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, 2004, 2005, 2006, 2007
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed Martin Schwidefsky (schwidefsky@de.ibm.com).
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
21    02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "bfdlink.h"
26 #include "libbfd.h"
27 #include "elf-bfd.h"
28
29 static reloc_howto_type *elf_s390_reloc_type_lookup
30   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
31 static void elf_s390_info_to_howto
32   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *));
33 static bfd_boolean elf_s390_is_local_label_name
34   PARAMS ((bfd *, const char *));
35 static struct bfd_hash_entry *link_hash_newfunc
36   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
37 static struct bfd_link_hash_table *elf_s390_link_hash_table_create
38   PARAMS ((bfd *));
39 static bfd_boolean create_got_section
40   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
41 static bfd_boolean elf_s390_create_dynamic_sections
42   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
43 static void elf_s390_copy_indirect_symbol
44   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
45            struct elf_link_hash_entry *));
46 static bfd_boolean elf_s390_check_relocs
47   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
48            const Elf_Internal_Rela *));
49 struct elf_s390_link_hash_entry;
50 static void elf_s390_adjust_gotplt
51   PARAMS ((struct elf_s390_link_hash_entry *));
52 static bfd_boolean elf_s390_adjust_dynamic_symbol
53   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
54 static bfd_boolean allocate_dynrelocs
55   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
56 static bfd_boolean readonly_dynrelocs
57   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
58 static bfd_boolean elf_s390_size_dynamic_sections
59   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
60 static bfd_boolean elf_s390_relocate_section
61   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
62            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
63 static bfd_boolean elf_s390_finish_dynamic_symbol
64   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
65            Elf_Internal_Sym *));
66 static enum elf_reloc_type_class elf_s390_reloc_type_class
67   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
68 static bfd_boolean elf_s390_finish_dynamic_sections
69   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
70 static bfd_boolean elf_s390_object_p
71   PARAMS ((bfd *));
72 static int elf_s390_tls_transition
73   PARAMS ((struct bfd_link_info *, int, int));
74 static bfd_reloc_status_type s390_tls_reloc
75   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
76 static bfd_vma dtpoff_base
77   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
78 static bfd_vma tpoff
79   PARAMS ((struct bfd_link_info *, bfd_vma));
80 static void invalid_tls_insn
81   PARAMS ((bfd *, asection *, Elf_Internal_Rela *));
82 static bfd_reloc_status_type s390_elf_ldisp_reloc
83   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
84
85 #include "elf/s390.h"
86
87 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
88    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
89 #define MINUS_ONE      (((bfd_vma)0) - 1)
90
91 /* The relocation "howto" table.  */
92 static reloc_howto_type elf_howto_table[] =
93 {
94   HOWTO (R_390_NONE,            /* type */
95          0,                     /* rightshift */
96          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
97          0,                     /* bitsize */
98          FALSE,                 /* pc_relative */
99          0,                     /* bitpos */
100          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
101          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
102          "R_390_NONE",          /* name */
103          FALSE,                 /* partial_inplace */
104          0,                     /* src_mask */
105          0,                     /* dst_mask */
106          FALSE),                /* pcrel_offset */
107
108   HOWTO(R_390_8,         0, 0,  8, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
109         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_8",        FALSE, 0,0x000000ff, FALSE),
110   HOWTO(R_390_12,        0, 1, 12, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
111         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_12",       FALSE, 0,0x00000fff, FALSE),
112   HOWTO(R_390_16,        0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
113         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_16",       FALSE, 0,0x0000ffff, FALSE),
114   HOWTO(R_390_32,        0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
115         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_32",       FALSE, 0,0xffffffff, FALSE),
116   HOWTO(R_390_PC32,      0, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
117         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC32",     FALSE, 0,0xffffffff, TRUE),
118   HOWTO(R_390_GOT12,     0, 1, 12, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
119         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT12",    FALSE, 0,0x00000fff, FALSE),
120   HOWTO(R_390_GOT32,     0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
121         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT32",    FALSE, 0,0xffffffff, FALSE),
122   HOWTO(R_390_PLT32,     0, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
123         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT32",    FALSE, 0,0xffffffff, TRUE),
124   HOWTO(R_390_COPY,      0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
125         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_COPY",     FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
126   HOWTO(R_390_GLOB_DAT,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
127         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GLOB_DAT", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
128   HOWTO(R_390_JMP_SLOT,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
129         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_JMP_SLOT", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
130   HOWTO(R_390_RELATIVE,  0, 4, 64,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
131         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_RELATIVE", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
132   HOWTO(R_390_GOTOFF32,  0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
133         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTOFF32", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
134   HOWTO(R_390_GOTPC,     0, 4, 64,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
135         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPC",    FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
136   HOWTO(R_390_GOT16,     0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
137         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT16",    FALSE, 0,0x0000ffff, FALSE),
138   HOWTO(R_390_PC16,      0, 1, 16,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
139         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC16",     FALSE, 0,0x0000ffff, TRUE),
140   HOWTO(R_390_PC16DBL,   1, 1, 16,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
141         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC16DBL",  FALSE, 0,0x0000ffff, TRUE),
142   HOWTO(R_390_PLT16DBL,  1, 1, 16,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
143         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT16DBL", FALSE, 0,0x0000ffff, TRUE),
144   HOWTO(R_390_PC32DBL,   1, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
145         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC32DBL",  FALSE, 0,0xffffffff, TRUE),
146   HOWTO(R_390_PLT32DBL,  1, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
147         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT32DBL", FALSE, 0,0xffffffff, TRUE),
148   HOWTO(R_390_GOTPCDBL,  1, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
149         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPCDBL", FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
150   HOWTO(R_390_64,        0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
151         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_64",       FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
152   HOWTO(R_390_PC64,      0, 4, 64,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
153         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PC64",     FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
154   HOWTO(R_390_GOT64,     0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
155         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOT64",    FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
156   HOWTO(R_390_PLT64,     0, 4, 64,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
157         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLT64",    FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
158   HOWTO(R_390_GOTENT,    1, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
159         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTENT",   FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
160   HOWTO(R_390_GOTOFF16,  0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
161         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTOFF16", FALSE, 0,0x0000ffff, FALSE),
162   HOWTO(R_390_GOTOFF64,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
163         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTOFF64", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
164   HOWTO(R_390_GOTPLT12,  0, 1, 12, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
165         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPLT12", FALSE, 0,0x00000fff, FALSE),
166   HOWTO(R_390_GOTPLT16,  0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
167         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPLT16", FALSE, 0,0x0000ffff, FALSE),
168   HOWTO(R_390_GOTPLT32,  0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
169         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPLT32", FALSE, 0,0xffffffff, FALSE),
170   HOWTO(R_390_GOTPLT64,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
171         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPLT64", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
172   HOWTO(R_390_GOTPLTENT, 1, 2, 32,  TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
173         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_GOTPLTENT",FALSE, 0,MINUS_ONE,  TRUE),
174   HOWTO(R_390_PLTOFF16,  0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
175         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLTOFF16", FALSE, 0,0x0000ffff, FALSE),
176   HOWTO(R_390_PLTOFF32,  0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
177         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLTOFF32", FALSE, 0,0xffffffff, FALSE),
178   HOWTO(R_390_PLTOFF64,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
179         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_PLTOFF64", FALSE, 0,MINUS_ONE,  FALSE),
180   HOWTO(R_390_TLS_LOAD, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
181         s390_tls_reloc, "R_390_TLS_LOAD", FALSE, 0, 0, FALSE),
182   HOWTO(R_390_TLS_GDCALL, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
183         s390_tls_reloc, "R_390_TLS_GDCALL", FALSE, 0, 0, FALSE),
184   HOWTO(R_390_TLS_LDCALL, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
185         s390_tls_reloc, "R_390_TLS_LDCALL", FALSE, 0, 0, FALSE),
186   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_GD32), /* Empty entry for R_390_TLS_GD32.  */
187   HOWTO(R_390_TLS_GD64,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
188         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_GD64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
189   HOWTO(R_390_TLS_GOTIE12, 0, 1, 12, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
190         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_GOTIE12", FALSE, 0, 0x00000fff, FALSE),
191   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_GOTIE32),      /* Empty entry for R_390_TLS_GOTIE32.  */
192   HOWTO(R_390_TLS_GOTIE64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
193         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_GOTIE64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
194   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_LDM32),        /* Empty entry for R_390_TLS_LDM32.  */
195   HOWTO(R_390_TLS_LDM64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
196         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_LDM64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
197   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_IE32), /* Empty entry for R_390_TLS_IE32.  */
198   HOWTO(R_390_TLS_IE64,  0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
199         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_IE64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
200   HOWTO(R_390_TLS_IEENT, 1, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
201         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_IEENT", FALSE, 0, MINUS_ONE, TRUE),
202   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_LE32), /* Empty entry for R_390_TLS_LE32.  */
203   HOWTO(R_390_TLS_LE64,  0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
204         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_LE64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
205   EMPTY_HOWTO (R_390_TLS_LDO32),        /* Empty entry for R_390_TLS_LDO32.  */
206   HOWTO(R_390_TLS_LDO64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
207         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_LDO64", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
208   HOWTO(R_390_TLS_DTPMOD, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
209         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_DTPMOD", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
210   HOWTO(R_390_TLS_DTPOFF, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
211         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_DTPOFF", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
212   HOWTO(R_390_TLS_TPOFF, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
213         bfd_elf_generic_reloc, "R_390_TLS_TPOFF", FALSE, 0, MINUS_ONE, FALSE),
214   HOWTO(R_390_20,        0, 2, 20, FALSE, 8, complain_overflow_dont,
215         s390_elf_ldisp_reloc, "R_390_20",      FALSE, 0,0x0fffff00, FALSE),
216   HOWTO(R_390_GOT20,     0, 2, 20, FALSE, 8, complain_overflow_dont,
217         s390_elf_ldisp_reloc, "R_390_GOT20",   FALSE, 0,0x0fffff00, FALSE),
218   HOWTO(R_390_GOTPLT20,  0, 2, 20, FALSE, 8, complain_overflow_dont,
219         s390_elf_ldisp_reloc, "R_390_GOTPLT20", FALSE, 0,0x0fffff00, FALSE),
220   HOWTO(R_390_TLS_GOTIE20, 0, 2, 20, FALSE, 8, complain_overflow_dont,
221         s390_elf_ldisp_reloc, "R_390_TLS_GOTIE20", FALSE, 0,0x0fffff00, FALSE),
222 };
223
224 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
225 static reloc_howto_type elf64_s390_vtinherit_howto =
226   HOWTO (R_390_GNU_VTINHERIT, 0,4,0,FALSE,0,complain_overflow_dont, NULL, "R_390_GNU_VTINHERIT", FALSE,0, 0, FALSE);
227 static reloc_howto_type elf64_s390_vtentry_howto =
228   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);
229
230 static reloc_howto_type *
231 elf_s390_reloc_type_lookup (abfd, code)
232      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
233      bfd_reloc_code_real_type code;
234 {
235   switch (code)
236     {
237     case BFD_RELOC_NONE:
238       return &elf_howto_table[(int) R_390_NONE];
239     case BFD_RELOC_8:
240       return &elf_howto_table[(int) R_390_8];
241     case BFD_RELOC_390_12:
242       return &elf_howto_table[(int) R_390_12];
243     case BFD_RELOC_16:
244       return &elf_howto_table[(int) R_390_16];
245     case BFD_RELOC_32:
246       return &elf_howto_table[(int) R_390_32];
247     case BFD_RELOC_CTOR:
248       return &elf_howto_table[(int) R_390_32];
249     case BFD_RELOC_32_PCREL:
250       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC32];
251     case BFD_RELOC_390_GOT12:
252       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT12];
253     case BFD_RELOC_32_GOT_PCREL:
254       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT32];
255     case BFD_RELOC_390_PLT32:
256       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT32];
257     case BFD_RELOC_390_COPY:
258       return &elf_howto_table[(int) R_390_COPY];
259     case BFD_RELOC_390_GLOB_DAT:
260       return &elf_howto_table[(int) R_390_GLOB_DAT];
261     case BFD_RELOC_390_JMP_SLOT:
262       return &elf_howto_table[(int) R_390_JMP_SLOT];
263     case BFD_RELOC_390_RELATIVE:
264       return &elf_howto_table[(int) R_390_RELATIVE];
265     case BFD_RELOC_32_GOTOFF:
266       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTOFF32];
267     case BFD_RELOC_390_GOTPC:
268       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPC];
269     case BFD_RELOC_390_GOT16:
270       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT16];
271     case BFD_RELOC_16_PCREL:
272       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC16];
273     case BFD_RELOC_390_PC16DBL:
274       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC16DBL];
275     case BFD_RELOC_390_PLT16DBL:
276       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT16DBL];
277     case BFD_RELOC_390_PC32DBL:
278       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC32DBL];
279     case BFD_RELOC_390_PLT32DBL:
280       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT32DBL];
281     case BFD_RELOC_390_GOTPCDBL:
282       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPCDBL];
283     case BFD_RELOC_64:
284       return &elf_howto_table[(int) R_390_64];
285     case BFD_RELOC_64_PCREL:
286       return &elf_howto_table[(int) R_390_PC64];
287     case BFD_RELOC_390_GOT64:
288       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT64];
289     case BFD_RELOC_390_PLT64:
290       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLT64];
291     case BFD_RELOC_390_GOTENT:
292       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTENT];
293     case BFD_RELOC_16_GOTOFF:
294       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTOFF16];
295     case BFD_RELOC_390_GOTOFF64:
296       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTOFF64];
297     case BFD_RELOC_390_GOTPLT12:
298       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLT12];
299     case BFD_RELOC_390_GOTPLT16:
300       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLT16];
301     case BFD_RELOC_390_GOTPLT32:
302       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLT32];
303     case BFD_RELOC_390_GOTPLT64:
304       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLT64];
305     case BFD_RELOC_390_GOTPLTENT:
306       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLTENT];
307     case BFD_RELOC_390_PLTOFF16:
308       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLTOFF16];
309     case BFD_RELOC_390_PLTOFF32:
310       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLTOFF32];
311     case BFD_RELOC_390_PLTOFF64:
312       return &elf_howto_table[(int) R_390_PLTOFF64];
313     case BFD_RELOC_390_TLS_LOAD:
314       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_LOAD];
315     case BFD_RELOC_390_TLS_GDCALL:
316       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_GDCALL];
317     case BFD_RELOC_390_TLS_LDCALL:
318       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_LDCALL];
319     case BFD_RELOC_390_TLS_GD64:
320       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_GD64];
321     case BFD_RELOC_390_TLS_GOTIE12:
322       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_GOTIE12];
323     case BFD_RELOC_390_TLS_GOTIE64:
324       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_GOTIE64];
325     case BFD_RELOC_390_TLS_LDM64:
326       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_LDM64];
327     case BFD_RELOC_390_TLS_IE64:
328       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_IE64];
329     case BFD_RELOC_390_TLS_IEENT:
330       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_IEENT];
331     case BFD_RELOC_390_TLS_LE64:
332       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_LE64];
333     case BFD_RELOC_390_TLS_LDO64:
334       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_LDO64];
335     case BFD_RELOC_390_TLS_DTPMOD:
336       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_DTPMOD];
337     case BFD_RELOC_390_TLS_DTPOFF:
338       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_DTPOFF];
339     case BFD_RELOC_390_TLS_TPOFF:
340       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_TPOFF];
341     case BFD_RELOC_390_20:
342       return &elf_howto_table[(int) R_390_20];
343     case BFD_RELOC_390_GOT20:
344       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOT20];
345     case BFD_RELOC_390_GOTPLT20:
346       return &elf_howto_table[(int) R_390_GOTPLT20];
347     case BFD_RELOC_390_TLS_GOTIE20:
348       return &elf_howto_table[(int) R_390_TLS_GOTIE20];
349     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
350       return &elf64_s390_vtinherit_howto;
351     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
352       return &elf64_s390_vtentry_howto;
353     default:
354       break;
355     }
356   return 0;
357 }
358
359 static reloc_howto_type *
360 elf_s390_reloc_name_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
361                             const char *r_name)
362 {
363   unsigned int i;
364
365   for (i = 0;
366        i < sizeof (elf_howto_table) / sizeof (elf_howto_table[0]);
367        i++)
368     if (elf_howto_table[i].name != NULL
369         && strcasecmp (elf_howto_table[i].name, r_name) == 0)
370       return &elf_howto_table[i];
371
372     if (strcasecmp (elf64_s390_vtinherit_howto.name, r_name) == 0)
373       return &elf64_s390_vtinherit_howto;
374     if (strcasecmp (elf64_s390_vtentry_howto.name, r_name) == 0)
375       return &elf64_s390_vtentry_howto;
376
377   return NULL;
378 }
379
380 /* We need to use ELF64_R_TYPE so we have our own copy of this function,
381    and elf64-s390.c has its own copy.  */
382
383 static void
384 elf_s390_info_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
385      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
386      arelent *cache_ptr;
387      Elf_Internal_Rela *dst;
388 {
389   unsigned int r_type = ELF64_R_TYPE(dst->r_info);
390   switch (r_type)
391     {
392     case R_390_GNU_VTINHERIT:
393       cache_ptr->howto = &elf64_s390_vtinherit_howto;
394       break;
395
396     case R_390_GNU_VTENTRY:
397       cache_ptr->howto = &elf64_s390_vtentry_howto;
398       break;
399
400     default:
401       if (r_type >= sizeof (elf_howto_table) / sizeof (elf_howto_table[0]))
402         {
403           (*_bfd_error_handler) (_("%B: invalid relocation type %d"),
404                                  abfd, (int) r_type);
405           r_type = R_390_NONE;
406         }
407       cache_ptr->howto = &elf_howto_table[r_type];
408     }
409 }
410
411 /* A relocation function which doesn't do anything.  */
412 static bfd_reloc_status_type
413 s390_tls_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
414                 output_bfd, error_message)
415      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
416      arelent *reloc_entry;
417      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED;
418      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
419      asection *input_section;
420      bfd *output_bfd;
421      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
422 {
423   if (output_bfd)
424     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
425   return bfd_reloc_ok;
426 }
427
428 /* Handle the large displacement relocs.  */
429 static bfd_reloc_status_type
430 s390_elf_ldisp_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
431                       output_bfd, error_message)
432      bfd *abfd;
433      arelent *reloc_entry;
434      asymbol *symbol;
435      PTR data;
436      asection *input_section;
437      bfd *output_bfd;
438      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
439 {
440   reloc_howto_type *howto = reloc_entry->howto;
441   bfd_vma relocation;
442   bfd_vma insn;
443
444   if (output_bfd != (bfd *) NULL
445       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
446       && (! howto->partial_inplace
447           || reloc_entry->addend == 0))
448     {
449       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
450       return bfd_reloc_ok;
451     }
452   if (output_bfd != NULL)
453     return bfd_reloc_continue;
454
455   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
456     return bfd_reloc_outofrange;
457
458   relocation = (symbol->value
459                 + symbol->section->output_section->vma
460                 + symbol->section->output_offset);
461   relocation += reloc_entry->addend;
462   if (howto->pc_relative)
463     {
464       relocation -= (input_section->output_section->vma
465                      + input_section->output_offset);
466       relocation -= reloc_entry->address;
467     }
468
469   insn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address); 
470   insn |= (relocation & 0xfff) << 16 | (relocation & 0xff000) >> 4;
471   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
472
473   if ((bfd_signed_vma) relocation < - 0x80000
474       || (bfd_signed_vma) relocation > 0x7ffff)
475     return bfd_reloc_overflow;
476   else
477     return bfd_reloc_ok;
478 }
479
480 static bfd_boolean
481 elf_s390_is_local_label_name (abfd, name)
482      bfd *abfd;
483      const char *name;
484 {
485   if (name[0] == '.' && (name[1] == 'X' || name[1] == 'L'))
486     return TRUE;
487
488   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, name);
489 }
490
491 /* Functions for the 390 ELF linker.  */
492
493 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
494    section.  */
495
496 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/ld.so.1"
497
498 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
499    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
500    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
501    shared lib.  */
502 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
503
504 /* The size in bytes of the first entry in the procedure linkage table.  */
505 #define PLT_FIRST_ENTRY_SIZE 32
506 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
507 #define PLT_ENTRY_SIZE 32
508
509 #define GOT_ENTRY_SIZE 8
510
511 /* The first three entries in a procedure linkage table are reserved,
512    and the initial contents are unimportant (we zero them out).
513    Subsequent entries look like this.  See the SVR4 ABI 386
514    supplement to see how this works.  */
515
516 /* For the s390, simple addr offset can only be 0 - 4096.
517    To use the full 16777216 TB address space, several instructions
518    are needed to load an address in a register and execute
519    a branch( or just saving the address)
520
521    Furthermore, only r 0 and 1 are free to use!!!  */
522
523 /* The first 3 words in the GOT are then reserved.
524    Word 0 is the address of the dynamic table.
525    Word 1 is a pointer to a structure describing the object
526    Word 2 is used to point to the loader entry address.
527
528    The code for PLT entries looks like this:
529
530    The GOT holds the address in the PLT to be executed.
531    The loader then gets:
532    24(15) =  Pointer to the structure describing the object.
533    28(15) =  Offset in symbol table
534    The loader  must  then find the module where the function is
535    and insert the address in the GOT.
536
537    PLT1: LARL 1,<fn>@GOTENT # 6 bytes  Load address of GOT entry in r1
538          LG   1,0(1)      # 6 bytes  Load address from GOT in r1
539          BCR  15,1        # 2 bytes  Jump to address
540    RET1: BASR 1,0         # 2 bytes  Return from GOT 1st time
541          LGF  1,12(1)     # 6 bytes  Load offset in symbl table in r1
542          BRCL 15,-x       # 6 bytes  Jump to start of PLT
543          .long ?          # 4 bytes  offset into symbol table
544
545    Total = 32 bytes per PLT entry
546    Fixup at offset 2: relative address to GOT entry
547    Fixup at offset 22: relative branch to PLT0
548    Fixup at offset 28: 32 bit offset into symbol table
549
550    A 32 bit offset into the symbol table is enough. It allows for symbol
551    tables up to a size of 2 gigabyte. A single dynamic object (the main
552    program, any shared library) is limited to 4GB in size and I want to see
553    the program that manages to have a symbol table of more than 2 GB with a
554    total size of at max 4 GB.  */
555
556 #define PLT_ENTRY_WORD0     (bfd_vma) 0xc0100000
557 #define PLT_ENTRY_WORD1     (bfd_vma) 0x0000e310
558 #define PLT_ENTRY_WORD2     (bfd_vma) 0x10000004
559 #define PLT_ENTRY_WORD3     (bfd_vma) 0x07f10d10
560 #define PLT_ENTRY_WORD4     (bfd_vma) 0xe310100c
561 #define PLT_ENTRY_WORD5     (bfd_vma) 0x0014c0f4
562 #define PLT_ENTRY_WORD6     (bfd_vma) 0x00000000
563 #define PLT_ENTRY_WORD7     (bfd_vma) 0x00000000
564
565 /* The first PLT entry pushes the offset into the symbol table
566    from R1 onto the stack at 8(15) and the loader object info
567    at 12(15), loads the loader address in R1 and jumps to it.  */
568
569 /* The first entry in the PLT:
570
571   PLT0:
572      STG  1,56(15)  # r1 contains the offset into the symbol table
573      LARL 1,_GLOBAL_OFFSET_TABLE # load address of global offset table
574      MVC  48(8,15),8(1) # move loader ino (object struct address) to stack
575      LG   1,16(1)   # get entry address of loader
576      BCR  15,1      # jump to loader
577
578      Fixup at offset 8: relative address to start of GOT.  */
579
580 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD0     (bfd_vma) 0xe310f038
581 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD1     (bfd_vma) 0x0024c010
582 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD2     (bfd_vma) 0x00000000
583 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD3     (bfd_vma) 0xd207f030
584 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD4     (bfd_vma) 0x1008e310
585 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD5     (bfd_vma) 0x10100004
586 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD6     (bfd_vma) 0x07f10700
587 #define PLT_FIRST_ENTRY_WORD7     (bfd_vma) 0x07000700
588
589 /* The s390 linker needs to keep track of the number of relocs that it
590    decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
591    This is so that it can later discard them if they are found to be
592    unnecessary.  We store the information in a field extending the
593    regular ELF linker hash table.  */
594
595 struct elf_s390_dyn_relocs
596 {
597   struct elf_s390_dyn_relocs *next;
598
599   /* The input section of the reloc.  */
600   asection *sec;
601
602   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
603   bfd_size_type count;
604
605   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
606   bfd_size_type pc_count;
607 };
608
609 /* s390 ELF linker hash entry.  */
610
611 struct elf_s390_link_hash_entry
612 {
613   struct elf_link_hash_entry elf;
614
615   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
616   struct elf_s390_dyn_relocs *dyn_relocs;
617
618   /* Number of GOTPLT references for a function.  */
619   bfd_signed_vma gotplt_refcount;
620
621 #define GOT_UNKNOWN     0
622 #define GOT_NORMAL      1
623 #define GOT_TLS_GD      2
624 #define GOT_TLS_IE      3
625 #define GOT_TLS_IE_NLT  3
626   unsigned char tls_type;
627 };
628
629 #define elf_s390_hash_entry(ent) \
630   ((struct elf_s390_link_hash_entry *)(ent))
631
632 struct elf_s390_obj_tdata
633 {
634   struct elf_obj_tdata root;
635
636   /* tls_type for each local got entry.  */
637   char *local_got_tls_type;
638 };
639
640 #define elf_s390_tdata(abfd) \
641   ((struct elf_s390_obj_tdata *) (abfd)->tdata.any)
642
643 #define elf_s390_local_got_tls_type(abfd) \
644   (elf_s390_tdata (abfd)->local_got_tls_type)
645
646 static bfd_boolean
647 elf_s390_mkobject (bfd *abfd)
648 {
649   if (abfd->tdata.any == NULL)
650     {
651       bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_s390_obj_tdata);
652       abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, amt);
653       if (abfd->tdata.any == NULL)
654         return FALSE;
655     }
656   return bfd_elf_mkobject (abfd);
657 }
658
659 static bfd_boolean
660 elf_s390_object_p (abfd)
661      bfd *abfd;
662 {
663   /* Set the right machine number for an s390 elf32 file.  */
664   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_s390, bfd_mach_s390_64);
665 }
666
667 /* s390 ELF linker hash table.  */
668
669 struct elf_s390_link_hash_table
670 {
671   struct elf_link_hash_table elf;
672
673   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
674   asection *sgot;
675   asection *sgotplt;
676   asection *srelgot;
677   asection *splt;
678   asection *srelplt;
679   asection *sdynbss;
680   asection *srelbss;
681
682   union {
683     bfd_signed_vma refcount;
684     bfd_vma offset;
685   } tls_ldm_got;
686
687   /* Small local sym to section mapping cache.  */
688   struct sym_sec_cache sym_sec;
689 };
690
691 /* Get the s390 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
692
693 #define elf_s390_hash_table(p) \
694   ((struct elf_s390_link_hash_table *) ((p)->hash))
695
696 /* Create an entry in an s390 ELF linker hash table.  */
697
698 static struct bfd_hash_entry *
699 link_hash_newfunc (entry, table, string)
700      struct bfd_hash_entry *entry;
701      struct bfd_hash_table *table;
702      const char *string;
703 {
704   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
705      subclass.  */
706   if (entry == NULL)
707     {
708       entry = bfd_hash_allocate (table,
709                                  sizeof (struct elf_s390_link_hash_entry));
