FALSE;
3220
3221                   rent->srel = sreloc;
3222                   rent->rtype = r_type;
3223                   rent->count = 1;
3224                   rent->reltext = (sec->flags & SEC_READONLY) != 0;
3225
3226                   rent->next = h->reloc_entries;
3227                   h->reloc_entries = rent;
3228                 }
3229               else
3230                 rent->count++;
3231             }
3232           else if (info->shared)
3233             {
3234               /* If this is a shared library, and the section is to be
3235                  loaded into memory, we need a RELATIVE reloc.  */
3236               sreloc->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
3237               if (sec->flags & SEC_READONLY)
3238                 info->flags |= DF_TEXTREL;
3239             }
3240         }
3241     }
3242
3243   return TRUE;
3244 }
3245
3246 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
3247    regular object.  The current definition is in some section of the
3248    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
3249    change the definition to something the rest of the link can
3250    understand.  */
3251
3252 static bfd_boolean
3253 elf64_alpha_adjust_dynamic_symbol (info, h)
3254      struct bfd_link_info *info;
3255      struct elf_link_hash_entry *h;
3256 {
3257   bfd *dynobj;
3258   asection *s;
3259   struct alpha_elf_link_hash_entry *ah;
3260
3261   dynobj = elf_hash_table(info)->dynobj;
3262   ah = (struct alpha_elf_link_hash_entry *)h;
3263
3264   /* Now that we've seen all of the input symbols, finalize our decision
3265      about whether this symbol should get a .plt entry.  */
3266
3267   if (alpha_elf_dynamic_symbol_p (h, info)
3268       && ((h->type == STT_FUNC
3269            && !(ah->flags & ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_ADDR))
3270           || (h->type == STT_NOTYPE
3271               && (ah->flags & ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_FUNC)
3272               && !(ah->flags & ~ALPHA_ELF_LINK_HASH_LU_FUNC)))
3273       /* Don't prevent otherwise valid programs from linking by attempting
3274          to create a new .got entry somewhere.  A Correct Solution would be
3275          to add a new .got section to a new object file and let it be merged
3276          somewhere later.  But for now don't bother.  */
3277       && ah->got_entries)
3278     {
3279       h->needs_plt = 1;
3280
3281       s = bfd_get_section_by_name(dynobj, ".plt");
3282       if (!s && !elf64_alpha_create_dynamic_sections (dynobj, info))
3283         return FALSE;
3284
3285       /* The first bit of the .plt is reserved.  */
3286       if (s->size == 0)
3287         s->size = PLT_HEADER_SIZE;
3288
3289       h->plt.offset = s->size;
3290       s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
3291
3292       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are not
3293          generating a shared library, then set the symbol to the location
3294          in the .plt.  This is required to make function pointers compare
3295          equal between the normal executable and the shared library.  */
3296       if (! info->shared
3297           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
3298         {
3299           ah->plt_old_section = h->root.u.def.section;
3300           ah->plt_old_value = h->root.u.def.value;
3301           ah->flags |= ALPHA_ELF_LINK_HASH_PLT_LOC;
3302           h->root.u.def.section = s;
3303           h->root.u.def.value = h->plt.offset;
3304         }
3305
3306       /* We also need a JMP_SLOT entry in the .rela.plt section.  */
3307       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
3308       BFD_ASSERT (s != NULL);
3309       s->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
3310
3311       return TRUE;
3312     }
3313   else
3314     h->needs_plt = 0;
3315
3316   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
3317      processor independent code will have arranged for us to see the
3318      real definition first, and we can just use the same value.  */
3319   if (h->u.weakdef != NULL)
3320     {
3321       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
3322                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3323       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
3324       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
3325       return TRUE;
3326     }
3327
3328   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
3329      is not a function.  The Alpha, since it uses .got entries for all
3330      symbols even in regular objects, does not need the hackery of a
3331      .dynbss section and COPY dynamic relocations.  */
3332
3333   return TRUE;
3334 }
3335
3336 /* Symbol versioning can create new symbols, and make our old symbols
3337    indirect to the new ones.  Consolidate the got and reloc information
3338    in these situations.  */
3339
3340 static bfd_boolean
3341 elf64_alpha_merge_ind_symbols (hi, dummy)
3342      struct alpha_elf_link_hash_entry *hi;
3343      PTR dummy ATTRIBUTE_UNUSED;
3344 {
3345   struct alpha_elf_link_hash_entry *hs;
3346
3347   if (hi->root.root.type != bfd_link_hash_indirect)
3348     return TRUE;
3349   hs = hi;
3350   do {
3351     hs = (struct alpha_elf_link_hash_entry *)hs->root.root.u.i.link;
3352   } while (hs->root.root.type == bfd_link_hash_indirect);
3353
3354   /* Merge the flags.  Whee.  */
3355
3356   hs->flags |= hi->flags;
3357
3358   /* Merge the .got entries.  Cannibalize the old symbol's list in
3359      doing so, since we don't need it anymore.  */
3360
3361   if (hs->got_entries == NULL)
3362     hs->got_entries = hi->got_entries;
3363   else
3364     {
3365       struct alpha_elf_got_entry *gi, *gs, *gin, *gsh;
3366
3367       gsh = hs->got_entries;
3368       for (gi = hi->got_entries; gi ; gi = gin)
3369         {
3370           gin = gi->next;
3371           for (gs = gsh; gs ; gs = gs->next)
3372             if (gi->gotobj == gs->gotobj
3373                 && gi->reloc_type == gs->reloc_type
3374                 && gi->addend == gs->addend)
3375               {
3376                 gi->use_count += gs->use_count;
3377                 goto got_found;
3378               }
3379           gi->next = hs->got_entries;
3380           hs->got_entries = gi;
3381         got_found:;
3382         }
3383     }
3384   hi->got_entries = NULL;
3385
3386   /* And similar for the reloc entries.  */
3387
3388   if (hs->reloc_entries == NULL)
3389     hs->reloc_entries = hi->reloc_entries;
3390   else
3391     {
3392       struct alpha_elf_reloc_entry *ri, *rs, *rin, *rsh;
3393
3394       rsh = hs->reloc_entries;
3395       for (ri = hi->reloc_entries; ri ; ri = rin)
3396         {
3397           rin = ri->next;
3398           for (rs = rsh; rs ; rs = rs->next)
3399             if (ri->rtype == rs->rtype && ri->srel == rs->srel)
3400               {
3401                 rs->count += ri->count;
3402                 goto found_reloc;
3403               }
3404           ri->next = hs->reloc_entries;
3405           hs->reloc_entries = ri;
3406         found_reloc:;
3407         }
3408     }
3409   hi->reloc_entries = NULL;
3410
3411   return TRUE;
3412 }
3413
3414 /* Is it possible to merge two object file's .got tables?  */
3415
3416 static bfd_boolean
3417 elf64_alpha_can_merge_gots (a, b)
3418      bfd *a, *b;
3419 {
3420   int total = alpha_elf_tdata (a)->total_got_size;
3421   bfd *bsub;
3422
3423   /* Trivial quick fallout test.  */
3424   if (total + alpha_elf_tdata (b)->total_got_size <= MAX_GOT_SIZE)
3425     return TRUE;
3426
3427   /* By their nature, local .got entries cannot be merged.  */
3428   if ((total += alpha_elf_tdata (b)->local_got_size) > MAX_GOT_SIZE)
3429     return FALSE;
3430
3431   /* Failing the common trivial comparison, we must effectively
3432      perform the merge.  Not actually performing the merge means that
3433      we don't have to store undo information in case we fail.  */
3434   for (bsub = b; bsub ; bsub = alpha_elf_tdata (bsub)->in_got_link_next)
3435     {
3436       struct alpha_elf_link_hash_entry **hashes = alpha_elf_sym_hashes (bsub);
3437       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (bsub)->symtab_hdr;
3438       int i, n;
3439
3440       n = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr) - symtab_hdr->sh_info;
3441       for (i = 0; i < n; ++i)
3442         {
3443           struct alpha_elf_got_entry *ae, *be;
3444           struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
3445
3446           h = hashes[i];
3447           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3448                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3449             h = (struct alpha_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
3450
3451           for (be = h->got_entries; be ; be = be->next)
3452             {
3453               if (be->use_count == 0)
3454                 continue;
3455               if (be->gotobj != b)
3456                 continue;
3457
3458               for (ae = h->got_entries; ae ; ae = ae->next)
3459                 if (ae->gotobj == a
3460                     && ae->reloc_type == be->reloc_type
3461                     && ae->addend == be->addend)
3462                   goto global_found;
3463
3464               total += alpha_got_entry_size (be->reloc_type);
3465               if (total > MAX_GOT_SIZE)
3466                 return FALSE;
3467             global_found:;
3468             }
3469         }
3470     }
3471
3472   return TRUE;
3473 }
3474
3475 /* Actually merge two .got tables.  */
3476
3477 static void
3478 elf64_alpha_merge_gots (a, b)
3479      bfd *a, *b;
3480 {
3481   int total = alpha_elf_tdata (a)->total_got_size;
3482   bfd *bsub;
3483
3484   /* Remember local expansion.  */
3485   {
3486     int e = alpha_elf_tdata (b)->local_got_size;
3487     total += e;
3488     alpha_elf_tdata (a)->local_got_size += e;
3489   }
3490
3491   for (bsub = b; bsub ; bsub = alpha_elf_tdata (bsub)->in_got_link_next)
3492     {
3493       struct alpha_elf_got_entry **local_got_entries;
3494       struct alpha_elf_link_hash_entry **hashes;
3495       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3496       int i, n;
3497
3498       /* Let the local .got entries know they are part of a new subsegment.  */
3499       local_got_entries = alpha_elf_tdata (bsub)->local_got_entries;
3500       if (local_got_entries)
