OSDN Git Service

2005-08-03 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.com>
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / bfd / elfxx-ia64.c
1 /* IA-64 support for 64-bit ELF
2    Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by David Mosberger-Tang <davidm@hpl.hp.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 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
21
22 #include "bfd.h"
23 #include "sysdep.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "elf-bfd.h"
26 #include "opcode/ia64.h"
27 #include "elf/ia64.h"
28 #include "objalloc.h"
29 #include "hashtab.h"
30
31 #define ARCH_SIZE       NN
32
33 #if ARCH_SIZE == 64
34 #define LOG_SECTION_ALIGN       3
35 #endif
36
37 #if ARCH_SIZE == 32
38 #define LOG_SECTION_ALIGN       2
39 #endif
40
41 /* THE RULES for all the stuff the linker creates --
42
43   GOT           Entries created in response to LTOFF or LTOFF_FPTR
44                 relocations.  Dynamic relocs created for dynamic
45                 symbols in an application; REL relocs for locals
46                 in a shared library.
47
48   FPTR          The canonical function descriptor.  Created for local
49                 symbols in applications.  Descriptors for dynamic symbols
50                 and local symbols in shared libraries are created by
51                 ld.so.  Thus there are no dynamic relocs against these
52                 objects.  The FPTR relocs for such _are_ passed through
53                 to the dynamic relocation tables.
54
55   FULL_PLT      Created for a PCREL21B relocation against a dynamic symbol.
56                 Requires the creation of a PLTOFF entry.  This does not
57                 require any dynamic relocations.
58
59   PLTOFF        Created by PLTOFF relocations.  For local symbols, this
60                 is an alternate function descriptor, and in shared libraries
61                 requires two REL relocations.  Note that this cannot be
62                 transformed into an FPTR relocation, since it must be in
63                 range of the GP.  For dynamic symbols, this is a function
64                 descriptor for a MIN_PLT entry, and requires one IPLT reloc.
65
66   MIN_PLT       Created by PLTOFF entries against dynamic symbols.  This
67                 does not require dynamic relocations.  */
68
69 #define NELEMS(a)       ((int) (sizeof (a) / sizeof ((a)[0])))
70
71 typedef struct bfd_hash_entry *(*new_hash_entry_func)
72   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
73
74 /* In dynamically (linker-) created sections, we generally need to keep track
75    of the place a symbol or expression got allocated to. This is done via hash
76    tables that store entries of the following type.  */
77
78 struct elfNN_ia64_dyn_sym_info
79 {
80   /* The addend for which this entry is relevant.  */
81   bfd_vma addend;
82
83   /* Next addend in the list.  */
84   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *next;
85
86   bfd_vma got_offset;
87   bfd_vma fptr_offset;
88   bfd_vma pltoff_offset;
89   bfd_vma plt_offset;
90   bfd_vma plt2_offset;
91   bfd_vma tprel_offset;
92   bfd_vma dtpmod_offset;
93   bfd_vma dtprel_offset;
94
95   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
96   struct elf_link_hash_entry *h;
97
98   /* Used to count non-got, non-plt relocations for delayed sizing
99      of relocation sections.  */
100   struct elfNN_ia64_dyn_reloc_entry
101   {
102     struct elfNN_ia64_dyn_reloc_entry *next;
103     asection *srel;
104     int type;
105     int count;
106
107     /* Is this reloc against readonly section? */
108     bfd_boolean reltext;
109   } *reloc_entries;
110
111   /* TRUE when the section contents have been updated.  */
112   unsigned got_done : 1;
113   unsigned fptr_done : 1;
114   unsigned pltoff_done : 1;
115   unsigned tprel_done : 1;
116   unsigned dtpmod_done : 1;
117   unsigned dtprel_done : 1;
118
119   /* TRUE for the different kinds of linker data we want created.  */
120   unsigned want_got : 1;
121   unsigned want_gotx : 1;
122   unsigned want_fptr : 1;
123   unsigned want_ltoff_fptr : 1;
124   unsigned want_plt : 1;
125   unsigned want_plt2 : 1;
126   unsigned want_pltoff : 1;
127   unsigned want_tprel : 1;
128   unsigned want_dtpmod : 1;
129   unsigned want_dtprel : 1;
130 };
131
132 struct elfNN_ia64_local_hash_entry
133 {
134   int id;
135   unsigned int r_sym;
136   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *info;
137
138   /* TRUE if this hash entry's addends was translated for
139      SHF_MERGE optimization.  */
140   unsigned sec_merge_done : 1;
141 };
142
143 struct elfNN_ia64_link_hash_entry
144 {
145   struct elf_link_hash_entry root;
146   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *info;
147 };
148
149 struct elfNN_ia64_link_hash_table
150 {
151   /* The main hash table.  */
152   struct elf_link_hash_table root;
153
154   asection *got_sec;            /* the linkage table section (or NULL) */
155   asection *rel_got_sec;        /* dynamic relocation section for same */
156   asection *fptr_sec;           /* function descriptor table (or NULL) */
157   asection *rel_fptr_sec;       /* dynamic relocation section for same */
158   asection *plt_sec;            /* the primary plt section (or NULL) */
159   asection *pltoff_sec;         /* private descriptors for plt (or NULL) */
160   asection *rel_pltoff_sec;     /* dynamic relocation section for same */
161
162   bfd_size_type minplt_entries; /* number of minplt entries */
163   unsigned reltext : 1;         /* are there relocs against readonly sections? */
164   unsigned self_dtpmod_done : 1;/* has self DTPMOD entry been finished? */
165   bfd_vma self_dtpmod_offset;   /* .got offset to self DTPMOD entry */
166
167   htab_t loc_hash_table;
168   void *loc_hash_memory;
169 };
170
171 struct elfNN_ia64_allocate_data
172 {
173   struct bfd_link_info *info;
174   bfd_size_type ofs;
175   bfd_boolean only_got;
176 };
177
178 #define elfNN_ia64_hash_table(p) \
179   ((struct elfNN_ia64_link_hash_table *) ((p)->hash))
180
181 static bfd_reloc_status_type elfNN_ia64_reloc
182   PARAMS ((bfd *abfd, arelent *reloc, asymbol *sym, PTR data,
183            asection *input_section, bfd *output_bfd, char **error_message));
184 static reloc_howto_type * lookup_howto
185   PARAMS ((unsigned int rtype));
186 static reloc_howto_type *elfNN_ia64_reloc_type_lookup
187   PARAMS ((bfd *abfd, bfd_reloc_code_real_type bfd_code));
188 static void elfNN_ia64_info_to_howto
189   PARAMS ((bfd *abfd, arelent *bfd_reloc, Elf_Internal_Rela *elf_reloc));
190 static bfd_boolean elfNN_ia64_relax_section
191   PARAMS((bfd *abfd, asection *sec, struct bfd_link_info *link_info,
192           bfd_boolean *again));
193 static void elfNN_ia64_relax_ldxmov
194   PARAMS((bfd_byte *contents, bfd_vma off));
195 static bfd_boolean is_unwind_section_name
196   PARAMS ((bfd *abfd, const char *));
197 static bfd_boolean elfNN_ia64_section_flags
198   PARAMS ((flagword *, const Elf_Internal_Shdr *));
199 static bfd_boolean elfNN_ia64_fake_sections
200   PARAMS ((bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec));
201 static void elfNN_ia64_final_write_processing
202   PARAMS ((bfd *abfd, bfd_boolean linker));
203 static bfd_boolean elfNN_ia64_add_symbol_hook
204   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, Elf_Internal_Sym *sym,
205            const char **namep, flagword *flagsp, asection **secp,
206            bfd_vma *valp));
207 static int elfNN_ia64_additional_program_headers
208   PARAMS ((bfd *abfd));
209 static bfd_boolean elfNN_ia64_modify_segment_map
210   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
211 static bfd_boolean elfNN_ia64_is_local_label_name
212   PARAMS ((bfd *abfd, const char *name));
213 static bfd_boolean elfNN_ia64_dynamic_symbol_p
214   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, struct bfd_link_info *info, int));
215 static struct bfd_hash_entry *elfNN_ia64_new_elf_hash_entry
216   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *entry, struct bfd_hash_table *table,
217            const char *string));
218 static void elfNN_ia64_hash_copy_indirect
219   PARAMS ((const struct elf_backend_data *, struct elf_link_hash_entry *,
220            struct elf_link_hash_entry *));
221 static void elfNN_ia64_hash_hide_symbol
222   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *, bfd_boolean));
223 static hashval_t elfNN_ia64_local_htab_hash PARAMS ((const void *));
224 static int elfNN_ia64_local_htab_eq PARAMS ((const void *ptr1,
225                                              const void *ptr2));
226 static struct bfd_link_hash_table *elfNN_ia64_hash_table_create
227   PARAMS ((bfd *abfd));
228 static void elfNN_ia64_hash_table_free
229   PARAMS ((struct bfd_link_hash_table *hash));
230 static bfd_boolean elfNN_ia64_global_dyn_sym_thunk
231   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR));
232 static int elfNN_ia64_local_dyn_sym_thunk
233   PARAMS ((void **, PTR));
234 static void elfNN_ia64_dyn_sym_traverse
235   PARAMS ((struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info,
236            bfd_boolean (*func) (struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *, PTR),
237            PTR info));
238 static bfd_boolean elfNN_ia64_create_dynamic_sections
239   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info));
240 static struct elfNN_ia64_local_hash_entry * get_local_sym_hash
241   PARAMS ((struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info,
242            bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel, bfd_boolean create));
243 static struct elfNN_ia64_dyn_sym_info * get_dyn_sym_info
244   PARAMS ((struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info,
245            struct elf_link_hash_entry *h,
246            bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel, bfd_boolean create));
247 static asection *get_got
248   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
249            struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info));
250 static asection *get_fptr
251   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
252            struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info));
253 static asection *get_pltoff
254   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
255            struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info));
256 static asection *get_reloc_section
257   PARAMS ((bfd *abfd, struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info,
258            asection *sec, bfd_boolean create));
259 static bfd_boolean elfNN_ia64_check_relocs
260   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
261            const Elf_Internal_Rela *relocs));
262 static bfd_boolean elfNN_ia64_adjust_dynamic_symbol
263   PARAMS ((struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h));
264 static long global_sym_index
265   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h));
266 static bfd_boolean allocate_fptr
267   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
268 static bfd_boolean allocate_global_data_got
269   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
270 static bfd_boolean allocate_global_fptr_got
271   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
272 static bfd_boolean allocate_local_got
273   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
274 static bfd_boolean allocate_pltoff_entries
275   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
276 static bfd_boolean allocate_plt_entries
277   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
278 static bfd_boolean allocate_plt2_entries
279   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
280 static bfd_boolean allocate_dynrel_entries
281   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
282 static bfd_boolean elfNN_ia64_size_dynamic_sections
283   PARAMS ((bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info));
284 static bfd_reloc_status_type elfNN_ia64_install_value
285   PARAMS ((bfd_byte *hit_addr, bfd_vma val, unsigned int r_type));
286 static void elfNN_ia64_install_dyn_reloc
287   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
288            asection *srel, bfd_vma offset, unsigned int type,
289            long dynindx, bfd_vma addend));
290 static bfd_vma set_got_entry
291   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
292            struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, long dynindx,
293            bfd_vma addend, bfd_vma value, unsigned int dyn_r_type));
294 static bfd_vma set_fptr_entry
295   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
296            struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i,
297            bfd_vma value));
298 static bfd_vma set_pltoff_entry
299   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
300            struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i,
301            bfd_vma value, bfd_boolean));
302 static bfd_vma elfNN_ia64_tprel_base
303   PARAMS ((struct bfd_link_info *info));
304 static bfd_vma elfNN_ia64_dtprel_base
305   PARAMS ((struct bfd_link_info *info));
306 static int elfNN_ia64_unwind_entry_compare
307   PARAMS ((const PTR, const PTR));
308 static bfd_boolean elfNN_ia64_choose_gp
309   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info));
310 static bfd_boolean elfNN_ia64_final_link
311   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info));
312 static bfd_boolean elfNN_ia64_relocate_section
313   PARAMS ((bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info, bfd *input_bfd,
314            asection *input_section, bfd_byte *contents,
315            Elf_Internal_Rela *relocs, Elf_Internal_Sym *local_syms,
316            asection **local_sections));
317 static bfd_boolean elfNN_ia64_finish_dynamic_symbol
318   PARAMS ((bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
319            struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *sym));
320 static bfd_boolean elfNN_ia64_finish_dynamic_sections
321   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info));
322 static bfd_boolean elfNN_ia64_set_private_flags
323   PARAMS ((bfd *abfd, flagword flags));
324 static bfd_boolean elfNN_ia64_merge_private_bfd_data
325   PARAMS ((bfd *ibfd, bfd *obfd));
326 static bfd_boolean elfNN_ia64_print_private_bfd_data
327   PARAMS ((bfd *abfd, PTR ptr));
328 static enum elf_reloc_type_class elfNN_ia64_reloc_type_class
329   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
330 static bfd_boolean elfNN_ia64_hpux_vec
331   PARAMS ((const bfd_target *vec));
332 static void elfNN_hpux_post_process_headers
333   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info));
334 bfd_boolean elfNN_hpux_backend_section_from_bfd_section
335   PARAMS ((bfd *abfd, asection *sec, int *retval));
336 \f
337 /* ia64-specific relocation.  */
338
339 /* Perform a relocation.  Not much to do here as all the hard work is
340    done in elfNN_ia64_final_link_relocate.  */
341 static bfd_reloc_status_type
342 elfNN_ia64_reloc (abfd, reloc, sym, data, input_section,
343                   output_bfd, error_message)
344      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
345      arelent *reloc;
346      asymbol *sym ATTRIBUTE_UNUSED;
347      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
348      asection *input_section;
349      bfd *output_bfd;
350      char **error_message;
351 {
352   if (output_bfd)
353     {
354       reloc->address += input_section->output_offset;
355       return bfd_reloc_ok;
356     }
357
358   if (input_section->flags & SEC_DEBUGGING)
359     return bfd_reloc_continue;
360
361   *error_message = "Unsupported call to elfNN_ia64_reloc";
362   return bfd_reloc_notsupported;
363 }