710       if (entry == NULL)
711         return entry;
712     }
713
714   /* Call the allocation method of the superclass.  */
715   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
716   if (entry != NULL)
717     {
718       struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
719
720       eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) entry;
721       eh->dyn_relocs = NULL;
722       eh->gotplt_refcount = 0;
723       eh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
724     }
725
726   return entry;
727 }
728
729 /* Create an s390 ELF linker hash table.  */
730
731 static struct bfd_link_hash_table *
732 elf_s390_link_hash_table_create (abfd)
733      bfd *abfd;
734 {
735   struct elf_s390_link_hash_table *ret;
736   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_s390_link_hash_table);
737
738   ret = (struct elf_s390_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
739   if (ret == NULL)
740     return NULL;
741
742   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc,
743                                       sizeof (struct elf_s390_link_hash_entry)))
744     {
745       free (ret);
746       return NULL;
747     }
748
749   ret->sgot = NULL;
750   ret->sgotplt = NULL;
751   ret->srelgot = NULL;
752   ret->splt = NULL;
753   ret->srelplt = NULL;
754   ret->sdynbss = NULL;
755   ret->srelbss = NULL;
756   ret->tls_ldm_got.refcount = 0;
757   ret->sym_sec.abfd = NULL;
758
759   return &ret->elf.root;
760 }
761
762 /* Create .got, .gotplt, and .rela.got sections in DYNOBJ, and set up
763    shortcuts to them in our hash table.  */
764
765 static bfd_boolean
766 create_got_section (dynobj, info)
767      bfd *dynobj;
768      struct bfd_link_info *info;
769 {
770   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
771
772   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
773     return FALSE;
774
775   htab = elf_s390_hash_table (info);
776   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
777   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
778   if (!htab->sgot || !htab->sgotplt)
779     abort ();
780
781   htab->srelgot = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".rela.got",
782                                                (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
783                                                 | SEC_HAS_CONTENTS
784                                                 | SEC_IN_MEMORY
785                                                 | SEC_LINKER_CREATED
786                                                 | SEC_READONLY));
787   if (htab->srelgot == NULL
788       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 3))
789     return FALSE;
790   return TRUE;
791 }
792
793 /* Create .plt, .rela.plt, .got, .got.plt, .rela.got, .dynbss, and
794    .rela.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
795    hash table.  */
796
797 static bfd_boolean
798 elf_s390_create_dynamic_sections (dynobj, info)
799      bfd *dynobj;
800      struct bfd_link_info *info;
801 {
802   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
803
804   htab = elf_s390_hash_table (info);
805   if (!htab->sgot && !create_got_section (dynobj, info))
806     return FALSE;
807
808   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
809     return FALSE;
810
811   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
812   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
813   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
814   if (!info->shared)
815     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
816
817   if (!htab->splt || !htab->srelplt || !htab->sdynbss
818       || (!info->shared && !htab->srelbss))
819     abort ();
820
821   return TRUE;
822 }
823
824 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
825
826 static void
827 elf_s390_copy_indirect_symbol (info, dir, ind)
828      struct bfd_link_info *info;
829      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
830 {
831   struct elf_s390_link_hash_entry *edir, *eind;
832
833   edir = (struct elf_s390_link_hash_entry *) dir;
834   eind = (struct elf_s390_link_hash_entry *) ind;
835
836   if (eind->dyn_relocs != NULL)
837     {
838       if (edir->dyn_relocs != NULL)
839         {
840           struct elf_s390_dyn_relocs **pp;
841           struct elf_s390_dyn_relocs *p;
842
843           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
844              list.  Merge any entries against the same section.  */
845           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
846             {
847               struct elf_s390_dyn_relocs *q;
848
849               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
850                 if (q->sec == p->sec)
851                   {
852                     q->pc_count += p->pc_count;
853                     q->count += p->count;
854                     *pp = p->next;
855                     break;
856                   }
857               if (q == NULL)
858                 pp = &p->next;
859             }
860           *pp = edir->dyn_relocs;
861         }
862
863       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
864       eind->dyn_relocs = NULL;
865     }
866
867   if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
868       && dir->got.refcount <= 0)
869     {
870       edir->tls_type = eind->tls_type;
871       eind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
872     }
873
874   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
875       && ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
876       && dir->dynamic_adjusted)
877     {
878       /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
879          of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy non_got_ref.
880          We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
881       dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
882       dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
883       dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
884       dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
885     }
886   else
887     _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
888 }
889
890 static int
891 elf_s390_tls_transition (info, r_type, is_local)
892      struct bfd_link_info *info;
893      int r_type;
894      int is_local;
895 {
896   if (info->shared)
897     return r_type;
898
899   switch (r_type)
900     {
901     case R_390_TLS_GD64:
902     case R_390_TLS_IE64:
903       if (is_local)
904         return R_390_TLS_LE64;
905       return R_390_TLS_IE64;
906     case R_390_TLS_GOTIE64:
907       if (is_local)
908         return R_390_TLS_LE64;
909       return R_390_TLS_GOTIE64;
910     case R_390_TLS_LDM64:
911       return R_390_TLS_LE64;
912     }
913
914   return r_type;
915 }
916
917 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
918    allocate space in the global offset table or procedure linkage
919    table.  */
920
921 static bfd_boolean
922 elf_s390_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
923      bfd *abfd;
924      struct bfd_link_info *info;
925      asection *sec;
926      const Elf_Internal_Rela *relocs;
927 {
928   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
929   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
930   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
931   const Elf_Internal_Rela *rel;
932   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
933   asection *sreloc;
934   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
935   int tls_type, old_tls_type;
936
937   if (info->relocatable)
938     return TRUE;
939
940   htab = elf_s390_hash_table (info);
941   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
942   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
943   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
944
945   sreloc = NULL;
946
947   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
948   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
949     {
950       unsigned int r_type;
951       unsigned long r_symndx;
952       struct elf_link_hash_entry *h;
953
954       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
955
956       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
957         {
958           (*_bfd_error_handler) (_("%B: bad symbol index: %d"),
959                                  abfd,
960                                  r_symndx);
961           return FALSE;
962         }
963
964       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
965         h = NULL;
966       else
967         {
968           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
969           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
970                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
971             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
972         }
973
974       /* Create got section and local_got_refcounts array if they
975          are needed.  */
976       r_type = elf_s390_tls_transition (info,
977                                         ELF64_R_TYPE (rel->r_info),
978                                         h == NULL);
979       switch (r_type)
980         {
981         case R_390_GOT12:
982         case R_390_GOT16:
983         case R_390_GOT20:
984         case R_390_GOT32:
985         case R_390_GOT64:
986         case R_390_GOTENT:
987         case R_390_GOTPLT12:
988         case R_390_GOTPLT16:
989         case R_390_GOTPLT20:
990         case R_390_GOTPLT32:
991         case R_390_GOTPLT64:
992         case R_390_GOTPLTENT:
993         case R_390_TLS_GD64:
994         case R_390_TLS_GOTIE12:
995         case R_390_TLS_GOTIE20:
996         case R_390_TLS_GOTIE64:
997         case R_390_TLS_IEENT:
998         case R_390_TLS_IE64:
999         case R_390_TLS_LDM64:
1000           if (h == NULL
1001               && local_got_refcounts == NULL)
1002             {
1003               bfd_size_type size;
1004
1005               size = symtab_hdr->sh_info;
1006               size *= (sizeof (bfd_signed_vma) + sizeof(char));
1007               local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
1008                                      bfd_zalloc (abfd, size));
1009               if (local_got_refcounts == NULL)
1010                 return FALSE;
1011               elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1012               elf_s390_local_got_tls_type (abfd)
1013                 = (char *) (local_got_refcounts + symtab_hdr->sh_info);
1014             }
1015           /* Fall through.  */
1016         case R_390_GOTOFF16:
1017         case R_390_GOTOFF32:
1018         case R_390_GOTOFF64:
1019         case R_390_GOTPC:
1020         case R_390_GOTPCDBL:
1021           if (htab->sgot == NULL)
1022             {
1023               if (htab->elf.dynobj == NULL)
1024                 htab->elf.dynobj = abfd;
1025               if (!create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
1026                 return FALSE;
1027             }
1028         }
1029
1030       switch (r_type)
1031         {
1032         case R_390_GOTOFF16:
1033         case R_390_GOTOFF32:
1034         case R_390_GOTOFF64:
1035         case R_390_GOTPC:
1036         case R_390_GOTPCDBL:
1037           /* Got is created, nothing to be done.  */
1038           break;
1039
1040         case R_390_PLT16DBL:
1041         case R_390_PLT32:
1042         case R_390_PLT32DBL:
1043         case R_390_PLT64:
1044         case R_390_PLTOFF16:
1045         case R_390_PLTOFF32:
1046         case R_390_PLTOFF64:
1047           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
1048              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
1049              because this might be a case of linking PIC code which is
1050              never referenced by a dynamic object, in which case we
1051              don't need to generate a procedure linkage table entry
1052              after all.  */
1053
1054           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
1055              creating a procedure linkage table entry.  */
1056           if (h != NULL)
1057             {
1058               h->needs_plt = 1;
1059               h->plt.refcount += 1;
1060             }
1061           break;
1062
1063         case R_390_GOTPLT12:
1064         case R_390_GOTPLT16:
1065         case R_390_GOTPLT20:
1066         case R_390_GOTPLT32:
1067         case R_390_GOTPLT64:
1068         case R_390_GOTPLTENT:
1069           /* This symbol requires either a procedure linkage table entry
1070              or an entry in the local got. We actually build the entry
1071              in adjust_dynamic_symbol because whether this is really a
1072              global reference can change and with it the fact if we have
1073              to create a plt entry or a local got entry. To be able to
1074              make a once global symbol a local one we have to keep track
1075              of the number of gotplt references that exist for this
1076              symbol.  */
1077           if (h != NULL)
1078             {
1079               ((struct elf_s390_link_hash_entry *) h)->gotplt_refcount++;
1080               h->needs_plt = 1;
1081               h->plt.refcount += 1;
1082             }
1083           else
1084             local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1085           break;
1086
1087         case R_390_TLS_LDM64:
1088           htab->tls_ldm_got.refcount += 1;
1089           break;
1090
1091         case R_390_TLS_IE64:
1092         case R_390_TLS_GOTIE12:
1093         case R_390_TLS_GOTIE20:
1094         case R_390_TLS_GOTIE64:
1095         case R_390_TLS_IEENT:
1096           if (info->shared)
1097             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
1098           /* Fall through */
1099
1100         case R_390_GOT12:
1101         case R_390_GOT16:
1102         case R_390_GOT20:
1103         case R_390_GOT32:
1104         case R_390_GOT64:
1105         case R_390_GOTENT:
1106         case R_390_TLS_GD64:
1107           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1108           switch (r_type)
1109             {
1110             default:
1111             case R_390_GOT12:
1112             case R_390_GOT16:
1113             case R_390_GOT20:
1114             case R_390_GOT32:
1115             case R_390_GOTENT:
1116               tls_type = GOT_NORMAL;
1117               break;
1118             case R_390_TLS_GD64:
1119               tls_type = GOT_TLS_GD;
1120               break;
1121             case R_390_TLS_IE64:
1122             case R_390_TLS_GOTIE64:
1123               tls_type = GOT_TLS_IE;
1124               break;
1125             case R_390_TLS_GOTIE12:
1126             case R_390_TLS_GOTIE20:
1127             case R_390_TLS_IEENT:
1128               tls_type = GOT_TLS_IE_NLT;
1129               break;
1130             }
1131
1132           if (h != NULL)
1133             {
1134               h->got.refcount += 1;
1135               old_tls_type = elf_s390_hash_entry(h)->tls_type;
1136             }
1137           else
1138             {
1139               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1140               old_tls_type = elf_s390_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
1141             }
1142           /* If a TLS symbol is accessed using IE at least once,
1143              there is no point to use dynamic model for it.  */
1144           if (old_tls_type != tls_type && old_tls_type != GOT_UNKNOWN)
1145             {
1146               if (old_tls_type == GOT_NORMAL || tls_type == GOT_NORMAL)
1147                 {
1148                   (*_bfd_error_handler)
1149                     (_("%B: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"),
1150                      abfd, h->root.root.string);
1151                   return FALSE;
1152                 }
1153               if (old_tls_type > tls_type)
1154                 tls_type = old_tls_type;
1155             }
1156
1157           if (old_tls_type != tls_type)
1158             {
1159               if (h != NULL)
1160                 elf_s390_hash_entry (h)->tls_type = tls_type;
1161               else
1162                 elf_s390_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
1163             }
1164
1165           if (r_type != R_390_TLS_IE64)
1166             break;
1167           /* Fall through */
1168
1169         case R_390_TLS_LE64:
1170           if (!info->shared)
1171             break;
1172           info->flags |= DF_STATIC_TLS;
1173           /* Fall through */
1174
1175         case R_390_8:
1176         case R_390_16:
1177         case R_390_32:
1178         case R_390_64:
1179         case R_390_PC16:
1180         case R_390_PC16DBL:
1181         case R_390_PC32:
1182         case R_390_PC32DBL:
1183         case R_390_PC64:
1184           if (h != NULL && !info->shared)
1185             {
1186               /* If this reloc is in a read-only section, we might
1187                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
1188                  stage whether the section is read-only, as input
1189                  sections have not yet been mapped to output sections.