3501         {
3502           n = elf_tdata (bsub)->symtab_hdr.sh_info;
3503           for (i = 0; i < n; ++i)
3504             {
3505               struct alpha_elf_got_entry *ent;
3506               for (ent = local_got_entries[i]; ent; ent = ent->next)
3507                 ent->gotobj = a;
3508             }
3509         }
3510
3511       /* Merge the global .got entries.  */
3512       hashes = alpha_elf_sym_hashes (bsub);
3513       symtab_hdr = &elf_tdata (bsub)->symtab_hdr;
3514
3515       n = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr) - symtab_hdr->sh_info;
3516       for (i = 0; i < n; ++i)
3517         {
3518           struct alpha_elf_got_entry *ae, *be, **pbe, **start;
3519           struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
3520
3521           h = hashes[i];
3522           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3523                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3524             h = (struct alpha_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
3525
3526           pbe = start = &h->got_entries;
3527           while ((be = *pbe) != NULL)
3528             {
3529               if (be->use_count == 0)
3530                 {
3531                   *pbe = be->next;
3532                   memset (be, 0xa5, sizeof (*be));
3533                   goto kill;
3534                 }
3535               if (be->gotobj != b)
3536                 goto next;
3537
3538               for (ae = *start; ae ; ae = ae->next)
3539                 if (ae->gotobj == a
3540                     && ae->reloc_type == be->reloc_type
3541                     && ae->addend == be->addend)
3542                   {
3543                     ae->flags |= be->flags;
3544                     ae->use_count += be->use_count;
3545                     *pbe = be->next;
3546                     memset (be, 0xa5, sizeof (*be));
3547                     goto kill;
3548                   }
3549               be->gotobj = a;
3550               total += alpha_got_entry_size (be->reloc_type);
3551
3552             next:;
3553               pbe = &be->next;
3554             kill:;
3555             }
3556         }
3557
3558       alpha_elf_tdata (bsub)->gotobj = a;
3559     }
3560   alpha_elf_tdata (a)->total_got_size = total;
3561
3562   /* Merge the two in_got chains.  */
3563   {
3564     bfd *next;
3565
3566     bsub = a;
3567     while ((next = alpha_elf_tdata (bsub)->in_got_link_next) != NULL)
3568       bsub = next;
3569
3570     alpha_elf_tdata (bsub)->in_got_link_next = b;
3571   }
3572 }
3573
3574 /* Calculate the offsets for the got entries.  */
3575
3576 static bfd_boolean
3577 elf64_alpha_calc_got_offsets_for_symbol (h, arg)
3578      struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
3579      PTR arg ATTRIBUTE_UNUSED;
3580 {
3581   bfd_boolean result = TRUE;
3582   struct alpha_elf_got_entry *gotent;
3583
3584   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3585     h = (struct alpha_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3586
3587   for (gotent = h->got_entries; gotent; gotent = gotent->next)
3588     if (gotent->use_count > 0)
3589       {
3590         struct alpha_elf_obj_tdata *td;
3591         bfd_size_type *plge;
3592
3593         td = alpha_elf_tdata (gotent->gotobj);
3594         if (td == NULL)
3595           {
3596             _bfd_error_handler (_("Symbol %s has no GOT subsection for offset 0x%x"),
3597                                 h->root.root.root.string, gotent->got_offset);
3598             result = FALSE;
3599             continue;
3600           }
3601         plge = &td->got->size;
3602         gotent->got_offset = *plge;
3603         *plge += alpha_got_entry_size (gotent->reloc_type);
3604       }
3605
3606   return result;
3607 }
3608
3609 static void
3610 elf64_alpha_calc_got_offsets (info)
3611      struct bfd_link_info *info;
3612 {
3613   bfd *i, *got_list = alpha_elf_hash_table(info)->got_list;
3614
3615   /* First, zero out the .got sizes, as we may be recalculating the
3616      .got after optimizing it.  */
3617   for (i = got_list; i ; i = alpha_elf_tdata(i)->got_link_next)
3618     alpha_elf_tdata(i)->got->size = 0;
3619
3620   /* Next, fill in the offsets for all the global entries.  */
3621   alpha_elf_link_hash_traverse (alpha_elf_hash_table (info),
3622                                 elf64_alpha_calc_got_offsets_for_symbol,
3623                                 NULL);
3624
3625   /* Finally, fill in the offsets for the local entries.  */
3626   for (i = got_list; i ; i = alpha_elf_tdata(i)->got_link_next)
3627     {
3628       bfd_size_type got_offset = alpha_elf_tdata(i)->got->size;
3629       bfd *j;
3630
3631       for (j = i; j ; j = alpha_elf_tdata(j)->in_got_link_next)
3632         {
3633           struct alpha_elf_got_entry **local_got_entries, *gotent;
3634           int k, n;
3635
3636           local_got_entries = alpha_elf_tdata(j)->local_got_entries;
3637           if (!local_got_entries)
3638             continue;
3639
3640           for (k = 0, n = elf_tdata(j)->symtab_hdr.sh_info; k < n; ++k)
3641             for (gotent = local_got_entries[k]; gotent; gotent = gotent->next)
3642               if (gotent->use_count > 0)
3643                 {
3644                   gotent->got_offset = got_offset;
3645                   got_offset += alpha_got_entry_size (gotent->reloc_type);
3646                 }
3647         }
3648
3649       alpha_elf_tdata(i)->got->size = got_offset;
3650     }
3651 }
3652
3653 /* Constructs the gots.  */
3654
3655 static bfd_boolean
3656 elf64_alpha_size_got_sections (info)
3657      struct bfd_link_info *info;
3658 {
3659   bfd *i, *got_list, *cur_got_obj = NULL;
3660   int something_changed = 0;
3661
3662   got_list = alpha_elf_hash_table (info)->got_list;
3663
3664   /* On the first time through, pretend we have an existing got list
3665      consisting of all of the input files.  */
3666   if (got_list == NULL)
3667     {
3668       for (i = info->input_bfds; i ; i = i->link_next)
3669         {
3670           bfd *this_got = alpha_elf_tdata (i)->gotobj;
3671           if (this_got == NULL)
3672             continue;
3673
3674           /* We are assuming no merging has yet occurred.  */
3675           BFD_ASSERT (this_got == i);
3676
3677           if (alpha_elf_tdata (this_got)->total_got_size > MAX_GOT_SIZE)
3678             {
3679               /* Yikes! A single object file has too many entries.  */
3680               (*_bfd_error_handler)
3681                 (_("%B: .got subsegment exceeds 64K (size %d)"),
3682                  i, alpha_elf_tdata (this_got)->total_got_size);
3683               return FALSE;
3684             }
3685
3686           if (got_list == NULL)
3687             got_list = this_got;
3688           else
3689             alpha_elf_tdata(cur_got_obj)->got_link_next = this_got;
3690           cur_got_obj = this_got;
3691         }
3692
3693       /* Strange degenerate case of no got references.  */
3694       if (got_list == NULL)
3695         return TRUE;
3696
3697       alpha_elf_hash_table (info)->got_list = got_list;
3698
3699       /* Force got offsets to be recalculated.  */
3700       something_changed = 1;
3701     }
3702
3703   cur_got_obj = got_list;
3704   i = alpha_elf_tdata(cur_got_obj)->got_link_next;
3705   while (i != NULL)
3706     {
3707       if (elf64_alpha_can_merge_gots (cur_got_obj, i))
3708         {
3709           elf64_alpha_merge_gots (cur_got_obj, i);
3710
3711           alpha_elf_tdata(i)->got->size = 0;
3712           i = alpha_elf_tdata(i)->got_link_next;
3713           alpha_elf_tdata(cur_got_obj)->got_link_next = i;
3714           
3715           something_changed = 1;
3716         }
3717       else
3718         {
3719           cur_got_obj = i;
3720           i = alpha_elf_tdata(i)->got_link_next;
3721         }
3722     }
3723
3724   /* Once the gots have been merged, fill in the got offsets for
3725      everything therein.  */
3726   if (1 || something_changed)
3727     elf64_alpha_calc_got_offsets (info);
3728
3729   return TRUE;
3730 }
3731
3732 /* Called from relax_section to rebuild the PLT in light of
3733    potential changes in the function's status.  */
3734
3735 static bfd_boolean
3736 elf64_alpha_size_plt_section (info)
3737      struct bfd_link_info *info;
3738 {
3739   asection *splt, *spltrel;
3740   unsigned long entries;
3741   bfd *dynobj;
3742
3743   dynobj = elf_hash_table(info)->dynobj;
3744   splt = bfd_get_section_by_name(dynobj, ".plt");
3745   if (splt == NULL)
3746     return TRUE;
3747
3748   splt->size = 0;
3749
3750   alpha_elf_link_hash_traverse (alpha_elf_hash_table (info),
3751                                 elf64_alpha_size_plt_section_1, splt);
3752
3753   /* Every plt entry requires a JMP_SLOT relocation.  */
3754   spltrel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
3755   if (splt->size)
3756     entries = (splt->size - PLT_HEADER_SIZE) / PLT_ENTRY_SIZE;
3757   else
3758     entries = 0;
3759   spltrel->size = entries * sizeof (Elf64_External_Rela);
3760
3761   return TRUE;
3762 }
3763
3764 static bfd_boolean
3765 elf64_alpha_size_plt_section_1 (h, data)
3766      struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
3767      PTR data;
3768 {
3769   asection *splt = (asection *) data;
3770   struct alpha_elf_got_entry *gotent;
3771
3772   /* If we didn't need an entry before, we still don't.  */
3773   if (!h->root.needs_plt)
3774     return TRUE;
3775
3776   /* There must still be a LITERAL got entry for the function.  */
3777   for (gotent = h->got_entries; gotent ; gotent = gotent->next)
3778     if (gotent->reloc_type == R_ALPHA_LITERAL
3779         && gotent->use_count > 0)
3780       break;
3781
3782   /* If there is, reset the PLT offset.  If not, there's no longer
3783      a need for the PLT entry.  */
3784   if (gotent)
3785     {
3786       if (splt->size == 0)
3787         splt->size = PLT_HEADER_SIZE;
3788       h->root.plt.offset = splt->size;
3789       splt->size += PLT_ENTRY_SIZE;
3790     }
3791   else
3792     {
3793       h->root.needs_plt = 0;
3794       h->root.plt.offset = -1;
3795
3796       /* Undo the definition frobbing begun in adjust_dynamic_symbol.  */
3797       if (h->flags & ALPHA_ELF_LINK_HASH_PLT_LOC)
3798         {
3799           h->root.root.u.def.section = h->plt_old_section;
3800           h->root.root.u.def.value = h->plt_old_value;