364
365 #define IA64_HOWTO(TYPE, NAME, SIZE, PCREL, IN)                 \
366   HOWTO (TYPE, 0, SIZE, 0, PCREL, 0, complain_overflow_signed,  \
367          elfNN_ia64_reloc, NAME, FALSE, 0, -1, IN)
368
369 /* This table has to be sorted according to increasing number of the
370    TYPE field.  */
371 static reloc_howto_type ia64_howto_table[] =
372   {
373     IA64_HOWTO (R_IA64_NONE,        "NONE",        0, FALSE, TRUE),
374
375     IA64_HOWTO (R_IA64_IMM14,       "IMM14",       0, FALSE, TRUE),
376     IA64_HOWTO (R_IA64_IMM22,       "IMM22",       0, FALSE, TRUE),
377     IA64_HOWTO (R_IA64_IMM64,       "IMM64",       0, FALSE, TRUE),
378     IA64_HOWTO (R_IA64_DIR32MSB,    "DIR32MSB",    2, FALSE, TRUE),
379     IA64_HOWTO (R_IA64_DIR32LSB,    "DIR32LSB",    2, FALSE, TRUE),
380     IA64_HOWTO (R_IA64_DIR64MSB,    "DIR64MSB",    4, FALSE, TRUE),
381     IA64_HOWTO (R_IA64_DIR64LSB,    "DIR64LSB",    4, FALSE, TRUE),
382
383     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL22,     "GPREL22",     0, FALSE, TRUE),
384     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL64I,    "GPREL64I",    0, FALSE, TRUE),
385     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL32MSB,  "GPREL32MSB",  2, FALSE, TRUE),
386     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL32LSB,  "GPREL32LSB",  2, FALSE, TRUE),
387     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL64MSB,  "GPREL64MSB",  4, FALSE, TRUE),
388     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL64LSB,  "GPREL64LSB",  4, FALSE, TRUE),
389
390     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF22,     "LTOFF22",     0, FALSE, TRUE),
391     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF64I,    "LTOFF64I",    0, FALSE, TRUE),
392
393     IA64_HOWTO (R_IA64_PLTOFF22,    "PLTOFF22",    0, FALSE, TRUE),
394     IA64_HOWTO (R_IA64_PLTOFF64I,   "PLTOFF64I",   0, FALSE, TRUE),
395     IA64_HOWTO (R_IA64_PLTOFF64MSB, "PLTOFF64MSB", 4, FALSE, TRUE),
396     IA64_HOWTO (R_IA64_PLTOFF64LSB, "PLTOFF64LSB", 4, FALSE, TRUE),
397
398     IA64_HOWTO (R_IA64_FPTR64I,     "FPTR64I",     0, FALSE, TRUE),
399     IA64_HOWTO (R_IA64_FPTR32MSB,   "FPTR32MSB",   2, FALSE, TRUE),
400     IA64_HOWTO (R_IA64_FPTR32LSB,   "FPTR32LSB",   2, FALSE, TRUE),
401     IA64_HOWTO (R_IA64_FPTR64MSB,   "FPTR64MSB",   4, FALSE, TRUE),
402     IA64_HOWTO (R_IA64_FPTR64LSB,   "FPTR64LSB",   4, FALSE, TRUE),
403
404     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL60B,    "PCREL60B",    0, TRUE, TRUE),
405     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL21B,    "PCREL21B",    0, TRUE, TRUE),
406     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL21M,    "PCREL21M",    0, TRUE, TRUE),
407     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL21F,    "PCREL21F",    0, TRUE, TRUE),
408     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL32MSB,  "PCREL32MSB",  2, TRUE, TRUE),
409     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL32LSB,  "PCREL32LSB",  2, TRUE, TRUE),
410     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL64MSB,  "PCREL64MSB",  4, TRUE, TRUE),
411     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL64LSB,  "PCREL64LSB",  4, TRUE, TRUE),
412
413     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR22, "LTOFF_FPTR22", 0, FALSE, TRUE),
414     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR64I, "LTOFF_FPTR64I", 0, FALSE, TRUE),
415     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR32MSB, "LTOFF_FPTR32MSB", 2, FALSE, TRUE),
416     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR32LSB, "LTOFF_FPTR32LSB", 2, FALSE, TRUE),
417     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR64MSB, "LTOFF_FPTR64MSB", 4, FALSE, TRUE),
418     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR64LSB, "LTOFF_FPTR64LSB", 4, FALSE, TRUE),
419
420     IA64_HOWTO (R_IA64_SEGREL32MSB, "SEGREL32MSB", 2, FALSE, TRUE),
421     IA64_HOWTO (R_IA64_SEGREL32LSB, "SEGREL32LSB", 2, FALSE, TRUE),
422     IA64_HOWTO (R_IA64_SEGREL64MSB, "SEGREL64MSB", 4, FALSE, TRUE),
423     IA64_HOWTO (R_IA64_SEGREL64LSB, "SEGREL64LSB", 4, FALSE, TRUE),
424
425     IA64_HOWTO (R_IA64_SECREL32MSB, "SECREL32MSB", 2, FALSE, TRUE),
426     IA64_HOWTO (R_IA64_SECREL32LSB, "SECREL32LSB", 2, FALSE, TRUE),
427     IA64_HOWTO (R_IA64_SECREL64MSB, "SECREL64MSB", 4, FALSE, TRUE),
428     IA64_HOWTO (R_IA64_SECREL64LSB, "SECREL64LSB", 4, FALSE, TRUE),
429
430     IA64_HOWTO (R_IA64_REL32MSB,    "REL32MSB",    2, FALSE, TRUE),
431     IA64_HOWTO (R_IA64_REL32LSB,    "REL32LSB",    2, FALSE, TRUE),
432     IA64_HOWTO (R_IA64_REL64MSB,    "REL64MSB",    4, FALSE, TRUE),
433     IA64_HOWTO (R_IA64_REL64LSB,    "REL64LSB",    4, FALSE, TRUE),
434
435     IA64_HOWTO (R_IA64_LTV32MSB,    "LTV32MSB",    2, FALSE, TRUE),
436     IA64_HOWTO (R_IA64_LTV32LSB,    "LTV32LSB",    2, FALSE, TRUE),
437     IA64_HOWTO (R_IA64_LTV64MSB,    "LTV64MSB",    4, FALSE, TRUE),
438     IA64_HOWTO (R_IA64_LTV64LSB,    "LTV64LSB",    4, FALSE, TRUE),
439
440     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL21BI,   "PCREL21BI",   0, TRUE, TRUE),
441     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL22,     "PCREL22",     0, TRUE, TRUE),
442     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL64I,    "PCREL64I",    0, TRUE, TRUE),
443
444     IA64_HOWTO (R_IA64_IPLTMSB,     "IPLTMSB",     4, FALSE, TRUE),
445     IA64_HOWTO (R_IA64_IPLTLSB,     "IPLTLSB",     4, FALSE, TRUE),
446     IA64_HOWTO (R_IA64_COPY,        "COPY",        4, FALSE, TRUE),
447     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF22X,    "LTOFF22X",    0, FALSE, TRUE),
448     IA64_HOWTO (R_IA64_LDXMOV,      "LDXMOV",      0, FALSE, TRUE),
449
450     IA64_HOWTO (R_IA64_TPREL14,     "TPREL14",     0, FALSE, FALSE),
451     IA64_HOWTO (R_IA64_TPREL22,     "TPREL22",     0, FALSE, FALSE),
452     IA64_HOWTO (R_IA64_TPREL64I,    "TPREL64I",    0, FALSE, FALSE),
453     IA64_HOWTO (R_IA64_TPREL64MSB,  "TPREL64MSB",  4, FALSE, FALSE),
454     IA64_HOWTO (R_IA64_TPREL64LSB,  "TPREL64LSB",  4, FALSE, FALSE),
455     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_TPREL22, "LTOFF_TPREL22",  0, FALSE, FALSE),
456
457     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPMOD64MSB, "DTPMOD64MSB",  4, FALSE, FALSE),
458     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPMOD64LSB, "DTPMOD64LSB",  4, FALSE, FALSE),
459     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_DTPMOD22, "LTOFF_DTPMOD22", 0, FALSE, FALSE),
460
461     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL14,    "DTPREL14",    0, FALSE, FALSE),
462     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL22,    "DTPREL22",    0, FALSE, FALSE),
463     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL64I,   "DTPREL64I",   0, FALSE, FALSE),
464     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL32MSB, "DTPREL32MSB", 2, FALSE, FALSE),
465     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL32LSB, "DTPREL32LSB", 2, FALSE, FALSE),
466     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL64MSB, "DTPREL64MSB", 4, FALSE, FALSE),
467     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL64LSB, "DTPREL64LSB", 4, FALSE, FALSE),
468     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_DTPREL22, "LTOFF_DTPREL22", 0, FALSE, FALSE),
469   };
470
471 static unsigned char elf_code_to_howto_index[R_IA64_MAX_RELOC_CODE + 1];
472
473 /* Given a BFD reloc type, return the matching HOWTO structure.  */
474
475 static reloc_howto_type *
476 lookup_howto (rtype)
477      unsigned int rtype;
478 {
479   static int inited = 0;
480   int i;
481
482   if (!inited)
483     {
484       inited = 1;
485
486       memset (elf_code_to_howto_index, 0xff, sizeof (elf_code_to_howto_index));
487       for (i = 0; i < NELEMS (ia64_howto_table); ++i)
488         elf_code_to_howto_index[ia64_howto_table[i].type] = i;
489     }
490
491   if (rtype > R_IA64_MAX_RELOC_CODE)
492     return 0;
493   i = elf_code_to_howto_index[rtype];
494   if (i >= NELEMS (ia64_howto_table))
495     return 0;
496   return ia64_howto_table + i;
497 }
498
499 static reloc_howto_type*
500 elfNN_ia64_reloc_type_lookup (abfd, bfd_code)
501      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
502      bfd_reloc_code_real_type bfd_code;
503 {
504   unsigned int rtype;
505
506   switch (bfd_code)
507     {
508     case BFD_RELOC_NONE:                rtype = R_IA64_NONE; break;
509
510     case BFD_RELOC_IA64_IMM14:          rtype = R_IA64_IMM14; break;
511     case BFD_RELOC_IA64_IMM22:          rtype = R_IA64_IMM22; break;
512     case BFD_RELOC_IA64_IMM64:          rtype = R_IA64_IMM64; break;
513
514     case BFD_RELOC_IA64_DIR32MSB:       rtype = R_IA64_DIR32MSB; break;
515     case BFD_RELOC_IA64_DIR32LSB:       rtype = R_IA64_DIR32LSB; break;
516     case BFD_RELOC_IA64_DIR64MSB:       rtype = R_IA64_DIR64MSB; break;
517     case BFD_RELOC_IA64_DIR64LSB:       rtype = R_IA64_DIR64LSB; break;
518
519     case BFD_RELOC_IA64_GPREL22:        rtype = R_IA64_GPREL22; break;
520     case BFD_RELOC_IA64_GPREL64I:       rtype = R_IA64_GPREL64I; break;
521     case BFD_RELOC_IA64_GPREL32MSB:     rtype = R_IA64_GPREL32MSB; break;
522     case BFD_RELOC_IA64_GPREL32LSB:     rtype = R_IA64_GPREL32LSB; break;
523     case BFD_RELOC_IA64_GPREL64MSB:     rtype = R_IA64_GPREL64MSB; break;
524     case BFD_RELOC_IA64_GPREL64LSB:     rtype = R_IA64_GPREL64LSB; break;
525
526     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF22:        rtype = R_IA64_LTOFF22; break;
527     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF64I:       rtype = R_IA64_LTOFF64I; break;
528
529     case BFD_RELOC_IA64_PLTOFF22:       rtype = R_IA64_PLTOFF22; break;
530     case BFD_RELOC_IA64_PLTOFF64I:      rtype = R_IA64_PLTOFF64I; break;
531     case BFD_RELOC_IA64_PLTOFF64MSB:    rtype = R_IA64_PLTOFF64MSB; break;
532     case BFD_RELOC_IA64_PLTOFF64LSB:    rtype = R_IA64_PLTOFF64LSB; break;
533     case BFD_RELOC_IA64_FPTR64I:        rtype = R_IA64_FPTR64I; break;
534     case BFD_RELOC_IA64_FPTR32MSB:      rtype = R_IA64_FPTR32MSB; break;
535     case BFD_RELOC_IA64_FPTR32LSB:      rtype = R_IA64_FPTR32LSB; break;
536     case BFD_RELOC_IA64_FPTR64MSB:      rtype = R_IA64_FPTR64MSB; break;
537     case BFD_RELOC_IA64_FPTR64LSB:      rtype = R_IA64_FPTR64LSB; break;
538
539     case BFD_RELOC_IA64_PCREL21B:       rtype = R_IA64_PCREL21B; break;
540     case BFD_RELOC_IA64_PCREL21BI:      rtype = R_IA64_PCREL21BI; break;
541     case BFD_RELOC_IA64_PCREL21M:       rtype = R_IA64_PCREL21M; break;
542     case BFD_RELOC_IA64_PCREL21F:       rtype = R_IA64_PCREL21F; break;
543     case BFD_RELOC_IA64_PCREL22:        rtype = R_IA64_PCREL22; break;
544     case BFD_RELOC_IA64_PCREL60B:       rtype = R_IA64_PCREL60B; break;
545     case BFD_RELOC_IA64_PCREL64I:       rtype = R_IA64_PCREL64I; break;
546     case BFD_RELOC_IA64_PCREL32MSB:     rtype = R_IA64_PCREL32MSB; break;
547     case BFD_RELOC_IA64_PCREL32LSB:     rtype = R_IA64_PCREL32LSB; break;
548     case BFD_RELOC_IA64_PCREL64MSB:     rtype = R_IA64_PCREL64MSB; break;
549     case BFD_RELOC_IA64_PCREL64LSB:     rtype = R_IA64_PCREL64LSB; break;
550
551     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR22:   rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR22; break;
552     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR64I:  rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR64I; break;
553     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR32MSB: rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR32MSB; break;
554     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR32LSB: rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR32LSB; break;
555     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR64MSB: rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR64MSB; break;
556     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR64LSB: rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR64LSB; break;
557
558     case BFD_RELOC_IA64_SEGREL32MSB:    rtype = R_IA64_SEGREL32MSB; break;
559     case BFD_RELOC_IA64_SEGREL32LSB:    rtype = R_IA64_SEGREL32LSB; break;
560     case BFD_RELOC_IA64_SEGREL64MSB:    rtype = R_IA64_SEGREL64MSB; break;
561     case BFD_RELOC_IA64_SEGREL64LSB:    rtype = R_IA64_SEGREL64LSB; break;
562
563     case BFD_RELOC_IA64_SECREL32MSB:    rtype = R_IA64_SECREL32MSB; break;
564     case BFD_RELOC_IA64_SECREL32LSB:    rtype = R_IA64_SECREL32LSB; break;
565     case BFD_RELOC_IA64_SECREL64MSB:    rtype = R_IA64_SECREL64MSB; break;
566     case BFD_RELOC_IA64_SECREL64LSB:    rtype = R_IA64_SECREL64LSB; break;
567
568     case BFD_RELOC_IA64_REL32MSB:       rtype = R_IA64_REL32MSB; break;
569     case BFD_RELOC_IA64_REL32LSB:       rtype = R_IA64_REL32LSB; break;
570     case BFD_RELOC_IA64_REL64MSB:       rtype = R_IA64_REL64MSB; break;
571     case BFD_RELOC_IA64_REL64LSB:       rtype = R_IA64_REL64LSB; break;
572
573     case BFD_RELOC_IA64_LTV32MSB:       rtype = R_IA64_LTV32MSB; break;
574     case BFD_RELOC_IA64_LTV32LSB:       rtype = R_IA64_LTV32LSB; break;
575     case BFD_RELOC_IA64_LTV64MSB:       rtype = R_IA64_LTV64MSB; break;
576     case BFD_RELOC_IA64_LTV64LSB:       rtype = R_IA64_LTV64LSB; break;
577
578     case BFD_RELOC_IA64_IPLTMSB:        rtype = R_IA64_IPLTMSB; break;
579     case BFD_RELOC_IA64_IPLTLSB:        rtype = R_IA64_IPLTLSB; break;
580     case BFD_RELOC_IA64_COPY:           rtype = R_IA64_COPY; break;
581     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF22X:       rtype = R_IA64_LTOFF22X; break;
582     case BFD_RELOC_IA64_LDXMOV:         rtype = R_IA64_LDXMOV; break;
583
584     case BFD_RELOC_IA64_TPREL14:        rtype = R_IA64_TPREL14; break;
585     case BFD_RELOC_IA64_TPREL22:        rtype = R_IA64_TPREL22; break;
586     case BFD_RELOC_IA64_TPREL64I:       rtype = R_IA64_TPREL64I; break;
587     case BFD_RELOC_IA64_TPREL64MSB:     rtype = R_IA64_TPREL64MSB; break;
588     case BFD_RELOC_IA64_TPREL64LSB:     rtype = R_IA64_TPREL64LSB; break;
589     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_TPREL22:  rtype = R_IA64_LTOFF_TPREL22; break;
590
591     case BFD_RELOC_IA64_DTPMOD64MSB:    rtype = R_IA64_DTPMOD64MSB; break;
592     case BFD_RELOC_IA64_DTPMOD64LSB:    rtype = R_IA64_DTPMOD64LSB; break;
593     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_DTPMOD22: rtype = R_IA64_LTOFF_DTPMOD22; break;
594
595     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL14:       rtype = R_IA64_DTPREL14; break;
596     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL22:       rtype = R_IA64_DTPREL22; break;
597     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL64I:      rtype = R_IA64_DTPREL64I; break;
598     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL32MSB:    rtype = R_IA64_DTPREL32MSB; break;
599     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL32LSB:    rtype = R_IA64_DTPREL32LSB; break;
600     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL64MSB:    rtype = R_IA64_DTPREL64MSB; break;
601     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL64LSB:    rtype = R_IA64_DTPREL64LSB; break;
602     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_DTPREL22: rtype = R_IA64_LTOFF_DTPREL22; break;
603
604     default: return 0;
605     }
606   return lookup_howto (rtype);
607 }
608
609 /* Given a ELF reloc, return the matching HOWTO structure.  */
610
611 static void
612 elfNN_ia64_info_to_howto (abfd, bfd_reloc, elf_reloc)
613      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
614      arelent *bfd_reloc;
615      Elf_Internal_Rela *elf_reloc;
616 {
617   bfd_reloc->howto
618     = lookup_howto ((unsigned int) ELFNN_R_TYPE (elf_reloc->r_info));