1190                  Tentatively set the flag for now, and correct in
1191                  adjust_dynamic_symbol.  */
1192               h->non_got_ref = 1;
1193
1194               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
1195                  refers to is in a shared lib.  */
1196               h->plt.refcount += 1;
1197             }
1198
1199           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1200              against a global symbol, or a non PC relative reloc
1201              against a local symbol, then we need to copy the reloc
1202              into the shared library.  However, if we are linking with
1203              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
1204              global symbol which is defined in an object we are
1205              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
1206              this point we have not seen all the input files, so it is
1207              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
1208              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
1209              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
1210              a shared library. We account for that possibility below by
1211              storing information in the relocs_copied field of the hash
1212              table entry.  A similar situation occurs when creating
1213              shared libraries and symbol visibility changes render the
1214              symbol local.
1215
1216              If on the other hand, we are creating an executable, we
1217              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1218              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1219              symbol.  */
1220           if ((info->shared
1221                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1222                && ((ELF64_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC16
1223                     && ELF64_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC16DBL
1224                     && ELF64_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC32
1225                     && ELF64_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC32DBL
1226                     && ELF64_R_TYPE (rel->r_info) != R_390_PC64)
1227                    || (h != NULL
1228                        && (! info->symbolic
1229                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1230                            || !h->def_regular))))
1231               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1232                   && !info->shared
1233                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1234                   && h != NULL
1235                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1236                       || !h->def_regular)))
1237             {
1238               struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1239               struct elf_s390_dyn_relocs **head;
1240
1241               /* We must copy these reloc types into the output file.
1242                  Create a reloc section in dynobj and make room for
1243                  this reloc.  */
1244               if (sreloc == NULL)
1245                 {
1246                   const char *name;
1247                   bfd *dynobj;
1248
1249                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1250                           (abfd,
1251                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
1252                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
1253                   if (name == NULL)
1254                     return FALSE;
1255
1256                   if (! CONST_STRNEQ (name, ".rela")
1257                       || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
1258                                  name + 5) != 0)
1259                     {
1260                       (*_bfd_error_handler)
1261                         (_("%B: bad relocation section name `%s\'"),
1262                          abfd, name);
1263                     }
1264
1265                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
1266                     htab->elf.dynobj = abfd;
1267
1268                   dynobj = htab->elf.dynobj;
1269                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1270                   if (sreloc == NULL)
1271                     {
1272                       flagword flags;
1273
1274                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
1275                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
1276                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1277                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1278                       sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj,
1279                                                             name,
1280                                                             flags);
1281                       if (sreloc == NULL
1282                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 3))
1283                         return FALSE;
1284                     }
1285                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
1286                 }
1287
1288               /* If this is a global symbol, we count the number of
1289                  relocations we need for this symbol.  */
1290               if (h != NULL)
1291                 {
1292                   head = &((struct elf_s390_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
1293                 }
1294               else
1295                 {
1296                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1297                      We really need local syms available to do this
1298                      easily.  Oh well.  */
1299
1300                   asection *s;
1301                   void *vpp;
1302
1303                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
1304                                                  sec, r_symndx);
1305                   if (s == NULL)
1306                     return FALSE;
1307
1308                   vpp = &elf_section_data (s)->local_dynrel;
1309                   head = (struct elf_s390_dyn_relocs **) vpp;
1310                 }
1311
1312               p = *head;
1313               if (p == NULL || p->sec != sec)
1314                 {
1315                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
1316                   p = ((struct elf_s390_dyn_relocs *)
1317                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
1318                   if (p == NULL)
1319                     return FALSE;
1320                   p->next = *head;
1321                   *head = p;
1322                   p->sec = sec;
1323                   p->count = 0;
1324                   p->pc_count = 0;
1325                 }
1326
1327               p->count += 1;
1328               if (ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC16
1329                   || ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC16DBL
1330                   || ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC32
1331                   || ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC32DBL
1332                   || ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_390_PC64)
1333                 p->pc_count += 1;
1334             }
1335           break;
1336
1337           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1338              Reconstruct it for later use during GC.  */
1339         case R_390_GNU_VTINHERIT:
1340           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
1341             return FALSE;
1342           break;
1343
1344           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1345              used.  Record for later use during GC.  */
1346         case R_390_GNU_VTENTRY:
1347           BFD_ASSERT (h != NULL);
1348           if (h != NULL
1349               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
1350             return FALSE;
1351           break;
1352
1353         default:
1354           break;
1355         }
1356     }
1357
1358   return TRUE;
1359 }
1360
1361 /* Return the section that should be marked against GC for a given
1362    relocation.  */
1363
1364 static asection *
1365 elf_s390_gc_mark_hook (asection *sec,
1366                        struct bfd_link_info *info,
1367                        Elf_Internal_Rela *rel,
1368                        struct elf_link_hash_entry *h,
1369                        Elf_Internal_Sym *sym)
1370 {
1371   if (h != NULL)
1372     switch (ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
1373       {
1374       case R_390_GNU_VTINHERIT:
1375       case R_390_GNU_VTENTRY:
1376         return NULL;
1377       }
1378
1379   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
1380 }
1381
1382 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
1383
1384 static bfd_boolean
1385 elf_s390_gc_sweep_hook (bfd *abfd,
1386                         struct bfd_link_info *info,
1387                         asection *sec,
1388                         const Elf_Internal_Rela *relocs)
1389 {
1390   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1391   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1392   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1393   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1394
1395   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1396
1397   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1398   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1399   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1400
1401   relend = relocs + sec->reloc_count;
1402   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1403     {
1404       unsigned long r_symndx;
1405       unsigned int r_type;
1406       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1407
1408       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1409       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1410         {
1411           struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
1412           struct elf_s390_dyn_relocs **pp;
1413           struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1414
1415           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1416           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1417                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1418             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1419           eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1420
1421           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1422             if (p->sec == sec)
1423               {
1424                 /* Everything must go for SEC.  */
1425                 *pp = p->next;
1426                 break;
1427               }
1428         }
1429
1430       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
1431       r_type = elf_s390_tls_transition (info, r_type, h != NULL);
1432       switch (r_type)
1433         {
1434         case R_390_TLS_LDM64:
1435           if (elf_s390_hash_table (info)->tls_ldm_got.refcount > 0)
1436             elf_s390_hash_table (info)->tls_ldm_got.refcount -= 1;
1437           break;
1438
1439         case R_390_TLS_GD64:
1440         case R_390_TLS_IE64:
1441         case R_390_TLS_GOTIE12:
1442         case R_390_TLS_GOTIE20:
1443         case R_390_TLS_GOTIE64:
1444         case R_390_TLS_IEENT:
1445         case R_390_GOT12:
1446         case R_390_GOT16:
1447         case R_390_GOT20:
1448         case R_390_GOT32:
1449         case R_390_GOT64:
1450         case R_390_GOTOFF16:
1451         case R_390_GOTOFF32:
1452         case R_390_GOTOFF64:
1453         case R_390_GOTPC:
1454         case R_390_GOTPCDBL:
1455         case R_390_GOTENT:
1456           if (h != NULL)
1457             {
1458               if (h->got.refcount > 0)
1459                 h->got.refcount -= 1;
1460             }
1461           else if (local_got_refcounts != NULL)
1462             {
1463               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1464                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1465             }
1466           break;
1467
1468         case R_390_8:
1469         case R_390_12:
1470         case R_390_16:
1471         case R_390_20:
1472         case R_390_32:
1473         case R_390_64:
1474         case R_390_PC16:
1475         case R_390_PC16DBL:
1476         case R_390_PC32:
1477         case R_390_PC32DBL:
1478         case R_390_PC64:
1479           if (info->shared)
1480             break;
1481           /* Fall through */
1482
1483         case R_390_PLT16DBL:
1484         case R_390_PLT32:
1485         case R_390_PLT32DBL:
1486         case R_390_PLT64:
1487         case R_390_PLTOFF16:
1488         case R_390_PLTOFF32:
1489         case R_390_PLTOFF64:
1490           if (h != NULL)
1491             {
1492               if (h->plt.refcount > 0)
1493                 h->plt.refcount -= 1;
1494             }
1495           break;
1496
1497         case R_390_GOTPLT12:
1498         case R_390_GOTPLT16:
1499         case R_390_GOTPLT20:
1500         case R_390_GOTPLT32:
1501         case R_390_GOTPLT64:
1502         case R_390_GOTPLTENT:
1503           if (h != NULL)
1504             {
1505               if (h->plt.refcount > 0)
1506                 {
1507                   ((struct elf_s390_link_hash_entry *) h)->gotplt_refcount--;
1508                   h->plt.refcount -= 1;
1509                 }
1510             }
1511           else if (local_got_refcounts != NULL)
1512             {
1513               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1514                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1515             }
1516           break;
1517
1518         default:
1519           break;
1520         }
1521     }
1522
1523   return TRUE;
1524 }
1525
1526 /* Make sure we emit a GOT entry if the symbol was supposed to have a PLT
1527    entry but we found we will not create any.  Called when we find we will
1528    not have any PLT for this symbol, by for example
1529    elf_s390_adjust_dynamic_symbol when we're doing a proper dynamic link,
1530    or elf_s390_size_dynamic_sections if no dynamic sections will be
1531    created (we're only linking static objects).  */
1532
1533 static void
1534 elf_s390_adjust_gotplt (h)
1535      struct elf_s390_link_hash_entry *h;
1536 {
1537   if (h->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
1538     h = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h->elf.root.u.i.link;
1539
1540   if (h->gotplt_refcount <= 0)
1541     return;
1542
1543   /* We simply add the number of gotplt references to the number
1544    * of got references for this symbol.  */
1545   h->elf.got.refcount += h->gotplt_refcount;
1546   h->gotplt_refcount = -1;
1547 }
1548
1549 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1550    regular object.  The current definition is in some section of the
1551    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1552    change the definition to something the rest of the link can
1553    understand.  */
1554
1555 static bfd_boolean
1556 elf_s390_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1557      struct bfd_link_info *info;
1558      struct elf_link_hash_entry *h;
1559 {
1560   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
1561   asection *s;
1562
1563   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1564      will fill in the contents of the procedure linkage table later
1565      (although we could actually do it here).  */
1566   if (h->type == STT_FUNC
1567       || h->needs_plt)
1568     {
1569       if (h->plt.refcount <= 0
1570           || (! info->shared
1571               && !h->def_dynamic
1572               && !h->ref_dynamic
1573               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1574               && h->root.type != bfd_link_hash_undefined))
1575         {
1576           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1577              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1578              object, or if all references were garbage collected.  In
1579              such a case, we don't actually need to build a procedure
1580              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1581           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1582           h->needs_plt = 0;
1583           elf_s390_adjust_gotplt((struct elf_s390_link_hash_entry *) h);
1584         }
1585
1586       return TRUE;
1587     }
1588   else
1589     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1590        needed for an R_390_PC32 reloc to a non-function sym in
1591        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1592        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1593        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1594     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1595
1596   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1597      processor independent code will have arranged for us to see the
1598      real definition first, and we can just use the same value.  */
1599   if (h->u.weakdef != NULL)
1600     {
1601       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1602                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1603       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
1604       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
1605       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS || info->nocopyreloc)
1606         h->non_got_ref = h->u.weakdef->non_got_ref;
1607       return TRUE;
1608     }
1609
1610   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1611      is not a function.  */
1612
1613   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1614      only references to the symbol are via the global offset table.