3801           h->flags &= ~ALPHA_ELF_LINK_HASH_PLT_LOC;
3802         }
3803     }
3804
3805   return TRUE;
3806 }
3807
3808 static bfd_boolean
3809 elf64_alpha_always_size_sections (output_bfd, info)
3810      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3811      struct bfd_link_info *info;
3812 {
3813   bfd *i;
3814
3815   if (info->relocatable)
3816     return TRUE;
3817
3818   /* First, take care of the indirect symbols created by versioning.  */
3819   alpha_elf_link_hash_traverse (alpha_elf_hash_table (info),
3820                                 elf64_alpha_merge_ind_symbols,
3821                                 NULL);
3822
3823   if (!elf64_alpha_size_got_sections (info))
3824     return FALSE;
3825
3826   /* Allocate space for all of the .got subsections.  */
3827   i = alpha_elf_hash_table (info)->got_list;
3828   for ( ; i ; i = alpha_elf_tdata(i)->got_link_next)
3829     {
3830       asection *s = alpha_elf_tdata(i)->got;
3831       if (s->size > 0)
3832         {
3833           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (i, s->size);
3834           if (s->contents == NULL)
3835             return FALSE;
3836         }
3837     }
3838
3839   return TRUE;
3840 }
3841
3842 /* The number of dynamic relocations required by a static relocation.  */
3843
3844 static int
3845 alpha_dynamic_entries_for_reloc (r_type, dynamic, shared)
3846      int r_type, dynamic, shared;
3847 {
3848   switch (r_type)
3849     {
3850     /* May appear in GOT entries.  */
3851     case R_ALPHA_TLSGD:
3852       return (dynamic ? 2 : shared ? 1 : 0);
3853     case R_ALPHA_TLSLDM:
3854       return shared;
3855     case R_ALPHA_LITERAL:
3856     case R_ALPHA_GOTTPREL:
3857       return dynamic || shared;
3858     case R_ALPHA_GOTDTPREL:
3859       return dynamic;
3860
3861     /* May appear in data sections.  */
3862     case R_ALPHA_REFLONG:
3863     case R_ALPHA_REFQUAD:
3864     case R_ALPHA_TPREL64:
3865       return dynamic || shared;
3866
3867     /* Everything else is illegal.  We'll issue an error during
3868        relocate_section.  */
3869     default:
3870       return 0;
3871     }
3872 }
3873
3874 /* Work out the sizes of the dynamic relocation entries.  */
3875
3876 static bfd_boolean
3877 elf64_alpha_calc_dynrel_sizes (h, info)
3878      struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
3879      struct bfd_link_info *info;
3880 {
3881   bfd_boolean dynamic;
3882   struct alpha_elf_reloc_entry *relent;
3883   unsigned long entries;
3884
3885   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3886     h = (struct alpha_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3887
3888   /* If the symbol was defined as a common symbol in a regular object
3889      file, and there was no definition in any dynamic object, then the
3890      linker will have allocated space for the symbol in a common
3891      section but the ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR flag will not have been
3892      set.  This is done for dynamic symbols in
3893      elf_adjust_dynamic_symbol but this is not done for non-dynamic
3894      symbols, somehow.  */
3895   if (!h->root.def_regular
3896       && h->root.ref_regular
3897       && !h->root.def_dynamic
3898       && (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
3899           || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
3900       && !(h->root.root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC))
3901     h->root.def_regular = 1;
3902
3903   /* If the symbol is dynamic, we'll need all the relocations in their
3904      natural form.  If this is a shared object, and it has been forced
3905      local, we'll need the same number of RELATIVE relocations.  */
3906   dynamic = alpha_elf_dynamic_symbol_p (&h->root, info);
3907
3908   /* If the symbol is a hidden undefined weak, then we never have any
3909      relocations.  Avoid the loop which may want to add RELATIVE relocs
3910      based on info->shared.  */
3911   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak && !dynamic)
3912     return TRUE;
3913
3914   for (relent = h->reloc_entries; relent; relent = relent->next)
3915     {
3916       entries = alpha_dynamic_entries_for_reloc (relent->rtype, dynamic,
3917                                                  info->shared);
3918       if (entries)
3919         {
3920           relent->srel->size +=
3921             entries * sizeof (Elf64_External_Rela) * relent->count;
3922           if (relent->reltext)
3923             info->flags |= DT_TEXTREL;
3924         }
3925     }
3926
3927   return TRUE;
3928 }
3929
3930 /* Set the sizes of the dynamic relocation sections.  */
3931
3932 static bfd_boolean
3933 elf64_alpha_size_rela_got_section (info)
3934      struct bfd_link_info *info;
3935 {
3936   unsigned long entries;
3937   bfd *i, *dynobj;
3938   asection *srel;
3939
3940   /* Shared libraries often require RELATIVE relocs, and some relocs
3941      require attention for the main application as well.  */
3942
3943   entries = 0;
3944   for (i = alpha_elf_hash_table(info)->got_list;
3945        i ; i = alpha_elf_tdata(i)->got_link_next)
3946     {
3947       bfd *j;
3948
3949       for (j = i; j ; j = alpha_elf_tdata(j)->in_got_link_next)
3950         {
3951           struct alpha_elf_got_entry **local_got_entries, *gotent;
3952           int k, n;
3953
3954           local_got_entries = alpha_elf_tdata(j)->local_got_entries;
3955           if (!local_got_entries)
3956             continue;
3957
3958           for (k = 0, n = elf_tdata(j)->symtab_hdr.sh_info; k < n; ++k)
3959             for (gotent = local_got_entries[k];
3960                  gotent ; gotent = gotent->next)
3961               if (gotent->use_count > 0)
3962                 entries += (alpha_dynamic_entries_for_reloc
3963                             (gotent->reloc_type, 0, info->shared));
3964         }
3965     }
3966
3967   dynobj = elf_hash_table(info)->dynobj;
3968   srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
3969   if (!srel)
3970     {
3971       BFD_ASSERT (entries == 0);
3972       return TRUE;
3973     }
3974   srel->size = sizeof (Elf64_External_Rela) * entries;
3975
3976   /* Now do the non-local symbols.  */
3977   alpha_elf_link_hash_traverse (alpha_elf_hash_table (info),
3978                                 elf64_alpha_size_rela_got_1, info);
3979
3980   return TRUE;
3981 }
3982
3983 /* Subroutine of elf64_alpha_size_rela_got_section for doing the
3984    global symbols.  */
3985
3986 static bfd_boolean
3987 elf64_alpha_size_rela_got_1 (h, info)
3988      struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
3989      struct bfd_link_info *info;
3990 {
3991   bfd_boolean dynamic;
3992   struct alpha_elf_got_entry *gotent;
3993   unsigned long entries;
3994
3995   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3996     h = (struct alpha_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3997
3998   /* If the symbol is dynamic, we'll need all the relocations in their
3999      natural form.  If this is a shared object, and it has been forced
4000      local, we'll need the same number of RELATIVE relocations.  */
4001   dynamic = alpha_elf_dynamic_symbol_p (&h->root, info);
4002
4003   /* If the symbol is a hidden undefined weak, then we never have any
4004      relocations.  Avoid the loop which may want to add RELATIVE relocs
4005      based on info->shared.  */
4006   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak && !dynamic)
4007     return TRUE;
4008
4009   entries = 0;
4010   for (gotent = h->got_entries; gotent ; gotent = gotent->next)
4011     if (gotent->use_count > 0)
4012       entries += alpha_dynamic_entries_for_reloc (gotent->reloc_type,
4013                                                   dynamic, info->shared);
4014
4015   /* If we are using a .plt entry, subtract one, as the first
4016      reference uses a .rela.plt entry instead.  */
4017   if (h->root.plt.offset != MINUS_ONE)
4018     entries--;
4019
4020   if (entries > 0)
4021     {
4022       bfd *dynobj = elf_hash_table(info)->dynobj;
4023       asection *srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
4024       BFD_ASSERT (srel != NULL);
4025       srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela) * entries;
4026     }
4027
4028   return TRUE;
4029 }
4030
4031 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
4032
4033 static bfd_boolean
4034 elf64_alpha_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
4035      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
4036      struct bfd_link_info *info;
4037 {
4038   bfd *dynobj;
4039   asection *s;
4040   bfd_boolean relplt;
4041
4042   dynobj = elf_hash_table(info)->dynobj;
4043   BFD_ASSERT(dynobj != NULL);
4044
4045   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4046     {
4047       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
4048       if (info->executable)
4049         {
4050           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
4051           BFD_ASSERT (s != NULL);
4052           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
4053           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
4054         }
4055
4056       /* Now that we've seen all of the input files, we can decide which
4057          symbols need dynamic relocation entries and which don't.  We've
4058          collected information in check_relocs that we can now apply to
4059          size the dynamic relocation sections.  */
4060       alpha_elf_link_hash_traverse (alpha_elf_hash_table (info),
4061                                     elf64_alpha_calc_dynrel_sizes, info);
4062
4063       elf64_alpha_size_rela_got_section (info);
4064     }
4065   /* else we're not dynamic and by definition we don't need such things.  */
4066
4067   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
4068      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
4069      memory for them.  */
4070   relplt = FALSE;
4071   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
4072     {
4073       const char *name;
4074       bfd_boolean strip;
4075
4076       if (!(s->flags & SEC_LINKER_CREATED))
4077         continue;
4078
4079       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
4080          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
4081       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
4082
4083       /* If we don't need this section, strip it from the output file.
