OSDN Git Service

bfd/
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / bfd / elf64-s390.c
1 /* IBM S/390-specific support for 64-bit ELF
2    Copyright 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed Martin Schwidefsky (schwidefsky@de.ibm.com).
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20    02111-1307, USA.  */
21
22 #include "bfd.h"
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #include "elf-bfd.h"
27
28 static reloc_howto_type *elf_s390_reloc_type_lookup
29   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
30 static void elf_s390_info_to_howto
31   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *));
32 static bfd_boolean elf_s390_is_local_label_name
33   PARAMS ((bfd *, const char *));
34 static struct bfd_hash_entry *link_hash_newfunc
35   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
36 static struct bfd_link_hash_table *elf_s390_link_hash_table_create
37   PARAMS ((bfd *));
38 static bfd_boolean create_got_section
39   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
40 static bfd_boolean elf_s390_create_dynamic_sections
41   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
42 static void elf_s390_copy_indirect_symbol
43   PARAMS ((struct elf_backend_data *, struct elf_link_hash_entry *,
44            struct elf_link_hash_entry *));
45 static bfd_boolean elf_s390_check_relocs
46   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
47            const Elf_Internal_Rela *));
48 static asection *elf_s390_gc_mark_hook
49   PARAMS ((asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
50            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
51 static bfd_boolean elf_s390_gc_sweep_hook
52   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
53            const Elf_Internal_Rela *));
54 struct elf_s390_link_hash_entry;
55 static void elf_s390_adjust_gotplt
56   PARAMS ((struct elf_s390_link_hash_entry *));
57 static bfd_boolean elf_s390_adjust_dynamic_symbol
58   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
59 static bfd_boolean allocate_dynrelocs
60   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
61 static bfd_boolean readonly_dynrelocs
62   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
63 static bfd_boolean elf_s390_size_dynamic_sections
64   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
65 static bfd_boolean elf_s390_relocate_section
66   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
67            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
68 static bfd_boolean elf_s390_finish_dynamic_symbol
69   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
70            Elf_Internal_Sym *));
71 static enum elf_reloc_type_class elf_s390_reloc_type_class
72   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
73 static bfd_boolean elf_s390_finish_dynamic_sections
74   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
75 static bfd_boolean elf_s390_mkobject
76   PARAMS ((bfd *));
77 static bfd_boolean elf_s390_object_p
78   PARAMS ((bfd *));
79 static int elf_s390_tls_transition
80   PARAMS ((struct bfd_link_info *, int, int));
81 static bfd_reloc_status_type s390_tls_reloc
82   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
83 static bfd_vma dtpoff_base
84   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
85 static bfd_vma tpoff
86   PARAMS ((struct bfd_link_info *, bfd_vma));
87 static void invalid_tls_insn
88   PARAMS ((bfd *, asection *, Elf_Internal_Rela *));
89 static bfd_reloc_status_type s390_elf_ldisp_reloc
90   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
91
92 #include "elf/s390.h"
93
94 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
95    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
96 #define MINUS_ONE      (((bfd_vma)0) - 1)
97
98 /* The relocation "howto" table.  */
99 static reloc_howto_type elf_howto_table[] =
100 {
101   HOWTO (R_390_NONE,            /* type */
102          0,                     /* rightshift */
103          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
104          0,                     /* bitsize */
105          FALSE,                 /* pc_relative */
106          0,                     /* bitpos */
107          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
108          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
109          "R_390_NONE",          /* name */
110          FALSE,                 /* partial_inplace */
111          0,                     /* src_mask */
112          0,                     /* dst_mask */
113          FALSE),                /* pcrel_offset */
114
115   HOWTO(R_390_8,         0, 0,  8, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
116         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_8",        FALSE, 0,0x000000ff, FALSE),
117   HOWTO(R_390_12,        0, 1, 12, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
118         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_12",       FALSE, 0,0x00000fff, FALSE),
119   HOWTO(R_390_16,        0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
120         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_16",       FALSE, 0,0x0000ffff, FALSE),
121   HOWTO(R_390_32,        0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
122         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_32",       FALSE, 0,0xffffffff, FALSE),
123   HOWTO(R_390_PC32,      0, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
124         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC32",     FALSE, 0,0xffffffff, TRUE),
125   HOWTO(R_390_GOT12,     0, 1, 12, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
126         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT12",    FALSE, 0,0x00000fff, FALSE),
127   HOWTO(R_390_GOT32,     0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
128         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT32",    FALSE, 0,0xffffffff, FALSE),
129   HOWTO(R_390_PLT32,     0, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
130         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT32",    FALSE, 0,0xffffffff, TRUE),
131   HOWTO(R_390_COPY,      0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
132         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_COPY",     FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
133   HOWTO(R_390_GLOB_DAT,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
134         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GLOB_DAT", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
135   HOWTO(R_390_JMP_SLOT,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
136         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_JMP_SLOT", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
137   HOWTO(R_390_RELATIVE,  0, 4, 64,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
138         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_RELATIVE", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
139   HOWTO(R_390_GOTOFF32,  0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
140         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTOFF32", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
141   HOWTO(R_390_GOTPC,     0, 4, 64,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
142         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPC",    FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
143   HOWTO(R_390_GOT16,     0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
144         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT16",    FALSE, 0,0x0000ffff, FALSE),
145   HOWTO(R_390_PC16,      0, 1, 16,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
146         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC16",     FALSE, 0,0x0000ffff, TRUE),
147   HOWTO(R_390_PC16DBL,   1, 1, 16,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
148         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC16DBL",  FALSE, 0,0x0000ffff, TRUE),
149   HOWTO(R_390_PLT16DBL,  1, 1, 16,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
150         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT16DBL", FALSE, 0,0x0000ffff, TRUE),
151   HOWTO(R_390_PC32DBL,   1, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
152         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC32DBL",  FALSE, 0,0xffffffff, TRUE),
153   HOWTO(R_390_PLT32DBL,  1, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
154         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT32DBL", FALSE, 0,0xffffffff, TRUE),
155   HOWTO(R_390_GOTPCDBL,  1, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
156         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPCDBL", FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
157   HOWTO(R_390_64,        0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
158         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_64",       FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
159   HOWTO(R_390_PC64,      0, 4, 64,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
160         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC64",     FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
161   HOWTO(R_390_GOT64,     0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
162         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT64",    FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
163   HOWTO(R_390_PLT64,     0, 4, 64,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
164         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT64",    FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
165   HOWTO(R_390_GOTENT,    1, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
166         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTENT",   FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
167   HOWTO(R_390_GOTOFF16,  0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
168         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTOFF16", FALSE, 0,0x0000ffff, FALSE),
169   HOWTO(R_390_GOTOFF64,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
170         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTOFF64", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
171   HOWTO(R_390_GOTPLT12,  0, 1, 12, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
172         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPLT12", FALSE, 0,0x00000fff, FALSE),
173   HOWTO(R_390_GOTPLT16,  0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
174         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPLT16", FALSE, 0,0x0000ffff, FALSE),
175   HOWTO(R_390_GOTPLT32,  0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
176         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPLT32", FALSE, 0,0xffffffff, FALSE),
177   HOWTO(R_390_GOTPLT64,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
178         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPLT64", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
179   HOWTO(R_390_GOTPLTENT, 1, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
180         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPLTENT",FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
181   HOWTO(R_390_PLTOFF16,  0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
182         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLTOFF16", FALSE, 0,0x0000ffff, FALSE),
183   HOWTO(R_390_PLTOFF32,  0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
184         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLTOFF32", FALSE, 0,0xffffffff, FALSE),
185   HOWTO(R_390_PLTOFF64,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
186         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLTOFF64", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
187   HOWTO(R_390_TLS_LOAD, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
188         s390_tls_reloc, "R_390_TLS_LOAD", FALSE, 0, 0, FALSE),
189   HOWTO(R_390_TLS_GDCALL, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
190         s390_tls_reloc, "R_390_TLS_GDCALL", FALSE, 0, 0, FALSE),
191   HOWTO(R_390_TLS_LDCALL, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
192         s390_tls_reloc, "R_390_TLS_LDCALL", FALSE, 0, 0, FALSE),
193   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_GD32), /* Empty entry for R_390_TLS_GD32.  */
194   HOWTO(R_390_TLS_GD64,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
195         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_GD64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
196   HOWTO(R_390_TLS_GOTIE12, 0, 1, 12, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
197         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_GOTIE12", FALSE, 0, 0x00000fff, FALSE),
198   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_GOTIE32),      /* Empty entry for R_390_TLS_GOTIE32.  */
199   HOWTO(R_390_TLS_GOTIE64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
200         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_GOTIE64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
201   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_LDM32),        /* Empty entry for R_390_TLS_LDM32.  */
202   HOWTO(R_390_TLS_LDM64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
203         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_LDM64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
204   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_IE32), /* Empty entry for R_390_TLS_IE32.  */
205   HOWTO(R_390_TLS_IE64,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
206         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_IE64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
207   HOWTO(R_390_TLS_IEENT, 1, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
208         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_IEENT", FALSE, 0, MINUS_ONE, TRUE),
209   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_LE32), /* Empty entry for R_390_TLS_LE32.  */
210   HOWTO(R_390_TLS_LE64,  0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
211         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_LE64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
212   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_LDO32),        /* Empty entry for R_390_TLS_LDO32.  */
213   HOWTO(R_390_TLS_LDO64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
214         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_LDO64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
215   HOWTO(R_390_TLS_DTPMOD, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
216         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_DTPMOD", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
217   HOWTO(R_390_TLS_DTPOFF, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
218         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_DTPOFF", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
219   HOWTO(R_390_TLS_TPOFF, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
220         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_TPOFF", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
221   HOWTO(R_390_20,        0, 2, 20, FALSE, 8, complain_overflow_dont,
222         s390_elf_ldisp_reloc, "R_390_20",      FALSE, 0,0x0fffff00, FALSE),
223   HOWTO(R_390_GOT20,     0, 2, 20, FALSE, 8, complain_overflow_dont,
224         s390_elf_ldisp_reloc, "R_390_GOT20",   FALSE, 0,0x0fffff00, FALSE),
225   HOWTO(R_390_GOTPLT20,  0, 2, 20, FALSE, 8, complain_overflow_dont,
226         s390_elf_ldisp_reloc, "R_390_GOTPLT20", FALSE, 0,0x0fffff00, FALSE),
227   HOWTO(R_390_TLS_GOTIE20, 0, 2, 20, FALSE, 8, complain_overflow_dont,
228         s390_elf_ldisp_reloc, "R_390_TLS_GOTIE20", FALSE, 0,0x0fffff00, FALSE),
229 };
230
231 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
232 static reloc_howto_type elf64_s390_vtinherit_howto =
233   HOWTO (R_390_GNU_VTINHERIT, 0,4,0,FALSE,0,complain_overflow_dont, NULL, "R_390_GNU_VTINHERIT", FALSE,0, 0, FALSE);
234 static reloc_howto_type elf64_s390_vtentry_howto =
235   HOWTO (R_390_GNU_VTENTRY, 0,4,0,FALSE,0,complain_overflow_dont, _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn,"R_390_GNU_VTENTRY", FALSE,0,0, FALSE);
236
237 static reloc_howto_type *
238 elf_s390_reloc_type_lookup (abfd, code)
239      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
240      bfd_reloc_code_real_type code;
241 {
242   switch (code)
243     {
244     case BFD_RELOC_NONE:
245       return &elf_howto_table[(int) R_390_NONE];
246     case BFD_RELOC_8:
247       return &elf_howto_table[(int) R_390_8];
248     case BFD_RELOC_390_12:
249       return &elf_howto_table[(int) R_390_12];
250     case BFD_RELOC_16:
251       return &elf_howto_table[(int) R_390_16];
252     case BFD_RELOC_32:
253       return &elf_howto_table[(int) R_390_32];
254     case BFD_RELOC_CTOR:
255       return &elf_howto_table[(int) R_390_32];
256     case BFD_RELOC_32_PCREL:
257       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC32];
258     case BFD_RELOC_390_GOT12:
259       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT12];
260     case BFD_RELOC_32_GOT_PCREL:
261       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT32];
262     case BFD_RELOC_390_PLT32:
263       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT32];
264     case BFD_RELOC_390_COPY:
265       return &elf_howto_table[(int) R_390_COPY];
266     case BFD_RELOC_390_GLOB_DAT:
267       return &elf_howto_table[(int) R_390_GLOB_DAT];
268     case BFD_RELOC_390_JMP_SLOT:
269       return &elf_howto_table[(int) R_390_JMP_SLOT];
270     case BFD_RELOC_390_RELATIVE:
271       return &elf_howto_table[(int) R_390_RELATIVE];
272     case BFD_RELOC_32_GOTOFF:
273       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTOFF32];
274     case BFD_RELOC_390_GOTPC:
275       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPC];
276     case BFD_RELOC_390_GOT16:
277       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT16];
278     case BFD_RELOC_16_PCREL:
279       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC16];
280     case BFD_RELOC_390_PC16DBL:
281       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC16DBL];
282     case BFD_RELOC_390_PLT16DBL:
283       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT16DBL];
284     case BFD_RELOC_390_PC32DBL:
285       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC32DBL];
286     case BFD_RELOC_390_PLT32DBL:
287       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT32DBL];
288     case BFD_RELOC_390_GOTPCDBL:
289       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPCDBL];
290     case BFD_RELOC_64:
291       return &elf_howto_table[(int) R_390_64];
292     case BFD_RELOC_64_PCREL:
293       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC64];
294     case BFD_RELOC_390_GOT64:
295       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT64];
296     case BFD_RELOC_390_PLT64:
297       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT64];
298     case BFD_RELOC_390_GOTENT:
299       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTENT];
300     case BFD_RELOC_16_GOTOFF:
301       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTOFF16];
302     case BFD_RELOC_390_GOTOFF64:
303       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTOFF64];
304     case BFD_RELOC_390_GOTPLT12:
305       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLT12];
306     case BFD_RELOC_390_GOTPLT16:
307       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLT16];
308     case BFD_RELOC_390_GOTPLT32:
309       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLT32];
310     case BFD_RELOC_390_GOTPLT64:
311       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLT64];
312     case BFD_RELOC_390_GOTPLTENT:
313       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLTENT];
314     case BFD_RELOC_390_PLTOFF16:
315       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLTOFF16];
316     case BFD_RELOC_390_PLTOFF32:
317       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLTOFF32];
318     case BFD_RELOC_390_PLTOFF64:
319       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLTOFF64];
320     case BFD_RELOC_390_TLS_LOAD:
321       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_LOAD];
322     case BFD_RELOC_390_TLS_GDCALL:
323       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_GDCALL];
324     case BFD_RELOC_390_TLS_LDCALL:
325       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_LDCALL];
326     case BFD_RELOC_390_TLS_GD64:
327       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_GD64];
328     case BFD_RELOC_390_TLS_GOTIE12:
329       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_GOTIE12];
330     case BFD_RELOC_390_TLS_GOTIE64:
331       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_GOTIE64];
332     case BFD_RELOC_390_TLS_LDM64:
333       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_LDM64];
334     case BFD_RELOC_390_TLS_IE64:
335       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_IE64];
336     case BFD_RELOC_390_TLS_IEENT:
337       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_IEENT];
338     case BFD_RELOC_390_TLS_LE64:
339       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_LE64];
340     case BFD_RELOC_390_TLS_LDO64:
341       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_LDO64];
342     case BFD_RELOC_390_TLS_DTPMOD:
343       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_DTPMOD];
344     case BFD_RELOC_390_TLS_DTPOFF:
345       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_DTPOFF];
346     case BFD_RELOC_390_TLS_TPOFF:
347       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_TPOFF];
348     case BFD_RELOC_390_20:
349       return &elf_howto_table[(int) R_390_20];
350     case BFD_RELOC_390_GOT20:
351       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT20];
352     case BFD_RELOC_390_GOTPLT20:
353       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLT20];
354     case BFD_RELOC_390_TLS_GOTIE20:
355       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_GOTIE20];
356     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
357       return &elf64_s390_vtinherit_howto;
358     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
359       return &elf64_s390_vtentry_howto;
360     default:
361       break;
362     }
363   return 0;
364 }
365
366 /* We need to use ELF64_R_TYPE so we have our own copy of this function,
367    and elf64-s390.c has its own copy.  */
368
369 static void
370 elf_s390_info_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
371      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
372      arelent *cache_ptr;
373      Elf_Internal_Rela *dst;
374 {
375   switch (ELF64_R_TYPE(dst->r_info))
376     {
377     case R_390_GNU_VTINHERIT:
378       cache_ptr->howto = &elf64_s390_vtinherit_howto;
379       break;
380
381     case R_390_GNU_VTENTRY:
382       cache_ptr->howto = &elf64_s390_vtentry_howto;
383       break;
384
385     default:
386       BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE(dst->r_info) < (unsigned int) R_390_max);
387       cache_ptr->howto = &elf_howto_table[ELF64_R_TYPE(dst->r_info)];
388     }
389 }
390
391 /* A relocation function which doesn't do anything.  */
392 static bfd_reloc_status_type
393 s390_tls_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
394                 output_bfd, error_message)
395      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
396      arelent *reloc_entry;
397      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED;
398      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
399      asection *input_section;
400      bfd *output_bfd;
401      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
402 {
403   if (output_bfd)
404     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
405   return bfd_reloc_ok;
406 }
407
408 /* Handle the large displacement relocs.  */
409 static bfd_reloc_status_type
410 s390_elf_ldisp_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
411                       output_bfd, error_message)
412      bfd *abfd;
413      arelent *reloc_entry;
414      asymbol *symbol;
415      PTR data;
416      asection *input_section;
417      bfd *output_bfd;
418      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
419 {
420   reloc_howto_type *howto = reloc_entry->howto;
421   bfd_vma relocation;
422   bfd_vma insn;
423
424   if (output_bfd != (bfd *) NULL
425       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
426       && (! howto->partial_inplace
427           || reloc_entry->addend == 0))
428     {
429       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
430       return bfd_reloc_ok;
431     }
432   if (output_bfd != NULL)
433     return bfd_reloc_continue;
434
435   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
436     return bfd_reloc_outofrange;
437
438   relocation = (symbol->value
439                 + symbol->section->output_section->vma
440                 + symbol->section->output_offset);
441   relocation += reloc_entry->addend;
442   if (howto->pc_relative)
443     {
444       relocation -= (input_section->output_section->vma
445                      + input_section->output_offset);
446       relocation -= reloc_entry->address;
447     }
448
449   insn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address); 
450   insn |= (relocation & 0xfff) << 16 | (relocation & 0xff000) >> 4;
451   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
452
453   if ((bfd_signed_vma) relocation < - 0x80000
454       || (bfd_signed_vma) relocation > 0x7ffff)
455     return bfd_reloc_overflow;
456   else
457     return bfd_reloc_ok;
458 }
459
460 static bfd_boolean
461 elf_s390_is_local_label_name (abfd, name)
462      bfd *abfd;
463      const char *name;
464 {
465   if (name[0] == '.' && (name[1] == 'X' || name[1] == 'L'))
466     return TRUE;
467
468   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, name);
469 }
470
471 /* Functions for the 390 ELF linker.  */
472
473 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
474    section.  */
475
476 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/ld.so.1"
477
478 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
479    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
480    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
481    shared lib.  */
482 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
483
484 /* The size in bytes of the first entry in the procedure linkage table.  */
485 #define PLT_FIRST_ENTRY_SIZE 32
486 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
487 #define PLT_ENTRY_SIZE 32
488
489 #define GOT_ENTRY_SIZE 8
490
491 /* The first three entries in a procedure linkage table are reserved,
492    and the initial contents are unimportant (we zero them out).
493    Subsequent entries look like this.  See the SVR4 ABI 386
494    supplement to see how this works.  */
495
496 /* For the s390, simple addr offset can only be 0 - 4096.
497    To use the full 16777216 TB address space, several instructions
498    are needed to load an address in a register and execute
499    a branch( or just saving the address)
500
501    Furthermore, only r 0 and 1 are free to use!!!  */
502
503 /* The first 3 words in the GOT are then reserved.
504    Word 0 is the address of the dynamic table.
505    Word 1 is a pointer to a structure describing the object
506    Word 2 is used to point to the loader entry address.
507
508    The code for PLT entries looks like this:
509
510    The GOT holds the address in the PLT to be executed.
511    The loader then gets:
512    24(15) =  Pointer to the structure describing the object.
513    28(15) =  Offset in symbol table
514    The loader  must  then find the module where the function is
515    and insert the address in the GOT.
516
517    PLT1: LARL 1,<fn>@GOTENT # 6 bytes  Load address of GOT entry in r1
518          LG   1,0(1)      # 6 bytes  Load address from GOT in r1
519          BCR  15,1        # 2 bytes  Jump to address
520    RET1: BASR 1,0         # 2 bytes  Return from GOT 1st time
521          LGF  1,12(1)     # 6 bytes  Load offset in symbl table in r1
522          BRCL 15,-x       # 6 bytes  Jump to start of PLT
523          .long ?          # 4 bytes  offset into symbol table
524
525    Total = 32 bytes per PLT entry
526    Fixup at offset 2: relative address to GOT entry
527    Fixup at offset 22: relative branch to PLT0
528    Fixup at offset 28: 32 bit offset into symbol table
529
530    A 32 bit offset into the symbol table is enough. It allows for symbol
531    tables up to a size of 2 gigabyte. A single dynamic object (the main
532    program, any shared library) is limited to 4GB in size and I want to see
533    the program that manages to have a symbol table of more than 2 GB with a
534    total size of at max 4 GB.  */
535
536 #define PLT_ENTRY_WORD0     (bfd_vma) 0xc0100000
537 #define PLT_ENTRY_WORD1     (bfd_vma) 0x0000e310
538 #define PLT_ENTRY_WORD2     (bfd_vma) 0x10000004
539 #define PLT_ENTRY_WORD3     (bfd_vma) 0x07f10d10
540 #define PLT_ENTRY_WORD4     (bfd_vma) 0xe310100c
541 #define PLT_ENTRY_WORD5     (bfd_vma) 0x0014c0f4
542 #define PLT_ENTRY_WORD6     (bfd_vma) 0x00000000
543 #define PLT_ENTRY_WORD7     (bfd_vma) 0x00000000
544
545 /* The first PLT entry pushes the offset into the symbol table
546    from R1 onto the stack at 8(15) and the loader object info
547    at 12(15), loads the loader address in R1 and jumps to it.  */
548
549 /* The first entry in the PLT:
550
551   PLT0:
552      STG  1,56(15)  # r1 contains the offset into the symbol table
553      LARL 1,_GLOBAL_OFFSET_TABLE # load address of global offset table
554      MVC  48(8,15),8(1) # move loader ino (object struct address) to stack
555      LG   1,16(1)   # get entry address of loader
556      BCR  15,1      # jump to loader
557
558      Fixup at offset 8: relative address to start of GOT.  */
559
560 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD0     (bfd_vma) 0xe310f038
561 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD1     (bfd_vma) 0x0024c010
562 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD2     (bfd_vma) 0x00000000
563 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD3     (bfd_vma) 0xd207f030
564 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD4     (bfd_vma) 0x1008e310
565 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD5     (bfd_vma) 0x10100004
566 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD6     (bfd_vma) 0x07f10700
567 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD7     (bfd_vma) 0x07000700
568
569 /* The s390 linker needs to keep track of the number of relocs that it
570    decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
571    This is so that it can later discard them if they are found to be
572    unnecessary.  We store the information in a field extending the
573    regular ELF linker hash table.  */
574
575 struct elf_s390_dyn_relocs
576 {
577   struct elf_s390_dyn_relocs *next;
578
579   /* The input section of the reloc.  */
580   asection *sec;
581
582   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
583   bfd_size_type count;
584
585   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
586   bfd_size_type pc_count;
587 };
588
589 /* s390 ELF linker hash entry.  */
590
591 struct elf_s390_link_hash_entry
592 {
593   struct elf_link_hash_entry elf;
594
595   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
596   struct elf_s390_dyn_relocs *dyn_relocs;
597
598   /* Number of GOTPLT references for a function.  */
599   bfd_signed_vma gotplt_refcount;
600
601 #define GOT_UNKNOWN     0
602 #define GOT_NORMAL      1
603 #define GOT_TLS_GD      2
604 #define GOT_TLS_IE      3
605 #define GOT_TLS_IE_NLT  3
606   unsigned char tls_type;
607 };
608
609 #define elf_s390_hash_entry(ent) \
610   ((struct elf_s390_link_hash_entry *)(ent))
611
612 struct elf_s390_obj_tdata
613 {
614   struct elf_obj_tdata root;
615
616   /* tls_type for each local got entry.  */
617   char *local_got_tls_type;
618 };
619
620 #define elf_s390_tdata(abfd) \
621   ((struct elf_s390_obj_tdata *) (abfd)->tdata.any)
622
623 #define elf_s390_local_got_tls_type(abfd) \
624   (elf_s390_tdata (abfd)->local_got_tls_type)
625
626 static bfd_boolean
627 elf_s390_mkobject (abfd)
628      bfd *abfd;
629 {
630   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_s390_obj_tdata);
631   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, amt);
632   if (abfd->tdata.any == NULL)
633     return FALSE;
634   return TRUE;
635 }
636
637 static bfd_boolean
638 elf_s390_object_p (abfd)
639      bfd *abfd;
640 {
641   /* Allocate our special target data.  */
642   struct elf_s390_obj_tdata *new_tdata;
643   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_s390_obj_tdata);
644   new_tdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
645   if (new_tdata == NULL)
646     return FALSE;
647   new_tdata->root = *abfd->tdata.elf_obj_data;
648   abfd->tdata.any = new_tdata;
649   /* Set the right machine number for an s390 elf32 file.  */
650   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_s390, bfd_mach_s390_64);
651 }
652
653 /* s390 ELF linker hash table.  */
654
655 struct elf_s390_link_hash_table
656 {
657   struct elf_link_hash_table elf;
658
659   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
660   asection *sgot;
661   asection *sgotplt;
662   asection *srelgot;
663   asection *splt;
664   asection *srelplt;
665   asection *sdynbss;
666   asection *srelbss;
667
668   union {
669     bfd_signed_vma refcount;
670     bfd_vma offset;
671   } tls_ldm_got;
672
673   /* Small local sym to section mapping cache.  */
674   struct sym_sec_cache sym_sec;
675 };
676
677 /* Get the s390 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
678
679 #define elf_s390_hash_table(p) \
680   ((struct elf_s390_link_hash_table *) ((p)->hash))
681
682 /* Create an entry in an s390 ELF linker hash table.  */
683
684 static struct bfd_hash_entry *
685 link_hash_newfunc (entry, table, string)
686      struct bfd_hash_entry *entry;
687      struct bfd_hash_table *table;
688      const char *string;
689 {
690   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
691      subclass.  */