619 }
620 \f
621 #define PLT_HEADER_SIZE         (3 * 16)
622 #define PLT_MIN_ENTRY_SIZE      (1 * 16)
623 #define PLT_FULL_ENTRY_SIZE     (2 * 16)
624 #define PLT_RESERVED_WORDS      3
625
626 static const bfd_byte plt_header[PLT_HEADER_SIZE] =
627 {
628   0x0b, 0x10, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x21,  /*   [MMI]       mov r2=r14;;       */
629   0xe0, 0x00, 0x08, 0x00, 0x48, 0x00,  /*               addl r14=0,r2      */
630   0x00, 0x00, 0x04, 0x00,              /*               nop.i 0x0;;        */
631   0x0b, 0x80, 0x20, 0x1c, 0x18, 0x14,  /*   [MMI]       ld8 r16=[r14],8;;  */
632   0x10, 0x41, 0x38, 0x30, 0x28, 0x00,  /*               ld8 r17=[r14],8    */
633   0x00, 0x00, 0x04, 0x00,              /*               nop.i 0x0;;        */
634   0x11, 0x08, 0x00, 0x1c, 0x18, 0x10,  /*   [MIB]       ld8 r1=[r14]       */
635   0x60, 0x88, 0x04, 0x80, 0x03, 0x00,  /*               mov b6=r17         */
636   0x60, 0x00, 0x80, 0x00               /*               br.few b6;;        */
637 };
638
639 static const bfd_byte plt_min_entry[PLT_MIN_ENTRY_SIZE] =
640 {
641   0x11, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24,  /*   [MIB]       mov r15=0          */
642   0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00,  /*               nop.i 0x0          */
643   0x00, 0x00, 0x00, 0x40               /*               br.few 0 <PLT0>;;  */
644 };
645
646 static const bfd_byte plt_full_entry[PLT_FULL_ENTRY_SIZE] =
647 {
648   0x0b, 0x78, 0x00, 0x02, 0x00, 0x24,  /*   [MMI]       addl r15=0,r1;;    */
649   0x00, 0x41, 0x3c, 0x70, 0x29, 0xc0,  /*               ld8.acq r16=[r15],8*/
650   0x01, 0x08, 0x00, 0x84,              /*               mov r14=r1;;       */
651   0x11, 0x08, 0x00, 0x1e, 0x18, 0x10,  /*   [MIB]       ld8 r1=[r15]       */
652   0x60, 0x80, 0x04, 0x80, 0x03, 0x00,  /*               mov b6=r16         */
653   0x60, 0x00, 0x80, 0x00               /*               br.few b6;;        */
654 };
655
656 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/ld.so.1"
657
658 static const bfd_byte oor_brl[16] =
659 {
660   0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,  /*  [MLX]        nop.m 0            */
661   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  /*               brl.sptk.few tgt;; */
662   0x00, 0x00, 0x00, 0xc0
663 };
664
665 static const bfd_byte oor_ip[48] =
666 {
667   0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,  /*  [MLX]        nop.m 0            */
668   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,  /*               movl r15=0         */
669   0x01, 0x00, 0x00, 0x60,
670   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,  /*  [MII]        nop.m 0            */
671   0x00, 0x01, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,  /*               mov r16=ip;;       */
672   0xf2, 0x80, 0x00, 0x80,              /*               add r16=r15,r16;;  */
673   0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,  /*  [MIB]        nop.m 0            */
674   0x60, 0x80, 0x04, 0x80, 0x03, 0x00,  /*               mov b6=r16         */
675   0x60, 0x00, 0x80, 0x00               /*               br b6;;            */
676 };
677
678 static size_t oor_branch_size = sizeof (oor_brl);
679
680 void
681 bfd_elfNN_ia64_after_parse (int itanium)
682 {
683   oor_branch_size = itanium ? sizeof (oor_ip) : sizeof (oor_brl);
684 }
685
686 #define BTYPE_SHIFT     6
687 #define Y_SHIFT         26
688 #define X6_SHIFT        27
689 #define X4_SHIFT        27
690 #define X3_SHIFT        33
691 #define X2_SHIFT        31
692 #define X_SHIFT         33
693 #define OPCODE_SHIFT    37
694
695 #define OPCODE_BITS     (0xfLL << OPCODE_SHIFT)
696 #define X6_BITS         (0x3fLL << X6_SHIFT)
697 #define X4_BITS         (0xfLL << X4_SHIFT)
698 #define X3_BITS         (0x7LL << X3_SHIFT)
699 #define X2_BITS         (0x3LL << X2_SHIFT)
700 #define X_BITS          (0x1LL << X_SHIFT)
701 #define Y_BITS          (0x1LL << Y_SHIFT)
702 #define BTYPE_BITS      (0x7LL << BTYPE_SHIFT)
703 #define PREDICATE_BITS  (0x3fLL)
704
705 #define IS_NOP_B(i) \
706   (((i) & (OPCODE_BITS | X6_BITS)) == (2LL << OPCODE_SHIFT))
707 #define IS_NOP_F(i) \
708   (((i) & (OPCODE_BITS | X_BITS | X6_BITS | Y_BITS)) \
709    == (0x1LL << X6_SHIFT))
710 #define IS_NOP_I(i) \
711   (((i) & (OPCODE_BITS | X3_BITS | X6_BITS | Y_BITS)) \
712    == (0x1LL << X6_SHIFT))
713 #define IS_NOP_M(i) \
714   (((i) & (OPCODE_BITS | X3_BITS | X2_BITS | X4_BITS | Y_BITS)) \
715    == (0x1LL << X4_SHIFT))
716 #define IS_BR_COND(i) \
717   (((i) & (OPCODE_BITS | BTYPE_BITS)) == (0x4LL << OPCODE_SHIFT))
718 #define IS_BR_CALL(i) \
719   (((i) & OPCODE_BITS) == (0x5LL << OPCODE_SHIFT))
720
721 static bfd_boolean
722 elfNN_ia64_relax_br (bfd_byte *contents, bfd_vma off)
723 {
724   unsigned int template, mlx;
725   bfd_vma t0, t1, s0, s1, s2, br_code;
726   long br_slot;
727   bfd_byte *hit_addr;
728
729   hit_addr = (bfd_byte *) (contents + off);
730   br_slot = (long) hit_addr & 0x3;
731   hit_addr -= br_slot;
732   t0 = bfd_getl64 (hit_addr + 0);
733   t1 = bfd_getl64 (hit_addr + 8);
734
735   /* Check if we can turn br into brl.  A label is always at the start
736      of the bundle.  Even if there are predicates on NOPs, we still
737      perform this optimization.  */
738   template = t0 & 0x1e;
739   s0 = (t0 >> 5) & 0x1ffffffffffLL;
740   s1 = ((t0 >> 46) | (t1 << 18)) & 0x1ffffffffffLL;
741   s2 = (t1 >> 23) & 0x1ffffffffffLL;
742   switch (br_slot)
743     {
744     case 0:
745       /* Check if slot 1 and slot 2 are NOPs. Possible template is
746          BBB.  We only need to check nop.b.  */
747       if (!(IS_NOP_B (s1) && IS_NOP_B (s2)))
748         return FALSE;
749       br_code = s0;
750       break;
751     case 1:
752       /* Check if slot 2 is NOP. Possible templates are MBB and BBB.
753          For BBB, slot 0 also has to be nop.b.  */
754       if (!((template == 0x12                           /* MBB */
755              && IS_NOP_B (s2))
756             || (template == 0x16                        /* BBB */
757                 && IS_NOP_B (s0)
758                 && IS_NOP_B (s2))))
759         return FALSE;
760       br_code = s1;
761       break;
762     case 2:
763       /* Check if slot 1 is NOP. Possible templates are MIB, MBB, BBB,
764          MMB and MFB. For BBB, slot 0 also has to be nop.b.  */
765       if (!((template == 0x10                           /* MIB */
766              && IS_NOP_I (s1))
767             || (template == 0x12                        /* MBB */
768                 && IS_NOP_B (s1))
769             || (template == 0x16                        /* BBB */
770                 && IS_NOP_B (s0)
771                 && IS_NOP_B (s1))
772             || (template == 0x18                        /* MMB */
773                 && IS_NOP_M (s1))
774             || (template == 0x1c                        /* MFB */
775                 && IS_NOP_F (s1))))
776         return FALSE;
777       br_code = s2;
778       break;
779     default:
780       /* It should never happen.  */
781       abort ();
782     }
783   
784   /* We can turn br.cond/br.call into brl.cond/brl.call.  */
785   if (!(IS_BR_COND (br_code) || IS_BR_CALL (br_code)))
786     return FALSE;
787
788   /* Turn br into brl by setting bit 40.  */
789   br_code |= 0x1LL << 40;
790
791   /* Turn the old bundle into a MLX bundle with the same stop-bit
792      variety.  */
793   if (t0 & 0x1)
794     mlx = 0x5;
795   else
796     mlx = 0x4;
797
798   if (template == 0x16)
799     {
800       /* For BBB, we need to put nop.m in slot 0.  We keep the original
801          predicate only if slot 0 isn't br.  */
802       if (br_slot == 0)
803         t0 = 0LL;
804       else
805         t0 &= PREDICATE_BITS << 5;
806       t0 |= 0x1LL << (X4_SHIFT + 5);
807     }
808   else
809     {
810       /* Keep the original instruction in slot 0.  */
811       t0 &= 0x1ffffffffffLL << 5;
812     }
813
814   t0 |= mlx;
815
816   /* Put brl in slot 1.  */
817   t1 = br_code << 23;
818
819   bfd_putl64 (t0, hit_addr);
820   bfd_putl64 (t1, hit_addr + 8);
821   return TRUE;
822 }
823
824 static void
825 elfNN_ia64_relax_brl (bfd_byte *contents, bfd_vma off)
826 {
827   int template;
828   bfd_byte *hit_addr;
829   bfd_vma t0, t1, i0, i1, i2;
830
831   hit_addr = (bfd_byte *) (contents + off);
832   hit_addr -= (long) hit_addr & 0x3;
833   t0 = bfd_getl64 (hit_addr);
834   t1 = bfd_getl64 (hit_addr + 8);
835
836   /* Keep the instruction in slot 0. */
837   i0 = (t0 >> 5) & 0x1ffffffffffLL;
838   /* Use nop.b for slot 1. */
839   i1 = 0x4000000000LL;
840   /* For slot 2, turn brl into br by masking out bit 40.  */
841   i2 = (t1 >> 23) & 0x0ffffffffffLL;
842
843   /* Turn a MLX bundle into a MBB bundle with the same stop-bit
844      variety.  */
845   if (t0 & 0x1)
846     template = 0x13;
847   else
848     template = 0x12;
849   t0 = (i1 << 46) | (i0 << 5) | template;
850   t1 = (i2 << 23) | (i1 >> 18);
851
852   bfd_putl64 (t0, hit_addr);
853   bfd_putl64 (t1, hit_addr + 8);
854 }
855 \f
856 /* These functions do relaxation for IA-64 ELF.  */
857
858 static bfd_boolean
859 elfNN_ia64_relax_section (abfd, sec, link_info, again)
860      bfd *abfd;
861      asection *sec;
862      struct bfd_link_info *link_info;
863      bfd_boolean *again;
864 {
865   struct one_fixup
866     {
867       struct one_fixup *next;
868       asection *tsec;
869       bfd_vma toff;
870       bfd_vma trampoff;
871     };
872
873   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
874   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
875   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
876   bfd_byte *contents;
877   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
878   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
879   struct one_fixup *fixups = NULL;
880   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
881   bfd_boolean changed_relocs = FALSE;
882   bfd_boolean changed_got = FALSE;
883   bfd_vma gp = 0;
884
885   /* Assume we're not going to change any sizes, and we'll only need
886      one pass.  */
887   *again = FALSE;
888
889   /* Don't even try to relax for non-ELF outputs.  */
890   if (!is_elf_hash_table (link_info->hash))
891     return FALSE;
892
893   /* Nothing to do if there are no relocations or there is no need for
894      the relax finalize pass.  */
895   if ((sec->flags & SEC_RELOC) == 0
896       || sec->reloc_count == 0
897       || (!link_info->need_relax_finalize
898           && sec->need_finalize_relax == 0))
899     return TRUE;
900
901   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
902
903   /* Load the relocations for this section.  */
904   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
905                      (abfd, sec, (PTR) NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
906                       link_info->keep_memory));
907   if (internal_relocs == NULL)
908     return FALSE;
909
910   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (link_info);
911   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
912
913   /* Get the section contents.  */
914   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
915     contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
916   else
917     {
918       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
919         goto error_return;
920     }
921
922   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
923     {
924       unsigned long r_type = ELFNN_R_TYPE (irel->r_info);
925       bfd_vma symaddr, reladdr, trampoff, toff, roff;
926       asection *tsec;
927       struct one_fixup *f;
928       bfd_size_type amt;
929       bfd_boolean is_branch;
930       struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
931       char symtype;
932
933       switch (r_type)
934         {
935         case R_IA64_PCREL21B:
936         case R_IA64_PCREL21BI:
937         case R_IA64_PCREL21M:
938         case R_IA64_PCREL21F:
939           /* In the finalize pass, all br relaxations are done. We can
940              skip it. */
941           if (!link_info->need_relax_finalize)
942             continue;
943           is_branch = TRUE;
944           break;
945
946         case R_IA64_PCREL60B:
947           /* We can't optimize brl to br before the finalize pass since
948              br relaxations will increase the code size. Defer it to
949              the finalize pass.  */
950           if (link_info->need_relax_finalize)
951             {
952               sec->need_finalize_relax = 1;
953               continue;
954             }
955           is_branch = TRUE;
956           break;
957
958         case R_IA64_LTOFF22X:
959         case R_IA64_LDXMOV:
960           /* We can't relax ldx/mov before the finalize pass since
961              br relaxations will increase the code size. Defer it to
962              the finalize pass.  */
963           if (link_info->need_relax_finalize)
964             {
965               sec->need_finalize_relax = 1;
966               continue;
967             }
968           is_branch = FALSE;
969           break;
970
971         default:
972           continue;
973         }
974
975       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
976       if (ELFNN_R_SYM (irel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
977         {
978           /* A local symbol.  */
979           Elf_Internal_Sym *isym;
980
981           /* Read this BFD's local symbols.  */
982           if (isymbuf == NULL)
983             {
984               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
985               if (isymbuf == NULL)
986                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
987                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
988                                                 NULL, NULL, NULL);
989               if (isymbuf == 0)
990                 goto error_return;
991             }
992
993           isym = isymbuf + ELFNN_R_SYM (irel->r_info);
994           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
995             continue;   /* We can't do anything with undefined symbols.  */
996           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
997             tsec = bfd_abs_section_ptr;
998           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
999             tsec = bfd_com_section_ptr;
1000           else if (isym->st_shndx == SHN_IA_64_ANSI_COMMON)
1001             tsec = bfd_com_section_ptr;
1002           else
1003             tsec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
1004
1005           toff = isym->st_value;
1006           dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, NULL, abfd, irel, FALSE);
1007           symtype = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
1008         }
1009       else
1010         {
1011           unsigned long indx;
1012           struct elf_link_hash_entry *h;
1013
1014           indx = ELFNN_R_SYM (irel->r_info) - symtab_hdr->sh_info;
1015           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
1016           BFD_ASSERT (h != NULL);
1017
1018           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1019                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1020             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1021
1022           dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, abfd, irel, FALSE);
1023
1024           /* For branches to dynamic symbols, we're interested instead
1025              in a branch to the PLT entry.  */
1026           if (is_branch && dyn_i && dyn_i->want_plt2)
1027             {
1028               /* Internal branches shouldn't be sent to the PLT.