4084          This is to handle .rela.bss and .rela.plt.  We must create it
4085          in create_dynamic_sections, because it must be created before
4086          the linker maps input sections to output sections.  The
4087          linker does that before adjust_dynamic_symbol is called, and
4088          it is that function which decides whether anything needs to
4089          go into these sections.  */
4090
4091       strip = FALSE;
4092
4093       if (strncmp (name, ".rela", 5) == 0)
4094         {
4095           strip = (s->size == 0);
4096
4097           if (!strip)
4098             {
4099               if (strcmp(name, ".rela.plt") == 0)
4100                 relplt = TRUE;
4101
4102               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
4103                  to copy relocs into the output file.  */
4104               s->reloc_count = 0;
4105             }
4106         }
4107       else if (strcmp (name, ".plt") != 0)
4108         {
4109           /* It's not one of our dynamic sections, so don't allocate space.  */
4110           continue;
4111         }
4112
4113       if (strip)
4114         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
4115       else
4116         {
4117           /* Allocate memory for the section contents.  */
4118           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
4119           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
4120             return FALSE;
4121         }
4122     }
4123
4124   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4125     {
4126       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
4127          values later, in elf64_alpha_finish_dynamic_sections, but we
4128          must add the entries now so that we get the correct size for
4129          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
4130          dynamic linker and used by the debugger.  */
4131 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
4132   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
4133
4134       if (info->executable)
4135         {
4136           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
4137             return FALSE;
4138         }
4139
4140       if (relplt)
4141         {
4142           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
4143               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
4144               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
4145               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
4146             return FALSE;
4147         }
4148
4149       if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
4150           || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
4151           || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
4152         return FALSE;
4153
4154       if (info->flags & DF_TEXTREL)
4155         {
4156           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
4157             return FALSE;
4158         }
4159     }
4160 #undef add_dynamic_entry
4161
4162   return TRUE;
4163 }
4164
4165 /* Emit a dynamic relocation for (DYNINDX, RTYPE, ADDEND) at (SEC, OFFSET)
4166    into the next available slot in SREL.  */
4167
4168 static void
4169 elf64_alpha_emit_dynrel (abfd, info, sec, srel, offset, dynindx, rtype, addend)
4170      bfd *abfd;
4171      struct bfd_link_info *info;
4172      asection *sec, *srel;
4173      bfd_vma offset, addend;
4174      long dynindx, rtype;
4175 {
4176   Elf_Internal_Rela outrel;
4177   bfd_byte *loc;
4178
4179   BFD_ASSERT (srel != NULL);
4180
4181   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, rtype);
4182   outrel.r_addend = addend;
4183
4184   offset = _bfd_elf_section_offset (abfd, info, sec, offset);
4185   if ((offset | 1) != (bfd_vma) -1)
4186     outrel.r_offset = sec->output_section->vma + sec->output_offset + offset;
4187   else
4188     memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
4189
4190   loc = srel->contents;
4191   loc += srel->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
4192   bfd_elf64_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
4193   BFD_ASSERT (sizeof (Elf64_External_Rela) * srel->reloc_count <= srel->size);
4194 }
4195
4196 /* Relocate an Alpha ELF section for a relocatable link.
4197
4198    We don't have to change anything unless the reloc is against a section
4199    symbol, in which case we have to adjust according to where the section
4200    symbol winds up in the output section.  */
4201
4202 static bfd_boolean
4203 elf64_alpha_relocate_section_r (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
4204                                 contents, relocs, local_syms, local_sections)
4205      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
4206      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
4207      bfd *input_bfd;
4208      asection *input_section;
4209      bfd_byte *contents ATTRIBUTE_UNUSED;
4210      Elf_Internal_Rela *relocs;
4211      Elf_Internal_Sym *local_syms;
4212      asection **local_sections;
4213 {
4214   unsigned long symtab_hdr_sh_info;
4215   Elf_Internal_Rela *rel;
4216   Elf_Internal_Rela *relend;
4217   bfd_boolean ret_val = TRUE;
4218
4219   symtab_hdr_sh_info = elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_info;
4220
4221   relend = relocs + input_section->reloc_count;
4222   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
4223     {
4224       unsigned long r_symndx;
4225       Elf_Internal_Sym *sym;
4226       asection *sec;
4227       unsigned long r_type;
4228
4229       r_type = ELF64_R_TYPE(rel->r_info);
4230       if (r_type >= R_ALPHA_max)
4231         {
4232           (*_bfd_error_handler)
4233             (_("%B: unknown relocation type %d"),
4234              input_bfd, (int) r_type);
4235           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4236           ret_val = FALSE;
4237           continue;
4238         }
4239
4240       r_symndx = ELF64_R_SYM(rel->r_info);
4241
4242       /* The symbol associated with GPDISP and LITUSE is
4243          immaterial.  Only the addend is significant.  */
4244       if (r_type == R_ALPHA_GPDISP || r_type == R_ALPHA_LITUSE)
4245         continue;
4246
4247       if (r_symndx < symtab_hdr_sh_info)
4248         {
4249           sym = local_syms + r_symndx;
4250           if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_SECTION)
4251             {
4252               sec = local_sections[r_symndx];
4253               rel->r_addend += sec->output_offset + sym->st_value;
4254             }
4255         }
4256     }
4257
4258   return ret_val;
4259 }
4260
4261 /* Relocate an Alpha ELF section.  */
4262
4263 static bfd_boolean
4264 elf64_alpha_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
4265                               contents, relocs, local_syms, local_sections)
4266      bfd *output_bfd;
4267      struct bfd_link_info *info;
4268      bfd *input_bfd;
4269      asection *input_section;
4270      bfd_byte *contents;
4271      Elf_Internal_Rela *relocs;
4272      Elf_Internal_Sym *local_syms;
4273      asection **local_sections;
4274 {
4275   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4276   Elf_Internal_Rela *rel;
4277   Elf_Internal_Rela *relend;
4278   asection *sgot, *srel, *srelgot;
4279   bfd *dynobj, *gotobj;
4280   bfd_vma gp, tp_base, dtp_base;
4281   struct alpha_elf_got_entry **local_got_entries;
4282   bfd_boolean ret_val;
4283
4284   /* Handle relocatable links with a smaller loop.  */
4285   if (info->relocatable)
4286     return elf64_alpha_relocate_section_r (output_bfd, info, input_bfd,
4287                                            input_section, contents, relocs,
4288                                            local_syms, local_sections);
4289
4290   /* This is a final link.  */
4291
4292   ret_val = TRUE;
4293
4294   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4295
4296   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4297   if (dynobj)
4298     srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
4299   else
4300     srelgot = NULL;
4301
4302   if (input_section->flags & SEC_ALLOC)
4303     {
4304       const char *section_name;
4305       section_name = (bfd_elf_string_from_elf_section
4306                       (input_bfd, elf_elfheader(input_bfd)->e_shstrndx,
4307                        elf_section_data(input_section)->rel_hdr.sh_name));
4308       BFD_ASSERT(section_name != NULL);
4309       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, section_name);
4310     }
4311   else
4312     srel = NULL;
4313
4314   /* Find the gp value for this input bfd.  */
4315   gotobj = alpha_elf_tdata (input_bfd)->gotobj;
4316   if (gotobj)
4317     {
4318       sgot = alpha_elf_tdata (gotobj)->got;
4319       gp = _bfd_get_gp_value (gotobj);
4320       if (gp == 0)
4321         {
4322           gp = (sgot->output_section->vma
4323                 + sgot->output_offset
4324                 + 0x8000);
4325           _bfd_set_gp_value (gotobj, gp);
4326         }
4327     }
4328   else
4329     {
4330       sgot = NULL;
4331       gp = 0;
4332     }
4333
4334   local_got_entries = alpha_elf_tdata(input_bfd)->local_got_entries;
4335
4336   if (elf_hash_table (info)->tls_sec != NULL)
4337     {
4338       dtp_base = alpha_get_dtprel_base (info);
4339       tp_base = alpha_get_tprel_base (info);
4340     }
4341   else
4342     dtp_base = tp_base = 0;
4343
4344   relend = relocs + input_section->reloc_count;
4345   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
4346     {
4347       struct alpha_elf_link_hash_entry *h = NULL;
4348       struct alpha_elf_got_entry *gotent;
4349       bfd_reloc_status_type r;
4350       reloc_howto_type *howto;
4351       unsigned long r_symndx;
4352       Elf_Internal_Sym *sym = NULL;
4353       asection *sec = NULL;
4354       bfd_vma value;
4355       bfd_vma addend;
4356       bfd_boolean dynamic_symbol_p;
4357       bfd_boolean undef_weak_ref = FALSE;
4358       unsigned long r_type;
4359
4360       r_type = ELF64_R_TYPE(rel->r_info);
4361       if (r_type >= R_ALPHA_max)
4362         {
4363           (*_bfd_error_handler)
4364             (_("%B: unknown relocation type %d"),
4365              input_bfd, (int) r_type);
4366           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4367           ret_val = FALSE;
4368           continue;
4369         }
4370
4371       howto = elf64_alpha_howto_table + r_type;
4372       r_symndx = ELF64_R_SYM(rel->r_info);
4373
4374       /* The symbol for a TLSLDM reloc is ignored.  Collapse the
4375          reloc to the 0 symbol so that they all match.  */
4376       if (r_type == R_ALPHA_TLSLDM)
4377         r_symndx = 0;
4378
4379       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
4380         {
4381           asection *msec;
4382           sym = local_syms + r_symndx;
4383           sec = local_sections[r_symndx];
4384           msec = sec;
4385           value = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &msec, rel);
4386
4387           /* If this is a tp-relative relocation against sym 0,
4388              this is hackery from relax_section.  Force the value to
4389              be the tls base.  */
4390           if (r_symndx == 0
4391               && (r_type == R_ALPHA_TLSLDM
4392                   || r_type == R_ALPHA_GOTTPREL
4393                   || r_type == R_ALPHA_TPREL64
4394                   || r_type == R_ALPHA_TPRELHI
4395                   || r_type == R_ALPHA_TPRELLO
4396                   || r_type == R_ALPHA_TPREL16))
4397             value = tp_base;
4398
4399           if (local_got_entries)
4400             gotent = local_got_entries[r_symndx];
4401           else
4402             gotent = NULL;
4403
4404           /* Need to adjust local GOT entries' addends for SEC_MERGE
4405              unless it has been done already.  */
4406           if ((sec->flags & SEC_MERGE)
4407               && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
4408               && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
4409               && gotent
4410               && !gotent->reloc_xlated)
4411             {
4412               struct alpha_elf_got_entry *ent;
4413
4414               for (ent = gotent; ent; ent = ent->next)
4415                 {
4416                   ent->reloc_xlated = 1;
4417                   if (ent->use_count == 0)
4418                     continue;
4419                   msec = sec;
4420                   ent->addend =
4421                     _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &msec,
4422                                                 elf_section_data (sec)->
4423                                                   sec_info,
4424                                                 sym->st_value + ent->addend);
4425                   ent->addend -= sym->st_value;
4426                   ent->addend += msec->output_section->vma
4427                                  + msec->output_offset
4428                                  - sec->output_section->vma
4429                                  - sec->output_offset;
4430                 }
4431             }
4432
4433           dynamic_symbol_p = FALSE;
4434         }
4435       else
4436         {
4437           bfd_boolean warned;
4438           bfd_boolean unresolved_reloc;
4439           struct elf_link_hash_entry *hh;
4440           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
4441
4442           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
4443                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
4444                                    hh, sec, value,
4445                                    unresolved_reloc, warned);
4446
4447           if (warned)
4448             continue;
4449
4450           if (value == 0
4451               && ! unresolved_reloc