692   if (entry == NULL)
693     {
694       entry = bfd_hash_allocate (table,
695                                  sizeof (struct elf_s390_link_hash_entry));
696       if (entry == NULL)
697         return entry;
698     }
699
700   /* Call the allocation method of the superclass.  */
701   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
702   if (entry != NULL)
703     {
704       struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
705
706       eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) entry;
707       eh->dyn_relocs = NULL;
708       eh->gotplt_refcount = 0;
709       eh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
710     }
711
712   return entry;
713 }
714
715 /* Create an s390 ELF linker hash table.  */
716
717 static struct bfd_link_hash_table *
718 elf_s390_link_hash_table_create (abfd)
719      bfd *abfd;
720 {
721   struct elf_s390_link_hash_table *ret;
722   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_s390_link_hash_table);
723
724   ret = (struct elf_s390_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
725   if (ret == NULL)
726     return NULL;
727
728   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc))
729     {
730       free (ret);
731       return NULL;
732     }
733
734   ret->sgot = NULL;
735   ret->sgotplt = NULL;
736   ret->srelgot = NULL;
737   ret->splt = NULL;
738   ret->srelplt = NULL;
739   ret->sdynbss = NULL;
740   ret->srelbss = NULL;
741   ret->tls_ldm_got.refcount = 0;
742   ret->sym_sec.abfd = NULL;
743
744   return &ret->elf.root;
745 }
746
747 /* Create .got, .gotplt, and .rela.got sections in DYNOBJ, and set up
748    shortcuts to them in our hash table.  */
749
750 static bfd_boolean
751 create_got_section (dynobj, info)
752      bfd *dynobj;
753      struct bfd_link_info *info;
754 {
755   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
756
757   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
758     return FALSE;
759
760   htab = elf_s390_hash_table (info);
761   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
762   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
763   if (!htab->sgot || !htab->sgotplt)
764     abort ();
765
766   htab->srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rela.got");
767   if (htab->srelgot == NULL
768       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, htab->srelgot,
769                                   (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
770                                    | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
771                                    | SEC_READONLY))
772       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 3))
773     return FALSE;
774   return TRUE;
775 }
776
777 /* Create .plt, .rela.plt, .got, .got.plt, .rela.got, .dynbss, and
778    .rela.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
779    hash table.  */
780
781 static bfd_boolean
782 elf_s390_create_dynamic_sections (dynobj, info)
783      bfd *dynobj;
784      struct bfd_link_info *info;
785 {
786   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
787
788   htab = elf_s390_hash_table (info);
789   if (!htab->sgot && !create_got_section (dynobj, info))
790     return FALSE;
791
792   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
793     return FALSE;
794
795   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
796   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
797   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
798   if (!info->shared)
799     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
800
801   if (!htab->splt || !htab->srelplt || !htab->sdynbss
802       || (!info->shared && !htab->srelbss))
803     abort ();
804
805   return TRUE;
806 }
807
808 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
809
810 static void
811 elf_s390_copy_indirect_symbol (bed, dir, ind)
812      struct elf_backend_data *bed;
813      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
814 {
815   struct elf_s390_link_hash_entry *edir, *eind;
816
817   edir = (struct elf_s390_link_hash_entry *) dir;
818   eind = (struct elf_s390_link_hash_entry *) ind;
819
820   if (eind->dyn_relocs != NULL)
821     {
822       if (edir->dyn_relocs != NULL)
823         {
824           struct elf_s390_dyn_relocs **pp;
825           struct elf_s390_dyn_relocs *p;
826
827           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
828             abort ();
829
830           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
831              list.  Merge any entries against the same section.  */
832           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
833             {
834               struct elf_s390_dyn_relocs *q;
835
836               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
837                 if (q->sec == p->sec)
838                   {
839                     q->pc_count += p->pc_count;
840                     q->count += p->count;
841                     *pp = p->next;
842                     break;
843                   }
844               if (q == NULL)
845                 pp = &p->next;
846             }
847           *pp = edir->dyn_relocs;
848         }
849
850       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
851       eind->dyn_relocs = NULL;
852     }
853
854   if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
855       && dir->got.refcount <= 0)
856     {
857       edir->tls_type = eind->tls_type;
858       eind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
859     }
860
861   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
862       && ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
863       && (dir->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
864     /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
865        of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy ELF_LINK_NON_GOT_REF.
866        We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
867     dir->elf_link_hash_flags |=
868       (ind->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC
869                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
870                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK));
871   else
872     _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (bed, dir, ind);
873 }
874
875 static int
876 elf_s390_tls_transition (info, r_type, is_local)
877      struct bfd_link_info *info;
878      int r_type;
879      int is_local;
880 {
881   if (info->shared)
882     return r_type;
883
884   switch (r_type)
885     {
886     case R_390_TLS_GD64:
887     case R_390_TLS_IE64:
888       if (is_local)
889         return R_390_TLS_LE64;
890       return R_390_TLS_IE64;
891     case R_390_TLS_GOTIE64:
892       if (is_local)
893         return R_390_TLS_LE64;
894       return R_390_TLS_GOTIE64;
895     case R_390_TLS_LDM64:
896       return R_390_TLS_LE64;
897     }
898
899   return r_type;
900 }
901
902 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
903    allocate space in the global offset table or procedure linkage
904    table.  */
905
906 static bfd_boolean
907 elf_s390_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
908      bfd *abfd;
909      struct bfd_link_info *info;
910      asection *sec;
911      const Elf_Internal_Rela *relocs;
912 {
913   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
914   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
915   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
916   const Elf_Internal_Rela *rel;
917   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
918   asection *sreloc;
919   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
920   int tls_type, old_tls_type;
921
922   if (info->relocatable)
923     return TRUE;
924
925   htab = elf_s390_hash_table (info);
926   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
927   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
928   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
929
930   sreloc = NULL;
931
932   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
933   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
934     {
935       unsigned int r_type;
936       unsigned long r_symndx;
937       struct elf_link_hash_entry *h;
938
939       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
940
941       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
942         {
943           (*_bfd_error_handler) (_("%s: bad symbol index: %d"),
944                                  bfd_archive_filename (abfd),
945                                  r_symndx);
946           return FALSE;
947         }
948
949       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
950         h = NULL;
951       else
952         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
953
954       /* Create got section and local_got_refcounts array if they
955          are needed.  */
956       r_type = elf_s390_tls_transition (info,
957                                         ELF64_R_TYPE (rel->r_info),
958                                         h == NULL);
959       switch (r_type)
960         {
961         case R_390_GOT12:
962         case R_390_GOT16:
963         case R_390_GOT20:
964         case R_390_GOT32:
965         case R_390_GOT64:
966         case R_390_GOTENT:
967         case R_390_GOTPLT12:
968         case R_390_GOTPLT16:
969         case R_390_GOTPLT20:
970         case R_390_GOTPLT32:
971         case R_390_GOTPLT64:
972         case R_390_GOTPLTENT:
973         case R_390_TLS_GD64:
974         case R_390_TLS_GOTIE12:
975         case R_390_TLS_GOTIE20:
976         case R_390_TLS_GOTIE64:
977         case R_390_TLS_IEENT:
978         case R_390_TLS_IE64:
979         case R_390_TLS_LDM64:
980           if (h == NULL
981               && local_got_refcounts == NULL)
982             {
983               bfd_size_type size;
984
985               size = symtab_hdr->sh_info;
986               size *= (sizeof (bfd_signed_vma) + sizeof(char));
987               local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
988                                      bfd_zalloc (abfd, size));
989               if (local_got_refcounts == NULL)
990                 return FALSE;
991               elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
992               elf_s390_local_got_tls_type (abfd)
993                 = (char *) (local_got_refcounts + symtab_hdr->sh_info);
994             }
995           /* Fall through.  */
996         case R_390_GOTOFF16:
997         case R_390_GOTOFF32:
998         case R_390_GOTOFF64:
999         case R_390_GOTPC:
1000         case R_390_GOTPCDBL:
1001           if (htab->sgot == NULL)
1002             {
1003               if (htab->elf.dynobj == NULL)
1004                 htab->elf.dynobj = abfd;
1005               if (!create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
1006                 return FALSE;
1007             }
1008         }
1009
1010       switch (r_type)
1011         {
1012         case R_390_GOTOFF16:
1013         case R_390_GOTOFF32:
1014         case R_390_GOTOFF64:
1015         case R_390_GOTPC:
1016         case R_390_GOTPCDBL:
1017           /* Got is created, nothing to be done.  */
1018           break;
1019
1020         case R_390_PLT16DBL:
1021         case R_390_PLT32:
1022         case R_390_PLT32DBL:
1023         case R_390_PLT64:
1024         case R_390_PLTOFF16:
1025         case R_390_PLTOFF32:
1026         case R_390_PLTOFF64:
1027           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
1028              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
1029              because this might be a case of linking PIC code which is
1030              never referenced by a dynamic object, in which case we
1031              don't need to generate a procedure linkage table entry
1032              after all.  */
1033
1034           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
1035              creating a procedure linkage table entry.  */
1036           if (h != NULL)
1037             {
1038               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1039               h->plt.refcount += 1;
1040             }
1041           break;
1042
1043         case R_390_GOTPLT12:
1044         case R_390_GOTPLT16:
1045         case R_390_GOTPLT20:
1046         case R_390_GOTPLT32:
1047         case R_390_GOTPLT64:
1048         case R_390_GOTPLTENT:
1049           /* This symbol requires either a procedure linkage table entry
1050              or an entry in the local got. We actually build the entry
1051              in adjust_dynamic_symbol because whether this is really a
1052              global reference can change and with it the fact if we have
1053              to create a plt entry or a local got entry. To be able to
1054              make a once global symbol a local one we have to keep track
1055              of the number of gotplt references that exist for this
1056              symbol.  */
1057           if (h != NULL)
1058             {
1059               ((struct elf_s390_link_hash_entry *) h)->gotplt_refcount++;
1060               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1061               h->plt.refcount += 1;
1062             }
1063           else
1064             local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1065           break;
1066
1067         case R_390_TLS_LDM64:
1068           htab->tls_ldm_got.refcount += 1;
1069           break;
1070
1071         case R_390_TLS_IE64:
1072         case R_390_TLS_GOTIE12:
1073         case R_390_TLS_GOTIE20:
1074         case R_390_TLS_GOTIE64:
1075         case R_390_TLS_IEENT:
1076           if (info->shared)
1077             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
1078           /* Fall through */
1079
1080         case R_390_GOT12:
1081         case R_390_GOT16:
1082         case R_390_GOT20:
1083         case R_390_GOT32:
1084         case R_390_GOT64:
1085         case R_390_GOTENT:
1086         case R_390_TLS_GD64:
1087           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1088           switch (r_type)
1089             {
1090             default:
1091             case R_390_GOT12:
1092             case R_390_GOT16:
1093             case R_390_GOT20:
1094             case R_390_GOT32:
1095             case R_390_GOTENT:
1096               tls_type = GOT_NORMAL;
1097               break;
1098             case R_390_TLS_GD64:
1099               tls_type = GOT_TLS_GD;
1100               break;
1101             case R_390_TLS_IE64:
1102             case R_390_TLS_GOTIE64:
1103               tls_type = GOT_TLS_IE;
1104               break;
1105             case R_390_TLS_GOTIE12:
1106             case R_390_TLS_GOTIE20:
1107             case R_390_TLS_IEENT:
1108               tls_type = GOT_TLS_IE_NLT;
1109               break;
1110             }
1111
1112           if (h != NULL)
1113             {
1114               h->got.refcount += 1;
1115               old_tls_type = elf_s390_hash_entry(h)->tls_type;
1116             }
1117           else
1118             {
1119               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1120               old_tls_type = elf_s390_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
1121             }
1122           /* If a TLS symbol is accessed using IE at least once,
1123              there is no point to use dynamic model for it.  */
1124           if (old_tls_type != tls_type && old_tls_type != GOT_UNKNOWN)
1125             {
1126               if (old_tls_type == GOT_NORMAL || tls_type == GOT_NORMAL)
1127                 {
1128                   (*_bfd_error_handler)
1129                     (_("%s: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"),
1130                      bfd_archive_filename (abfd), h->root.root.string);
1131                   return FALSE;
1132                 }
1133               if (old_tls_type > tls_type)
1134                 tls_type = old_tls_type;
1135             }
1136
1137           if (old_tls_type != tls_type)
1138             {
1139               if (h != NULL)
1140                 elf_s390_hash_entry (h)->tls_type = tls_type;
1141               else
1142                 elf_s390_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
1143             }
1144
1145           if (r_type != R_390_TLS_IE64)
1146             break;
1147           /* Fall through */
1148
1149         case R_390_TLS_LE64:
1150           if (!info->shared)
1151             break;
1152           info->flags |= DF_STATIC_TLS;
1153           /* Fall through */
1154
1155         case R_390_8:
1156         case R_390_16:
1157         case R_390_32:
1158         case R_390_64:
1159         case R_390_PC16:
1160         case R_390_PC16DBL:
1161         case R_390_PC32:
1162         case R_390_PC32DBL:
1163         case R_390_PC64:
1164           if (h != NULL && !info->shared)
1165             {
1166               /* If this reloc is in a read-only section, we might
1167                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
1168                  stage whether the section is read-only, as input
1169                  sections have not yet been mapped to output sections.