1029                  Leave this for now and we'll give an error later.  */
1030               if (r_type != R_IA64_PCREL21B)
1031                 continue;
1032
1033               tsec = ia64_info->plt_sec;
1034               toff = dyn_i->plt2_offset;
1035               BFD_ASSERT (irel->r_addend == 0);
1036             }
1037
1038           /* Can't do anything else with dynamic symbols.  */
1039           else if (elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (h, link_info, r_type))
1040             continue;
1041
1042           else
1043             {
1044               /* We can't do anything with undefined symbols.  */
1045               if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
1046                   || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1047                 continue;
1048
1049               tsec = h->root.u.def.section;
1050               toff = h->root.u.def.value;
1051             }
1052
1053           symtype = h->type;
1054         }
1055
1056       if (tsec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
1057         {
1058           /* At this stage in linking, no SEC_MERGE symbol has been
1059              adjusted, so all references to such symbols need to be
1060              passed through _bfd_merged_section_offset.  (Later, in
1061              relocate_section, all SEC_MERGE symbols *except* for
1062              section symbols have been adjusted.)
1063
1064              gas may reduce relocations against symbols in SEC_MERGE
1065              sections to a relocation against the section symbol when
1066              the original addend was zero.  When the reloc is against
1067              a section symbol we should include the addend in the
1068              offset passed to _bfd_merged_section_offset, since the
1069              location of interest is the original symbol.  On the
1070              other hand, an access to "sym+addend" where "sym" is not
1071              a section symbol should not include the addend;  Such an
1072              access is presumed to be an offset from "sym";  The
1073              location of interest is just "sym".  */
1074            if (symtype == STT_SECTION)
1075              toff += irel->r_addend;
1076
1077            toff = _bfd_merged_section_offset (abfd, &tsec,
1078                                               elf_section_data (tsec)->sec_info,
1079                                               toff);
1080
1081            if (symtype != STT_SECTION)
1082              toff += irel->r_addend;
1083         }
1084       else
1085         toff += irel->r_addend;
1086
1087       symaddr = tsec->output_section->vma + tsec->output_offset + toff;
1088
1089       roff = irel->r_offset;
1090
1091       if (is_branch)
1092         {
1093           bfd_signed_vma offset;
1094
1095           reladdr = (sec->output_section->vma
1096                      + sec->output_offset
1097                      + roff) & (bfd_vma) -4;
1098
1099           /* If the branch is in range, no need to do anything.  */
1100           if ((bfd_signed_vma) (symaddr - reladdr) >= -0x1000000
1101               && (bfd_signed_vma) (symaddr - reladdr) <= 0x0FFFFF0)
1102             {
1103               /* If the 60-bit branch is in 21-bit range, optimize it. */
1104               if (r_type == R_IA64_PCREL60B)
1105                 {
1106                   elfNN_ia64_relax_brl (contents, roff);
1107
1108                   irel->r_info
1109                     = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (irel->r_info),
1110                                     R_IA64_PCREL21B);
1111
1112                   /* If the original relocation offset points to slot
1113                      1, change it to slot 2.  */
1114                   if ((irel->r_offset & 3) == 1)
1115                     irel->r_offset += 1;
1116                 }
1117
1118               continue;
1119             }
1120           else if (r_type == R_IA64_PCREL60B)
1121             continue;
1122           else if (elfNN_ia64_relax_br (contents, roff))
1123             {
1124               irel->r_info
1125                 = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (irel->r_info),
1126                                 R_IA64_PCREL60B);
1127
1128               /* Make the relocation offset point to slot 1.  */
1129               irel->r_offset = (irel->r_offset & ~((bfd_vma) 0x3)) + 1;
1130               continue;
1131             }
1132
1133           /* We can't put a trampoline in a .init/.fini section. Issue
1134              an error.  */
1135           if (strcmp (sec->output_section->name, ".init") == 0
1136               || strcmp (sec->output_section->name, ".fini") == 0)
1137             {
1138               (*_bfd_error_handler)
1139                 (_("%B: Can't relax br at 0x%lx in section `%A'. Please use brl or indirect branch."),
1140                  sec->owner, sec, (unsigned long) roff);
1141               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1142               goto error_return;
1143             }
1144
1145           /* If the branch and target are in the same section, you've
1146              got one honking big section and we can't help you unless
1147              you are branching backwards.  You'll get an error message
1148              later.  */
1149           if (tsec == sec && toff > roff)
1150             continue;
1151
1152           /* Look for an existing fixup to this address.  */
1153           for (f = fixups; f ; f = f->next)
1154             if (f->tsec == tsec && f->toff == toff)
1155               break;
1156
1157           if (f == NULL)
1158             {
1159               /* Two alternatives: If it's a branch to a PLT entry, we can
1160                  make a copy of the FULL_PLT entry.  Otherwise, we'll have
1161                  to use a `brl' insn to get where we're going.  */
1162
1163               size_t size;
1164
1165               if (tsec == ia64_info->plt_sec)
1166                 size = sizeof (plt_full_entry);
1167               else
1168                 size = oor_branch_size;
1169
1170               /* Resize the current section to make room for the new branch. */
1171               trampoff = (sec->size + 15) & (bfd_vma) -16;
1172
1173               /* If trampoline is out of range, there is nothing we
1174                  can do.  */
1175               offset = trampoff - (roff & (bfd_vma) -4);
1176               if (offset < -0x1000000 || offset > 0x0FFFFF0)
1177                 continue;
1178
1179               amt = trampoff + size;
1180               contents = (bfd_byte *) bfd_realloc (contents, amt);
1181               if (contents == NULL)
1182                 goto error_return;
1183               sec->size = amt;
1184
1185               if (tsec == ia64_info->plt_sec)
1186                 {
1187                   memcpy (contents + trampoff, plt_full_entry, size);
1188
1189                   /* Hijack the old relocation for use as the PLTOFF reloc.  */
1190                   irel->r_info = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (irel->r_info),
1191                                                R_IA64_PLTOFF22);
1192                   irel->r_offset = trampoff;
1193                 }
1194               else
1195                 {
1196                   if (size == sizeof (oor_ip))
1197                     {
1198                       memcpy (contents + trampoff, oor_ip, size);
1199                       irel->r_info = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (irel->r_info),
1200                                                    R_IA64_PCREL64I);
1201                       irel->r_addend -= 16;
1202                       irel->r_offset = trampoff + 2;
1203                     }
1204                   else
1205                     {
1206                       memcpy (contents + trampoff, oor_brl, size);
1207                       irel->r_info = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (irel->r_info),
1208                                                    R_IA64_PCREL60B);
1209                       irel->r_offset = trampoff + 2;
1210                     }
1211
1212                 }
1213
1214               /* Record the fixup so we don't do it again this section.  */
1215               f = (struct one_fixup *)
1216                 bfd_malloc ((bfd_size_type) sizeof (*f));
1217               f->next = fixups;
1218               f->tsec = tsec;
1219               f->toff = toff;
1220               f->trampoff = trampoff;
1221               fixups = f;
1222             }
1223           else
1224             {
1225               /* If trampoline is out of range, there is nothing we
1226                  can do.  */
1227               offset = f->trampoff - (roff & (bfd_vma) -4);
1228               if (offset < -0x1000000 || offset > 0x0FFFFF0)
1229                 continue;
1230
1231               /* Nop out the reloc, since we're finalizing things here.  */
1232               irel->r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_IA64_NONE);
1233             }
1234
1235           /* Fix up the existing branch to hit the trampoline.  */
1236           if (elfNN_ia64_install_value (contents + roff, offset, r_type)
1237               != bfd_reloc_ok)
1238             goto error_return;
1239
1240           changed_contents = TRUE;
1241           changed_relocs = TRUE;
1242         }
1243       else
1244         {
1245           /* Fetch the gp.  */
1246           if (gp == 0)
1247             {
1248               bfd *obfd = sec->output_section->owner;
1249               gp = _bfd_get_gp_value (obfd);
1250               if (gp == 0)
1251                 {
1252                   if (!elfNN_ia64_choose_gp (obfd, link_info))
1253                     goto error_return;
1254                   gp = _bfd_get_gp_value (obfd);
1255                 }
1256             }
1257
1258           /* If the data is out of range, do nothing.  */
1259           if ((bfd_signed_vma) (symaddr - gp) >= 0x200000
1260               ||(bfd_signed_vma) (symaddr - gp) < -0x200000)
1261             continue;
1262
1263           if (r_type == R_IA64_LTOFF22X)
1264             {
1265               irel->r_info = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (irel->r_info),
1266                                            R_IA64_GPREL22);
1267               changed_relocs = TRUE;
1268               if (dyn_i->want_gotx)
1269                 {
1270                   dyn_i->want_gotx = 0;
1271                   changed_got |= !dyn_i->want_got;
1272                 }
1273             }
1274           else
1275             {
1276               elfNN_ia64_relax_ldxmov (contents, roff);
1277               irel->r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_IA64_NONE);
1278               changed_contents = TRUE;
1279               changed_relocs = TRUE;
1280             }
1281         }
1282     }
1283
1284   /* ??? If we created fixups, this may push the code segment large
1285      enough that the data segment moves, which will change the GP.