1615      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1616      be handled correctly by relocate_section.  */
1617   if (info->shared)
1618     return TRUE;
1619
1620   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1621      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1622   if (!h->non_got_ref)
1623     return TRUE;
1624
1625   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1626   if (info->nocopyreloc)
1627     {
1628       h->non_got_ref = 0;
1629       return TRUE;
1630     }
1631
1632   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1633     {
1634       struct elf_s390_link_hash_entry * eh;
1635       struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1636
1637       eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1638       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1639         {
1640           s = p->sec->output_section;
1641           if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1642             break;
1643         }
1644
1645       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1646          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1647       if (p == NULL)
1648         {
1649           h->non_got_ref = 0;
1650           return TRUE;
1651         }
1652     }
1653
1654   if (h->size == 0)
1655     {
1656       (*_bfd_error_handler) (_("dynamic variable `%s' is zero size"),
1657                              h->root.root.string);
1658       return TRUE;
1659     }
1660
1661   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1662      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1663      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1664      object will contain position independent code, so all references
1665      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1666      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1667      determine the address it must put in the global offset table, so
1668      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1669      same memory location for the variable.  */
1670
1671   htab = elf_s390_hash_table (info);
1672
1673   /* We must generate a R_390_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1674      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1675      runtime process image.  */
1676   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1677     {
1678       htab->srelbss->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1679       h->needs_copy = 1;
1680     }
1681
1682   s = htab->sdynbss;
1683
1684   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, s);
1685 }
1686
1687 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1688    dynamic relocs.  */
1689
1690 static bfd_boolean
1691 allocate_dynrelocs (h, inf)
1692      struct elf_link_hash_entry *h;
1693      PTR inf;
1694 {
1695   struct bfd_link_info *info;
1696   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
1697   struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
1698   struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1699
1700   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1701     return TRUE;
1702
1703   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1704     /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
1705        entry in the hash table, thus we never get to see the real
1706        symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
1707     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1708
1709   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1710   htab = elf_s390_hash_table (info);
1711
1712   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1713       && h->plt.refcount > 0
1714       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1715           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
1716     {
1717       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1718          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1719       if (h->dynindx == -1
1720           && !h->forced_local)
1721         {
1722           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1723             return FALSE;
1724         }
1725
1726       if (info->shared
1727           || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, 0, h))
1728         {
1729           asection *s = htab->splt;
1730
1731           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1732              first entry.  */
1733           if (s->size == 0)
1734             s->size += PLT_FIRST_ENTRY_SIZE;
1735
1736           h->plt.offset = s->size;
1737
1738           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1739              not generating a shared library, then set the symbol to this
1740              location in the .plt.  This is required to make function
1741              pointers compare as equal between the normal executable and
1742              the shared library.  */
1743           if (! info->shared
1744               && !h->def_regular)
1745             {
1746               h->root.u.def.section = s;
1747               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1748             }
1749
1750           /* Make room for this entry.  */
1751           s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1752
1753           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1754              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1755           htab->sgotplt->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1756
1757           /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1758           htab->srelplt->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1759         }
1760       else
1761         {
1762           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1763           h->needs_plt = 0;
1764           elf_s390_adjust_gotplt((struct elf_s390_link_hash_entry *) h);
1765         }
1766     }
1767   else
1768     {
1769       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1770       h->needs_plt = 0;
1771       elf_s390_adjust_gotplt((struct elf_s390_link_hash_entry *) h);
1772     }
1773
1774   /* If R_390_TLS_{IE64,GOTIE64,GOTIE12,IEENT} symbol is now local to
1775      the binary, we can optimize a bit. IE64 and GOTIE64 get converted
1776      to R_390_TLS_LE64 requiring no TLS entry. For GOTIE12 and IEENT
1777      we can save the dynamic TLS relocation.  */
1778   if (h->got.refcount > 0
1779       && !info->shared
1780       && h->dynindx == -1
1781       && elf_s390_hash_entry(h)->tls_type >= GOT_TLS_IE)
1782     {
1783       if (elf_s390_hash_entry(h)->tls_type == GOT_TLS_IE_NLT)
1784         /* For the GOTIE access without a literal pool entry the offset has
1785            to be stored somewhere. The immediate value in the instruction
1786            is not bit enough so the value is stored in the got.  */
1787         {
1788           h->got.offset = htab->sgot->size;
1789           htab->sgot->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1790         }
1791       else
1792         h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1793     }
1794   else if (h->got.refcount > 0)
1795     {
1796       asection *s;
1797       bfd_boolean dyn;
1798       int tls_type = elf_s390_hash_entry(h)->tls_type;
1799
1800       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1801          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1802       if (h->dynindx == -1
1803           && !h->forced_local)
1804         {
1805           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1806             return FALSE;
1807         }
1808
1809       s = htab->sgot;
1810       h->got.offset = s->size;
1811       s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1812       /* R_390_TLS_GD64 needs 2 consecutive GOT slots.  */
1813       if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1814         s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1815       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1816       /* R_390_TLS_IE64 needs one dynamic relocation,
1817          R_390_TLS_GD64 needs one if local symbol and two if global.  */
1818       if ((tls_type == GOT_TLS_GD && h->dynindx == -1)
1819           || tls_type >= GOT_TLS_IE)
1820         htab->srelgot->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1821       else if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1822         htab->srelgot->size += 2 * sizeof (Elf64_External_Rela);
1823       else if ((ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1824                 || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1825                && (info->shared
1826                    || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h)))
1827         htab->srelgot->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1828     }
1829   else
1830     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1831
1832   eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1833   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1834     return TRUE;
1835
1836   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1837      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1838      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1839      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1840      visibility changes.  */
1841
1842   if (info->shared)
1843     {
1844       if (SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
1845         {
1846           struct elf_s390_dyn_relocs **pp;
1847
1848           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1849             {
1850               p->count -= p->pc_count;
1851               p->pc_count = 0;
1852               if (p->count == 0)
1853                 *pp = p->next;
1854               else
1855                 pp = &p->next;
1856             }
1857         }
1858
1859       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
1860          visibility.  */
1861       if (eh->dyn_relocs != NULL
1862           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1863         {
1864           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
1865             eh->dyn_relocs = NULL;
1866
1867           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
1868              symbol in PIEs.  */
1869           else if (h->dynindx == -1
1870                    && !h->forced_local)
1871             {
1872               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1873                 return FALSE;
1874             }
1875         }
1876     }
1877   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1878     {
1879       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1880          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1881          dynamic.  */
1882
1883       if (!h->non_got_ref
1884           && ((h->def_dynamic
1885                && !h->def_regular)
1886               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1887                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1888                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1889         {
1890           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1891              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1892           if (h->dynindx == -1
1893               && !h->forced_local)
1894             {
1895               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1896                 return FALSE;
1897             }
1898
1899           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1900              relocs.  */
1901           if (h->dynindx != -1)
1902             goto keep;
1903         }
1904
1905       eh->dyn_relocs = NULL;
1906
1907     keep: ;
1908     }
1909
1910   /* Finally, allocate space.  */
1911   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1912     {
1913       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1914       sreloc->size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1915     }
1916
1917   return TRUE;
1918 }
1919
1920 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1921
1922 static bfd_boolean
1923 readonly_dynrelocs (h, inf)
1924      struct elf_link_hash_entry *h;
1925      PTR inf;
1926 {
1927   struct elf_s390_link_hash_entry *eh;
1928   struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1929
1930   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1931     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1932
1933   eh = (struct elf_s390_link_hash_entry *) h;
1934   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1935     {
1936       asection *s = p->sec->output_section;
1937
1938       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1939         {
1940           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1941
1942           info->flags |= DF_TEXTREL;
1943
1944           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1945           return FALSE;
1946         }
1947     }
1948   return TRUE;
1949 }
1950
1951 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1952
1953 static bfd_boolean
1954 elf_s390_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1955      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1956      struct bfd_link_info *info;
1957 {
1958   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
1959   bfd *dynobj;
1960   asection *s;
1961   bfd_boolean relocs;
1962   bfd *ibfd;
1963
1964   htab = elf_s390_hash_table (info);
1965   dynobj = htab->elf.dynobj;
1966   if (dynobj == NULL)
1967     abort ();
1968
1969   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1970     {
1971       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1972       if (info->executable)
1973         {
1974           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1975           if (s == NULL)
1976             abort ();
1977           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1978           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1979         }
1980     }
1981
1982   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1983      relocs.  */
1984   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1985     {
1986       bfd_signed_vma *local_got;
1987       bfd_signed_vma *end_local_got;
1988       char *local_tls_type;
1989       bfd_size_type locsymcount;
1990       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1991       asection *srela;
1992
1993       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1994         continue;
1995
1996       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1997         {
1998           struct elf_s390_dyn_relocs *p;
1999
2000           for (p = elf_section_data (s)->local_dynrel; p != NULL; p = p->next)
2001             {
2002               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
2003                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
2004                 {
2005                   /* Input section has been discarded, either because
2006                      it is a copy of a linkonce section or due to
2007                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
2008                      the relocs too.  */
2009                 }
2010               else if (p->count != 0)
2011                 {
2012                   srela = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
2013                   srela->size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
2014                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
2015                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2016                 }
2017             }
2018         }
2019
2020       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
2021       if (!local_got)
2022         continue;
2023
2024       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
2025       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2026       end_local_got = local_got + locsymcount;
2027       local_tls_type = elf_s390_local_got_tls_type (ibfd);
2028       s = htab->sgot;
2029       srela = htab->srelgot;
2030       for (; local_got < end_local_got; ++local_got, ++local_tls_type)
2031         {
2032           if (*local_got > 0)
2033             {
2034               *local_got = s->size;
2035               s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2036               if (*local_tls_type == GOT_TLS_GD)
2037                 s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2038               if (info->shared)
2039                 srela->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
2040             }
2041           else
2042             *local_got = (bfd_vma) -1;
2043         }
2044     }
2045
2046   if (htab->tls_ldm_got.refcount > 0)
2047     {
2048       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for R_390_TLS_LDM64
2049          relocs.  */
2050       htab->tls_ldm_got.offset = htab->sgot->size;
2051       htab->sgot->size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
2052       htab->srelgot->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
2053     }
2054   else
2055     htab->tls_ldm_got.offset = -1;
2056
2057   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
2058      sym dynamic relocs.  */
2059   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
2060
2061   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
2062      Allocate memory for them.  */
2063   relocs = FALSE;
2064   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
2065     {
2066       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2067         continue;
2068
2069       if (s == htab->splt
2070           || s == htab->sgot
2071           || s == htab->sgotplt
2072           || s == htab->sdynbss)
2073         {
2074           /* Strip this section if we don't need it; see the
2075              comment below.  */
2076         }
2077       else if (CONST_STRNEQ (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela"))
2078         {
2079           if (s->size != 0 && s != htab->srelplt)
2080             relocs = TRUE;
2081
2082           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2083              to copy relocs into the output file.  */
2084           s->reloc_count = 0;
2085         }
2086       else
2087         {
2088           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2089           continue;
2090         }
2091
2092       if (s->size == 0)
2093         {
2094           /* If we don't need this section, strip it from the
2095              output file.  This is to handle .rela.bss and
2096              .rela.plt.  We must create it in
2097              create_dynamic_sections, because it must be created
2098              before the linker maps input sections to output
2099              sections.  The linker does that before
2100              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2101              function which decides whether anything needs to go
2102              into these sections.  */
2103
2104           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
2105           continue;
2106         }
2107
2108       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2109         continue;
2110
2111       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
2112          here in case unused entries are not reclaimed before the
2113          section's contents are written out.  This should not happen,
2114          but this way if it does, we get a R_390_NONE reloc instead
2115          of garbage.  */
2116       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
2117       if (s->contents == NULL)
2118         return FALSE;
2119     }
2120
2121   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2122     {
2123       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2124          values later, in elf_s390_finish_dynamic_sections, but we
2125          must add the entries now so that we get the correct size for
2126          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2127          dynamic linker and used by the debugger.  */
2128 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
2129   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
2130
2131       if (info->executable)
2132         {
2133           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
2134             return FALSE;
2135         }
2136
2137       if (htab->splt->size != 0)
2138         {
2139           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
2140               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
2141               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
2142               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
2143             return FALSE;
2144         }
2145
2146       if (relocs)
2147         {
2148           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
2149               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
2150               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
2151             return FALSE;
2152
2153           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
2154              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
2155           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
2156             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs,
2157                                     (PTR) info);
2158
2159           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
2160             {
2161               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
2162                 return FALSE;
2163             }
2164         }
2165     }
2166 #undef add_dynamic_entry
2167
2168   return TRUE;
2169 }
2170
2171 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
2172    when resolving @dtpoff relocation.