1170                  Tentatively set the flag for now, and correct in
1171                  adjust_dynamic_symbol.  */
1172               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1173
1174               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
1175                  refers to is in a shared lib.  */
1176               h->plt.refcount += 1;
1177             }
1178
1179           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1180              against a global symbol, or a non PC relative reloc
1181              against a local symbol, then we need to copy the reloc
1182              into the shared library.  However, if we are linking with
1183              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
1184              global symbol which is defined in an object we are
1185              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
1186              this point we have not seen all the input files, so it is
1187              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
1188              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
1189              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
1190              a shared library. We account for that possibility below by
1191              storing information in the relocs_copied field of the hash
1192              table entry.  A similar situation occurs when creating
1193              shared libraries and symbol visibility changes render the
1194              symbol local.
1195
1196              If on the other hand, we are creating an executable, we
1197              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1198              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1199              symbol.  */
1200           if ((info->shared
1201                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1202                && ((ELF64_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC16
1203                     && ELF64_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC16DBL
1204                     && ELF64_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC32
1205                     && ELF64_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC32DBL
1206                     && ELF64_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC64)
1207                    || (h != NULL
1208                        && (! info->symbolic
1209                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1210                            || (h->elf_link_hash_flags
1211                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1212               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1213                   && !info->shared
1214                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1215                   && h != NULL
1216                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1217                       || (h->elf_link_hash_flags
1218                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
1219             {
1220               struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1221               struct elf_s390_dyn_relocs **head;
1222
1223               /* We must copy these reloc types into the output file.
1224                  Create a reloc section in dynobj and make room for
1225                  this reloc.  */
1226               if (sreloc == NULL)
1227                 {
1228                   const char *name;
1229                   bfd *dynobj;
1230
1231                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1232                           (abfd,
1233                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
1234                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
1235                   if (name == NULL)
1236                     return FALSE;
1237
1238                   if (strncmp (name, ".rela", 5) != 0
1239                       || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
1240                                  name + 5) != 0)
1241                     {
1242                       (*_bfd_error_handler)
1243                         (_("%s: bad relocation section name `%s\'"),
1244                          bfd_archive_filename (abfd), name);
1245                     }
1246
1247                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
1248                     htab->elf.dynobj = abfd;
1249
1250                   dynobj = htab->elf.dynobj;
1251                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1252                   if (sreloc == NULL)
1253                     {
1254                       flagword flags;
1255
1256                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
1257                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
1258                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
1259                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1260                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1261                       if (sreloc == NULL
1262                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
1263                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 3))
1264                         return FALSE;
1265                     }
1266                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
1267                 }
1268
1269               /* If this is a global symbol, we count the number of
1270                  relocations we need for this symbol.  */
1271               if (h != NULL)
1272                 {
1273                   head = &((struct elf_s390_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
1274                 }
1275               else
1276                 {
1277                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1278                      We really need local syms available to do this
1279                      easily.  Oh well.  */
1280
1281                   asection *s;
1282                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
1283                                                  sec, r_symndx);
1284                   if (s == NULL)
1285                     return FALSE;
1286
1287                   head = ((struct elf_s390_dyn_relocs **)
1288                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1289                 }
1290
1291               p = *head;
1292               if (p == NULL || p->sec != sec)
1293                 {
1294                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
1295                   p = ((struct elf_s390_dyn_relocs *)
1296                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
1297                   if (p == NULL)
1298                     return FALSE;
1299                   p->next = *head;
1300                   *head = p;
1301                   p->sec = sec;
1302                   p->count = 0;
1303                   p->pc_count = 0;
1304                 }
1305
1306               p->count += 1;
1307               if (ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC16
1308                   || ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC16DBL
1309                   || ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC32
1310                   || ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC32DBL
1311                   || ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC64)
1312                 p->pc_count += 1;
1313             }
1314           break;
1315
1316           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1317              Reconstruct it for later use during GC.  */
1318         case R_390_GNU_VTINHERIT:
1319           if (!_bfd_elf64_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
1320             return FALSE;
1321           break;
1322
1323           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1324              used.  Record for later use during GC.  */
1325         case R_390_GNU_VTENTRY:
1326           if (!_bfd_elf64_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
1327             return FALSE;
1328           break;
1329
1330         default:
1331           break;
1332         }
1333     }
1334
1335   return TRUE;
1336 }
1337
1338 /* Return the section that should be marked against GC for a given
1339    relocation.  */
1340
1341 static asection *
1342 elf_s390_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym)
1343      asection *sec;
1344      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1345      Elf_Internal_Rela *rel;
1346      struct elf_link_hash_entry *h;
1347      Elf_Internal_Sym *sym;
1348 {
1349   if (h != NULL)
1350     {
1351       switch (ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
1352         {
1353         case R_390_GNU_VTINHERIT:
1354         case R_390_GNU_VTENTRY:
1355           break;
1356
1357         default:
1358           switch (h->root.type)
1359             {
1360             case bfd_link_hash_defined:
1361             case bfd_link_hash_defweak:
1362               return h->root.u.def.section;
1363
1364             case bfd_link_hash_common:
1365               return h->root.u.c.p->section;
1366
1367             default:
1368               break;
1369             }
1370         }
1371     }
1372   else
1373     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
1374
1375   return NULL;
1376 }
1377
1378 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
1379
1380 static bfd_boolean
1381 elf_s390_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
1382      bfd *abfd;
1383      struct bfd_link_info *info;
1384      asection *sec;
1385      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1386 {
1387   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1388   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1389   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1390   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1391
1392   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1393
1394   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1395   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1396   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1397
1398   relend = relocs + sec->reloc_count;
1399   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1400     {
1401       unsigned long r_symndx;
1402       unsigned int r_type;
1403       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1404
1405       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1406       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1407         {
1408           struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
1409           struct elf_s390_dyn_relocs **pp;
1410           struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1411
1412           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1413           eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1414
1415           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1416             if (p->sec == sec)
1417               {
1418                 /* Everything must go for SEC.  */
1419                 *pp = p->next;
1420                 break;
1421               }
1422         }
1423
1424       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
1425       r_type = elf_s390_tls_transition (info, r_type, h != NULL);
1426       switch (r_type)
1427         {
1428         case R_390_TLS_LDM64:
1429           if (elf_s390_hash_table (info)->tls_ldm_got.refcount > 0)
1430             elf_s390_hash_table (info)->tls_ldm_got.refcount -= 1;
1431           break;
1432
1433         case R_390_TLS_GD64:
1434         case R_390_TLS_IE64:
1435         case R_390_TLS_GOTIE12:
1436         case R_390_TLS_GOTIE20:
1437         case R_390_TLS_GOTIE64:
1438         case R_390_TLS_IEENT:
1439         case R_390_GOT12:
1440         case R_390_GOT16:
1441         case R_390_GOT20:
1442         case R_390_GOT32:
1443         case R_390_GOT64:
1444         case R_390_GOTOFF16:
1445         case R_390_GOTOFF32:
1446         case R_390_GOTOFF64:
1447         case R_390_GOTPC:
1448         case R_390_GOTPCDBL:
1449         case R_390_GOTENT:
1450           if (h != NULL)
1451             {
1452               if (h->got.refcount > 0)
1453                 h->got.refcount -= 1;
1454             }
1455           else if (local_got_refcounts != NULL)
1456             {
1457               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1458                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1459             }
1460           break;
1461
1462         case R_390_8:
1463         case R_390_12:
1464         case R_390_16:
1465         case R_390_20:
1466         case R_390_32:
1467         case R_390_64:
1468         case R_390_PC16:
1469         case R_390_PC16DBL:
1470         case R_390_PC32:
1471         case R_390_PC32DBL:
1472         case R_390_PC64:
1473           if (info->shared)
1474             break;
1475           /* Fall through */
1476
1477         case R_390_PLT16DBL:
1478         case R_390_PLT32:
1479         case R_390_PLT32DBL:
1480         case R_390_PLT64:
1481         case R_390_PLTOFF16:
1482         case R_390_PLTOFF32:
1483         case R_390_PLTOFF64:
1484           if (h != NULL)
1485             {
1486               if (h->plt.refcount > 0)
1487                 h->plt.refcount -= 1;
1488             }
1489           break;
1490
1491         case R_390_GOTPLT12:
1492         case R_390_GOTPLT16:
1493         case R_390_GOTPLT20:
1494         case R_390_GOTPLT32:
1495         case R_390_GOTPLT64:
1496         case R_390_GOTPLTENT:
1497           if (h != NULL)
1498             {
1499               if (h->plt.refcount > 0)
1500                 {
1501                   ((struct elf_s390_link_hash_entry *) h)->gotplt_refcount--;
1502                   h->plt.refcount -= 1;
1503                 }
1504             }
1505           else if (local_got_refcounts != NULL)
1506             {
1507               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1508                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1509             }
1510           break;
1511
1512         default:
1513           break;
1514         }
1515     }
1516
1517   return TRUE;
1518 }
1519
1520 /* Make sure we emit a GOT entry if the symbol was supposed to have a PLT
1521    entry but we found we will not create any.  Called when we find we will
1522    not have any PLT for this symbol, by for example
1523    elf_s390_adjust_dynamic_symbol when we're doing a proper dynamic link,
1524    or elf_s390_size_dynamic_sections if no dynamic sections will be
1525    created (we're only linking static objects).  */
1526
1527 static void
1528 elf_s390_adjust_gotplt (h)
1529      struct elf_s390_link_hash_entry *h;
1530 {
1531   if (h->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
1532     h = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h->elf.root.u.i.link;
1533
1534   if (h->gotplt_refcount <= 0)
1535     return;
1536
1537   /* We simply add the number of gotplt references to the number
1538    * of got references for this symbol.  */
1539   h->elf.got.refcount += h->gotplt_refcount;
1540   h->gotplt_refcount = -1;
1541 }
1542
1543 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1544    regular object.  The current definition is in some section of the
1545    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1546    change the definition to something the rest of the link can
1547    understand.  */
1548
1549 static bfd_boolean
1550 elf_s390_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1551      struct bfd_link_info *info;
1552      struct elf_link_hash_entry *h;
1553 {
1554   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
1555   asection *s;
1556   unsigned int power_of_two;
1557
1558   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1559      will fill in the contents of the procedure linkage table later
1560      (although we could actually do it here).  */
1561   if (h->type == STT_FUNC
1562       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1563     {
1564       if (h->plt.refcount <= 0
1565           || (! info->shared
1566               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
1567               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0
1568               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1569               && h->root.type != bfd_link_hash_undefined))
1570         {
1571           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1572              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1573              object, or if all references were garbage collected.  In
1574              such a case, we don't actually need to build a procedure
1575              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1576           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1577           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1578           elf_s390_adjust_gotplt((struct elf_s390_link_hash_entry *) h);
1579         }
1580
1581       return TRUE;
1582     }
1583   else
1584     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1585        needed for an R_390_PC32 reloc to a non-function sym in
1586        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1587        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1588        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1589     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1590
1591   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1592      processor independent code will have arranged for us to see the
1593      real definition first, and we can just use the same value.  */
1594   if (h->weakdef != NULL)
1595     {
1596       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1597                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1598       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1599       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1600       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS || info->nocopyreloc)
1601         h->elf_link_hash_flags
1602           = ((h->elf_link_hash_flags & ~ELF_LINK_NON_GOT_REF)
1603              | (h->weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF));
1604       return TRUE;
1605     }
1606
1607   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1608      is not a function.  */
1609
1610   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1611      only references to the symbol are via the global offset table.