1286      Reset the GP so that we re-calculate next round.  We need to
1287      do this at the _beginning_ of the next round; now will not do.  */
1288
1289   /* Clean up and go home.  */
1290   while (fixups)
1291     {
1292       struct one_fixup *f = fixups;
1293       fixups = fixups->next;
1294       free (f);
1295     }
1296
1297   if (isymbuf != NULL
1298       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
1299     {
1300       if (! link_info->keep_memory)
1301         free (isymbuf);
1302       else
1303         {
1304           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
1305           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
1306         }
1307     }
1308
1309   if (contents != NULL
1310       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
1311     {
1312       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
1313         free (contents);
1314       else
1315         {
1316           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
1317           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
1318         }
1319     }
1320
1321   if (elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
1322     {
1323       if (!changed_relocs)
1324         free (internal_relocs);
1325       else
1326         elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
1327     }
1328
1329   if (changed_got)
1330     {
1331       struct elfNN_ia64_allocate_data data;
1332       data.info = link_info;
1333       data.ofs = 0;
1334       ia64_info->self_dtpmod_offset = (bfd_vma) -1;
1335
1336       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_global_data_got, &data);
1337       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_global_fptr_got, &data);
1338       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_local_got, &data);
1339       ia64_info->got_sec->size = data.ofs;
1340
1341       if (ia64_info->root.dynamic_sections_created
1342           && ia64_info->rel_got_sec != NULL)
1343         {
1344           /* Resize .rela.got.  */
1345           ia64_info->rel_got_sec->size = 0;
1346           if (link_info->shared
1347               && ia64_info->self_dtpmod_offset != (bfd_vma) -1)
1348             ia64_info->rel_got_sec->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
1349           data.only_got = TRUE;
1350           elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_dynrel_entries,
1351                                        &data);
1352         }
1353     }
1354
1355   if (!link_info->need_relax_finalize)
1356     sec->need_finalize_relax = 0;
1357
1358   *again = changed_contents || changed_relocs;
1359   return TRUE;
1360
1361  error_return:
1362   if (isymbuf != NULL && (unsigned char *) isymbuf != symtab_hdr->contents)
1363     free (isymbuf);
1364   if (contents != NULL
1365       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
1366     free (contents);
1367   if (internal_relocs != NULL
1368       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
1369     free (internal_relocs);
1370   return FALSE;
1371 }
1372
1373 static void
1374 elfNN_ia64_relax_ldxmov (contents, off)
1375      bfd_byte *contents;
1376      bfd_vma off;
1377 {
1378   int shift, r1, r3;
1379   bfd_vma dword, insn;
1380
1381   switch ((int)off & 0x3)
1382     {
1383     case 0: shift =  5; break;
1384     case 1: shift = 14; off += 3; break;
1385     case 2: shift = 23; off += 6; break;
1386     default:
1387       abort ();
1388     }
1389
1390   dword = bfd_getl64 (contents + off);
1391   insn = (dword >> shift) & 0x1ffffffffffLL;
1392
1393   r1 = (insn >> 6) & 127;
1394   r3 = (insn >> 20) & 127;
1395   if (r1 == r3)
1396     insn = 0x8000000;                              /* nop */
1397   else
1398     insn = (insn & 0x7f01fff) | 0x10800000000LL;   /* (qp) mov r1 = r3 */
1399
1400   dword &= ~(0x1ffffffffffLL << shift);
1401   dword |= (insn << shift);
1402   bfd_putl64 (dword, contents + off);
1403 }
1404 \f
1405 /* Return TRUE if NAME is an unwind table section name.  */
1406
1407 static inline bfd_boolean
1408 is_unwind_section_name (abfd, name)
1409         bfd *abfd;
1410         const char *name;
1411 {
1412   size_t len1, len2, len3;
1413
1414   if (elfNN_ia64_hpux_vec (abfd->xvec)
1415       && !strcmp (name, ELF_STRING_ia64_unwind_hdr))
1416     return FALSE;
1417
1418   len1 = sizeof (ELF_STRING_ia64_unwind) - 1;
1419   len2 = sizeof (ELF_STRING_ia64_unwind_info) - 1;
1420   len3 = sizeof (ELF_STRING_ia64_unwind_once) - 1;
1421   return ((strncmp (name, ELF_STRING_ia64_unwind, len1) == 0
1422            && strncmp (name, ELF_STRING_ia64_unwind_info, len2) != 0)
1423           || strncmp (name, ELF_STRING_ia64_unwind_once, len3) == 0);
1424 }
1425
1426 /* Handle an IA-64 specific section when reading an object file.  This
1427    is called when bfd_section_from_shdr finds a section with an unknown
1428    type.  */
1429
1430 static bfd_boolean
1431 elfNN_ia64_section_from_shdr (bfd *abfd,
1432                               Elf_Internal_Shdr *hdr,
1433                               const char *name,
1434                               int shindex)
1435 {
1436   asection *newsect;
1437
1438   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
1439      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
1440      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
1441      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
1442      probably get away with this.  */
1443   switch (hdr->sh_type)
1444     {
1445     case SHT_IA_64_UNWIND:
1446     case SHT_IA_64_HP_OPT_ANOT:
1447       break;
1448
1449     case SHT_IA_64_EXT:
1450       if (strcmp (name, ELF_STRING_ia64_archext) != 0)
1451         return FALSE;
1452       break;
1453
1454     default:
1455       return FALSE;
1456     }
1457
1458   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1459     return FALSE;
1460   newsect = hdr->bfd_section;
1461
1462   return TRUE;
1463 }
1464
1465 /* Convert IA-64 specific section flags to bfd internal section flags.  */
1466
1467 /* ??? There is no bfd internal flag equivalent to the SHF_IA_64_NORECOV
1468    flag.  */
1469
1470 static bfd_boolean
1471 elfNN_ia64_section_flags (flags, hdr)
1472      flagword *flags;
1473      const Elf_Internal_Shdr *hdr;
1474 {
1475   if (hdr->sh_flags & SHF_IA_64_SHORT)
1476     *flags |= SEC_SMALL_DATA;
1477
1478   return TRUE;
1479 }
1480
1481 /* Set the correct type for an IA-64 ELF section.  We do this by the
1482    section name, which is a hack, but ought to work.  */
1483
1484 static bfd_boolean
1485 elfNN_ia64_fake_sections (abfd, hdr, sec)
1486      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1487      Elf_Internal_Shdr *hdr;
1488      asection *sec;
1489 {
1490   register const char *name;
1491
1492   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
1493
1494   if (is_unwind_section_name (abfd, name))
1495     {
1496       /* We don't have the sections numbered at this point, so sh_info
1497          is set later, in elfNN_ia64_final_write_processing.  */
1498       hdr->sh_type = SHT_IA_64_UNWIND;
1499       hdr->sh_flags |= SHF_LINK_ORDER;
1500     }
1501   else if (strcmp (name, ELF_STRING_ia64_archext) == 0)
1502     hdr->sh_type = SHT_IA_64_EXT;
1503   else if (strcmp (name, ".HP.opt_annot") == 0)
1504     hdr->sh_type = SHT_IA_64_HP_OPT_ANOT;
1505   else if (strcmp (name, ".reloc") == 0)
1506     /* This is an ugly, but unfortunately necessary hack that is
1507        needed when producing EFI binaries on IA-64. It tells
1508        elf.c:elf_fake_sections() not to consider ".reloc" as a section
1509        containing ELF relocation info.  We need this hack in order to
1510        be able to generate ELF binaries that can be translated into
1511        EFI applications (which are essentially COFF objects).  Those
1512        files contain a COFF ".reloc" section inside an ELFNN object,
1513        which would normally cause BFD to segfault because it would
1514        attempt to interpret this section as containing relocation
1515        entries for section "oc".  With this hack enabled, ".reloc"
1516        will be treated as a normal data section, which will avoid the
1517        segfault.  However, you won't be able to create an ELFNN binary
1518        with a section named "oc" that needs relocations, but that's
1519        the kind of ugly side-effects you get when detecting section
1520        types based on their names...  In practice, this limitation is
1521        unlikely to bite.  */
1522     hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
1523
1524   if (sec->flags & SEC_SMALL_DATA)
1525     hdr->sh_flags |= SHF_IA_64_SHORT;
1526
1527   return TRUE;
1528 }
1529
1530 /* The final processing done just before writing out an IA-64 ELF
1531    object file.  */
1532
1533 static void
1534 elfNN_ia64_final_write_processing (abfd, linker)
1535      bfd *abfd;
1536      bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED;
1537 {
1538   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1539   asection *s;
1540
1541   for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
1542     {
1543       hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
1544       switch (hdr->sh_type)
1545         {
1546         case SHT_IA_64_UNWIND:
1547           /* The IA-64 processor-specific ABI requires setting sh_link
1548              to the unwind section, whereas HP-UX requires sh_info to
1549              do so.  For maximum compatibility, we'll set both for
1550              now... */
1551           hdr->sh_info = hdr->sh_link;
1552           break;
1553         }
1554     }
1555
1556   if (! elf_flags_init (abfd))
1557     {
1558       unsigned long flags = 0;
1559
1560       if (abfd->xvec->byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
1561         flags |= EF_IA_64_BE;
1562       if (bfd_get_mach (abfd) == bfd_mach_ia64_elf64)
1563         flags |= EF_IA_64_ABI64;
1564
1565       elf_elfheader(abfd)->e_flags = flags;
1566       elf_flags_init (abfd) = TRUE;
1567     }
1568 }
1569
1570 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
1571    file.  We use it to put .comm items in .sbss, and not .bss.  */
1572
1573 static bfd_boolean
1574 elfNN_ia64_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
1575      bfd *abfd;
1576      struct bfd_link_info *info;
1577      Elf_Internal_Sym *sym;
1578      const char **namep ATTRIBUTE_UNUSED;
1579      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
1580      asection **secp;
1581      bfd_vma *valp;
1582 {
1583   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
1584       && !info->relocatable
1585       && sym->st_size <= elf_gp_size (abfd))
1586     {
1587       /* Common symbols less than or equal to -G nn bytes are
1588          automatically put into .sbss.  */
1589
1590       asection *scomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".scommon");
1591
1592       if (scomm == NULL)
1593         {
1594           scomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".scommon",
1595                                                (SEC_ALLOC
1596                                                 | SEC_IS_COMMON
1597                                                 | SEC_LINKER_CREATED));
1598           if (scomm == NULL)
1599             return FALSE;
1600         }
1601
1602       *secp = scomm;
1603       *valp = sym->st_size;
1604     }
1605
1606   return TRUE;
1607 }
1608
1609 /* Return the number of additional phdrs we will need.  */
1610
1611 static int
1612 elfNN_ia64_additional_program_headers (abfd)
1613      bfd *abfd;
1614 {
1615   asection *s;
1616   int ret = 0;
1617
1618   /* See if we need a PT_IA_64_ARCHEXT segment.  */
1619   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ELF_STRING_ia64_archext);
1620   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
1621     ++ret;
1622
1623   /* Count how many PT_IA_64_UNWIND segments we need.  */
1624   for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
1625     if (is_unwind_section_name (abfd, s->name) && (s->flags & SEC_LOAD))
1626       ++ret;
1627
1628   return ret;
1629 }
1630
1631 static bfd_boolean
1632 elfNN_ia64_modify_segment_map (abfd, info)
1633      bfd *abfd;
1634      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1635 {
1636   struct elf_segment_map *m, **pm;
1637   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1638   asection *s;
1639
1640   /* If we need a PT_IA_64_ARCHEXT segment, it must come before
1641      all PT_LOAD segments.  */
1642   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ELF_STRING_ia64_archext);
1643   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
1644     {
1645       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
1646         if (m->p_type == PT_IA_64_ARCHEXT)
1647           break;
1648       if (m == NULL)
1649         {
1650           m = ((struct elf_segment_map *)
1651                bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof *m));
1652           if (m == NULL)
1653             return FALSE;
1654
1655           m->p_type = PT_IA_64_ARCHEXT;
1656           m->count = 1;
1657           m->sections[0] = s;
1658
1659           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
1660           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
1661           while (*pm != NULL
1662                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
1663                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
1664             pm = &(*pm)->next;
1665
1666           m->next = *pm;
1667           *pm = m;
1668         }
1669     }
1670
1671   /* Install PT_IA_64_UNWIND segments, if needed.  */
1672   for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
1673     {
1674       hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
1675       if (hdr->sh_type != SHT_IA_64_UNWIND)
1676         continue;
1677
1678       if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
1679         {
1680           for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
1681             if (m->p_type == PT_IA_64_UNWIND)
1682               {
1683                 int i;
1684
1685                 /* Look through all sections in the unwind segment
1686                    for a match since there may be multiple sections
1687                    to a segment.  */
1688                 for (i = m->count - 1; i >= 0; --i)
1689                   if (m->sections[i] == s)
1690                     break;
1691
1692                 if (i >= 0)
1693                   break;
1694               }
1695
1696           if (m == NULL)
1697             {
1698               m = ((struct elf_segment_map *)
1699                    bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof *m));
1700               if (m == NULL)
1701                 return FALSE;
1702
1703               m->p_type = PT_IA_64_UNWIND;
1704               m->count = 1;
1705               m->sections[0] = s;
1706               m->next = NULL;
1707
1708               /* We want to put it last.  */
1709               pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
1710               while (*pm != NULL)
1711                 pm = &(*pm)->next;
1712               *pm = m;
1713             }
1714         }
1715     }
1716
1717   /* Turn on PF_IA_64_NORECOV if needed.  This involves traversing all of
1718      the input sections for each output section in the segment and testing
1719      for SHF_IA_64_NORECOV on each.  */
1720   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
1721     if (m->p_type == PT_LOAD)
1722       {
1723         int i;
1724         for (i = m->count - 1; i >= 0; --i)
1725           {
1726             struct bfd_link_order *order = m->sections[i]->map_head.link_order;
1727             while (order)
1728               {
1729                 if (order->type == bfd_indirect_link_order)
1730                   {
1731                     asection *is = order->u.indirect.section;
1732                     bfd_vma flags = elf_section_data(is)->this_hdr.sh_flags;
1733                     if (flags & SHF_IA_64_NORECOV)
1734                       {
1735                         m->p_flags |= PF_IA_64_NORECOV;
1736                         goto found;
1737                       }
1738                   }
1739                 order = order->next;
1740               }
1741           }
1742       found:;
1743       }
1744
1745   return TRUE;
1746 }
1747
1748 /* According to the Tahoe assembler spec, all labels starting with a
1749    '.' are local.  */
1750
1751 static bfd_boolean
1752 elfNN_ia64_is_local_label_name (abfd, name)
1753      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1754      const char *name;
1755 {
1756   return name[0] == '.';
1757 }
1758
1759 /* Should we do dynamic things to this symbol?  */
1760
1761 static bfd_boolean
1762 elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (h, info, r_type)
1763      struct elf_link_hash_entry *h;
1764      struct bfd_link_info *info;
1765      int r_type;
1766 {
1767   bfd_boolean ignore_protected
1768     = ((r_type & 0xf8) == 0x40          /* FPTR relocs */
1769        || (r_type & 0xf8) == 0x50);     /* LTOFF_FPTR relocs */
1770
1771   return _bfd_elf_dynamic_symbol_p (h, info, ignore_protected);
1772 }
1773 \f
1774 static struct bfd_hash_entry*
1775 elfNN_ia64_new_elf_hash_entry (entry, table, string)
1776      struct bfd_hash_entry *entry;
1777      struct bfd_hash_table *table;
1778      const char *string;
1779 {
1780   struct elfNN_ia64_link_hash_entry *ret;
1781   ret = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *) entry;
1782
1783   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1784      subclass.  */
1785   if (!ret)
1786     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (*ret));
1787
1788   if (!ret)
1789     return 0;
1790
1791   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1792   ret = ((struct elfNN_ia64_link_hash_entry *)
1793          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1794                                      table, string));
1795
1796   ret->info = NULL;
1797   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1798 }
1799
1800 static void
1801 elfNN_ia64_hash_copy_indirect (bed, xdir, xind)
1802      const struct elf_backend_data *bed ATTRIBUTE_UNUSED;
1803      struct elf_link_hash_entry *xdir, *xind;
1804 {
1805   struct elfNN_ia64_link_hash_entry *dir, *ind;
1806
1807   dir = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *) xdir;
1808   ind = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *) xind;
1809
1810   /* Copy down any references that we may have already seen to the
1811      symbol which just became indirect.  */