4452               && hh->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4453             undef_weak_ref = TRUE;
4454
4455           h = (struct alpha_elf_link_hash_entry *) hh;
4456           dynamic_symbol_p = alpha_elf_dynamic_symbol_p (&h->root, info);
4457           gotent = h->got_entries;
4458         }
4459
4460       addend = rel->r_addend;
4461       value += addend;
4462
4463       /* Search for the proper got entry.  */
4464       for (; gotent ; gotent = gotent->next)
4465         if (gotent->gotobj == gotobj
4466             && gotent->reloc_type == r_type
4467             && gotent->addend == addend)
4468           break;
4469
4470       switch (r_type)
4471         {
4472         case R_ALPHA_GPDISP:
4473           {
4474             bfd_byte *p_ldah, *p_lda;
4475
4476             BFD_ASSERT(gp != 0);
4477
4478             value = (input_section->output_section->vma
4479                      + input_section->output_offset
4480                      + rel->r_offset);
4481
4482             p_ldah = contents + rel->r_offset;
4483             p_lda = p_ldah + rel->r_addend;
4484
4485             r = elf64_alpha_do_reloc_gpdisp (input_bfd, gp - value,
4486                                              p_ldah, p_lda);
4487           }
4488           break;
4489
4490         case R_ALPHA_LITERAL:
4491           BFD_ASSERT(sgot != NULL);
4492           BFD_ASSERT(gp != 0);
4493           BFD_ASSERT(gotent != NULL);
4494           BFD_ASSERT(gotent->use_count >= 1);
4495
4496           if (!gotent->reloc_done)
4497             {
4498               gotent->reloc_done = 1;
4499
4500               bfd_put_64 (output_bfd, value,
4501                           sgot->contents + gotent->got_offset);
4502
4503               /* If the symbol has been forced local, output a
4504                  RELATIVE reloc, otherwise it will be handled in
4505                  finish_dynamic_symbol.  */
4506               if (info->shared && !dynamic_symbol_p && !undef_weak_ref)
4507                 elf64_alpha_emit_dynrel (output_bfd, info, sgot, srelgot,
4508                                          gotent->got_offset, 0,
4509                                          R_ALPHA_RELATIVE, value);
4510             }
4511
4512           value = (sgot->output_section->vma
4513                    + sgot->output_offset
4514                    + gotent->got_offset);
4515           value -= gp;
4516           goto default_reloc;
4517
4518         case R_ALPHA_GPREL32:
4519           /* If the target section was a removed linkonce section,
4520              r_symndx will be zero.  In this case, assume that the
4521              switch will not be used, so don't fill it in.  If we
4522              do nothing here, we'll get relocation truncated messages,
4523              due to the placement of the application above 4GB.  */
4524           if (r_symndx == 0)
4525             {
4526               r = bfd_reloc_ok;
4527               break;
4528             }
4529           /* FALLTHRU */
4530
4531         case R_ALPHA_GPREL16:
4532         case R_ALPHA_GPRELLOW:
4533           if (dynamic_symbol_p)
4534             {
4535               (*_bfd_error_handler)
4536                 (_("%B: gp-relative relocation against dynamic symbol %s"),
4537                  input_bfd, h->root.root.root.string);
4538               ret_val = FALSE;
4539             }
4540           BFD_ASSERT(gp != 0);
4541           value -= gp;
4542           goto default_reloc;
4543
4544         case R_ALPHA_GPRELHIGH:
4545           if (dynamic_symbol_p)
4546             {
4547               (*_bfd_error_handler)
4548                 (_("%B: gp-relative relocation against dynamic symbol %s"),
4549                  input_bfd, h->root.root.root.string);
4550               ret_val = FALSE;
4551             }
4552           BFD_ASSERT(gp != 0);
4553           value -= gp;
4554           value = ((bfd_signed_vma) value >> 16) + ((value >> 15) & 1);
4555           goto default_reloc;
4556
4557         case R_ALPHA_HINT:
4558           /* A call to a dynamic symbol is definitely out of range of
4559              the 16-bit displacement.  Don't bother writing anything.  */
4560           if (dynamic_symbol_p)
4561             {
4562               r = bfd_reloc_ok;
4563               break;
4564             }
4565           /* The regular PC-relative stuff measures from the start of
4566              the instruction rather than the end.  */
4567           value -= 4;
4568           goto default_reloc;
4569
4570         case R_ALPHA_BRADDR:
4571           if (dynamic_symbol_p)
4572             {
4573               (*_bfd_error_handler)
4574                 (_("%B: pc-relative relocation against dynamic symbol %s"),
4575                  input_bfd, h->root.root.root.string);
4576               ret_val = FALSE;
4577             }
4578           /* The regular PC-relative stuff measures from the start of
4579              the instruction rather than the end.  */
4580           value -= 4;
4581           goto default_reloc;
4582
4583         case R_ALPHA_BRSGP:
4584           {
4585             int other;
4586             const char *name;
4587
4588             /* The regular PC-relative stuff measures from the start of
4589                the instruction rather than the end.  */
4590             value -= 4;
4591
4592             /* The source and destination gp must be the same.  Note that
4593                the source will always have an assigned gp, since we forced
4594                one in check_relocs, but that the destination may not, as
4595                it might not have had any relocations at all.  Also take
4596                care not to crash if H is an undefined symbol.  */
4597             if (h != NULL && sec != NULL
4598                 && alpha_elf_tdata (sec->owner)->gotobj
4599                 && gotobj != alpha_elf_tdata (sec->owner)->gotobj)
4600               {
4601                 (*_bfd_error_handler)
4602                   (_("%B: change in gp: BRSGP %s"),
4603                    input_bfd, h->root.root.root.string);
4604                 ret_val = FALSE;
4605               }
4606
4607             /* The symbol should be marked either NOPV or STD_GPLOAD.  */
4608             if (h != NULL)
4609               other = h->root.other;
4610             else
4611               other = sym->st_other;
4612             switch (other & STO_ALPHA_STD_GPLOAD)
4613               {
4614               case STO_ALPHA_NOPV:
4615                 break;
4616               case STO_ALPHA_STD_GPLOAD:
4617                 value += 8;
4618                 break;
4619               default:
4620                 if (h != NULL)
4621                   name = h->root.root.root.string;
4622                 else
4623                   {
4624                     name = (bfd_elf_string_from_elf_section
4625                             (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name));
4626                     if (name == NULL)
4627                       name = _("<unknown>");
4628                     else if (name[0] == 0)
4629                       name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
4630                   }
4631                 (*_bfd_error_handler)
4632                   (_("%B: !samegp reloc against symbol without .prologue: %s"),
4633                    input_bfd, name);
4634                 ret_val = FALSE;
4635                 break;
4636               }
4637
4638             goto default_reloc;
4639           }
4640
4641         case R_ALPHA_REFLONG:
4642         case R_ALPHA_REFQUAD:
4643         case R_ALPHA_DTPREL64:
4644         case R_ALPHA_TPREL64:
4645           {
4646             long dynindx, dyntype = r_type;
4647             bfd_vma dynaddend;
4648
4649             /* Careful here to remember RELATIVE relocations for global
4650                variables for symbolic shared objects.  */
4651
4652             if (dynamic_symbol_p)
4653               {
4654                 BFD_ASSERT(h->root.dynindx != -1);
4655                 dynindx = h->root.dynindx;
4656                 dynaddend = addend;
4657                 addend = 0, value = 0;
4658               }
4659             else if (r_type == R_ALPHA_DTPREL64)
4660               {
4661                 BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->tls_sec != NULL);
4662                 value -= dtp_base;
4663                 goto default_reloc;
4664               }
4665             else if (r_type == R_ALPHA_TPREL64)
4666               {
4667                 BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->tls_sec != NULL);
4668                 if (!info->shared)
4669                   {
4670                     value -= tp_base;
4671                     goto default_reloc;
4672                   }
4673                 dynindx = 0;
4674                 dynaddend = value - dtp_base;
4675               }
4676             else if (info->shared
4677                      && r_symndx != 0
4678                      && (input_section->flags & SEC_ALLOC)
4679                      && !undef_weak_ref)
4680               {
4681                 if (r_type == R_ALPHA_REFLONG)
4682                   {
4683                     (*_bfd_error_handler)
4684                       (_("%B: unhandled dynamic relocation against %s"),
4685                        input_bfd,
4686                        h->root.root.root.string);
4687                     ret_val = FALSE;
4688                   }
4689                 dynindx = 0;
4690                 dyntype = R_ALPHA_RELATIVE;
4691                 dynaddend = value;
4692               }
4693             else
4694               goto default_reloc;
4695
4696             if (input_section->flags & SEC_ALLOC)
4697               elf64_alpha_emit_dynrel (output_bfd, info, input_section,
4698                                        srel, rel->r_offset, dynindx,
4699                                        dyntype, dynaddend);
4700           }
4701           goto default_reloc;
4702
4703         case R_ALPHA_SREL16:
4704         case R_ALPHA_SREL32:
4705         case R_ALPHA_SREL64:
4706           if (dynamic_symbol_p)
4707             {
4708               (*_bfd_error_handler)
4709                 (_("%B: pc-relative relocation against dynamic symbol %s"),
4710                  input_bfd, h->root.root.root.string);
4711               ret_val = FALSE;
4712             }
4713           else if ((info->shared || info->pie) && undef_weak_ref)
4714             {
4715               (*_bfd_error_handler)
4716                 (_("%B: pc-relative relocation against undefined weak symbol %s"),
4717                  input_bfd, h->root.root.root.string);
4718               ret_val = FALSE;
4719             }
4720
4721
4722           /* ??? .eh_frame references to discarded sections will be smashed
4723              to relocations against SHN_UNDEF.  The .eh_frame format allows
4724              NULL to be encoded as 0 in any format, so this works here.  */
4725           if (r_symndx == 0)
4726             howto = (elf64_alpha_howto_table
4727                      + (r_type - R_ALPHA_SREL32 + R_ALPHA_REFLONG));
4728           goto default_reloc;
4729
4730         case R_ALPHA_TLSLDM:
4731           /* Ignore the symbol for the relocation.  The result is always
4732              the current module.  */
4733           dynamic_symbol_p = 0;
4734           /* FALLTHRU */
4735
4736         case R_ALPHA_TLSGD:
4737           if (!gotent->reloc_done)
4738             {
4739               gotent->reloc_done = 1;
4740
4741               /* Note that the module index for the main program is 1.  */
4742               bfd_put_64 (output_bfd, !info->shared && !dynamic_symbol_p,
4743                           sgot->contents + gotent->got_offset);
4744
4745               /* If the symbol has been forced local, output a
4746                  DTPMOD64 reloc, otherwise it will be handled in
4747                  finish_dynamic_symbol.  */
4748               if (info->shared && !dynamic_symbol_p)
4749                 elf64_alpha_emit_dynrel (output_bfd, info, sgot, srelgot,
4750                                          gotent->got_offset, 0,
4751                                          R_ALPHA_DTPMOD64, 0);
4752
4753               if (dynamic_symbol_p || r_type == R_ALPHA_TLSLDM)
4754                 value = 0;
4755               else
4756                 {
4757                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->tls_sec != NULL);
4758                   value -= dtp_base;
4759                 }
4760               bfd_put_64 (output_bfd, value,
4761                           sgot->contents + gotent->got_offset + 8);
4762             }
4763
4764           value = (sgot->output_section->vma
4765                    + sgot->output_offset
4766                    + gotent->got_offset);
4767           value -= gp;
4768           goto default_reloc;
4769
4770         case R_ALPHA_DTPRELHI:
4771         case R_ALPHA_DTPRELLO:
4772         case R_ALPHA_DTPREL16:
4773           if (dynamic_symbol_p)
4774             {
4775               (*_bfd_error_handler)
4776                 (_("%B: dtp-relative relocation against dynamic symbol %s"),
4777                  input_bfd, h->root.root.root.string);
4778               ret_val = FALSE;
4779             }
4780           BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->tls_sec != NULL);
4781           value -= dtp_base;
4782           if (r_type == R_ALPHA_DTPRELHI)
4783             value = ((bfd_signed_vma) value >> 16) + ((value >> 15) & 1);
4784           goto default_reloc;
4785
4786         case R_ALPHA_TPRELHI:
4787         case R_ALPHA_TPRELLO:
4788         case R_ALPHA_TPREL16:
4789           if (info->shared)
4790             {
4791               (*_bfd_error_handler)