1612      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1613      be handled correctly by relocate_section.  */
1614   if (info->shared)
1615     return TRUE;
1616
1617   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1618      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1619   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1620     return TRUE;
1621
1622   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1623   if (info->nocopyreloc)
1624     {
1625       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1626       return TRUE;
1627     }
1628
1629   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1630     {
1631       struct elf_s390_link_hash_entry * eh;
1632       struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1633
1634       eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1635       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1636         {
1637           s = p->sec->output_section;
1638           if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1639             break;
1640         }
1641
1642       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1643          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1644       if (p == NULL)
1645         {
1646           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1647           return TRUE;
1648         }
1649     }
1650
1651   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1652      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1653      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1654      object will contain position independent code, so all references
1655      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1656      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1657      determine the address it must put in the global offset table, so
1658      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1659      same memory location for the variable.  */
1660
1661   htab = elf_s390_hash_table (info);
1662
1663   /* We must generate a R_390_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1664      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1665      runtime process image.  */
1666   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1667     {
1668       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1669       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1670     }
1671
1672   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1673      have no idea how ELF linkers handle this.  */
1674   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1675   if (power_of_two > 3)
1676     power_of_two = 3;
1677
1678   /* Apply the required alignment.  */
1679   s = htab->sdynbss;
1680   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1681   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1682     {
1683       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1684         return FALSE;
1685     }
1686
1687   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1688   h->root.u.def.section = s;
1689   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1690
1691   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1692   s->_raw_size += h->size;
1693
1694   return TRUE;
1695 }
1696
1697 /* This is the condition under which elf_s390_finish_dynamic_symbol
1698    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1699    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1700    initializing any .plt and .got entries in elf_s390_relocate_section.  */
1701 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, SHARED, H) \
1702   ((DYN)                                                                \
1703    && ((SHARED)                                                         \
1704        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1705    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1706        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1707
1708 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1709    dynamic relocs.  */
1710
1711 static bfd_boolean
1712 allocate_dynrelocs (h, inf)
1713      struct elf_link_hash_entry *h;
1714      PTR inf;
1715 {
1716   struct bfd_link_info *info;
1717   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
1718   struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
1719   struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1720
1721   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1722     return TRUE;
1723
1724   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1725     /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
1726        entry in the hash table, thus we never get to see the real
1727        symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
1728     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1729
1730   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1731   htab = elf_s390_hash_table (info);
1732
1733   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1734       && h->plt.refcount > 0
1735       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1736           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
1737     {
1738       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1739          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1740       if (h->dynindx == -1
1741           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1742         {
1743           if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1744             return FALSE;
1745         }
1746
1747       if (info->shared
1748           || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, 0, h))
1749         {
1750           asection *s = htab->splt;
1751
1752           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1753              first entry.  */
1754           if (s->_raw_size == 0)
1755             s->_raw_size += PLT_FIRST_ENTRY_SIZE;
1756
1757           h->plt.offset = s->_raw_size;
1758
1759           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1760              not generating a shared library, then set the symbol to this
1761              location in the .plt.  This is required to make function
1762              pointers compare as equal between the normal executable and
1763              the shared library.  */
1764           if (! info->shared
1765               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1766             {
1767               h->root.u.def.section = s;
1768               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1769             }
1770
1771           /* Make room for this entry.  */
1772           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1773
1774           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1775              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1776           htab->sgotplt->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1777
1778           /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1779           htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1780         }
1781       else
1782         {
1783           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1784           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1785           elf_s390_adjust_gotplt((struct elf_s390_link_hash_entry *) h);
1786         }
1787     }
1788   else
1789     {
1790       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1791       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1792       elf_s390_adjust_gotplt((struct elf_s390_link_hash_entry *) h);
1793     }
1794
1795   /* If R_390_TLS_{IE64,GOTIE64,GOTIE12,IEENT} symbol is now local to
1796      the binary, we can optimize a bit. IE64 and GOTIE64 get converted
1797      to R_390_TLS_LE64 requiring no TLS entry. For GOTIE12 and IEENT
1798      we can save the dynamic TLS relocation.  */
1799   if (h->got.refcount > 0
1800       && !info->shared
1801       && h->dynindx == -1
1802       && elf_s390_hash_entry(h)->tls_type >= GOT_TLS_IE)
1803     {
1804       if (elf_s390_hash_entry(h)->tls_type == GOT_TLS_IE_NLT)
1805         /* For the GOTIE access without a literal pool entry the offset has
1806            to be stored somewhere. The immediate value in the instruction
1807            is not bit enough so the value is stored in the got.  */
1808         {
1809           h->got.offset = htab->sgot->_raw_size;
1810           htab->sgot->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1811         }
1812       else
1813         h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1814     }
1815   else if (h->got.refcount > 0)
1816     {
1817       asection *s;
1818       bfd_boolean dyn;
1819       int tls_type = elf_s390_hash_entry(h)->tls_type;
1820
1821       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1822          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1823       if (h->dynindx == -1
1824           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1825         {
1826           if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1827             return FALSE;
1828         }
1829
1830       s = htab->sgot;
1831       h->got.offset = s->_raw_size;
1832       s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1833       /* R_390_TLS_GD64 needs 2 consecutive GOT slots.  */
1834       if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1835         s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1836       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1837       /* R_390_TLS_IE64 needs one dynamic relocation,
1838          R_390_TLS_GD64 needs one if local symbol and two if global.  */
1839       if ((tls_type == GOT_TLS_GD && h->dynindx == -1)
1840           || tls_type >= GOT_TLS_IE)
1841         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1842       else if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1843         htab->srelgot->_raw_size += 2 * sizeof (Elf64_External_Rela);
1844       else if ((ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1845                 || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1846                && (info->shared
1847                    || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h)))
1848         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1849     }
1850   else
1851     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1852
1853   eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1854   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1855     return TRUE;
1856
1857   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1858      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1859      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1860      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1861      visibility changes.  */
1862
1863   if (info->shared)
1864     {
1865       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1866           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0
1867               || info->symbolic))
1868         {
1869           struct elf_s390_dyn_relocs **pp;
1870
1871           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1872             {
1873               p->count -= p->pc_count;
1874               p->pc_count = 0;
1875               if (p->count == 0)
1876                 *pp = p->next;
1877               else
1878                 pp = &p->next;
1879             }
1880         }
1881
1882       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
1883          visibility.  */
1884       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1885           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1886         eh->dyn_relocs = NULL;
1887     }
1888   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1889     {
1890       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1891          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1892          dynamic.  */
1893
1894       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1895           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1896                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1897               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1898                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1899                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1900         {
1901           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1902              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1903           if (h->dynindx == -1
1904               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1905             {
1906               if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1907                 return FALSE;
1908             }
1909
1910           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1911              relocs.  */
1912           if (h->dynindx != -1)
1913             goto keep;
1914         }
1915
1916       eh->dyn_relocs = NULL;
1917
1918     keep: ;
1919     }
1920
1921   /* Finally, allocate space.  */
1922   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1923     {
1924       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1925       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1926     }
1927
1928   return TRUE;
1929 }
1930
1931 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1932
1933 static bfd_boolean
1934 readonly_dynrelocs (h, inf)
1935      struct elf_link_hash_entry *h;
1936      PTR inf;
1937 {
1938   struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
1939   struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1940
1941   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1942     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1943
1944   eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1945   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1946     {
1947       asection *s = p->sec->output_section;
1948
1949       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1950         {
1951           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1952
1953           info->flags |= DF_TEXTREL;
1954
1955           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1956           return FALSE;
1957         }
1958     }
1959   return TRUE;
1960 }
1961
1962 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1963
1964 static bfd_boolean
1965 elf_s390_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1966      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1967      struct bfd_link_info *info;
1968 {
1969   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
1970   bfd *dynobj;
1971   asection *s;
1972   bfd_boolean relocs;
1973   bfd *ibfd;
1974
1975   htab = elf_s390_hash_table (info);
1976   dynobj = htab->elf.dynobj;
1977   if (dynobj == NULL)
1978     abort ();
1979
1980   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1981     {
1982       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1983       if (info->executable)
1984         {
1985           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1986           if (s == NULL)
1987             abort ();
1988           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1989           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1990         }
1991     }
1992
1993   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1994      relocs.  */
1995   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1996     {
1997       bfd_signed_vma *local_got;
1998       bfd_signed_vma *end_local_got;
1999       char *local_tls_type;
2000       bfd_size_type locsymcount;
2001       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2002       asection *srela;
2003
2004       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
2005         continue;
2006
2007       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2008         {
2009           struct elf_s390_dyn_relocs *p;
2010
2011           for (p = *((struct elf_s390_dyn_relocs **)
2012                      &elf_section_data (s)->local_dynrel);
2013                p != NULL;
2014                p = p->next)
2015             {
2016               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
2017                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
2018                 {
2019                   /* Input section has been discarded, either because
2020                      it is a copy of a linkonce section or due to
2021                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
2022                      the relocs too.  */
2023                 }
2024               else if (p->count != 0)
2025                 {
2026                   srela = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
2027                   srela->_raw_size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
2028                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
2029                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2030                 }
2031             }
2032         }
2033
2034       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
2035       if (!local_got)
2036         continue;
2037
2038       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
2039       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2040       end_local_got = local_got + locsymcount;
2041       local_tls_type = elf_s390_local_got_tls_type (ibfd);
2042       s = htab->sgot;
2043       srela = htab->srelgot;
2044       for (; local_got < end_local_got; ++local_got, ++local_tls_type)
2045         {
2046           if (*local_got > 0)
2047             {
2048               *local_got = s->_raw_size;
2049               s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
2050               if (*local_tls_type == GOT_TLS_GD)
2051                 s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
2052               if (info->shared)
2053                 srela->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
2054             }
2055           else
2056             *local_got = (bfd_vma) -1;
2057         }
2058     }
2059
2060   if (htab->tls_ldm_got.refcount > 0)
2061     {
2062       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for R_390_TLS_LDM64
2063          relocs.  */
2064       htab->tls_ldm_got.offset = htab->sgot->_raw_size;
2065       htab->sgot->_raw_size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
2066       htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
2067     }
2068   else
2069     htab->tls_ldm_got.offset = -1;
2070
2071   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
2072      sym dynamic relocs.  */
2073   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
2074
2075   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
2076      Allocate memory for them.  */
2077   relocs = FALSE;
2078   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
2079     {
2080       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2081         continue;
2082
2083       if (s == htab->splt
2084           || s == htab->sgot
2085           || s == htab->sgotplt)
2086         {
2087           /* Strip this section if we don't need it; see the
2088              comment below.  */
2089         }
2090       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela", 5) == 0)
2091         {
2092           if (s->_raw_size != 0 && s != htab->srelplt)
2093             relocs = TRUE;
2094
2095           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2096              to copy relocs into the output file.  */
2097           s->reloc_count = 0;
2098         }
2099       else
2100         {
2101           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2102           continue;
2103         }
2104
2105       if (s->_raw_size == 0)
2106         {
2107           /* If we don't need this section, strip it from the
2108              output file.  This is to handle .rela.bss and
2109              .rela.plt.  We must create it in
2110              create_dynamic_sections, because it must be created
2111              before the linker maps input sections to output
2112              sections.  The linker does that before
2113              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2114              function which decides whether anything needs to go
2115              into these sections.  */
2116
2117           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
2118           continue;
2119         }
2120
2121       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
2122          here in case unused entries are not reclaimed before the
2123          section's contents are written out.  This should not happen,
2124          but this way if it does, we get a R_390_NONE reloc instead
2125          of garbage.  */
2126       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
2127       if (s->contents == NULL)
2128         return FALSE;
2129     }
2130
2131   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2132     {
2133       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2134          values later, in elf_s390_finish_dynamic_sections, but we
2135          must add the entries now so that we get the correct size for
2136          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2137          dynamic linker and used by the debugger.  */
2138 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
2139   bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
2140
2141       if (info->executable)
2142         {
2143           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
2144             return FALSE;
2145         }
2146
2147       if (htab->splt->_raw_size != 0)
2148         {
2149           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
2150               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
2151               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
2152               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
2153             return FALSE;
2154         }
2155
2156       if (relocs)
2157         {
2158           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
2159               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
2160               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
2161             return FALSE;
2162
2163           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
2164              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
2165           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
2166             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs,
2167                                     (PTR) info);
2168
2169           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
2170             {
2171               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
2172                 return FALSE;
2173             }
2174         }
2175     }
2176 #undef add_dynamic_entry
2177
2178   return TRUE;
2179 }
2180
2181 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
2182    when resolving @dtpoff relocation.