1812
1813   dir->root.ref_dynamic |= ind->root.ref_dynamic;
1814   dir->root.ref_regular |= ind->root.ref_regular;
1815   dir->root.ref_regular_nonweak |= ind->root.ref_regular_nonweak;
1816   dir->root.needs_plt |= ind->root.needs_plt;
1817
1818   if (ind->root.root.type != bfd_link_hash_indirect)
1819     return;
1820
1821   /* Copy over the got and plt data.  This would have been done
1822      by check_relocs.  */
1823
1824   if (dir->info == NULL)
1825     {
1826       struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
1827
1828       dir->info = dyn_i = ind->info;
1829       ind->info = NULL;
1830
1831       /* Fix up the dyn_sym_info pointers to the global symbol.  */
1832       for (; dyn_i; dyn_i = dyn_i->next)
1833         dyn_i->h = &dir->root;
1834     }
1835   BFD_ASSERT (ind->info == NULL);
1836
1837   /* Copy over the dynindx.  */
1838
1839   if (dir->root.dynindx == -1)
1840     {
1841       dir->root.dynindx = ind->root.dynindx;
1842       dir->root.dynstr_index = ind->root.dynstr_index;
1843       ind->root.dynindx = -1;
1844       ind->root.dynstr_index = 0;
1845     }
1846   BFD_ASSERT (ind->root.dynindx == -1);
1847 }
1848
1849 static void
1850 elfNN_ia64_hash_hide_symbol (info, xh, force_local)
1851      struct bfd_link_info *info;
1852      struct elf_link_hash_entry *xh;
1853      bfd_boolean force_local;
1854 {
1855   struct elfNN_ia64_link_hash_entry *h;
1856   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
1857
1858   h = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *)xh;
1859
1860   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &h->root, force_local);
1861
1862   for (dyn_i = h->info; dyn_i; dyn_i = dyn_i->next)
1863     {
1864       dyn_i->want_plt2 = 0;
1865       dyn_i->want_plt = 0;
1866     }
1867 }
1868
1869 /* Compute a hash of a local hash entry.  */
1870
1871 static hashval_t
1872 elfNN_ia64_local_htab_hash (ptr)
1873      const void *ptr;
1874 {
1875   struct elfNN_ia64_local_hash_entry *entry
1876     = (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *) ptr;
1877
1878   return (((entry->id & 0xff) << 24) | ((entry->id & 0xff00) << 8))
1879           ^ entry->r_sym ^ (entry->id >> 16);
1880 }
1881
1882 /* Compare local hash entries.  */
1883
1884 static int
1885 elfNN_ia64_local_htab_eq (ptr1, ptr2)
1886      const void *ptr1, *ptr2;
1887 {
1888   struct elfNN_ia64_local_hash_entry *entry1
1889     = (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *) ptr1;
1890   struct elfNN_ia64_local_hash_entry *entry2
1891     = (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *) ptr2;
1892
1893   return entry1->id == entry2->id && entry1->r_sym == entry2->r_sym;
1894 }
1895
1896 /* Create the derived linker hash table.  The IA-64 ELF port uses this
1897    derived hash table to keep information specific to the IA-64 ElF
1898    linker (without using static variables).  */
1899
1900 static struct bfd_link_hash_table*
1901 elfNN_ia64_hash_table_create (abfd)
1902      bfd *abfd;
1903 {
1904   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ret;
1905
1906   ret = bfd_zmalloc ((bfd_size_type) sizeof (*ret));
1907   if (!ret)
1908     return 0;
1909
1910   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
1911                                       elfNN_ia64_new_elf_hash_entry))
1912     {
1913       free (ret);
1914       return 0;
1915     }
1916
1917   ret->loc_hash_table = htab_try_create (1024, elfNN_ia64_local_htab_hash,
1918                                          elfNN_ia64_local_htab_eq, NULL);
1919   ret->loc_hash_memory = objalloc_create ();
1920   if (!ret->loc_hash_table || !ret->loc_hash_memory)
1921     {
1922       free (ret);
1923       return 0;
1924     }
1925
1926   return &ret->root.root;
1927 }
1928
1929 /* Destroy IA-64 linker hash table.  */
1930
1931 static void
1932 elfNN_ia64_hash_table_free (hash)
1933      struct bfd_link_hash_table *hash;
1934 {
1935   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info
1936     = (struct elfNN_ia64_link_hash_table *) hash;
1937   if (ia64_info->loc_hash_table)
1938     htab_delete (ia64_info->loc_hash_table);
1939   if (ia64_info->loc_hash_memory)
1940     objalloc_free ((struct objalloc *) ia64_info->loc_hash_memory);
1941   _bfd_generic_link_hash_table_free (hash);
1942 }
1943
1944 /* Traverse both local and global hash tables.  */
1945
1946 struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data
1947 {
1948   bfd_boolean (*func) PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *, PTR));
1949   PTR data;
1950 };
1951
1952 static bfd_boolean
1953 elfNN_ia64_global_dyn_sym_thunk (xentry, xdata)
1954      struct bfd_hash_entry *xentry;
1955      PTR xdata;
1956 {
1957   struct elfNN_ia64_link_hash_entry *entry
1958     = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *) xentry;
1959   struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data *data
1960     = (struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data *) xdata;
1961   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
1962
1963   if (entry->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1964     entry = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *) entry->root.root.u.i.link;
1965
1966   for (dyn_i = entry->info; dyn_i; dyn_i = dyn_i->next)
1967     if (! (*data->func) (dyn_i, data->data))
1968       return FALSE;
1969   return TRUE;
1970 }
1971
1972 static bfd_boolean
1973 elfNN_ia64_local_dyn_sym_thunk (slot, xdata)
1974      void **slot;
1975      PTR xdata;
1976 {
1977   struct elfNN_ia64_local_hash_entry *entry
1978     = (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *) *slot;
1979   struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data *data
1980     = (struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data *) xdata;
1981   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
1982
1983   for (dyn_i = entry->info; dyn_i; dyn_i = dyn_i->next)
1984     if (! (*data->func) (dyn_i, data->data))
1985       return 0;
1986   return 1;
1987 }
1988
1989 static void
1990 elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, func, data)
1991      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
1992      bfd_boolean (*func) PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *, PTR));
1993      PTR data;
1994 {
1995   struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data xdata;
1996
1997   xdata.func = func;
1998   xdata.data = data;
1999
2000   elf_link_hash_traverse (&ia64_info->root,
2001                           elfNN_ia64_global_dyn_sym_thunk, &xdata);
2002   htab_traverse (ia64_info->loc_hash_table,
2003                  elfNN_ia64_local_dyn_sym_thunk, &xdata);
2004 }
2005 \f
2006 static bfd_boolean
2007 elfNN_ia64_create_dynamic_sections (abfd, info)
2008      bfd *abfd;
2009      struct bfd_link_info *info;
2010 {
2011   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2012   asection *s;
2013
2014   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
2015     return FALSE;
2016
2017   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
2018
2019   ia64_info->plt_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
2020   ia64_info->got_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
2021
2022   {
2023     flagword flags = bfd_get_section_flags (abfd, ia64_info->got_sec);
2024     bfd_set_section_flags (abfd, ia64_info->got_sec, SEC_SMALL_DATA | flags);
2025     /* The .got section is always aligned at 8 bytes.  */
2026     bfd_set_section_alignment (abfd, ia64_info->got_sec, 3);
2027   }
2028
2029   if (!get_pltoff (abfd, info, ia64_info))
2030     return FALSE;
2031
2032   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rela.IA_64.pltoff",
2033                                    (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
2034                                     | SEC_HAS_CONTENTS
2035                                     | SEC_IN_MEMORY
2036                                     | SEC_LINKER_CREATED
2037                                     | SEC_READONLY));
2038   if (s == NULL
2039       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_SECTION_ALIGN))
2040     return FALSE;
2041   ia64_info->rel_pltoff_sec = s;
2042
2043   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rela.got",
2044                                    (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
2045                                     | SEC_HAS_CONTENTS
2046                                     | SEC_IN_MEMORY
2047                                     | SEC_LINKER_CREATED
2048                                     | SEC_READONLY));
2049   if (s == NULL
2050       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_SECTION_ALIGN))
2051     return FALSE;
2052   ia64_info->rel_got_sec = s;
2053
2054   return TRUE;
2055 }
2056
2057 /* Find and/or create a hash entry for local symbol.  */
2058 static struct elfNN_ia64_local_hash_entry *
2059 get_local_sym_hash (ia64_info, abfd, rel, create)
2060      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2061      bfd *abfd;
2062      const Elf_Internal_Rela *rel;
2063      bfd_boolean create;
2064 {
2065   struct elfNN_ia64_local_hash_entry e, *ret;
2066   asection *sec = abfd->sections;
2067   hashval_t h = (((sec->id & 0xff) << 24) | ((sec->id & 0xff00) << 8))
2068                 ^ ELFNN_R_SYM (rel->r_info) ^ (sec->id >> 16);
2069   void **slot;
2070
2071   e.id = sec->id;
2072   e.r_sym = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
2073   slot = htab_find_slot_with_hash (ia64_info->loc_hash_table, &e, h,
2074                                    create ? INSERT : NO_INSERT);
2075
2076   if (!slot)
2077     return NULL;
2078
2079   if (*slot)
2080     return (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *) *slot;
2081
2082   ret = (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *)
2083         objalloc_alloc ((struct objalloc *) ia64_info->loc_hash_memory,
2084                         sizeof (struct elfNN_ia64_local_hash_entry));
2085   if (ret)
2086     {
2087       memset (ret, 0, sizeof (*ret));
2088       ret->id = sec->id;
2089       ret->r_sym = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
2090       *slot = ret;
2091     }
2092   return ret;
2093 }
2094
2095 /* Find and/or create a descriptor for dynamic symbol info.  This will
2096    vary based on global or local symbol, and the addend to the reloc.  */
2097
2098 static struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *
2099 get_dyn_sym_info (ia64_info, h, abfd, rel, create)
2100      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2101      struct elf_link_hash_entry *h;
2102      bfd *abfd;
2103      const Elf_Internal_Rela *rel;
2104      bfd_boolean create;
2105 {
2106   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info **pp;
2107   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2108   bfd_vma addend = rel ? rel->r_addend : 0;
2109
2110   if (h)
2111     pp = &((struct elfNN_ia64_link_hash_entry *)h)->info;
2112   else
2113     {
2114       struct elfNN_ia64_local_hash_entry *loc_h;
2115
2116       loc_h = get_local_sym_hash (ia64_info, abfd, rel, create);
2117       if (!loc_h)
2118         {
2119           BFD_ASSERT (!create);
2120           return NULL;
2121         }
2122
2123       pp = &loc_h->info;
2124     }
2125
2126   for (dyn_i = *pp; dyn_i && dyn_i->addend != addend; dyn_i = *pp)
2127     pp = &dyn_i->next;
2128
2129   if (dyn_i == NULL && create)
2130     {
2131       dyn_i = ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *)
2132                bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof *dyn_i));
2133       *pp = dyn_i;
2134       dyn_i->addend = addend;
2135     }
2136
2137   return dyn_i;
2138 }
2139
2140 static asection *
2141 get_got (abfd, info, ia64_info)
2142      bfd *abfd;
2143      struct bfd_link_info *info;
2144      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2145 {
2146   asection *got;
2147   bfd *dynobj;
2148
2149   got = ia64_info->got_sec;
2150   if (!got)
2151     {
2152       flagword flags;
2153
2154       dynobj = ia64_info->root.dynobj;
2155       if (!dynobj)
2156         ia64_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
2157       if (!_bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
2158         return 0;
2159
2160       got = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2161       BFD_ASSERT (got);
2162       ia64_info->got_sec = got;
2163
2164       /* The .got section is always aligned at 8 bytes.  */
2165       if (!bfd_set_section_alignment (abfd, got, 3))
2166         return 0;
2167
2168       flags = bfd_get_section_flags (abfd, got);
2169       bfd_set_section_flags (abfd, got, SEC_SMALL_DATA | flags);
2170     }
2171
2172   return got;
2173 }
2174
2175 /* Create function descriptor section (.opd).  This section is called .opd
2176    because it contains "official procedure descriptors".  The "official"
2177    refers to the fact that these descriptors are used when taking the address
2178    of a procedure, thus ensuring a unique address for each procedure.  */
2179
2180 static asection *
2181 get_fptr (abfd, info, ia64_info)
2182      bfd *abfd;
2183      struct bfd_link_info *info;
2184      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2185 {
2186   asection *fptr;
2187   bfd *dynobj;
2188
2189   fptr = ia64_info->fptr_sec;
2190   if (!fptr)
2191     {
2192       dynobj = ia64_info->root.dynobj;
2193       if (!dynobj)
2194         ia64_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
2195
2196       fptr = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".opd",
2197                                           (SEC_ALLOC
2198                                            | SEC_LOAD
2199                                            | SEC_HAS_CONTENTS
2200                                            | SEC_IN_MEMORY
2201                                            | (info->pie ? 0 : SEC_READONLY)
2202                                            | SEC_LINKER_CREATED));
2203       if (!fptr
2204           || !bfd_set_section_alignment (abfd, fptr, 4))
2205         {
2206           BFD_ASSERT (0);
2207           return NULL;
2208         }
2209
2210       ia64_info->fptr_sec = fptr;
2211
2212       if (info->pie)
2213         {
2214           asection *fptr_rel;
2215           fptr_rel = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".rela.opd",
2216                                                   (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
2217                                                    | SEC_HAS_CONTENTS
2218                                                    | SEC_IN_MEMORY
2219                                                    | SEC_LINKER_CREATED
2220                                                    | SEC_READONLY));
2221           if (fptr_rel == NULL
2222               || !bfd_set_section_alignment (abfd, fptr_rel,
2223                                              LOG_SECTION_ALIGN))
2224             {
2225               BFD_ASSERT (0);
2226               return NULL;
2227             }
2228
2229           ia64_info->rel_fptr_sec = fptr_rel;
2230         }
2231     }
2232
2233   return fptr;
2234 }
2235
2236 static asection *
2237 get_pltoff (abfd, info, ia64_info)
2238      bfd *abfd;
2239      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2240      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2241 {
2242   asection *pltoff;
2243   bfd *dynobj;
2244
2245   pltoff = ia64_info->pltoff_sec;
2246   if (!pltoff)
2247     {
2248       dynobj = ia64_info->root.dynobj;
2249       if (!dynobj)
2250         ia64_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
2251
2252       pltoff = bfd_make_section_with_flags (dynobj,
2253                                             ELF_STRING_ia64_pltoff,
2254                                             (SEC_ALLOC
2255                                              | SEC_LOAD
2256                                              | SEC_HAS_CONTENTS
2257                                              | SEC_IN_MEMORY
2258                                              | SEC_SMALL_DATA
2259                                              | SEC_LINKER_CREATED));
2260       if (!pltoff
2261           || !bfd_set_section_alignment (abfd, pltoff, 4))
2262         {
2263           BFD_ASSERT (0);
2264           return NULL;
2265         }
2266
2267       ia64_info->pltoff_sec = pltoff;
2268     }
2269
2270   return pltoff;
2271 }
2272
2273 static asection *
2274 get_reloc_section (abfd, ia64_info, sec, create)
2275      bfd *abfd;
2276      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2277      asection *sec;
2278      bfd_boolean create;
2279 {
2280   const char *srel_name;
2281   asection *srel;
2282   bfd *dynobj;
2283
2284   srel_name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2285                (abfd, elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx,
2286                 elf_section_data(sec)->rel_hdr.sh_name));
2287   if (srel_name == NULL)
2288     return NULL;
2289
2290   BFD_ASSERT ((strncmp (srel_name, ".rela", 5) == 0
2291                && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
2292                           srel_name+5) == 0)
2293               || (strncmp (srel_name, ".rel", 4) == 0
2294                   && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
2295                              srel_name+4) == 0));
2296
2297   dynobj = ia64_info->root.dynobj;
2298   if (!dynobj)
2299     ia64_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
2300
2301   srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, srel_name);
2302   if (srel == NULL && create)
2303     {
2304       srel = bfd_make_section_with_flags (dynobj, srel_name,
2305                                           (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
2306                                            | SEC_HAS_CONTENTS
2307                                            | SEC_IN_MEMORY
2308                                            | SEC_LINKER_CREATED
2309                                            | SEC_READONLY));
2310       if (srel == NULL
2311           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, srel,
2312                                          LOG_SECTION_ALIGN))
2313         return NULL;
2314     }
2315
2316   return srel;
2317 }
2318
2319 static bfd_boolean
2320 count_dyn_reloc (bfd *abfd, struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i,
2321                  asection *srel, int type, bfd_boolean reltext)
2322 {
2323   struct elfNN_ia64_dyn_reloc_entry *rent;
2324