2173    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
2174
2175 static bfd_vma
2176 dtpoff_base (info)
2177      struct bfd_link_info *info;
2178 {
2179   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
2180   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
2181     return 0;
2182   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
2183 }
2184
2185 /* Return the relocation value for @tpoff relocation
2186    if STT_TLS virtual address is ADDRESS.  */
2187
2188 static bfd_vma
2189 tpoff (info, address)
2190      struct bfd_link_info *info;
2191      bfd_vma address;
2192 {
2193   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
2194
2195   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
2196   if (htab->tls_sec == NULL)
2197     return 0;
2198   return htab->tls_size + htab->tls_sec->vma - address;
2199 }
2200
2201 /* Complain if TLS instruction relocation is against an invalid
2202    instruction.  */
2203
2204 static void
2205 invalid_tls_insn (input_bfd, input_section, rel)
2206      bfd *input_bfd;
2207      asection *input_section;
2208      Elf_Internal_Rela *rel;
2209 {
2210   reloc_howto_type *howto;
2211
2212   howto = elf_howto_table + ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
2213   (*_bfd_error_handler)
2214     (_("%B(%A+0x%lx): invalid instruction for TLS relocation %s"),
2215      input_bfd,
2216      input_section,
2217      (long) rel->r_offset,
2218      howto->name);
2219   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2220 }
2221
2222 /* Relocate a 390 ELF section.  */
2223
2224 static bfd_boolean
2225 elf_s390_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
2226                               contents, relocs, local_syms, local_sections)
2227      bfd *output_bfd;
2228      struct bfd_link_info *info;
2229      bfd *input_bfd;
2230      asection *input_section;
2231      bfd_byte *contents;
2232      Elf_Internal_Rela *relocs;
2233      Elf_Internal_Sym *local_syms;
2234      asection **local_sections;
2235 {
2236   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
2237   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2238   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2239   bfd_vma *local_got_offsets;
2240   Elf_Internal_Rela *rel;
2241   Elf_Internal_Rela *relend;
2242
2243   htab = elf_s390_hash_table (info);
2244   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2245   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
2246   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
2247
2248   rel = relocs;
2249   relend = relocs + input_section->reloc_count;
2250   for (; rel < relend; rel++)
2251     {
2252       unsigned int r_type;
2253       reloc_howto_type *howto;
2254       unsigned long r_symndx;
2255       struct elf_link_hash_entry *h;
2256       Elf_Internal_Sym *sym;
2257       asection *sec;
2258       bfd_vma off;
2259       bfd_vma relocation;
2260       bfd_boolean unresolved_reloc;
2261       bfd_reloc_status_type r;
2262       int tls_type;
2263
2264       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
2265       if (r_type == (int) R_390_GNU_VTINHERIT
2266           || r_type == (int) R_390_GNU_VTENTRY)
2267         continue;
2268       if (r_type >= (int) R_390_max)
2269         {
2270           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2271           return FALSE;
2272         }
2273
2274       howto = elf_howto_table + r_type;
2275       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
2276
2277       h = NULL;
2278       sym = NULL;
2279       sec = NULL;
2280       unresolved_reloc = FALSE;
2281       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2282         {
2283           sym = local_syms + r_symndx;
2284           sec = local_sections[r_symndx];
2285           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
2286         }
2287       else
2288         {
2289           bfd_boolean warned ATTRIBUTE_UNUSED;
2290
2291           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
2292                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
2293                                    h, sec, relocation,
2294                                    unresolved_reloc, warned);
2295         }
2296
2297       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
2298         {
2299           /* For relocs against symbols from removed linkonce sections,
2300              or sections discarded by a linker script, we just want the
2301              section contents zeroed.  Avoid any special processing.  */
2302           _bfd_clear_contents (howto, input_bfd, contents + rel->r_offset);
2303           rel->r_info = 0;
2304           rel->r_addend = 0;
2305           continue;
2306         }
2307
2308       if (info->relocatable)
2309         continue;
2310
2311       switch (r_type)
2312         {
2313         case R_390_GOTPLT12:
2314         case R_390_GOTPLT16:
2315         case R_390_GOTPLT20:
2316         case R_390_GOTPLT32:
2317         case R_390_GOTPLT64:
2318         case R_390_GOTPLTENT:
2319           /* There are three cases for a GOTPLT relocation. 1) The
2320              relocation is against the jump slot entry of a plt that
2321              will get emitted to the output file. 2) The relocation
2322              is against the jump slot of a plt entry that has been
2323              removed. elf_s390_adjust_gotplt has created a GOT entry
2324              as replacement. 3) The relocation is against a local symbol.
2325              Cases 2) and 3) are the same as the GOT relocation code
2326              so we just have to test for case 1 and fall through for
2327              the other two.  */
2328           if (h != NULL && h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2329             {
2330               bfd_vma plt_index;
2331
2332               /* Calc. index no.
2333                  Current offset - size first entry / entry size.  */
2334               plt_index = (h->plt.offset - PLT_FIRST_ENTRY_SIZE) /
2335                 PLT_ENTRY_SIZE;
2336
2337               /* Offset in GOT is PLT index plus GOT headers(3) times 4,
2338                  addr & GOT addr.  */
2339               relocation = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
2340               unresolved_reloc = FALSE;
2341
2342               if (r_type == R_390_GOTPLTENT)
2343                 relocation += htab->sgot->output_section->vma;
2344               break;
2345             }
2346           /* Fall through.  */
2347
2348         case R_390_GOT12:
2349         case R_390_GOT16:
2350         case R_390_GOT20:
2351         case R_390_GOT32:
2352         case R_390_GOT64:
2353         case R_390_GOTENT:
2354           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
2355              offset table.  */
2356           if (htab->sgot == NULL)
2357             abort ();
2358
2359           if (h != NULL)
2360             {
2361               bfd_boolean dyn;
2362
2363               off = h->got.offset;
2364               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
2365               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2366                   || (info->shared
2367                       && (info->symbolic
2368                           || h->dynindx == -1
2369                           || h->forced_local)
2370                       && h->def_regular)
2371                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other)
2372                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
2373                 {
2374                   /* This is actually a static link, or it is a
2375                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
2376                      locally, or the symbol was forced to be local
2377                      because of a version file.  We must initialize
2378                      this entry in the global offset table.  Since the
2379                      offset must always be a multiple of 2, we use the
2380                      least significant bit to record whether we have
2381                      initialized it already.
2382
2383                      When doing a dynamic link, we create a .rel.got
2384                      relocation entry to initialize the value.  This
2385                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
2386                   if ((off & 1) != 0)
2387                     off &= ~1;
2388                   else
2389                     {
2390                       bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
2391                                   htab->sgot->contents + off);
2392                       h->got.offset |= 1;
2393                     }
2394                 }
2395               else
2396                 unresolved_reloc = FALSE;
2397             }
2398           else
2399             {
2400               if (local_got_offsets == NULL)
2401                 abort ();
2402
2403               off = local_got_offsets[r_symndx];
2404
2405               /* The offset must always be a multiple of 8.  We use
2406                  the least significant bit to record whether we have
2407                  already generated the necessary reloc.  */
2408               if ((off & 1) != 0)
2409                 off &= ~1;
2410               else
2411                 {
2412                   bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
2413                               htab->sgot->contents + off);
2414
2415                   if (info->shared)
2416                     {
2417                       asection *s;
2418                       Elf_Internal_Rela outrel;
2419                       bfd_byte *loc;
2420
2421                       s = htab->srelgot;
2422                       if (s == NULL)
2423                         abort ();
2424
2425                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2426                                          + htab->sgot->output_offset
2427                                          + off);
2428                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
2429                       outrel.r_addend = relocation;
2430                       loc = s->contents;
2431                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2432                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2433                     }
2434
2435                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2436                 }
2437             }
2438
2439           if (off >= (bfd_vma) -2)
2440             abort ();
2441
2442           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2443
2444           /* For @GOTENT the relocation is against the offset between
2445              the instruction and the symbols entry in the GOT and not
2446              between the start of the GOT and the symbols entry. We
2447              add the vma of the GOT to get the correct value.  */
2448           if (   r_type == R_390_GOTENT
2449               || r_type == R_390_GOTPLTENT)
2450             relocation += htab->sgot->output_section->vma;
2451
2452           break;
2453
2454         case R_390_GOTOFF16:
2455         case R_390_GOTOFF32:
2456         case R_390_GOTOFF64:
2457           /* Relocation is relative to the start of the global offset
2458              table.  */
2459
2460           /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
2461              calculation.  We always want the start of .got.  If we
2462              defined _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
2463              permitted by the ABI, we might have to change this
2464              calculation.  */
2465           relocation -= htab->sgot->output_section->vma;
2466           break;
2467
2468         case R_390_GOTPC:
2469         case R_390_GOTPCDBL:
2470           /* Use global offset table as symbol value.  */
2471           relocation = htab->sgot->output_section->vma;
2472           unresolved_reloc = FALSE;
2473           break;
2474
2475         case R_390_PLT16DBL:
2476         case R_390_PLT32:
2477         case R_390_PLT32DBL:
2478         case R_390_PLT64:
2479           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
2480              procedure linkage table.  */
2481
2482           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
2483              without using the procedure linkage table.  */
2484           if (h == NULL)
2485             break;
2486
2487           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
2488               || htab->splt == NULL)
2489             {
2490               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
2491                  happens when statically linking PIC code, or when
2492                  using -Bsymbolic.  */
2493               break;
2494             }
2495
2496           relocation = (htab->splt->output_section->vma
2497                         + htab->splt->output_offset
2498                         + h->plt.offset);
2499           unresolved_reloc = FALSE;
2500           break;
2501
2502         case R_390_PLTOFF16:
2503         case R_390_PLTOFF32:
2504         case R_390_PLTOFF64:
2505           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
2506              procedure linkage table relative to the start of the GOT.  */
2507
2508           /* For local symbols or if we didn't make a PLT entry for
2509              this symbol resolve the symbol directly.  */
2510           if (   h == NULL
2511               || h->plt.offset == (bfd_vma) -1
2512               || htab->splt == NULL)
2513             {
2514               relocation -= htab->sgot->output_section->vma;
2515               break;
2516             }
2517
2518           relocation = (htab->splt->output_section->vma
2519                         + htab->splt->output_offset
2520                         + h->plt.offset
2521                         - htab->sgot->output_section->vma);
2522           unresolved_reloc = FALSE;
2523           break;
2524
2525         case R_390_8:
2526         case R_390_16:
2527         case R_390_32:
2528         case R_390_64:
2529         case R_390_PC16:
2530         case R_390_PC16DBL:
2531         case R_390_PC32:
2532         case R_390_PC32DBL:
2533         case R_390_PC64:
2534           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
2535             break;
2536
2537           if ((info->shared
2538                && (h == NULL
2539                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2540                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2541                && ((r_type != R_390_PC16
2542                     && r_type != R_390_PC16DBL
2543                     && r_type != R_390_PC32
2544                     && r_type != R_390_PC32DBL
2545                     && r_type != R_390_PC64)
2546                    || (h != NULL
2547                        && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))))
2548               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
2549                   && !info->shared
2550                   && h != NULL
2551                   && h->dynindx != -1
2552                   && !h->non_got_ref
2553                   && ((h->def_dynamic
2554                        && !h->def_regular)
2555                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2556                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
2557             {
2558               Elf_Internal_Rela outrel;
2559               bfd_boolean skip, relocate;
2560               asection *sreloc;
2561               bfd_byte *loc;
2562
2563               /* When generating a shared object, these relocations
2564                  are copied into the output file to be resolved at run
2565                  time.  */
2566               skip = FALSE;
2567               relocate = FALSE;
2568
2569               outrel.r_offset =
2570                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2571                                          rel->r_offset);
2572               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
2573                 skip = TRUE;
2574               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
2575                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
2576
2577               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2578                                   + input_section->output_offset);
2579
2580               if (skip)
2581                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2582               else if (h != NULL
2583                        && h->dynindx != -1
2584                        && (r_type == R_390_PC16
2585                            || r_type == R_390_PC16DBL
2586                            || r_type == R_390_PC32
2587                            || r_type == R_390_PC32DBL
2588                            || r_type == R_390_PC64
2589                            || !info->shared
2590                            || !info->symbolic
2591                            || !h->def_regular))
2592                 {
2593                   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2594                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
2595                 }