2183    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
2184
2185 static bfd_vma
2186 dtpoff_base (info)
2187      struct bfd_link_info *info;
2188 {
2189   /* If tls_segment is NULL, we should have signalled an error already.  */
2190   if (elf_hash_table (info)->tls_segment == NULL)
2191     return 0;
2192   return elf_hash_table (info)->tls_segment->start;
2193 }
2194
2195 /* Return the relocation value for @tpoff relocation
2196    if STT_TLS virtual address is ADDRESS.  */
2197
2198 static bfd_vma
2199 tpoff (info, address)
2200      struct bfd_link_info *info;
2201      bfd_vma address;
2202 {
2203   struct elf_link_tls_segment *tls_segment
2204     = elf_hash_table (info)->tls_segment;
2205
2206   /* If tls_segment is NULL, we should have signalled an error already.  */
2207   if (tls_segment == NULL)
2208     return 0;
2209   return (align_power (tls_segment->size, tls_segment->align)
2210           + tls_segment->start - address);
2211 }
2212
2213 /* Complain if TLS instruction relocation is against an invalid
2214    instruction.  */
2215
2216 static void
2217 invalid_tls_insn (input_bfd, input_section, rel)
2218      bfd *input_bfd;
2219      asection *input_section;
2220      Elf_Internal_Rela *rel;
2221 {
2222   reloc_howto_type *howto;
2223
2224   howto = elf_howto_table + ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
2225   (*_bfd_error_handler)
2226     (_("%s(%s+0x%lx): invalid instruction for TLS relocation %s"),
2227      bfd_archive_filename (input_bfd),
2228      bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2229      (long) rel->r_offset,
2230      howto->name);
2231 }
2232
2233 /* Relocate a 390 ELF section.  */
2234
2235 static bfd_boolean
2236 elf_s390_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
2237                               contents, relocs, local_syms, local_sections)
2238      bfd *output_bfd;
2239      struct bfd_link_info *info;
2240      bfd *input_bfd;
2241      asection *input_section;
2242      bfd_byte *contents;
2243      Elf_Internal_Rela *relocs;
2244      Elf_Internal_Sym *local_syms;
2245      asection **local_sections;
2246 {
2247   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
2248   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2249   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2250   bfd_vma *local_got_offsets;
2251   Elf_Internal_Rela *rel;
2252   Elf_Internal_Rela *relend;
2253
2254   if (info->relocatable)
2255     return TRUE;
2256
2257   htab = elf_s390_hash_table (info);
2258   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2259   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
2260   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
2261
2262   rel = relocs;
2263   relend = relocs + input_section->reloc_count;
2264   for (; rel < relend; rel++)
2265     {
2266       unsigned int r_type;
2267       reloc_howto_type *howto;
2268       unsigned long r_symndx;
2269       struct elf_link_hash_entry *h;
2270       Elf_Internal_Sym *sym;
2271       asection *sec;
2272       bfd_vma off;
2273       bfd_vma relocation;
2274       bfd_boolean unresolved_reloc;
2275       bfd_reloc_status_type r;
2276       int tls_type;
2277
2278       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
2279       if (r_type == (int) R_390_GNU_VTINHERIT
2280           || r_type == (int) R_390_GNU_VTENTRY)
2281         continue;
2282       if (r_type >= (int) R_390_max)
2283         {
2284           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2285           return FALSE;
2286         }
2287
2288       howto = elf_howto_table + r_type;
2289       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
2290
2291       /* This is a final link.  */
2292       h = NULL;
2293       sym = NULL;
2294       sec = NULL;
2295       unresolved_reloc = FALSE;
2296       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2297         {
2298           sym = local_syms + r_symndx;
2299           sec = local_sections[r_symndx];
2300           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, sec, rel);
2301         }
2302       else
2303         {
2304           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
2305           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2306                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2307             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2308
2309           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2310               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2311             {
2312               sec = h->root.u.def.section;
2313               if (sec->output_section == NULL)
2314                 {
2315                   /* Set a flag that will be cleared later if we find a
2316                      relocation value for this symbol.  output_section
2317                      is typically NULL for symbols satisfied by a shared
2318                      library.  */
2319                   unresolved_reloc = TRUE;
2320                   relocation = 0;
2321                 }
2322               else
2323                 relocation = (h->root.u.def.value
2324                               + sec->output_section->vma
2325                               + sec->output_offset);
2326             }
2327           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2328             relocation = 0;
2329           else if (!info->executable
2330                    && !info->no_undefined
2331                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2332             relocation = 0;
2333           else
2334             {
2335               if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
2336                      (info, h->root.root.string, input_bfd,
2337                       input_section, rel->r_offset,
2338                       (!info->shared || info->no_undefined
2339                        || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
2340                 return FALSE;
2341               relocation = 0;
2342             }
2343         }
2344
2345       switch (r_type)
2346         {
2347         case R_390_GOTPLT12:
2348         case R_390_GOTPLT16:
2349         case R_390_GOTPLT20:
2350         case R_390_GOTPLT32:
2351         case R_390_GOTPLT64:
2352         case R_390_GOTPLTENT:
2353           /* There are three cases for a GOTPLT relocation. 1) The
2354              relocation is against the jump slot entry of a plt that
2355              will get emitted to the output file. 2) The relocation
2356              is against the jump slot of a plt entry that has been
2357              removed. elf_s390_adjust_gotplt has created a GOT entry
2358              as replacement. 3) The relocation is against a local symbol.
2359              Cases 2) and 3) are the same as the GOT relocation code
2360              so we just have to test for case 1 and fall through for
2361              the other two.  */
2362           if (h != NULL && h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2363             {
2364               bfd_vma plt_index;
2365
2366               /* Calc. index no.
2367                  Current offset - size first entry / entry size.  */
2368               plt_index = (h->plt.offset - PLT_FIRST_ENTRY_SIZE) /
2369                 PLT_ENTRY_SIZE;
2370
2371               /* Offset in GOT is PLT index plus GOT headers(3) times 4,
2372                  addr & GOT addr.  */
2373               relocation = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
2374               unresolved_reloc = FALSE;
2375
2376               if (r_type == R_390_GOTPLTENT)
2377                 relocation += htab->sgot->output_section->vma;
2378               break;
2379             }
2380           /* Fall through.  */
2381
2382         case R_390_GOT12:
2383         case R_390_GOT16:
2384         case R_390_GOT20:
2385         case R_390_GOT32:
2386         case R_390_GOT64:
2387         case R_390_GOTENT:
2388           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
2389              offset table.  */
2390           if (htab->sgot == NULL)
2391             abort ();
2392
2393           if (h != NULL)
2394             {
2395               bfd_boolean dyn;
2396
2397               off = h->got.offset;
2398               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
2399               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2400                   || (info->shared
2401                       && (info->symbolic
2402                           || h->dynindx == -1
2403                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
2404                       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
2405                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other)
2406                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
2407                 {
2408                   /* This is actually a static link, or it is a
2409                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
2410                      locally, or the symbol was forced to be local
2411                      because of a version file.  We must initialize
2412                      this entry in the global offset table.  Since the
2413                      offset must always be a multiple of 2, we use the
2414                      least significant bit to record whether we have
2415                      initialized it already.
2416
2417                      When doing a dynamic link, we create a .rel.got
2418                      relocation entry to initialize the value.  This
2419                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
2420                   if ((off & 1) != 0)
2421                     off &= ~1;
2422                   else
2423                     {
2424                       bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
2425                                   htab->sgot->contents + off);
2426                       h->got.offset |= 1;
2427                     }
2428                 }
2429               else
2430                 unresolved_reloc = FALSE;
2431             }
2432           else
2433             {
2434               if (local_got_offsets == NULL)
2435                 abort ();
2436
2437               off = local_got_offsets[r_symndx];
2438
2439               /* The offset must always be a multiple of 8.  We use
2440                  the least significant bit to record whether we have
2441                  already generated the necessary reloc.  */
2442               if ((off & 1) != 0)
2443                 off &= ~1;
2444               else
2445                 {
2446                   bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
2447                               htab->sgot->contents + off);
2448
2449                   if (info->shared)
2450                     {
2451                       asection *s;
2452                       Elf_Internal_Rela outrel;
2453                       bfd_byte *loc;
2454
2455                       s = htab->srelgot;
2456                       if (s == NULL)
2457                         abort ();
2458
2459                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2460                                          + htab->sgot->output_offset
2461                                          + off);
2462                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
2463                       outrel.r_addend = relocation;
2464                       loc = s->contents;
2465                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2466                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2467                     }
2468
2469                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2470                 }
2471             }
2472
2473           if (off >= (bfd_vma) -2)
2474             abort ();
2475
2476           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2477
2478           /* For @GOTENT the relocation is against the offset between
2479              the instruction and the symbols entry in the GOT and not
2480              between the start of the GOT and the symbols entry. We
2481              add the vma of the GOT to get the correct value.  */
2482           if (   r_type == R_390_GOTENT
2483               || r_type == R_390_GOTPLTENT)
2484             relocation += htab->sgot->output_section->vma;
2485
2486           break;
2487
2488         case R_390_GOTOFF16:
2489         case R_390_GOTOFF32:
2490         case R_390_GOTOFF64:
2491           /* Relocation is relative to the start of the global offset
2492              table.  */
2493
2494           /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
2495              calculation.  We always want the start of .got.  If we
2496              defined _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
2497              permitted by the ABI, we might have to change this
2498              calculation.  */
2499           relocation -= htab->sgot->output_section->vma;
2500           break;
2501
2502         case R_390_GOTPC:
2503         case R_390_GOTPCDBL:
2504           /* Use global offset table as symbol value.  */
2505           relocation = htab->sgot->output_section->vma;
2506           unresolved_reloc = FALSE;
2507           break;
2508
2509         case R_390_PLT16DBL:
2510         case R_390_PLT32:
2511         case R_390_PLT32DBL:
2512         case R_390_PLT64:
2513           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
2514              procedure linkage table.  */
2515
2516           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
2517              without using the procedure linkage table.  */
2518           if (h == NULL)
2519             break;
2520
2521           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
2522               || htab->splt == NULL)
2523             {
2524               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
2525                  happens when statically linking PIC code, or when
2526                  using -Bsymbolic.  */
2527               break;
2528             }
2529
2530           relocation = (htab->splt->output_section->vma
2531                         + htab->splt->output_offset
2532                         + h->plt.offset);
2533           unresolved_reloc = FALSE;
2534           break;
2535
2536         case R_390_PLTOFF16:
2537         case R_390_PLTOFF32:
2538         case R_390_PLTOFF64:
2539           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
2540              procedure linkage table relative to the start of the GOT.  */
2541
2542           /* For local symbols or if we didn't make a PLT entry for
2543              this symbol resolve the symbol directly.  */
2544           if (   h == NULL
2545               || h->plt.offset == (bfd_vma) -1
2546               || htab->splt == NULL)
2547             {
2548               relocation -= htab->sgot->output_section->vma;
2549               break;
2550             }
2551
2552           relocation = (htab->splt->output_section->vma
2553                         + htab->splt->output_offset
2554                         + h->plt.offset
2555                         - htab->sgot->output_section->vma);
2556           unresolved_reloc = FALSE;
2557           break;
2558
2559         case R_390_8:
2560         case R_390_16:
2561         case R_390_32:
2562         case R_390_64:
2563         case R_390_PC16:
2564         case R_390_PC16DBL:
2565         case R_390_PC32:
2566         case R_390_PC32DBL:
2567         case R_390_PC64:
2568           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
2569              from removed linkonce sections, or sections discarded by
2570              a linker script.  */
2571           if (r_symndx == 0
2572               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
2573             break;
2574
2575           if ((info->shared
2576                && (h == NULL
2577                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2578                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2579                && ((r_type != R_390_PC16
2580                     && r_type != R_390_PC16DBL
2581                     && r_type != R_390_PC32
2582                     && r_type != R_390_PC32DBL
2583                     && r_type != R_390_PC64)
2584                    || (h != NULL
2585                        && h->dynindx != -1
2586                        && (! info->symbolic
2587                            || (h->elf_link_hash_flags
2588                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
2589               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
2590                   && !info->shared
2591                   && h != NULL
2592                   && h->dynindx != -1
2593                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
2594                   && (((h->elf_link_hash_flags
2595                         & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2596                        && (h->elf_link_hash_flags
2597                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2598                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2599                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
2600             {
2601               Elf_Internal_Rela outrel;
2602               bfd_boolean skip, relocate;
2603               asection *sreloc;
2604               bfd_byte *loc;
2605
2606               /* When generating a shared object, these relocations
2607                  are copied into the output file to be resolved at run
2608                  time.  */
2609               skip = FALSE;
2610               relocate = FALSE;
2611
2612               outrel.r_offset =
2613                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2614                                          rel->r_offset);
2615               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
2616                 skip = TRUE;
2617               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
2618                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
2619
2620               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2621                                   + input_section->output_offset);
2622
2623               if (skip)
2624                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2625               else if (h != NULL
2626                        && h->dynindx != -1
2627                        && (r_type == R_390_PC16
2628                            || r_type == R_390_PC16DBL
2629                            || r_type == R_390_PC32
2630                            || r_type == R_390_PC32DBL
2631                            || r_type == R_390_PC64
2632                            || !info->shared
2633                            || !info->symbolic
2634                            || (h->elf_link_hash_flags
2635                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
2636                 {
2637                   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2638                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
2639                 }
2640               else
2641                 {
2642                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
2643                   relocate = TRUE;
2644                   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
2645                   outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2646                 }