4792                 (_("%B: TLS local exec code cannot be linked into shared objects"),
4793                 input_bfd);
4794               ret_val = FALSE;
4795             }
4796           else if (dynamic_symbol_p)
4797             {
4798               (*_bfd_error_handler)
4799                 (_("%B: tp-relative relocation against dynamic symbol %s"),
4800                  input_bfd, h->root.root.root.string);
4801               ret_val = FALSE;
4802             }
4803           BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->tls_sec != NULL);
4804           value -= tp_base;
4805           if (r_type == R_ALPHA_TPRELHI)
4806             value = ((bfd_signed_vma) value >> 16) + ((value >> 15) & 1);
4807           goto default_reloc;
4808
4809         case R_ALPHA_GOTDTPREL:
4810         case R_ALPHA_GOTTPREL:
4811           BFD_ASSERT(sgot != NULL);
4812           BFD_ASSERT(gp != 0);
4813           BFD_ASSERT(gotent != NULL);
4814           BFD_ASSERT(gotent->use_count >= 1);
4815
4816           if (!gotent->reloc_done)
4817             {
4818               gotent->reloc_done = 1;
4819
4820               if (dynamic_symbol_p)
4821                 value = 0;
4822               else
4823                 {
4824                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->tls_sec != NULL);
4825                   if (r_type == R_ALPHA_GOTDTPREL)
4826                     value -= dtp_base;
4827                   else if (!info->shared)
4828                     value -= tp_base;
4829                   else
4830                     {
4831                       elf64_alpha_emit_dynrel (output_bfd, info, sgot, srelgot,
4832                                                gotent->got_offset, 0,
4833                                                R_ALPHA_TPREL64,
4834                                                value - dtp_base);
4835                       value = 0;
4836                     }
4837                 }
4838               bfd_put_64 (output_bfd, value,
4839                           sgot->contents + gotent->got_offset);
4840             }
4841
4842           value = (sgot->output_section->vma
4843                    + sgot->output_offset
4844                    + gotent->got_offset);
4845           value -= gp;
4846           goto default_reloc;
4847
4848         default:
4849         default_reloc:
4850           r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
4851                                         contents, rel->r_offset, value, 0);
4852           break;
4853         }
4854
4855       switch (r)
4856         {
4857         case bfd_reloc_ok:
4858           break;
4859
4860         case bfd_reloc_overflow:
4861           {
4862             const char *name;
4863
4864             /* Don't warn if the overflow is due to pc relative reloc
4865                against discarded section.  Section optimization code should
4866                handle it.  */
4867
4868             if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info
4869                 && sec != NULL && howto->pc_relative
4870                 && elf_discarded_section (sec))
4871               break;
4872
4873             if (h != NULL)
4874               name = NULL;
4875             else
4876               {
4877                 name = (bfd_elf_string_from_elf_section
4878                         (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name));
4879                 if (name == NULL)
4880                   return FALSE;
4881                 if (*name == '\0')
4882                   name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
4883               }
4884             if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
4885                    (info, (h ? &h->root.root : NULL), name, howto->name,
4886                     (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section,
4887                     rel->r_offset)))
4888               ret_val = FALSE;
4889           }
4890           break;
4891
4892         default:
4893         case bfd_reloc_outofrange:
4894           abort ();
4895         }
4896     }
4897
4898   return ret_val;
4899 }
4900
4901 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
4902    dynamic sections here.  */
4903
4904 static bfd_boolean
4905 elf64_alpha_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
4906      bfd *output_bfd;
4907      struct bfd_link_info *info;
4908      struct elf_link_hash_entry *h;
4909      Elf_Internal_Sym *sym;
4910 {
4911   bfd *dynobj = elf_hash_table(info)->dynobj;
4912
4913   if (h->plt.offset != MINUS_ONE)
4914     {
4915       /* Fill in the .plt entry for this symbol.  */
4916       asection *splt, *sgot, *srel;
4917       Elf_Internal_Rela outrel;
4918       bfd_byte *loc;
4919       bfd_vma got_addr, plt_addr;
4920       bfd_vma plt_index;
4921       struct alpha_elf_got_entry *gotent;
4922
4923       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
4924
4925       /* The first .got entry will be updated by the .plt with the
4926          address of the target function.  */
4927       gotent = ((struct alpha_elf_link_hash_entry *) h)->got_entries;
4928       BFD_ASSERT (gotent && gotent->addend == 0);
4929
4930       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
4931       BFD_ASSERT (splt != NULL);
4932       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
4933       BFD_ASSERT (srel != NULL);
4934       sgot = alpha_elf_tdata (gotent->gotobj)->got;
4935       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
4936
4937       got_addr = (sgot->output_section->vma
4938                   + sgot->output_offset
4939                   + gotent->got_offset);
4940       plt_addr = (splt->output_section->vma
4941                   + splt->output_offset
4942                   + h->plt.offset);
4943
4944       plt_index = (h->plt.offset - PLT_HEADER_SIZE) / PLT_ENTRY_SIZE;
4945
4946       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
4947       {
4948         bfd_vma insn1, insn2, insn3;
4949
4950         insn1 = PLT_ENTRY_WORD1 | ((-(h->plt.offset + 4) >> 2) & 0x1fffff);
4951         insn2 = PLT_ENTRY_WORD2;
4952         insn3 = PLT_ENTRY_WORD3;
4953
4954         bfd_put_32 (output_bfd, insn1, splt->contents + h->plt.offset);
4955         bfd_put_32 (output_bfd, insn2, splt->contents + h->plt.offset + 4);
4956         bfd_put_32 (output_bfd, insn3, splt->contents + h->plt.offset + 8);
4957       }
4958
4959       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
4960       outrel.r_offset = got_addr;
4961       outrel.r_info = ELF64_R_INFO(h->dynindx, R_ALPHA_JMP_SLOT);
4962       outrel.r_addend = 0;
4963
4964       loc = srel->contents + plt_index * sizeof (Elf64_External_Rela);
4965       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4966
4967       if (!h->def_regular)
4968         {
4969           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in the
4970              .plt section.  Leave the value alone.  */
4971           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4972         }
4973
4974       /* Fill in the entries in the .got.  */
4975       bfd_put_64 (output_bfd, plt_addr, sgot->contents + gotent->got_offset);
4976
4977       /* Subsequent .got entries will continue to bounce through the .plt.  */
4978       if (gotent->next)
4979         {
4980           srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
4981           BFD_ASSERT (! info->shared || srel != NULL);
4982
4983           gotent = gotent->next;
4984           do
4985             {
4986               sgot = alpha_elf_tdata(gotent->gotobj)->got;
4987               BFD_ASSERT(sgot != NULL);
4988               BFD_ASSERT(gotent->addend == 0);
4989
4990               bfd_put_64 (output_bfd, plt_addr,
4991                           sgot->contents + gotent->got_offset);
4992
4993               if (info->shared)
4994                 elf64_alpha_emit_dynrel (output_bfd, info, sgot, srel,
4995                                          gotent->got_offset, 0,
4996                                          R_ALPHA_RELATIVE, plt_addr);
4997
4998               gotent = gotent->next;
4999             }
5000           while (gotent != NULL);
5001         }
5002     }
5003   else if (alpha_elf_dynamic_symbol_p (h, info))
5004     {
5005       /* Fill in the dynamic relocations for this symbol's .got entries.  */
5006       asection *srel;
5007       struct alpha_elf_got_entry *gotent;
5008
5009       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
5010       BFD_ASSERT (srel != NULL);
5011
5012       for (gotent = ((struct alpha_elf_link_hash_entry *) h)->got_entries;
5013            gotent != NULL;
5014            gotent = gotent->next)
5015         {
5016           asection *sgot;
5017           long r_type;
5018
5019           if (gotent->use_count == 0)
5020             continue;
5021
5022           sgot = alpha_elf_tdata (gotent->gotobj)->got;
5023
5024           r_type = gotent->reloc_type;
5025           switch (r_type)
5026             {
5027             case R_ALPHA_LITERAL:
5028               r_type = R_ALPHA_GLOB_DAT;
5029               break;
5030             case R_ALPHA_TLSGD:
5031               r_type = R_ALPHA_DTPMOD64;
5032               break;
5033             case R_ALPHA_GOTDTPREL:
5034               r_type = R_ALPHA_DTPREL64;
5035               break;
5036             case R_ALPHA_GOTTPREL:
5037               r_type = R_ALPHA_TPREL64;
5038               break;
5039             case R_ALPHA_TLSLDM:
5040             default:
5041               abort ();
5042             }
5043
5044           elf64_alpha_emit_dynrel (output_bfd, info, sgot, srel, 
5045                                    gotent->got_offset, h->dynindx,
5046                                    r_type, gotent->addend);
5047
5048           if (gotent->reloc_type == R_ALPHA_TLSGD)
5049             elf64_alpha_emit_dynrel (output_bfd, info, sgot, srel, 
5050                                      gotent->got_offset + 8, h->dynindx,
5051                                      R_ALPHA_DTPREL64, gotent->addend);
5052         }
5053     }
5054
5055   /* Mark some specially defined symbols as absolute.  */
5056   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
5057       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0
5058       || strcmp (h->root.root.string, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_") == 0)
5059     sym->st_shndx = SHN_ABS;
5060
5061   return TRUE;
5062 }
5063
5064 /* Finish up the dynamic sections.  */
5065
5066 static bfd_boolean
5067 elf64_alpha_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
5068      bfd *output_bfd;
5069      struct bfd_link_info *info;
5070 {
5071   bfd *dynobj;
5072   asection *sdyn;
5073
5074   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5075   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
5076
5077   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5078     {
5079       asection *splt;
5080       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
5081
5082       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
5083       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
5084
5085       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
5086       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
5087       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
5088         {
5089           Elf_Internal_Dyn dyn;
5090           const char *name;
5091           asection *s;
5092
5093           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
5094
5095           switch (dyn.d_tag)
5096             {
5097             case DT_PLTGOT:
5098               name = ".plt";
5099               goto get_vma;
5100             case DT_PLTRELSZ:
5101               name = ".rela.plt";
5102               goto get_size;
5103             case DT_JMPREL:
5104               name = ".rela.plt";
5105               goto get_vma;
5106
5107             case DT_RELASZ:
5108               /* My interpretation of the TIS v1.1 ELF document indicates
5109                  that RELASZ should not include JMPREL.  This is not what
5110                  the rest of the BFD does.  It is, however, what the
5111                  glibc ld.so wants.  Do this fixup here until we found
5112                  out who is right.  */
5113               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
5114               if (s)
5115                 dyn.d_un.d_val -= s->size;
5116               break;
5117
5118             get_vma:
5119               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
5120               dyn.d_un.d_ptr = (s ? s->vma : 0);
5121               break;
5122
5123             get_size:
5124               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
5125               dyn.d_un.d_val = s->size;
5126               break;
5127             }
5128
5129           bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
5130         }
5131
5132       /* Initialize the PLT0 entry.  */
5133       if (splt->size > 0)
5134         {
5135           bfd_put_32 (output_bfd, PLT_HEADER_WORD1, splt->contents);
5136           bfd_put_32 (output_bfd, PLT_HEADER_WORD2, splt->contents + 4);
5137           bfd_put_32 (output_bfd, PLT_HEADER_WORD3, splt->contents + 8);
5138           bfd_put_32 (output_bfd, PLT_HEADER_WORD4, splt->contents + 12);
5139
5140           /* The next two words will be filled in by ld.so */
5141           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, splt->contents + 16);
5142           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, splt->contents + 24);
5143
5144           elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 0;
5145         }
5146     }
5147
5148   return TRUE;
5149 }
5150
5151 /* We need to use a special link routine to handle the .mdebug section.