2596               else
2597                 {
2598                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
2599                   outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2600                   if (r_type == R_390_64)
2601                     {
2602                       relocate = TRUE;
2603                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
2604                     }
2605                   else
2606                     {
2607                       long sindx;
2608
2609                       if (bfd_is_abs_section (sec))
2610                         sindx = 0;
2611                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
2612                         {
2613                           bfd_set_error(bfd_error_bad_value);
2614                           return FALSE;
2615                         }
2616                       else
2617                         {
2618                           asection *osec;
2619
2620                           osec = sec->output_section;
2621                           sindx = elf_section_data (osec)->dynindx;
2622
2623                           if (sindx == 0)
2624                             {
2625                               osec = htab->elf.text_index_section;
2626                               sindx = elf_section_data (osec)->dynindx;
2627                             }
2628                           BFD_ASSERT (sindx != 0);
2629
2630                           /* We are turning this relocation into one
2631                              against a section symbol, so subtract out
2632                              the output section's address but not the
2633                              offset of the input section in the output
2634                              section.  */
2635                           outrel.r_addend -= osec->vma;
2636                         }
2637                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (sindx, r_type);
2638                     }
2639                 }
2640
2641               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2642               if (sreloc == NULL)
2643                 abort ();
2644
2645               loc = sreloc->contents;
2646               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2647               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2648
2649               /* If this reloc is against an external symbol, we do
2650                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
2651                  need to include the symbol value so that it becomes
2652                  an addend for the dynamic reloc.  */
2653               if (! relocate)
2654                 continue;
2655             }
2656
2657           break;
2658
2659           /* Relocations for tls literal pool entries.  */
2660         case R_390_TLS_IE64:
2661           if (info->shared)
2662             {
2663               Elf_Internal_Rela outrel;
2664               asection *sreloc;
2665               bfd_byte *loc;
2666
2667               outrel.r_offset = rel->r_offset
2668                                 + input_section->output_section->vma
2669                                 + input_section->output_offset;
2670               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
2671               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2672               if (sreloc == NULL)
2673                 abort ();
2674               loc = sreloc->contents;
2675               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2676               bfd_elf64_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2677             }
2678           /* Fall through.  */
2679
2680         case R_390_TLS_GD64:
2681         case R_390_TLS_GOTIE64:
2682           r_type = elf_s390_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
2683           tls_type = GOT_UNKNOWN;
2684           if (h == NULL && local_got_offsets)
2685             tls_type = elf_s390_local_got_tls_type (input_bfd) [r_symndx];
2686           else if (h != NULL)
2687             {
2688               tls_type = elf_s390_hash_entry(h)->tls_type;
2689               if (!info->shared && h->dynindx == -1 && tls_type >= GOT_TLS_IE)
2690                 r_type = R_390_TLS_LE64;
2691             }
2692           if (r_type == R_390_TLS_GD64 && tls_type >= GOT_TLS_IE)
2693             r_type = R_390_TLS_IE64;
2694
2695           if (r_type == R_390_TLS_LE64)
2696             {
2697               /* This relocation gets optimized away by the local exec
2698                  access optimization.  */
2699               BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2700               bfd_put_64 (output_bfd, -tpoff (info, relocation),
2701                           contents + rel->r_offset);
2702               continue;
2703             }
2704
2705           if (htab->sgot == NULL)
2706             abort ();
2707
2708           if (h != NULL)
2709             off = h->got.offset;
2710           else
2711             {
2712               if (local_got_offsets == NULL)
2713                 abort ();
2714
2715               off = local_got_offsets[r_symndx];
2716             }
2717
2718         emit_tls_relocs:
2719
2720           if ((off & 1) != 0)
2721             off &= ~1;
2722           else
2723             {
2724               Elf_Internal_Rela outrel;
2725               bfd_byte *loc;
2726               int dr_type, indx;
2727
2728               if (htab->srelgot == NULL)
2729                 abort ();
2730
2731               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2732                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2733
2734               indx = h && h->dynindx != -1 ? h->dynindx : 0;
2735               if (r_type == R_390_TLS_GD64)
2736                 dr_type = R_390_TLS_DTPMOD;
2737               else
2738                 dr_type = R_390_TLS_TPOFF;
2739               if (dr_type == R_390_TLS_TPOFF && indx == 0)
2740                 outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
2741               else
2742                 outrel.r_addend = 0;
2743               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, dr_type);
2744               loc = htab->srelgot->contents;
2745               loc += htab->srelgot->reloc_count++
2746                 * sizeof (Elf64_External_Rela);
2747               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2748
2749               if (r_type == R_390_TLS_GD64)
2750                 {
2751                   if (indx == 0)
2752                     {
2753                       BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2754                       bfd_put_64 (output_bfd,
2755                                   relocation - dtpoff_base (info),
2756                                   htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2757                     }
2758                   else
2759                     {
2760                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_390_TLS_DTPOFF);
2761                       outrel.r_offset += GOT_ENTRY_SIZE;
2762                       outrel.r_addend = 0;
2763                       htab->srelgot->reloc_count++;
2764                       loc += sizeof (Elf64_External_Rela);
2765                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2766                     }
2767                 }
2768
2769               if (h != NULL)
2770                 h->got.offset |= 1;
2771               else
2772                 local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2773             }
2774
2775           if (off >= (bfd_vma) -2)
2776             abort ();
2777           if (r_type == ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
2778             {
2779               relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2780               if (r_type == R_390_TLS_IE64 || r_type == R_390_TLS_IEENT)
2781                 relocation += htab->sgot->output_section->vma;
2782               unresolved_reloc = FALSE;
2783             }
2784           else
2785             {
2786               bfd_put_64 (output_bfd, htab->sgot->output_offset + off,
2787                           contents + rel->r_offset);
2788               continue;
2789             }
2790           break;
2791
2792         case R_390_TLS_GOTIE12:
2793         case R_390_TLS_GOTIE20:
2794         case R_390_TLS_IEENT:
2795           if (h == NULL)
2796             {
2797               if (local_got_offsets == NULL)
2798                 abort();
2799               off = local_got_offsets[r_symndx];
2800               if (info->shared)
2801                 goto emit_tls_relocs;
2802             }
2803           else
2804             {
2805               off = h->got.offset;
2806               tls_type = elf_s390_hash_entry(h)->tls_type;
2807               if (info->shared || h->dynindx != -1 || tls_type < GOT_TLS_IE)
2808                 goto emit_tls_relocs;
2809             }
2810
2811           if (htab->sgot == NULL)
2812             abort ();
2813
2814           BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2815           bfd_put_64 (output_bfd, -tpoff (info, relocation),
2816                       htab->sgot->contents + off);
2817           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2818           if (r_type == R_390_TLS_IEENT)
2819             relocation += htab->sgot->output_section->vma;
2820           unresolved_reloc = FALSE;
2821           break;
2822
2823         case R_390_TLS_LDM64:
2824           if (! info->shared)
2825             /* The literal pool entry this relocation refers to gets ignored
2826                by the optimized code of the local exec model. Do nothing
2827                and the value will turn out zero.  */
2828             continue;
2829
2830           if (htab->sgot == NULL)
2831             abort ();
2832
2833           off = htab->tls_ldm_got.offset;
2834           if (off & 1)
2835             off &= ~1;
2836           else
2837             {
2838               Elf_Internal_Rela outrel;
2839               bfd_byte *loc;
2840
2841               if (htab->srelgot == NULL)
2842                 abort ();
2843
2844               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2845                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2846
2847               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2848                           htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2849               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_390_TLS_DTPMOD);
2850               outrel.r_addend = 0;
2851               loc = htab->srelgot->contents;
2852               loc += htab->srelgot->reloc_count++
2853                 * sizeof (Elf64_External_Rela);
2854               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2855               htab->tls_ldm_got.offset |= 1;
2856             }
2857           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2858           unresolved_reloc = FALSE;
2859           break;
2860
2861         case R_390_TLS_LE64:
2862           if (info->shared)
2863             {
2864               /* Linking a shared library with non-fpic code requires
2865                  a R_390_TLS_TPOFF relocation.  */
2866               Elf_Internal_Rela outrel;
2867               asection *sreloc;
2868               bfd_byte *loc;
2869               int indx;
2870
2871               outrel.r_offset = rel->r_offset
2872                                 + input_section->output_section->vma
2873                                 + input_section->output_offset;
2874               if (h != NULL && h->dynindx != -1)
2875                 indx = h->dynindx;
2876               else
2877                 indx = 0;
2878               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_390_TLS_TPOFF);
2879               if (indx == 0)
2880                 outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
2881               else
2882                 outrel.r_addend = 0;
2883               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2884               if (sreloc == NULL)
2885                 abort ();
2886               loc = sreloc->contents;
2887               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2888               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2889             }
2890           else
2891             {
2892               BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2893               bfd_put_64 (output_bfd, -tpoff (info, relocation),
2894                           contents + rel->r_offset);
2895             }
2896           continue;
2897
2898         case R_390_TLS_LDO64:
2899           if (info->shared)
2900             relocation -= dtpoff_base (info);
2901           else
2902             /* When converting LDO to LE, we must negate.  */
2903             relocation = -tpoff (info, relocation);
2904           break;
2905
2906           /* Relocations for tls instructions.  */
2907         case R_390_TLS_LOAD:
2908         case R_390_TLS_GDCALL:
2909         case R_390_TLS_LDCALL:
2910           tls_type = GOT_UNKNOWN;
2911           if (h == NULL && local_got_offsets)
2912             tls_type = elf_s390_local_got_tls_type (input_bfd) [r_symndx];
2913           else if (h != NULL)
2914             tls_type = elf_s390_hash_entry(h)->tls_type;
2915
2916           if (tls_type == GOT_TLS_GD)
2917             continue;
2918
2919           if (r_type == R_390_TLS_LOAD)
2920             {
2921               if (!info->shared && (h == NULL || h->dynindx == -1))
2922                 {
2923                   /* IE->LE transition. Four valid cases:
2924                      lg %rx,(0,%ry)    -> sllg %rx,%ry,0
2925                      lg %rx,(%ry,0)    -> sllg %rx,%ry,0
2926                      lg %rx,(%ry,%r12) -> sllg %rx,%ry,0
2927                      lg %rx,(%r12,%ry) -> sllg %rx,%ry,0  */
2928                   unsigned int insn0, insn1, ry;
2929
2930                   insn0 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2931                   insn1 = bfd_get_16 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
2932                   if (insn1 != 0x0004)
2933                     invalid_tls_insn (input_bfd, input_section, rel);
2934                   ry = 0;
2935                   if ((insn0 & 0xff00f000) == 0xe3000000)
2936                     /* lg %rx,0(%ry,0) -> sllg %rx,%ry,0  */
2937                     ry = (insn0 & 0x000f0000);
2938                   else if ((insn0 & 0xff0f0000) == 0xe3000000)
2939                     /* lg %rx,0(0,%ry) -> sllg %rx,%ry,0  */
2940                     ry = (insn0 & 0x0000f000) << 4;
2941                   else if ((insn0 & 0xff00f000) == 0xe300c000)
2942                     /* lg %rx,0(%ry,%r12) -> sllg %rx,%ry,0  */
2943                     ry = (insn0 & 0x000f0000);
2944                   else if ((insn0 & 0xff0f0000) == 0xe30c0000)
2945                     /* lg %rx,0(%r12,%ry) -> sllg %rx,%ry,0  */
2946                     ry = (insn0 & 0x0000f000) << 4;
2947                   else
2948                     invalid_tls_insn (input_bfd, input_section, rel);
2949                   insn0 = 0xeb000000 | (insn0 & 0x00f00000) | ry;
2950                   insn1 = 0x000d;
2951                   bfd_put_32 (output_bfd, insn0, contents + rel->r_offset);
2952                   bfd_put_16 (output_bfd, insn1, contents + rel->r_offset + 4);
2953                 }
2954             }
2955           else if (r_type == R_390_TLS_GDCALL)
2956             {
2957               unsigned int insn0, insn1;
2958
2959               insn0 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2960               insn1 = bfd_get_16 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
2961               if ((insn0 & 0xffff0000) != 0xc0e50000)
2962                 invalid_tls_insn (input_bfd, input_section, rel);
2963               if (!info->shared && (h == NULL || h->dynindx == -1))
2964                 {
2965                   /* GD->LE transition.
2966                      brasl %r14,__tls_get_addr@plt -> brcl 0,. */
2967                   insn0 = 0xc0040000;
2968                   insn1 = 0x0000;
2969                 }
2970               else
2971                 {
2972                   /* GD->IE transition.
2973                      brasl %r14,__tls_get_addr@plt -> lg %r2,0(%r2,%r12)  */
2974                   insn0 = 0xe322c000;
2975                   insn1 = 0x0004;
2976                 }
2977               bfd_put_32 (output_bfd, insn0, contents + rel->r_offset);
2978               bfd_put_16 (output_bfd, insn1, contents + rel->r_offset + 4);
2979             }
2980           else if (r_type == R_390_TLS_LDCALL)
2981             {
2982               if (!info->shared)
2983                 {
2984                   unsigned int insn0, insn1;
2985
2986                   insn0 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2987                   insn1 = bfd_get_16 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
2988                   if ((insn0 & 0xffff0000) != 0xc0e50000)
2989                     invalid_tls_insn (input_bfd, input_section, rel);
2990                   /* LD->LE transition.