2647
2648               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2649               if (sreloc == NULL)
2650                 abort ();
2651
2652               loc = sreloc->contents;
2653               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2654               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2655
2656               /* If this reloc is against an external symbol, we do
2657                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
2658                  need to include the symbol value so that it becomes
2659                  an addend for the dynamic reloc.  */
2660               if (! relocate)
2661                 continue;
2662             }
2663
2664           break;
2665
2666           /* Relocations for tls literal pool entries.  */
2667         case R_390_TLS_IE64:
2668           if (info->shared)
2669             {
2670               Elf_Internal_Rela outrel;
2671               asection *sreloc;
2672               bfd_byte *loc;
2673
2674               outrel.r_offset = rel->r_offset
2675                                 + input_section->output_section->vma
2676                                 + input_section->output_offset;
2677               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
2678               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2679               if (sreloc == NULL)
2680                 abort ();
2681               loc = sreloc->contents;
2682               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2683               bfd_elf64_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2684             }
2685           /* Fall through.  */
2686
2687         case R_390_TLS_GD64:
2688         case R_390_TLS_GOTIE64:
2689           r_type = elf_s390_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
2690           tls_type = GOT_UNKNOWN;
2691           if (h == NULL && local_got_offsets)
2692             tls_type = elf_s390_local_got_tls_type (input_bfd) [r_symndx];
2693           else if (h != NULL)
2694             {
2695               tls_type = elf_s390_hash_entry(h)->tls_type;
2696               if (!info->shared && h->dynindx == -1 && tls_type >= GOT_TLS_IE)
2697                 r_type = R_390_TLS_LE64;
2698             }
2699           if (r_type == R_390_TLS_GD64 && tls_type >= GOT_TLS_IE)
2700             r_type = R_390_TLS_IE64;
2701
2702           if (r_type == R_390_TLS_LE64)
2703             {
2704               /* This relocation gets optimized away by the local exec
2705                  access optimization.  */
2706               BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2707               bfd_put_64 (output_bfd, -tpoff (info, relocation),
2708                           contents + rel->r_offset);
2709               continue;
2710             }
2711
2712           if (htab->sgot == NULL)
2713             abort ();
2714
2715           if (h != NULL)
2716             off = h->got.offset;
2717           else
2718             {
2719               if (local_got_offsets == NULL)
2720                 abort ();
2721
2722               off = local_got_offsets[r_symndx];
2723             }
2724
2725         emit_tls_relocs:
2726
2727           if ((off & 1) != 0)
2728             off &= ~1;
2729           else
2730             {
2731               Elf_Internal_Rela outrel;
2732               bfd_byte *loc;
2733               int dr_type, indx;
2734
2735               if (htab->srelgot == NULL)
2736                 abort ();
2737
2738               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2739                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2740
2741               indx = h && h->dynindx != -1 ? h->dynindx : 0;
2742               if (r_type == R_390_TLS_GD64)
2743                 dr_type = R_390_TLS_DTPMOD;
2744               else
2745                 dr_type = R_390_TLS_TPOFF;
2746               if (dr_type == R_390_TLS_TPOFF && indx == 0)
2747                 outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
2748               else
2749                 outrel.r_addend = 0;
2750               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, dr_type);
2751               loc = htab->srelgot->contents;
2752               loc += htab->srelgot->reloc_count++
2753                 * sizeof (Elf64_External_Rela);
2754               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2755
2756               if (r_type == R_390_TLS_GD64)
2757                 {
2758                   if (indx == 0)
2759                     {
2760                       BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2761                       bfd_put_64 (output_bfd,
2762                                   relocation - dtpoff_base (info),
2763                                   htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2764                     }
2765                   else
2766                     {
2767                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_390_TLS_DTPOFF);
2768                       outrel.r_offset += GOT_ENTRY_SIZE;
2769                       outrel.r_addend = 0;
2770                       htab->srelgot->reloc_count++;
2771                       loc += sizeof (Elf64_External_Rela);
2772                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2773                     }
2774                 }
2775
2776               if (h != NULL)
2777                 h->got.offset |= 1;
2778               else
2779                 local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2780             }
2781
2782           if (off >= (bfd_vma) -2)
2783             abort ();
2784           if (r_type == ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
2785             {
2786               relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2787               if (r_type == R_390_TLS_IE64 || r_type == R_390_TLS_IEENT)
2788                 relocation += htab->sgot->output_section->vma;
2789               unresolved_reloc = FALSE;
2790             }
2791           else
2792             {
2793               bfd_put_64 (output_bfd, htab->sgot->output_offset + off,
2794                           contents + rel->r_offset);
2795               continue;
2796             }
2797           break;
2798
2799         case R_390_TLS_GOTIE12:
2800         case R_390_TLS_GOTIE20:
2801         case R_390_TLS_IEENT:
2802           if (h == NULL)
2803             {
2804               if (local_got_offsets == NULL)
2805                 abort();
2806               off = local_got_offsets[r_symndx];
2807               if (info->shared)
2808                 goto emit_tls_relocs;
2809             }
2810           else
2811             {
2812               off = h->got.offset;
2813               tls_type = elf_s390_hash_entry(h)->tls_type;
2814               if (info->shared || h->dynindx != -1 || tls_type < GOT_TLS_IE)
2815                 goto emit_tls_relocs;
2816             }
2817
2818           if (htab->sgot == NULL)
2819             abort ();
2820
2821           BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2822           bfd_put_64 (output_bfd, -tpoff (info, relocation),
2823                       htab->sgot->contents + off);
2824           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2825           if (r_type == R_390_TLS_IEENT)
2826             relocation += htab->sgot->output_section->vma;
2827           unresolved_reloc = FALSE;
2828           break;
2829
2830         case R_390_TLS_LDM64:
2831           if (! info->shared)
2832             /* The literal pool entry this relocation refers to gets ignored
2833                by the optimized code of the local exec model. Do nothing
2834                and the value will turn out zero.  */
2835             continue;
2836
2837           if (htab->sgot == NULL)
2838             abort ();
2839
2840           off = htab->tls_ldm_got.offset;
2841           if (off & 1)
2842             off &= ~1;
2843           else
2844             {
2845               Elf_Internal_Rela outrel;
2846               bfd_byte *loc;
2847
2848               if (htab->srelgot == NULL)
2849                 abort ();
2850
2851               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2852                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2853
2854               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2855                           htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2856               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_390_TLS_DTPMOD);
2857               outrel.r_addend = 0;
2858               loc = htab->srelgot->contents;
2859               loc += htab->srelgot->reloc_count++
2860                 * sizeof (Elf64_External_Rela);
2861               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2862               htab->tls_ldm_got.offset |= 1;
2863             }
2864           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2865           unresolved_reloc = FALSE;
2866           break;
2867
2868         case R_390_TLS_LE64:
2869           if (info->shared)
2870             {
2871               /* Linking a shared library with non-fpic code requires
2872                  a R_390_TLS_TPOFF relocation.  */
2873               Elf_Internal_Rela outrel;
2874               asection *sreloc;
2875               bfd_byte *loc;
2876               int indx;
2877
2878               outrel.r_offset = rel->r_offset
2879                                 + input_section->output_section->vma
2880                                 + input_section->output_offset;
2881               if (h != NULL && h->dynindx != -1)
2882                 indx = h->dynindx;
2883               else
2884                 indx = 0;
2885               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_390_TLS_TPOFF);
2886               if (indx == 0)
2887                 outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
2888               else
2889                 outrel.r_addend = 0;
2890               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2891               if (sreloc == NULL)
2892                 abort ();
2893               loc = sreloc->contents;
2894               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2895               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2896             }
2897           else
2898             {
2899               BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2900               bfd_put_64 (output_bfd, -tpoff (info, relocation),
2901                           contents + rel->r_offset);
2902             }
2903           continue;
2904
2905         case R_390_TLS_LDO64:
2906           if (info->shared || (input_section->flags & SEC_CODE) == 0)
2907             relocation -= dtpoff_base (info);
2908           else
2909             /* When converting LDO to LE, we must negate.  */
2910             relocation = -tpoff (info, relocation);
2911           break;
2912
2913           /* Relocations for tls instructions.  */
2914         case R_390_TLS_LOAD:
2915         case R_390_TLS_GDCALL:
2916         case R_390_TLS_LDCALL:
2917           tls_type = GOT_UNKNOWN;
2918           if (h == NULL && local_got_offsets)
2919             tls_type = elf_s390_local_got_tls_type (input_bfd) [r_symndx];
2920           else if (h != NULL)
2921             tls_type = elf_s390_hash_entry(h)->tls_type;
2922
2923           if (tls_type == GOT_TLS_GD)
2924             continue;
2925
2926           if (r_type == R_390_TLS_LOAD)
2927             {
2928               if (!info->shared && (h == NULL || h->dynindx == -1))
2929                 {
2930                   /* IE->LE transition. Four valid cases:
2931                      lg %rx,(0,%ry)    -> sllg %rx,%ry,0
2932                      lg %rx,(%ry,0)    -> sllg %rx,%ry,0
2933                      lg %rx,(%ry,%r12) -> sllg %rx,%ry,0
2934                      lg %rx,(%r12,%ry) -> sllg %rx,%ry,0  */
2935                   unsigned int insn0, insn1, ry;
2936
2937                   insn0 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2938                   insn1 = bfd_get_16 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
2939                   if (insn1 != 0x0004)
2940                     invalid_tls_insn (input_bfd, input_section, rel);
2941                   ry = 0;
2942                   if ((insn0 & 0xff00f000) == 0xe3000000)
2943                     /* lg %rx,0(%ry,0) -> sllg %rx,%ry,0  */
2944                     ry = (insn0 & 0x000f0000);
2945                   else if ((insn0 & 0xff0f0000) == 0xe3000000)
2946                     /* lg %rx,0(0,%ry) -> sllg %rx,%ry,0  */
2947                     ry = (insn0 & 0x0000f000) << 4;
2948                   else if ((insn0 & 0xff00f000) == 0xe300c000)
2949                     /* lg %rx,0(%ry,%r12) -> sllg %rx,%ry,0  */
2950                     ry = (insn0 & 0x000f0000);
2951                   else if ((insn0 & 0xff0f0000) == 0xe30c0000)
2952                     /* lg %rx,0(%r12,%ry) -> sllg %rx,%ry,0  */
2953                     ry = (insn0 & 0x0000f000) << 4;
2954                   else
2955                     invalid_tls_insn (input_bfd, input_section, rel);
2956                   insn0 = 0xeb000000 | (insn0 & 0x00f00000) | ry;
2957                   insn1 = 0x000d;
2958                   bfd_put_32 (output_bfd, insn0, contents + rel->r_offset);
2959                   bfd_put_16 (output_bfd, insn1, contents + rel->r_offset + 4);
2960                 }
2961             }
2962           else if (r_type == R_390_TLS_GDCALL)
2963             {
2964               unsigned int insn0, insn1;
2965
2966               insn0 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2967               insn1 = bfd_get_16 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
2968               if ((insn0 & 0xffff0000) != 0xc0e50000)
2969                 invalid_tls_insn (input_bfd, input_section, rel);
2970               if (!info->shared && (h == NULL || h->dynindx == -1))
2971                 {
2972                   /* GD->LE transition.
2973                      brasl %r14,__tls_get_addr@plt -> brcl 0,. */
2974                   insn0 = 0xc0040000;
2975                   insn1 = 0x0000;
2976                 }
2977               else
2978                 {
2979                   /* GD->IE transition.
2980                      brasl %r14,__tls_get_addr@plt -> lg %r2,0(%r2,%r12)  */
2981                   insn0 = 0xe322c000;
2982                   insn1 = 0x0004;
2983                 }
2984               bfd_put_32 (output_bfd, insn0, contents + rel->r_offset);
2985               bfd_put_16 (output_bfd, insn1, contents + rel->r_offset + 4);
2986             }
2987           else if (r_type == R_390_TLS_LDCALL)
2988             {
2989               if (!info->shared)
2990                 {
2991                   unsigned int insn0, insn1;
2992
2993                   insn0 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2994                   insn1 = bfd_get_16 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
2995                   if ((insn0 & 0xffff0000) != 0xc0e50000)
2996                     invalid_tls_insn (input_bfd, input_section, rel);
2997                   /* LD->LE transition.
2998                      brasl %r14,__tls_get_addr@plt -> brcl 0,. */
2999                   insn0 = 0xc0040000;
3000                   insn1 = 0x0000;
3001                   bfd_put_32 (output_bfd, insn0, contents + rel->r_offset);
3002                   bfd_put_16 (output_bfd, insn1, contents + rel->r_offset + 4);
3003                 }
3004             }
3005           continue;
3006
3007         default:
3008           break;
3009         }
3010
3011       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
3012          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
3013          not process them.  */
3014       if (unresolved_reloc
3015           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
3016                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
3017         (*_bfd_error_handler)
3018           (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
3019            bfd_archive_filename (input_bfd),
3020            bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
3021            (long) rel->r_offset,
3022            h->root.root.string);
3023
3024       if (r_type == R_390_20
3025           || r_type == R_390_GOT20
3026           || r_type == R_390_GOTPLT20
3027           || r_type == R_390_TLS_GOTIE20)
3028         {
3029           relocation += rel->r_addend;
3030           relocation = (relocation&0xfff) << 8 | (relocation&0xff000) >> 12;
3031           r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
3032                                         contents, rel->r_offset,
3033                                         relocation, 0);
3034         }
3035       else
3036         r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
3037                                       contents, rel->r_offset,
3038                                       relocation, rel->r_addend);
3039
3040       if (r != bfd_reloc_ok)
3041         {
3042           const char *name;
3043
3044           if (h != NULL)
3045             name = h->root.root.string;
3046           else
3047             {
3048               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
3049                                                       symtab_hdr->sh_link,
3050                                                       sym->st_name);
3051               if (name == NULL)
3052                 return FALSE;
3053               if (*name == '\0')
3054                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
3055             }
3056
3057           if (r == bfd_reloc_overflow)
3058             {
3059
3060               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
3061                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
3062                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
3063                 return FALSE;
3064             }
3065           else
3066             {
3067               (*_bfd_error_handler)
3068                 (_("%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
3069                  bfd_archive_filename (input_bfd),
3070                  bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
3071                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
3072               return FALSE;
3073             }
3074         }
3075     }
3076
3077   return TRUE;
3078 }
3079
3080 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
3081    dynamic sections here.  */
3082
3083 static bfd_boolean
3084 elf_s390_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
3085      bfd *output_bfd;
3086      struct bfd_link_info *info;
3087      struct elf_link_hash_entry *h;
3088      Elf_Internal_Sym *sym;
3089 {
3090   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
3091
3092   htab = elf_s390_hash_table (info);
3093
3094   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
3095     {
3096       bfd_vma plt_index;
3097       bfd_vma got_offset;
3098       Elf_Internal_Rela rela;
3099       bfd_byte *loc;
3100
3101       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
3102          it up.  */
3103
3104       if (h->dynindx == -1
3105           || htab->splt == NULL
3106           || htab->sgotplt == NULL
3107           || htab->srelplt == NULL)
3108         abort ();
3109
3110       /* Calc. index no.