5152    We need to merge all instances of these sections together, not write
5153    them all out sequentially.  */
5154
5155 static bfd_boolean
5156 elf64_alpha_final_link (abfd, info)
5157      bfd *abfd;
5158      struct bfd_link_info *info;
5159 {
5160   asection *o;
5161   struct bfd_link_order *p;
5162   asection *mdebug_sec;
5163   struct ecoff_debug_info debug;
5164   const struct ecoff_debug_swap *swap
5165     = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
5166   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
5167   PTR mdebug_handle = NULL;
5168
5169   /* Go through the sections and collect the mdebug information.  */
5170   mdebug_sec = NULL;
5171   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
5172     {
5173       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
5174         {
5175           struct extsym_info einfo;
5176
5177           /* We have found the .mdebug section in the output file.
5178              Look through all the link_orders comprising it and merge
5179              the information together.  */
5180           symhdr->magic = swap->sym_magic;
5181           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
5182           symhdr->vstamp = 0;
5183           symhdr->ilineMax = 0;
5184           symhdr->cbLine = 0;
5185           symhdr->idnMax = 0;
5186           symhdr->ipdMax = 0;
5187           symhdr->isymMax = 0;
5188           symhdr->ioptMax = 0;
5189           symhdr->iauxMax = 0;
5190           symhdr->issMax = 0;
5191           symhdr->issExtMax = 0;
5192           symhdr->ifdMax = 0;
5193           symhdr->crfd = 0;
5194           symhdr->iextMax = 0;
5195
5196           /* We accumulate the debugging information itself in the
5197              debug_info structure.  */
5198           debug.line = NULL;
5199           debug.external_dnr = NULL;
5200           debug.external_pdr = NULL;
5201           debug.external_sym = NULL;
5202           debug.external_opt = NULL;
5203           debug.external_aux = NULL;
5204           debug.ss = NULL;
5205           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
5206           debug.external_fdr = NULL;
5207           debug.external_rfd = NULL;
5208           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
5209
5210           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
5211           if (mdebug_handle == (PTR) NULL)
5212             return FALSE;
5213
5214           if (1)
5215             {
5216               asection *s;
5217               EXTR esym;
5218               bfd_vma last = 0;
5219               unsigned int i;
5220               static const char * const name[] =
5221                 {
5222                   ".text", ".init", ".fini", ".data",
5223                   ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
5224                 };
5225               static const int sc[] = { scText, scInit, scFini, scData,
5226                                           scRData, scSData, scSBss, scBss };
5227
5228               esym.jmptbl = 0;
5229               esym.cobol_main = 0;
5230               esym.weakext = 0;
5231               esym.reserved = 0;
5232               esym.ifd = ifdNil;
5233               esym.asym.iss = issNil;
5234               esym.asym.st = stLocal;
5235               esym.asym.reserved = 0;
5236               esym.asym.index = indexNil;
5237               for (i = 0; i < 8; i++)
5238                 {
5239                   esym.asym.sc = sc[i];
5240                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, name[i]);
5241                   if (s != NULL)
5242                     {
5243                       esym.asym.value = s->vma;
5244                       last = s->vma + s->size;
5245                     }
5246                   else
5247                     esym.asym.value = last;
5248
5249                   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
5250                                                       name[i], &esym))
5251                     return FALSE;
5252                 }
5253             }
5254
5255           for (p = o->map_head.link_order;
5256                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
5257                p = p->next)
5258             {
5259               asection *input_section;
5260               bfd *input_bfd;
5261               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
5262               struct ecoff_debug_info input_debug;
5263               char *eraw_src;
5264               char *eraw_end;
5265
5266               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
5267                 {
5268                   if (p->type == bfd_data_link_order)
5269                     continue;
5270                   abort ();
5271                 }
5272
5273               input_section = p->u.indirect.section;
5274               input_bfd = input_section->owner;
5275
5276               if (bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_target_elf_flavour
5277                   || (get_elf_backend_data (input_bfd)
5278                       ->elf_backend_ecoff_debug_swap) == NULL)
5279                 {
5280                   /* I don't know what a non ALPHA ELF bfd would be
5281                      doing with a .mdebug section, but I don't really
5282                      want to deal with it.  */
5283                   continue;
5284                 }
5285
5286               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
5287                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
5288
5289               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
5290
5291               /* The ECOFF linking code expects that we have already
5292                  read in the debugging information and set up an
5293                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
5294               if (!elf64_alpha_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
5295                                                 &input_debug))
5296                 return FALSE;
5297
5298               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
5299                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
5300                       &input_debug, input_swap, info)))
5301                 return FALSE;
5302
5303               /* Loop through the external symbols.  For each one with
5304                  interesting information, try to find the symbol in
5305                  the linker global hash table and save the information
5306                  for the output external symbols.  */
5307               eraw_src = input_debug.external_ext;
5308               eraw_end = (eraw_src
5309                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
5310                              * input_swap->external_ext_size));
5311               for (;
5312                    eraw_src < eraw_end;
5313                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
5314                 {
5315                   EXTR ext;
5316                   const char *name;
5317                   struct alpha_elf_link_hash_entry *h;
5318
5319                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, (PTR) eraw_src, &ext);
5320                   if (ext.asym.sc == scNil
5321                       || ext.asym.sc == scUndefined
5322                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
5323                     continue;
5324
5325                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
5326                   h = alpha_elf_link_hash_lookup (alpha_elf_hash_table (info),
5327                                                   name, FALSE, FALSE, TRUE);
5328                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
5329                     continue;
5330
5331                   if (ext.ifd != -1)
5332                     {
5333                       BFD_ASSERT (ext.ifd
5334                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
5335                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
5336                     }
5337
5338                   h->esym = ext;
5339                 }
5340
5341               /* Free up the information we just read.  */
5342               free (input_debug.line);
5343               free (input_debug.external_dnr);
5344               free (input_debug.external_pdr);
5345               free (input_debug.external_sym);
5346               free (input_debug.external_opt);
5347               free (input_debug.external_aux);
5348               free (input_debug.ss);
5349               free (input_debug.ssext);
5350               free (input_debug.external_fdr);
5351               free (input_debug.external_rfd);
5352               free (input_debug.external_ext);
5353
5354               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
5355                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
5356               input_section->flags &=~ SEC_HAS_CONTENTS;
5357             }
5358
5359           /* Build the external symbol information.  */
5360           einfo.abfd = abfd;
5361           einfo.info = info;
5362           einfo.debug = &debug;
5363           einfo.swap = swap;
5364           einfo.failed = FALSE;
5365           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5366                                   elf64_alpha_output_extsym,
5367                                   (PTR) &einfo);
5368           if (einfo.failed)
5369             return FALSE;
5370
5371           /* Set the size of the .mdebug section.  */
5372           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
5373
5374           /* Skip this section later on (I don't think this currently
5375              matters, but someday it might).  */
5376           o->map_head.link_order = (struct bfd_link_order *) NULL;
5377
5378           mdebug_sec = o;
5379         }
5380     }
5381
5382   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
5383   if (! bfd_elf_final_link (abfd, info))
5384     return FALSE;