2325   for (rent = dyn_i->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
2326     if (rent->srel == srel && rent->type == type)
2327       break;
2328
2329   if (!rent)
2330     {
2331       rent = ((struct elfNN_ia64_dyn_reloc_entry *)
2332               bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof (*rent)));
2333       if (!rent)
2334         return FALSE;
2335
2336       rent->next = dyn_i->reloc_entries;
2337       rent->srel = srel;
2338       rent->type = type;
2339       rent->count = 0;
2340       dyn_i->reloc_entries = rent;
2341     }
2342   rent->reltext = reltext;
2343   rent->count++;
2344
2345   return TRUE;
2346 }
2347
2348 static bfd_boolean
2349 elfNN_ia64_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
2350      bfd *abfd;
2351      struct bfd_link_info *info;
2352      asection *sec;
2353      const Elf_Internal_Rela *relocs;
2354 {
2355   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2356   const Elf_Internal_Rela *relend;
2357   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2358   const Elf_Internal_Rela *rel;
2359   asection *got, *fptr, *srel, *pltoff;
2360
2361   if (info->relocatable)
2362     return TRUE;
2363
2364   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2365   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
2366
2367   got = fptr = srel = pltoff = NULL;
2368
2369   relend = relocs + sec->reloc_count;
2370   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
2371     {
2372       enum {
2373         NEED_GOT = 1,
2374         NEED_GOTX = 2,
2375         NEED_FPTR = 4,
2376         NEED_PLTOFF = 8,
2377         NEED_MIN_PLT = 16,
2378         NEED_FULL_PLT = 32,
2379         NEED_DYNREL = 64,
2380         NEED_LTOFF_FPTR = 128,
2381         NEED_TPREL = 256,
2382         NEED_DTPMOD = 512,
2383         NEED_DTPREL = 1024
2384       };
2385
2386       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
2387       unsigned long r_symndx = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
2388       struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2389       int need_entry;
2390       bfd_boolean maybe_dynamic;
2391       int dynrel_type = R_IA64_NONE;
2392
2393       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
2394         {
2395           /* We're dealing with a global symbol -- find its hash entry
2396              and mark it as being referenced.  */
2397           long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
2398           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
2399           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2400                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2401             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2402
2403           h->ref_regular = 1;
2404         }
2405
2406       /* We can only get preliminary data on whether a symbol is
2407          locally or externally defined, as not all of the input files
2408          have yet been processed.  Do something with what we know, as
2409          this may help reduce memory usage and processing time later.  */
2410       maybe_dynamic = FALSE;
2411       if (h && ((!info->executable
2412                  && (!info->symbolic
2413                      || info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_IGNORE))
2414                 || !h->def_regular
2415                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
2416         maybe_dynamic = TRUE;
2417
2418       need_entry = 0;
2419       switch (ELFNN_R_TYPE (rel->r_info))
2420         {
2421         case R_IA64_TPREL64MSB:
2422         case R_IA64_TPREL64LSB:
2423           if (info->shared || maybe_dynamic)
2424             need_entry = NEED_DYNREL;
2425           dynrel_type = R_IA64_TPREL64LSB;
2426           if (info->shared)
2427             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
2428           break;
2429
2430         case R_IA64_LTOFF_TPREL22:
2431           need_entry = NEED_TPREL;
2432           if (info->shared)
2433             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
2434           break;
2435
2436         case R_IA64_DTPREL32MSB:
2437         case R_IA64_DTPREL32LSB:
2438         case R_IA64_DTPREL64MSB:
2439         case R_IA64_DTPREL64LSB:
2440           if (info->shared || maybe_dynamic)
2441             need_entry = NEED_DYNREL;
2442           dynrel_type = R_IA64_DTPRELNNLSB;
2443           break;
2444
2445         case R_IA64_LTOFF_DTPREL22:
2446           need_entry = NEED_DTPREL;
2447           break;
2448
2449         case R_IA64_DTPMOD64MSB:
2450         case R_IA64_DTPMOD64LSB:
2451           if (info->shared || maybe_dynamic)
2452             need_entry = NEED_DYNREL;
2453           dynrel_type = R_IA64_DTPMOD64LSB;
2454           break;
2455
2456         case R_IA64_LTOFF_DTPMOD22:
2457           need_entry = NEED_DTPMOD;
2458           break;
2459
2460         case R_IA64_LTOFF_FPTR22:
2461         case R_IA64_LTOFF_FPTR64I:
2462         case R_IA64_LTOFF_FPTR32MSB:
2463         case R_IA64_LTOFF_FPTR32LSB:
2464         case R_IA64_LTOFF_FPTR64MSB:
2465         case R_IA64_LTOFF_FPTR64LSB:
2466           need_entry = NEED_FPTR | NEED_GOT | NEED_LTOFF_FPTR;
2467           break;
2468
2469         case R_IA64_FPTR64I:
2470         case R_IA64_FPTR32MSB:
2471         case R_IA64_FPTR32LSB:
2472         case R_IA64_FPTR64MSB:
2473         case R_IA64_FPTR64LSB:
2474           if (info->shared || h)
2475             need_entry = NEED_FPTR | NEED_DYNREL;
2476           else
2477             need_entry = NEED_FPTR;
2478           dynrel_type = R_IA64_FPTRNNLSB;
2479           break;
2480
2481         case R_IA64_LTOFF22:
2482         case R_IA64_LTOFF64I:
2483           need_entry = NEED_GOT;
2484           break;
2485
2486         case R_IA64_LTOFF22X:
2487           need_entry = NEED_GOTX;
2488           break;
2489
2490         case R_IA64_PLTOFF22:
2491         case R_IA64_PLTOFF64I:
2492         case R_IA64_PLTOFF64MSB:
2493         case R_IA64_PLTOFF64LSB:
2494           need_entry = NEED_PLTOFF;
2495           if (h)
2496             {
2497               if (maybe_dynamic)
2498                 need_entry |= NEED_MIN_PLT;
2499             }
2500           else
2501             {
2502               (*info->callbacks->warning)
2503                 (info, _("@pltoff reloc against local symbol"), 0,
2504                  abfd, 0, (bfd_vma) 0);
2505             }
2506           break;
2507
2508         case R_IA64_PCREL21B:
2509         case R_IA64_PCREL60B:
2510           /* Depending on where this symbol is defined, we may or may not
2511              need a full plt entry.  Only skip if we know we'll not need
2512              the entry -- static or symbolic, and the symbol definition
2513              has already been seen.  */
2514           if (maybe_dynamic && rel->r_addend == 0)
2515             need_entry = NEED_FULL_PLT;
2516           break;
2517
2518         case R_IA64_IMM14:
2519         case R_IA64_IMM22:
2520         case R_IA64_IMM64:
2521         case R_IA64_DIR32MSB:
2522         case R_IA64_DIR32LSB:
2523         case R_IA64_DIR64MSB:
2524         case R_IA64_DIR64LSB:
2525           /* Shared objects will always need at least a REL relocation.  */
2526           if (info->shared || maybe_dynamic)
2527             need_entry = NEED_DYNREL;
2528           dynrel_type = R_IA64_DIRNNLSB;
2529           break;
2530
2531         case R_IA64_IPLTMSB:
2532         case R_IA64_IPLTLSB:
2533           /* Shared objects will always need at least a REL relocation.  */
2534           if (info->shared || maybe_dynamic)
2535             need_entry = NEED_DYNREL;
2536           dynrel_type = R_IA64_IPLTLSB;
2537           break;
2538
2539         case R_IA64_PCREL22:
2540         case R_IA64_PCREL64I:
2541         case R_IA64_PCREL32MSB:
2542         case R_IA64_PCREL32LSB:
2543         case R_IA64_PCREL64MSB:
2544         case R_IA64_PCREL64LSB:
2545           if (maybe_dynamic)
2546             need_entry = NEED_DYNREL;
2547           dynrel_type = R_IA64_PCRELNNLSB;
2548           break;
2549         }
2550
2551       if (!need_entry)
2552         continue;
2553
2554       if ((need_entry & NEED_FPTR) != 0
2555           && rel->r_addend)
2556         {
2557           (*info->callbacks->warning)
2558             (info, _("non-zero addend in @fptr reloc"), 0,
2559              abfd, 0, (bfd_vma) 0);
2560         }
2561
2562       dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, abfd, rel, TRUE);
2563
2564       /* Record whether or not this is a local symbol.  */
2565       dyn_i->h = h;
2566
2567       /* Create what's needed.  */
2568       if (need_entry & (NEED_GOT | NEED_GOTX | NEED_TPREL
2569                         | NEED_DTPMOD | NEED_DTPREL))
2570         {
2571           if (!got)
2572             {
2573               got = get_got (abfd, info, ia64_info);
2574               if (!got)
2575                 return FALSE;
2576             }
2577           if (need_entry & NEED_GOT)
2578             dyn_i->want_got = 1;
2579           if (need_entry & NEED_GOTX)
2580             dyn_i->want_gotx = 1;
2581           if (need_entry & NEED_TPREL)
2582             dyn_i->want_tprel = 1;
2583           if (need_entry & NEED_DTPMOD)
2584             dyn_i->want_dtpmod = 1;
2585           if (need_entry & NEED_DTPREL)
2586             dyn_i->want_dtprel = 1;
2587         }
2588       if (need_entry & NEED_FPTR)
2589         {
2590           if (!fptr)
2591             {
2592               fptr = get_fptr (abfd, info, ia64_info);
2593               if (!fptr)
2594                 return FALSE;
2595             }
2596
2597           /* FPTRs for shared libraries are allocated by the dynamic
2598              linker.  Make sure this local symbol will appear in the
2599              dynamic symbol table.  */
2600           if (!h && info->shared)
2601             {
2602               if (! (bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol
2603                      (info, abfd, (long) r_symndx)))
2604                 return FALSE;
2605             }
2606
2607           dyn_i->want_fptr = 1;
2608         }
2609       if (need_entry & NEED_LTOFF_FPTR)
2610         dyn_i->want_ltoff_fptr = 1;
2611       if (need_entry & (NEED_MIN_PLT | NEED_FULL_PLT))
2612         {
2613           if (!ia64_info->root.dynobj)
2614             ia64_info->root.dynobj = abfd;
2615           h->needs_plt = 1;
2616           dyn_i->want_plt = 1;
2617         }
2618       if (need_entry & NEED_FULL_PLT)
2619         dyn_i->want_plt2 = 1;
2620       if (need_entry & NEED_PLTOFF)
2621         {
2622           /* This is needed here, in case @pltoff is used in a non-shared
2623              link.  */
2624           if (!pltoff)
2625             {
2626               pltoff = get_pltoff (abfd, info, ia64_info);
2627               if (!pltoff)
2628                 return FALSE;
2629             }
2630
2631           dyn_i->want_pltoff = 1;
2632         }
2633       if ((need_entry & NEED_DYNREL) && (sec->flags & SEC_ALLOC))
2634         {
2635           if (!srel)
2636             {
2637               srel = get_reloc_section (abfd, ia64_info, sec, TRUE);
2638               if (!srel)
2639                 return FALSE;
2640             }
2641           if (!count_dyn_reloc (abfd, dyn_i, srel, dynrel_type,
2642                                 (sec->flags & SEC_READONLY) != 0))
2643             return FALSE;
2644         }
2645     }
2646
2647   return TRUE;
2648 }
2649
2650 /* For cleanliness, and potentially faster dynamic loading, allocate
2651    external GOT entries first.  */
2652
2653 static bfd_boolean
2654 allocate_global_data_got (dyn_i, data)
2655      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2656      PTR data;
2657 {
2658   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2659
2660   if ((dyn_i->want_got || dyn_i->want_gotx)
2661       && ! dyn_i->want_fptr
2662       && elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, x->info, 0))
2663      {
2664        dyn_i->got_offset = x->ofs;
2665        x->ofs += 8;
2666      }
2667   if (dyn_i->want_tprel)
2668     {
2669       dyn_i->tprel_offset = x->ofs;
2670       x->ofs += 8;
2671     }
2672   if (dyn_i->want_dtpmod)
2673     {
2674       if (elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, x->info, 0))
2675         {
2676           dyn_i->dtpmod_offset = x->ofs;
2677           x->ofs += 8;
2678         }
2679       else
2680         {
2681           struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2682
2683           ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (x->info);
2684           if (ia64_info->self_dtpmod_offset == (bfd_vma) -1)
2685             {
2686               ia64_info->self_dtpmod_offset = x->ofs;
2687               x->ofs += 8;
2688             }
2689           dyn_i->dtpmod_offset = ia64_info->self_dtpmod_offset;
2690         }
2691     }
2692   if (dyn_i->want_dtprel)
2693     {
2694       dyn_i->dtprel_offset = x->ofs;
2695       x->ofs += 8;
2696     }
2697   return TRUE;
2698 }
2699
2700 /* Next, allocate all the GOT entries used by LTOFF_FPTR relocs.  */
2701
2702 static bfd_boolean
2703 allocate_global_fptr_got (dyn_i, data)
2704      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2705      PTR data;
2706 {
2707   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2708
2709   if (dyn_i->want_got
2710       && dyn_i->want_fptr
2711       && elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, x->info, R_IA64_FPTRNNLSB))
2712     {
2713       dyn_i->got_offset = x->ofs;
2714       x->ofs += 8;
2715     }
2716   return TRUE;
2717 }
2718
2719 /* Lastly, allocate all the GOT entries for local data.  */
2720
2721 static bfd_boolean
2722 allocate_local_got (dyn_i, data)
2723      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2724      PTR data;
2725 {
2726   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2727
2728   if ((dyn_i->want_got || dyn_i->want_gotx)
2729       && !elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, x->info, 0))
2730     {
2731       dyn_i->got_offset = x->ofs;
2732       x->ofs += 8;
2733     }
2734   return TRUE;
2735 }
2736
2737 /* Search for the index of a global symbol in it's defining object file.  */
2738
2739 static long
2740 global_sym_index (h)
2741      struct elf_link_hash_entry *h;
2742 {
2743   struct elf_link_hash_entry **p;
2744   bfd *obj;
2745
2746   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2747               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2748
2749   obj = h->root.u.def.section->owner;
2750   for (p = elf_sym_hashes (obj); *p != h; ++p)
2751     continue;
2752
2753   return p - elf_sym_hashes (obj) + elf_tdata (obj)->symtab_hdr.sh_info;
2754 }
2755
2756 /* Allocate function descriptors.  We can do these for every function
2757    in a main executable that is not exported.  */
2758
2759 static bfd_boolean
2760 allocate_fptr (dyn_i, data)
2761      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2762      PTR data;
2763 {
2764   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2765
2766   if (dyn_i->want_fptr)
2767     {
2768       struct elf_link_hash_entry *h = dyn_i->h;
2769
2770       if (h)
2771         while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2772                || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2773           h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2774
2775       if (!x->info->executable
2776           && (!h
2777               || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2778               || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2779         {
2780           if (h && h->dynindx == -1)
2781             {
2782               BFD_ASSERT ((h->root.type == bfd_link_hash_defined)
2783                           || (h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
2784
2785               if (!bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol
2786                     (x->info, h->root.u.def.section->owner,
2787                      global_sym_index (h)))
2788                 return FALSE;
2789             }
2790
2791           dyn_i->want_fptr = 0;
2792         }
2793       else if (h == NULL || h->dynindx == -1)
2794         {
2795           dyn_i->fptr_offset = x->ofs;
2796           x->ofs += 16;
2797         }
2798       else
2799         dyn_i->want_fptr = 0;
2800     }
2801   return TRUE;
2802 }
2803
2804 /* Allocate all the minimal PLT entries.  */
2805
2806 static bfd_boolean
2807 allocate_plt_entries (dyn_i, data)
2808      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2809      PTR data;
2810 {
2811   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2812
2813   if (dyn_i->want_plt)
2814     {
2815       struct elf_link_hash_entry *h = dyn_i->h;
2816
2817       if (h)
2818         while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2819                || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2820           h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2821
2822       /* ??? Versioned symbols seem to lose NEEDS_PLT.  */
2823       if (elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (h, x->info, 0))
2824         {
2825           bfd_size_type offset = x->ofs;
2826           if (offset == 0)
2827             offset = PLT_HEADER_SIZE;
2828           dyn_i->plt_offset = offset;
2829           x->ofs = offset + PLT_MIN_ENTRY_SIZE;
2830
2831           dyn_i->want_pltoff = 1;
2832         }
2833       else
2834         {
2835           dyn_i->want_plt = 0;
2836           dyn_i->want_plt2 = 0;
2837         }
2838     }
2839   return TRUE;
2840 }
2841
2842 /* Allocate all the full PLT entries.  */
2843
2844 static bfd_boolean
2845 allocate_plt2_entries (dyn_i, data)
2846      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2847      PTR data;
2848 {
2849   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2850
2851   if (dyn_i->want_plt2)
2852     {
2853       struct elf_link_hash_entry *h = dyn_i->h;
2854       bfd_size_type ofs = x->ofs;
2855
2856       dyn_i->plt2_offset = ofs;
2857       x->ofs = ofs + PLT_FULL_ENTRY_SIZE;
2858
2859       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2860              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2861         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2862       dyn_i->h->plt.offset = ofs;
2863     }
2864   return TRUE;
2865 }
2866
2867 /* Allocate all the PLTOFF entries requested by relocations and
2868    plt entries.  We can't share space with allocated FPTR entries,
2869    because the latter are not necessarily addressable by the GP.