3111          Current offset - size first entry / entry size.  */
3112       plt_index = (h->plt.offset - PLT_FIRST_ENTRY_SIZE) / PLT_ENTRY_SIZE;
3113
3114       /* Offset in GOT is PLT index plus GOT headers(3) times 8,
3115          addr & GOT addr.  */
3116       got_offset = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
3117
3118       /* Fill in the blueprint of a PLT.  */
3119       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD0,
3120                   htab->splt->contents + h->plt.offset);
3121       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD1,
3122                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 4);
3123       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD2,
3124                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 8);
3125       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD3,
3126                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
3127       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD4,
3128                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 16);
3129       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD5,
3130                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 20);
3131       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD6,
3132                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 24);
3133       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD7,
3134                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 28);
3135       /* Fixup the relative address to the GOT entry */
3136       bfd_put_32 (output_bfd,
3137                   (htab->sgotplt->output_section->vma +
3138                    htab->sgotplt->output_offset + got_offset
3139                    - (htab->splt->output_section->vma + h->plt.offset))/2,
3140                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
3141       /* Fixup the relative branch to PLT 0 */
3142       bfd_put_32 (output_bfd, - (PLT_FIRST_ENTRY_SIZE +
3143                                  (PLT_ENTRY_SIZE * plt_index) + 22)/2,
3144                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 24);
3145       /* Fixup offset into symbol table */
3146       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf64_External_Rela),
3147                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 28);
3148
3149       /* Fill in the entry in the global offset table.
3150          Points to instruction after GOT offset.  */
3151       bfd_put_64 (output_bfd,
3152                   (htab->splt->output_section->vma
3153                    + htab->splt->output_offset
3154                    + h->plt.offset
3155                    + 14),
3156                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
3157
3158       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
3159       rela.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
3160                        + htab->sgotplt->output_offset
3161                        + got_offset);
3162       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_390_JMP_SLOT);
3163       rela.r_addend = 0;
3164       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf64_External_Rela);
3165       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
3166
3167       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3168         {
3169           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
3170              the .plt section.  Leave the value alone.  This is a clue
3171              for the dynamic linker, to make function pointer
3172              comparisons work between an application and shared
3173              library.  */
3174           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3175         }
3176     }
3177
3178   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1
3179       && elf_s390_hash_entry(h)->tls_type != GOT_TLS_GD
3180       && elf_s390_hash_entry(h)->tls_type != GOT_TLS_IE
3181       && elf_s390_hash_entry(h)->tls_type != GOT_TLS_IE_NLT)
3182     {
3183       Elf_Internal_Rela rela;
3184       bfd_byte *loc;
3185
3186       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
3187          up.  */
3188       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
3189         abort ();
3190
3191       rela.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
3192                        + htab->sgot->output_offset
3193                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
3194
3195       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
3196          symbol is defined locally or was forced to be local because
3197          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
3198          The entry in the global offset table will already have been
3199          initialized in the relocate_section function.  */
3200       if (info->shared
3201           && (info->symbolic
3202               || h->dynindx == -1
3203               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
3204           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
3205         {
3206           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
3207           rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
3208           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
3209                            + h->root.u.def.section->output_section->vma
3210                            + h->root.u.def.section->output_offset);
3211         }
3212       else
3213         {
3214           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
3215           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgot->contents + h->got.offset);
3216           rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_390_GLOB_DAT);
3217           rela.r_addend = 0;
3218         }
3219
3220       loc = htab->srelgot->contents;
3221       loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
3222       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
3223     }
3224
3225   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
3226     {
3227       Elf_Internal_Rela rela;
3228       bfd_byte *loc;
3229
3230       /* This symbols needs a copy reloc.  Set it up.  */
3231
3232       if (h->dynindx == -1
3233           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3234               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
3235           || htab->srelbss == NULL)
3236         abort ();
3237
3238       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
3239                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
3240                        + h->root.u.def.section->output_offset);
3241       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_390_COPY);
3242       rela.r_addend = 0;
3243       loc = htab->srelbss->contents;
3244       loc += htab->srelbss->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
3245       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
3246     }
3247
3248   /* Mark some specially defined symbols as absolute.  */
3249   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
3250       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0
3251       || strcmp (h->root.root.string, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_") == 0)
3252     sym->st_shndx = SHN_ABS;
3253
3254   return TRUE;
3255 }
3256
3257 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
3258    dynamic linker, before writing them out.  */
3259
3260 static enum elf_reloc_type_class
3261 elf_s390_reloc_type_class (rela)
3262      const Elf_Internal_Rela *rela;
3263 {
3264   switch ((int) ELF64_R_TYPE (rela->r_info))
3265     {
3266     case R_390_RELATIVE:
3267       return reloc_class_relative;
3268     case R_390_JMP_SLOT:
3269       return reloc_class_plt;
3270     case R_390_COPY:
3271       return reloc_class_copy;
3272     default:
3273       return reloc_class_normal;
3274     }
3275 }
3276
3277 /* Finish up the dynamic sections.  */
3278
3279 static bfd_boolean
3280 elf_s390_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
3281      bfd *output_bfd;
3282      struct bfd_link_info *info;
3283 {
3284   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
3285   bfd *dynobj;
3286   asection *sdyn;
3287
3288   htab = elf_s390_hash_table (info);
3289   dynobj = htab->elf.dynobj;
3290   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3291
3292   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
3293     {
3294       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
3295
3296       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
3297         abort ();
3298
3299       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
3300       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
3301       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
3302         {
3303           Elf_Internal_Dyn dyn;
3304           asection *s;
3305
3306           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
3307
3308           switch (dyn.d_tag)
3309             {
3310             default:
3311               continue;
3312
3313             case DT_PLTGOT:
3314               dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
3315               break;
3316
3317             case DT_JMPREL:
3318               dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
3319               break;
3320
3321             case DT_PLTRELSZ:
3322               s = htab->srelplt->output_section;
3323               if (s->_cooked_size != 0)
3324                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
3325               else
3326                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
3327               break;
3328
3329             case DT_RELASZ:
3330               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
3331                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
3332                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
3333                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
3334                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
3335                  other relocation sections, we don't have to worry
3336                  about changing the DT_RELA entry.  */
3337               s = htab->srelplt->output_section;
3338               if (s->_cooked_size != 0)
3339                 dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
3340               else
3341                 dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
3342               break;
3343             }
3344
3345           bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3346         }
3347
3348       /* Fill in the special first entry in the procedure linkage table.  */
3349       if (htab->splt && htab->splt->_raw_size > 0)
3350         {
3351           /* fill in blueprint for plt 0 entry */
3352           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD0,
3353                       htab->splt->contents );
3354           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD1,
3355                       htab->splt->contents +4 );
3356           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD3,
3357                       htab->splt->contents +12 );
3358           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD4,
3359                       htab->splt->contents +16 );
3360           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD5,
3361                       htab->splt->contents +20 );
3362           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD6,
3363                       htab->splt->contents + 24);
3364           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD7,
3365                       htab->splt->contents + 28 );
3366           /* Fixup relative address to start of GOT */
3367           bfd_put_32 (output_bfd,
3368                       (htab->sgotplt->output_section->vma +
3369                        htab->sgotplt->output_offset
3370                        - htab->splt->output_section->vma - 6)/2,
3371                       htab->splt->contents + 8);
3372         }
3373       elf_section_data (htab->splt->output_section)
3374         ->this_hdr.sh_entsize = PLT_ENTRY_SIZE;
3375     }
3376
3377   if (htab->sgotplt)
3378     {
3379       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
3380       if (htab->sgotplt->_raw_size > 0)
3381         {
3382           bfd_put_64 (output_bfd,
3383                       (sdyn == NULL ? (bfd_vma) 0
3384                        : sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset),
3385                       htab->sgotplt->contents);
3386           /* One entry for shared object struct ptr.  */
3387           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 8);
3388           /* One entry for _dl_runtime_resolve.  */
3389           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 12);
3390         }
3391
3392       elf_section_data (htab->sgot->output_section)
3393         ->this_hdr.sh_entsize = 8;
3394     }
3395   return TRUE;
3396 }
3397
3398 /* Why was the hash table entry size definition changed from
3399    ARCH_SIZE/8 to 4? This breaks the 64 bit dynamic linker and
3400    this is the only reason for the s390_elf64_size_info structure.  */
3401
3402 const struct elf_size_info s390_elf64_size_info =
3403 {
3404   sizeof (Elf64_External_Ehdr),
3405   sizeof (Elf64_External_Phdr),
3406   sizeof (Elf64_External_Shdr),
3407   sizeof (Elf64_External_Rel),
3408   sizeof (Elf64_External_Rela),
3409   sizeof (Elf64_External_Sym),
3410   sizeof (Elf64_External_Dyn),
3411   sizeof (Elf_External_Note),
3412   8,            /* hash-table entry size.  */
3413   1,            /* internal relocations per external relocations.  */
3414   64,           /* arch_size.  */
3415   3,            /* log_file_align.  */
3416   ELFCLASS64, EV_CURRENT,
3417   bfd_elf64_write_out_phdrs,
3418   bfd_elf64_write_shdrs_and_ehdr,
3419   bfd_elf64_write_relocs,
3420   bfd_elf64_swap_symbol_in,
3421   bfd_elf64_swap_symbol_out,
3422   bfd_elf64_slurp_reloc_table,
3423   bfd_elf64_slurp_symbol_table,
3424   bfd_elf64_swap_dyn_in,
3425   bfd_elf64_swap_dyn_out,
3426   bfd_elf64_swap_reloc_in,
3427   bfd_elf64_swap_reloc_out,
3428   bfd_elf64_swap_reloca_in,
3429   bfd_elf64_swap_reloca_out
3430 };
3431
3432 #define TARGET_BIG_SYM  bfd_elf64_s390_vec
3433 #define TARGET_BIG_NAME "elf64-s390"
3434 #define ELF_ARCH        bfd_arch_s390
3435 #define ELF_MACHINE_CODE EM_S390
3436 #define ELF_MACHINE_ALT1 EM_S390_OLD
3437 #define ELF_MAXPAGESIZE 0x1000
3438
3439 #define elf_backend_size_info           s390_elf64_size_info
3440
3441 #define elf_backend_can_gc_sections     1
3442 #define elf_backend_can_refcount        1
3443 #define elf_backend_want_got_plt        1
3444 #define elf_backend_plt_readonly        1
3445 #define elf_backend_want_plt_sym        0
3446 #define elf_backend_got_header_size     24
3447 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
3448 #define elf_backend_rela_normal         1
3449
3450 #define elf_info_to_howto               elf_s390_info_to_howto
3451
3452 #define bfd_elf64_bfd_is_local_label_name     elf_s390_is_local_label_name
3453 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create  elf_s390_link_hash_table_create
3454 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup       elf_s390_reloc_type_lookup
3455
3456 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol     elf_s390_adjust_dynamic_symbol
3457 #define elf_backend_check_relocs              elf_s390_check_relocs
3458 #define elf_backend_copy_indirect_symbol      elf_s390_copy_indirect_symbol
3459 #define elf_backend_create_dynamic_sections   elf_s390_create_dynamic_sections
3460 #define elf_backend_finish_dynamic_sections   elf_s390_finish_dynamic_sections
3461 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol     elf_s390_finish_dynamic_symbol
3462 #define elf_backend_gc_mark_hook              elf_s390_gc_mark_hook
3463 #define elf_backend_gc_sweep_hook             elf_s390_gc_sweep_hook
3464 #define elf_backend_reloc_type_class          elf_s390_reloc_type_class
3465 #define elf_backend_relocate_section          elf_s390_relocate_section
3466 #define elf_backend_size_dynamic_sections     elf_s390_size_dynamic_sections
3467 #define elf_backend_reloc_type_class          elf_s390_reloc_type_class
3468
3469 #define bfd_elf64_mkobject              elf_s390_mkobject
3470 #define elf_backend_object_p            elf_s390_object_p
3471
3472 #include "elf64-target.h"