5385
5386   /* Now write out the computed sections.  */
5387
5388   /* The .got subsections...  */
5389   {
5390     bfd *i, *dynobj = elf_hash_table(info)->dynobj;
5391     for (i = alpha_elf_hash_table(info)->got_list;
5392          i != NULL;
5393          i = alpha_elf_tdata(i)->got_link_next)
5394       {
5395         asection *sgot;
5396
5397         /* elf_bfd_final_link already did everything in dynobj.  */
5398         if (i == dynobj)
5399           continue;
5400
5401         sgot = alpha_elf_tdata(i)->got;
5402         if (! bfd_set_section_contents (abfd, sgot->output_section,
5403                                         sgot->contents,
5404                                         (file_ptr) sgot->output_offset,
5405                                         sgot->size))
5406           return FALSE;
5407       }
5408   }
5409
5410   if (mdebug_sec != (asection *) NULL)
5411     {
5412       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
5413       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
5414                                                swap, info,
5415                                                mdebug_sec->filepos))
5416         return FALSE;
5417
5418       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
5419     }
5420
5421   return TRUE;
5422 }
5423
5424 static enum elf_reloc_type_class
5425 elf64_alpha_reloc_type_class (rela)
5426      const Elf_Internal_Rela *rela;
5427 {
5428   switch ((int) ELF64_R_TYPE (rela->r_info))
5429     {
5430     case R_ALPHA_RELATIVE:
5431       return reloc_class_relative;
5432     case R_ALPHA_JMP_SLOT:
5433       return reloc_class_plt;
5434     case R_ALPHA_COPY:
5435       return reloc_class_copy;
5436     default:
5437       return reloc_class_normal;
5438     }
5439 }
5440 \f
5441 static struct bfd_elf_special_section const
5442   alpha_special_sections_s[]=
5443 {
5444   { ".sdata", 6, -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_ALPHA_GPREL },
5445   { ".sbss",  5, -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_ALPHA_GPREL },
5446   { NULL,     0,  0, 0,            0 }
5447 };
5448
5449 static struct bfd_elf_special_section const *
5450   elf64_alpha_special_sections[27] =
5451 {
5452   NULL,                         /* 'a' */
5453   NULL,                         /* 'b' */
5454   NULL,                         /* 'c' */
5455   NULL,                         /* 'd' */
5456   NULL,                         /* 'e' */
5457   NULL,                         /* 'f' */
5458   NULL,                         /* 'g' */
5459   NULL,                         /* 'h' */
5460   NULL,                         /* 'i' */
5461   NULL,                         /* 'j' */
5462   NULL,                         /* 'k' */
5463   NULL,                         /* 'l' */
5464   NULL,                         /* 'm' */
5465   NULL,                         /* 'n' */
5466   NULL,                         /* 'o' */
5467   NULL,                         /* 'p' */
5468   NULL,                         /* 'q' */
5469   NULL,                         /* 'r' */
5470   alpha_special_sections_s,     /* 's' */
5471   NULL,                         /* 't' */
5472   NULL,                         /* 'u' */
5473   NULL,                         /* 'v' */
5474   NULL,                         /* 'w' */
5475   NULL,                         /* 'x' */
5476   NULL,                         /* 'y' */
5477   NULL,                         /* 'z' */
5478   NULL                          /* other */
5479 };
5480
5481 /* ECOFF swapping routines.  These are used when dealing with the
5482    .mdebug section, which is in the ECOFF debugging format.  Copied
5483    from elf32-mips.c.  */
5484 static const struct ecoff_debug_swap
5485 elf64_alpha_ecoff_debug_swap =
5486 {
5487   /* Symbol table magic number.  */
5488   magicSym2,
5489   /* Alignment of debugging information.  E.g., 4.  */
5490   8,
5491   /* Sizes of external symbolic information.  */
5492   sizeof (struct hdr_ext),
5493   sizeof (struct dnr_ext),
5494   sizeof (struct pdr_ext),
5495   sizeof (struct sym_ext),
5496   sizeof (struct opt_ext),
5497   sizeof (struct fdr_ext),
5498   sizeof (struct rfd_ext),
5499   sizeof (struct ext_ext),
5500   /* Functions to swap in external symbolic data.  */
5501   ecoff_swap_hdr_in,
5502   ecoff_swap_dnr_in,
5503   ecoff_swap_pdr_in,
5504   ecoff_swap_sym_in,
5505   ecoff_swap_opt_in,
5506   ecoff_swap_fdr_in,
5507   ecoff_swap_rfd_in,
5508   ecoff_swap_ext_in,
5509   _bfd_ecoff_swap_tir_in,
5510   _bfd_ecoff_swap_rndx_in,
5511   /* Functions to swap out external symbolic data.  */
5512   ecoff_swap_hdr_out,
5513   ecoff_swap_dnr_out,
5514   ecoff_swap_pdr_out,
5515   ecoff_swap_sym_out,
5516   ecoff_swap_opt_out,
5517   ecoff_swap_fdr_out,
5518   ecoff_swap_rfd_out,
5519   ecoff_swap_ext_out,
5520   _bfd_ecoff_swap_tir_out,
5521   _bfd_ecoff_swap_rndx_out,
5522   /* Function to read in symbolic data.  */
5523   elf64_alpha_read_ecoff_info
5524 };
5525 \f
5526 /* Use a non-standard hash bucket size of 8.  */
5527
5528 static const struct elf_size_info alpha_elf_size_info =
5529 {
5530   sizeof (Elf64_External_Ehdr),
5531   sizeof (Elf64_External_Phdr),
5532   sizeof (Elf64_External_Shdr),
5533   sizeof (Elf64_External_Rel),
5534   sizeof (Elf64_External_Rela),
5535   sizeof (Elf64_External_Sym),
5536   sizeof (Elf64_External_Dyn),
5537   sizeof (Elf_External_Note),
5538   8,
5539   1,
5540   64, 3,
5541   ELFCLASS64, EV_CURRENT,
5542   bfd_elf64_write_out_phdrs,
5543   bfd_elf64_write_shdrs_and_ehdr,
5544   bfd_elf64_write_relocs,
5545   bfd_elf64_swap_symbol_in,
5546   bfd_elf64_swap_symbol_out,
5547   bfd_elf64_slurp_reloc_table,
5548   bfd_elf64_slurp_symbol_table,
5549   bfd_elf64_swap_dyn_in,
5550   bfd_elf64_swap_dyn_out,
5551   bfd_elf64_swap_reloc_in,
5552   bfd_elf64_swap_reloc_out,
5553   bfd_elf64_swap_reloca_in,
5554   bfd_elf64_swap_reloca_out
5555 };
5556
5557 #define TARGET_LITTLE_SYM       bfd_elf64_alpha_vec
5558 #define TARGET_LITTLE_NAME      "elf64-alpha"
5559 #define ELF_ARCH                bfd_arch_alpha
5560 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_ALPHA
5561 #define ELF_MAXPAGESIZE 0x10000
5562
5563 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
5564   elf64_alpha_bfd_link_hash_table_create
5565
5566 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup \
5567   elf64_alpha_bfd_reloc_type_lookup
5568 #define elf_info_to_howto \
5569   elf64_alpha_info_to_howto
5570
5571 #define bfd_elf64_mkobject \
5572   elf64_alpha_mkobject
5573 #define elf_backend_object_p \
5574   elf64_alpha_object_p
5575
5576 #define elf_backend_section_from_shdr \
5577   elf64_alpha_section_from_shdr
5578 #define elf_backend_section_flags \
5579   elf64_alpha_section_flags
5580 #define elf_backend_fake_sections \
5581   elf64_alpha_fake_sections
5582
5583 #define bfd_elf64_bfd_is_local_label_name \
5584   elf64_alpha_is_local_label_name
5585 #define bfd_elf64_find_nearest_line \
5586   elf64_alpha_find_nearest_line
5587 #define bfd_elf64_bfd_relax_section \
5588   elf64_alpha_relax_section
5589
5590 #define elf_backend_add_symbol_hook \
5591   elf64_alpha_add_symbol_hook
5592 #define elf_backend_check_relocs \
5593   elf64_alpha_check_relocs
5594 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
5595   elf64_alpha_create_dynamic_sections
5596 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
5597   elf64_alpha_adjust_dynamic_symbol
5598 #define elf_backend_always_size_sections \
5599   elf64_alpha_always_size_sections
5600 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
5601   elf64_alpha_size_dynamic_sections
5602 #define elf_backend_relocate_section \
5603   elf64_alpha_relocate_section
5604 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
5605   elf64_alpha_finish_dynamic_symbol
5606 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
5607   elf64_alpha_finish_dynamic_sections
5608 #define bfd_elf64_bfd_final_link \
5609   elf64_alpha_final_link
5610 #define elf_backend_reloc_type_class \
5611   elf64_alpha_reloc_type_class
5612
5613 #define elf_backend_ecoff_debug_swap \
5614   &elf64_alpha_ecoff_debug_swap
5615
5616 #define elf_backend_size_info \
5617   alpha_elf_size_info
5618
5619 #define elf_backend_special_sections \
5620   elf64_alpha_special_sections
5621
5622 /* A few constants that determine how the .plt section is set up.  */
5623 #define elf_backend_want_got_plt 0
5624 #define elf_backend_plt_readonly 0
5625 #define elf_backend_want_plt_sym 1
5626 #define elf_backend_got_header_size 0
5627
5628 #include "elf64-target.h"
5629 \f
5630 /* FreeBSD support.  */
5631
5632 #undef TARGET_LITTLE_SYM
5633 #define TARGET_LITTLE_SYM       bfd_elf64_alpha_freebsd_vec
5634 #undef TARGET_LITTLE_NAME
5635 #define TARGET_LITTLE_NAME      "elf64-alpha-freebsd"
5636
5637 /* The kernel recognizes executables as valid only if they carry a
5638    "FreeBSD" label in the ELF header.  So we put this label on all
5639    executables and (for simplicity) also all other object files.  */
5640
5641 static void elf64_alpha_fbsd_post_process_headers
5642   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
5643
5644 static void
5645 elf64_alpha_fbsd_post_process_headers (abfd, link_info)
5646      bfd * abfd;
5647      struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
5648 {
5649   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
5650
5651   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
5652
5653   /* Put an ABI label supported by FreeBSD >= 4.1.  */
5654   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_FREEBSD;
5655 #ifdef OLD_FREEBSD_ABI_LABEL
5656   /* The ABI label supported by FreeBSD <= 4.0 is quite nonstandard.  */
5657   memcpy (&i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION], "FreeBSD", 8);
5658 #endif
5659 }
5660
5661 #undef elf_backend_post_process_headers
5662 #define elf_backend_post_process_headers \
5663   elf64_alpha_fbsd_post_process_headers
5664
5665 #undef  elf64_bed
5666 #define elf64_bed elf64_alpha_fbsd_bed
5667
5668 #include "elf64-target.h"