2991                      brasl %r14,__tls_get_addr@plt -> brcl 0,. */
2992                   insn0 = 0xc0040000;
2993                   insn1 = 0x0000;
2994                   bfd_put_32 (output_bfd, insn0, contents + rel->r_offset);
2995                   bfd_put_16 (output_bfd, insn1, contents + rel->r_offset + 4);
2996                 }
2997             }
2998           continue;
2999
3000         default:
3001           break;
3002         }
3003
3004       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
3005          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
3006          not process them.  */
3007       if (unresolved_reloc
3008           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
3009                && h->def_dynamic))
3010         (*_bfd_error_handler)
3011           (_("%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"),
3012            input_bfd,
3013            input_section,
3014            (long) rel->r_offset,
3015            howto->name,
3016            h->root.root.string);
3017
3018       if (r_type == R_390_20
3019           || r_type == R_390_GOT20
3020           || r_type == R_390_GOTPLT20
3021           || r_type == R_390_TLS_GOTIE20)
3022         {
3023           relocation += rel->r_addend;
3024           relocation = (relocation&0xfff) << 8 | (relocation&0xff000) >> 12;
3025           r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
3026                                         contents, rel->r_offset,
3027                                         relocation, 0);
3028         }
3029       else
3030         r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
3031                                       contents, rel->r_offset,
3032                                       relocation, rel->r_addend);
3033
3034       if (r != bfd_reloc_ok)
3035         {
3036           const char *name;
3037
3038           if (h != NULL)
3039             name = h->root.root.string;
3040           else
3041             {
3042               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
3043                                                       symtab_hdr->sh_link,
3044                                                       sym->st_name);
3045               if (name == NULL)
3046                 return FALSE;
3047               if (*name == '\0')
3048                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
3049             }
3050
3051           if (r == bfd_reloc_overflow)
3052             {
3053
3054               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
3055                      (info, (h ? &h->root : NULL), name, howto->name,
3056                       (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section,
3057                       rel->r_offset)))
3058                 return FALSE;
3059             }
3060           else
3061             {
3062               (*_bfd_error_handler)
3063                 (_("%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
3064                  input_bfd, input_section,
3065                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
3066               return FALSE;
3067             }
3068         }
3069     }
3070
3071   return TRUE;
3072 }
3073
3074 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
3075    dynamic sections here.  */
3076
3077 static bfd_boolean
3078 elf_s390_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
3079      bfd *output_bfd;
3080      struct bfd_link_info *info;
3081      struct elf_link_hash_entry *h;
3082      Elf_Internal_Sym *sym;
3083 {
3084   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
3085
3086   htab = elf_s390_hash_table (info);
3087
3088   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
3089     {
3090       bfd_vma plt_index;
3091       bfd_vma got_offset;
3092       Elf_Internal_Rela rela;
3093       bfd_byte *loc;
3094
3095       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
3096          it up.  */
3097
3098       if (h->dynindx == -1
3099           || htab->splt == NULL
3100           || htab->sgotplt == NULL
3101           || htab->srelplt == NULL)
3102         abort ();
3103
3104       /* Calc. index no.
3105          Current offset - size first entry / entry size.  */
3106       plt_index = (h->plt.offset - PLT_FIRST_ENTRY_SIZE) / PLT_ENTRY_SIZE;
3107
3108       /* Offset in GOT is PLT index plus GOT headers(3) times 8,
3109          addr & GOT addr.  */
3110       got_offset = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
3111
3112       /* Fill in the blueprint of a PLT.  */
3113       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD0,
3114                   htab->splt->contents + h->plt.offset);
3115       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD1,
3116                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 4);
3117       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD2,
3118                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 8);
3119       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD3,
3120                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
3121       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD4,
3122                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 16);
3123       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD5,
3124                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 20);
3125       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD6,
3126                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 24);
3127       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_ENTRY_WORD7,
3128                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 28);
3129       /* Fixup the relative address to the GOT entry */
3130       bfd_put_32 (output_bfd,
3131                   (htab->sgotplt->output_section->vma +
3132                    htab->sgotplt->output_offset + got_offset
3133                    - (htab->splt->output_section->vma + h->plt.offset))/2,
3134                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
3135       /* Fixup the relative branch to PLT 0 */
3136       bfd_put_32 (output_bfd, - (PLT_FIRST_ENTRY_SIZE +
3137                                  (PLT_ENTRY_SIZE * plt_index) + 22)/2,
3138                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 24);
3139       /* Fixup offset into symbol table */
3140       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf64_External_Rela),
3141                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 28);
3142
3143       /* Fill in the entry in the global offset table.
3144          Points to instruction after GOT offset.  */
3145       bfd_put_64 (output_bfd,
3146                   (htab->splt->output_section->vma
3147                    + htab->splt->output_offset
3148                    + h->plt.offset
3149                    + 14),
3150                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
3151
3152       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
3153       rela.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
3154                        + htab->sgotplt->output_offset
3155                        + got_offset);
3156       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_390_JMP_SLOT);
3157       rela.r_addend = 0;
3158       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf64_External_Rela);
3159       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
3160
3161       if (!h->def_regular)
3162         {
3163           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
3164              the .plt section.  Leave the value alone.  This is a clue
3165              for the dynamic linker, to make function pointer
3166              comparisons work between an application and shared
3167              library.  */
3168           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3169         }
3170     }
3171
3172   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1
3173       && elf_s390_hash_entry(h)->tls_type != GOT_TLS_GD
3174       && elf_s390_hash_entry(h)->tls_type != GOT_TLS_IE
3175       && elf_s390_hash_entry(h)->tls_type != GOT_TLS_IE_NLT)
3176     {
3177       Elf_Internal_Rela rela;
3178       bfd_byte *loc;
3179
3180       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
3181          up.  */
3182       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
3183         abort ();
3184
3185       rela.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
3186                        + htab->sgot->output_offset
3187                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
3188
3189       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
3190          symbol is defined locally or was forced to be local because
3191          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
3192          The entry in the global offset table will already have been
3193          initialized in the relocate_section function.  */
3194       if (info->shared
3195           && (info->symbolic
3196               || h->dynindx == -1
3197               || h->forced_local)
3198           && h->def_regular)
3199         {
3200           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
3201           rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_390_RELATIVE);
3202           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
3203                            + h->root.u.def.section->output_section->vma
3204                            + h->root.u.def.section->output_offset);
3205         }
3206       else
3207         {
3208           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
3209           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgot->contents + h->got.offset);
3210           rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_390_GLOB_DAT);
3211           rela.r_addend = 0;
3212         }
3213
3214       loc = htab->srelgot->contents;
3215       loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
3216       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
3217     }
3218
3219   if (h->needs_copy)
3220     {
3221       Elf_Internal_Rela rela;
3222       bfd_byte *loc;
3223
3224       /* This symbols needs a copy reloc.  Set it up.  */
3225
3226       if (h->dynindx == -1
3227           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3228               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
3229           || htab->srelbss == NULL)
3230         abort ();
3231
3232       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
3233                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
3234                        + h->root.u.def.section->output_offset);
3235       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_390_COPY);
3236       rela.r_addend = 0;
3237       loc = htab->srelbss->contents;
3238       loc += htab->srelbss->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
3239       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
3240     }
3241
3242   /* Mark some specially defined symbols as absolute.  */
3243   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
3244       || h == htab->elf.hgot
3245       || h == htab->elf.hplt)
3246     sym->st_shndx = SHN_ABS;
3247
3248   return TRUE;
3249 }
3250
3251 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
3252    dynamic linker, before writing them out.  */
3253
3254 static enum elf_reloc_type_class
3255 elf_s390_reloc_type_class (rela)
3256      const Elf_Internal_Rela *rela;
3257 {
3258   switch ((int) ELF64_R_TYPE (rela->r_info))
3259     {
3260     case R_390_RELATIVE:
3261       return reloc_class_relative;
3262     case R_390_JMP_SLOT:
3263       return reloc_class_plt;
3264     case R_390_COPY:
3265       return reloc_class_copy;
3266     default:
3267       return reloc_class_normal;
3268     }
3269 }
3270
3271 /* Finish up the dynamic sections.  */
3272
3273 static bfd_boolean
3274 elf_s390_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
3275      bfd *output_bfd;
3276      struct bfd_link_info *info;
3277 {
3278   struct elf_s390_link_hash_table *htab;
3279   bfd *dynobj;
3280   asection *sdyn;
3281
3282   htab = elf_s390_hash_table (info);
3283   dynobj = htab->elf.dynobj;
3284   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3285
3286   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
3287     {
3288       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
3289
3290       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
3291         abort ();
3292
3293       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
3294       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
3295       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
3296         {
3297           Elf_Internal_Dyn dyn;
3298           asection *s;
3299
3300           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
3301
3302           switch (dyn.d_tag)
3303             {
3304             default:
3305               continue;
3306
3307             case DT_PLTGOT:
3308               dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
3309               break;
3310
3311             case DT_JMPREL:
3312               dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
3313               break;
3314
3315             case DT_PLTRELSZ:
3316               s = htab->srelplt->output_section;
3317               dyn.d_un.d_val = s->size;
3318               break;
3319
3320             case DT_RELASZ:
3321               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
3322                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
3323                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
3324                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
3325                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
3326                  other relocation sections, we don't have to worry
3327                  about changing the DT_RELA entry.  */
3328               s = htab->srelplt->output_section;
3329               dyn.d_un.d_val -= s->size;
3330               break;
3331             }
3332
3333           bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3334         }
3335
3336       /* Fill in the special first entry in the procedure linkage table.  */
3337       if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
3338         {
3339           /* fill in blueprint for plt 0 entry */
3340           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD0,
3341                       htab->splt->contents );
3342           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD1,
3343                       htab->splt->contents +4 );
3344           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD3,
3345                       htab->splt->contents +12 );
3346           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD4,
3347                       htab->splt->contents +16 );
3348           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD5,
3349                       htab->splt->contents +20 );
3350           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD6,
3351                       htab->splt->contents + 24);
3352           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) PLT_FIRST_ENTRY_WORD7,
3353                       htab->splt->contents + 28 );
3354           /* Fixup relative address to start of GOT */
3355           bfd_put_32 (output_bfd,
3356                       (htab->sgotplt->output_section->vma +
3357                        htab->sgotplt->output_offset
3358                        - htab->splt->output_section->vma - 6)/2,
3359                       htab->splt->contents + 8);
3360         }
3361       elf_section_data (htab->splt->output_section)
3362         ->this_hdr.sh_entsize = PLT_ENTRY_SIZE;
3363     }
3364
3365   if (htab->sgotplt)
3366     {
3367       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
3368       if (htab->sgotplt->size > 0)
3369         {
3370           bfd_put_64 (output_bfd,
3371                       (sdyn == NULL ? (bfd_vma) 0
3372                        : sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset),
3373                       htab->sgotplt->contents);
3374           /* One entry for shared object struct ptr.  */
3375           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 8);
3376           /* One entry for _dl_runtime_resolve.  */
3377           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 12);
3378         }
3379
3380       elf_section_data (htab->sgot->output_section)
3381         ->this_hdr.sh_entsize = 8;
3382     }
3383   return TRUE;
3384 }
3385
3386 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
3387    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
3388
3389 static bfd_vma
3390 elf_s390_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
3391                       const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
3392 {
3393   return plt->vma + PLT_FIRST_ENTRY_SIZE + i * PLT_ENTRY_SIZE;
3394 }
3395
3396
3397 /* Why was the hash table entry size definition changed from
3398    ARCH_SIZE/8 to 4? This breaks the 64 bit dynamic linker and
3399    this is the only reason for the s390_elf64_size_info structure.  */
3400
3401 const struct elf_size_info s390_elf64_size_info =
3402 {
3403   sizeof (Elf64_External_Ehdr),
3404   sizeof (Elf64_External_Phdr),
3405   sizeof (Elf64_External_Shdr),
3406   sizeof (Elf64_External_Rel),
3407   sizeof (Elf64_External_Rela),
3408   sizeof (Elf64_External_Sym),
3409   sizeof (Elf64_External_Dyn),
3410   sizeof (Elf_External_Note),
3411   8,            /* hash-table entry size.  */
3412   1,            /* internal relocations per external relocations.  */
3413   64,           /* arch_size.  */
3414   3,            /* log_file_align.  */
3415   ELFCLASS64, EV_CURRENT,
3416   bfd_elf64_write_out_phdrs,
3417   bfd_elf64_write_shdrs_and_ehdr,
3418   bfd_elf64_checksum_contents,
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_rela_normal         1
3448
3449 #define elf_info_to_howto               elf_s390_info_to_howto
3450
3451 #define bfd_elf64_bfd_is_local_label_name     elf_s390_is_local_label_name
3452 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create  elf_s390_link_hash_table_create
3453 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup       elf_s390_reloc_type_lookup
3454 #define bfd_elf64_bfd_reloc_name_lookup elf_s390_reloc_name_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_init_index_section        _bfd_elf_init_1_index_section
3468 #define elf_backend_reloc_type_class          elf_s390_reloc_type_class
3469 #define elf_backend_plt_sym_val               elf_s390_plt_sym_val
3470
3471 #define bfd_elf64_mkobject              elf_s390_mkobject
3472 #define elf_backend_object_p            elf_s390_object_p
3473
3474 #include "elf64-target.h"