2870    ??? Relaxation might be able to determine that they are.  */
2871
2872 static bfd_boolean
2873 allocate_pltoff_entries (dyn_i, data)
2874      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2875      PTR data;
2876 {
2877   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2878
2879   if (dyn_i->want_pltoff)
2880     {
2881       dyn_i->pltoff_offset = x->ofs;
2882       x->ofs += 16;
2883     }
2884   return TRUE;
2885 }
2886
2887 /* Allocate dynamic relocations for those symbols that turned out
2888    to be dynamic.  */
2889
2890 static bfd_boolean
2891 allocate_dynrel_entries (dyn_i, data)
2892      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2893      PTR data;
2894 {
2895   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2896   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2897   struct elfNN_ia64_dyn_reloc_entry *rent;
2898   bfd_boolean dynamic_symbol, shared, resolved_zero;
2899
2900   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (x->info);
2901
2902   /* Note that this can't be used in relation to FPTR relocs below.  */
2903   dynamic_symbol = elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, x->info, 0);
2904
2905   shared = x->info->shared;
2906   resolved_zero = (dyn_i->h
2907                    && ELF_ST_VISIBILITY (dyn_i->h->other)
2908                    && dyn_i->h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
2909
2910   /* Take care of the GOT and PLT relocations.  */
2911
2912   if ((!resolved_zero
2913        && (dynamic_symbol || shared)
2914        && (dyn_i->want_got || dyn_i->want_gotx))
2915       || (dyn_i->want_ltoff_fptr
2916           && dyn_i->h
2917           && dyn_i->h->dynindx != -1))
2918     {
2919       if (!dyn_i->want_ltoff_fptr
2920           || !x->info->pie
2921           || dyn_i->h == NULL
2922           || dyn_i->h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2923         ia64_info->rel_got_sec->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2924     }
2925   if ((dynamic_symbol || shared) && dyn_i->want_tprel)
2926     ia64_info->rel_got_sec->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2927   if (dynamic_symbol && dyn_i->want_dtpmod)
2928     ia64_info->rel_got_sec->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2929   if (dynamic_symbol && dyn_i->want_dtprel)
2930     ia64_info->rel_got_sec->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2931
2932   if (x->only_got)
2933     return TRUE;
2934
2935   if (ia64_info->rel_fptr_sec && dyn_i->want_fptr)
2936     {
2937       if (dyn_i->h == NULL || dyn_i->h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2938         ia64_info->rel_fptr_sec->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2939     }
2940
2941   if (!resolved_zero && dyn_i->want_pltoff)
2942     {
2943       bfd_size_type t = 0;
2944
2945       /* Dynamic symbols get one IPLT relocation.  Local symbols in
2946          shared libraries get two REL relocations.  Local symbols in
2947          main applications get nothing.  */
2948       if (dynamic_symbol)
2949         t = sizeof (ElfNN_External_Rela);
2950       else if (shared)
2951         t = 2 * sizeof (ElfNN_External_Rela);
2952
2953       ia64_info->rel_pltoff_sec->size += t;
2954     }
2955
2956   /* Take care of the normal data relocations.  */
2957
2958   for (rent = dyn_i->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
2959     {
2960       int count = rent->count;
2961
2962       switch (rent->type)
2963         {
2964         case R_IA64_FPTR32LSB:
2965         case R_IA64_FPTR64LSB:
2966           /* Allocate one iff !want_fptr and not PIE, which by this point
2967              will be true only if we're actually allocating one statically
2968              in the main executable.  Position independent executables
2969              need a relative reloc.  */
2970           if (dyn_i->want_fptr && !x->info->pie)
2971             continue;
2972           break;
2973         case R_IA64_PCREL32LSB:
2974         case R_IA64_PCREL64LSB:
2975           if (!dynamic_symbol)
2976             continue;
2977           break;
2978         case R_IA64_DIR32LSB:
2979         case R_IA64_DIR64LSB:
2980           if (!dynamic_symbol && !shared)
2981             continue;
2982           break;
2983         case R_IA64_IPLTLSB:
2984           if (!dynamic_symbol && !shared)
2985             continue;
2986           /* Use two REL relocations for IPLT relocations
2987              against local symbols.  */
2988           if (!dynamic_symbol)
2989             count *= 2;
2990           break;
2991         case R_IA64_DTPREL32LSB:
2992         case R_IA64_TPREL64LSB:
2993         case R_IA64_DTPREL64LSB:
2994         case R_IA64_DTPMOD64LSB:
2995           break;
2996         default:
2997           abort ();
2998         }
2999       if (rent->reltext)
3000         ia64_info->reltext = 1;
3001       rent->srel->size += sizeof (ElfNN_External_Rela) * count;
3002     }
3003
3004   return TRUE;
3005 }
3006
3007 static bfd_boolean
3008 elfNN_ia64_adjust_dynamic_symbol (info, h)
3009      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
3010      struct elf_link_hash_entry *h;
3011 {
3012   /* ??? Undefined symbols with PLT entries should be re-defined
3013      to be the PLT entry.  */
3014
3015   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
3016      processor independent code will have arranged for us to see the
3017      real definition first, and we can just use the same value.  */
3018   if (h->u.weakdef != NULL)
3019     {
3020       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
3021                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3022       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
3023       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
3024       return TRUE;
3025     }
3026
3027   /* If this is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
3028      is not a function, we might allocate the symbol in our .dynbss section
3029      and allocate a COPY dynamic relocation.
3030
3031      But IA-64 code is canonically PIC, so as a rule we can avoid this sort
3032      of hackery.  */
3033
3034   return TRUE;
3035 }
3036
3037 static bfd_boolean
3038 elfNN_ia64_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
3039      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3040      struct bfd_link_info *info;
3041 {
3042   struct elfNN_ia64_allocate_data data;
3043   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3044   asection *sec;
3045   bfd *dynobj;
3046   bfd_boolean relplt = FALSE;
3047
3048   dynobj = elf_hash_table(info)->dynobj;
3049   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3050   ia64_info->self_dtpmod_offset = (bfd_vma) -1;
3051   BFD_ASSERT(dynobj != NULL);
3052   data.info = info;
3053
3054   /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
3055   if (ia64_info->root.dynamic_sections_created
3056       && info->executable)
3057     {
3058       sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
3059       BFD_ASSERT (sec != NULL);
3060       sec->contents = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
3061       sec->size = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER) + 1;
3062     }
3063
3064   /* Allocate the GOT entries.  */
3065
3066   if (ia64_info->got_sec)
3067     {
3068       data.ofs = 0;
3069       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_global_data_got, &data);
3070       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_global_fptr_got, &data);
3071       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_local_got, &data);
3072       ia64_info->got_sec->size = data.ofs;
3073     }
3074
3075   /* Allocate the FPTR entries.  */
3076
3077   if (ia64_info->fptr_sec)
3078     {
3079       data.ofs = 0;
3080       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_fptr, &data);
3081       ia64_info->fptr_sec->size = data.ofs;
3082     }
3083
3084   /* Now that we've seen all of the input files, we can decide which
3085      symbols need plt entries.  Allocate the minimal PLT entries first.
3086      We do this even though dynamic_sections_created may be FALSE, because
3087      this has the side-effect of clearing want_plt and want_plt2.  */
3088
3089   data.ofs = 0;
3090   elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_plt_entries, &data);
3091
3092   ia64_info->minplt_entries = 0;
3093   if (data.ofs)
3094     {
3095       ia64_info->minplt_entries
3096         = (data.ofs - PLT_HEADER_SIZE) / PLT_MIN_ENTRY_SIZE;
3097     }
3098
3099   /* Align the pointer for the plt2 entries.  */
3100   data.ofs = (data.ofs + 31) & (bfd_vma) -32;
3101
3102   elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_plt2_entries, &data);
3103   if (data.ofs != 0 || ia64_info->root.dynamic_sections_created)
3104     {
3105       /* FIXME: we always reserve the memory for dynamic linker even if
3106          there are no PLT entries since dynamic linker may assume the
3107          reserved memory always exists.  */
3108
3109       BFD_ASSERT (ia64_info->root.dynamic_sections_created);
3110
3111       ia64_info->plt_sec->size = data.ofs;
3112
3113       /* If we've got a .plt, we need some extra memory for the dynamic
3114          linker.  We stuff these in .got.plt.  */
3115       sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3116       sec->size = 8 * PLT_RESERVED_WORDS;
3117     }
3118
3119   /* Allocate the PLTOFF entries.  */
3120
3121   if (ia64_info->pltoff_sec)
3122     {
3123       data.ofs = 0;
3124       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_pltoff_entries, &data);
3125       ia64_info->pltoff_sec->size = data.ofs;
3126     }
3127
3128   if (ia64_info->root.dynamic_sections_created)
3129     {
3130       /* Allocate space for the dynamic relocations that turned out to be
3131          required.  */
3132
3133       if (info->shared && ia64_info->self_dtpmod_offset != (bfd_vma) -1)
3134         ia64_info->rel_got_sec->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
3135       data.only_got = FALSE;
3136       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_dynrel_entries, &data);
3137     }
3138
3139   /* We have now determined the sizes of the various dynamic sections.
3140      Allocate memory for them.  */
3141   for (sec = dynobj->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3142     {
3143       bfd_boolean strip;
3144
3145       if (!(sec->flags & SEC_LINKER_CREATED))
3146         continue;
3147
3148       /* If we don't need this section, strip it from the output file.
3149          There were several sections primarily related to dynamic
3150          linking that must be create before the linker maps input
3151          sections to output sections.  The linker does that before
3152          bfd_elf_size_dynamic_sections is called, and it is that
3153          function which decides whether anything needs to go into
3154          these sections.  */
3155
3156       strip = (sec->size == 0);
3157
3158       if (sec == ia64_info->got_sec)
3159         strip = FALSE;
3160       else if (sec == ia64_info->rel_got_sec)
3161         {
3162           if (strip)
3163             ia64_info->rel_got_sec = NULL;
3164           else
3165             /* We use the reloc_count field as a counter if we need to
3166                copy relocs into the output file.  */
3167             sec->reloc_count = 0;
3168         }
3169       else if (sec == ia64_info->fptr_sec)
3170         {
3171           if (strip)
3172             ia64_info->fptr_sec = NULL;
3173         }
3174       else if (sec == ia64_info->rel_fptr_sec)
3175         {
3176           if (strip)
3177             ia64_info->rel_fptr_sec = NULL;
3178           else
3179             /* We use the reloc_count field as a counter if we need to
3180                copy relocs into the output file.  */
3181             sec->reloc_count = 0;
3182         }
3183       else if (sec == ia64_info->plt_sec)
3184         {
3185           if (strip)
3186             ia64_info->plt_sec = NULL;
3187         }
3188       else if (sec == ia64_info->pltoff_sec)
3189         {
3190           if (strip)
3191             ia64_info->pltoff_sec = NULL;
3192         }
3193       else if (sec == ia64_info->rel_pltoff_sec)
3194         {
3195           if (strip)
3196             ia64_info->rel_pltoff_sec = NULL;
3197           else
3198             {
3199               relplt = TRUE;
3200               /* We use the reloc_count field as a counter if we need to
3201                  copy relocs into the output file.  */
3202               sec->reloc_count = 0;
3203             }
3204         }
3205       else
3206         {
3207           const char *name;
3208
3209           /* It's OK to base decisions on the section name, because none
3210              of the dynobj section names depend upon the input files.  */
3211           name = bfd_get_section_name (dynobj, sec);
3212
3213           if (strcmp (name, ".got.plt") == 0)
3214             strip = FALSE;
3215           else if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
3216             {
3217               if (!strip)
3218                 {
3219                   /* We use the reloc_count field as a counter if we need to
3220                      copy relocs into the output file.  */
3221                   sec->reloc_count = 0;
3222                 }
3223             }
3224           else
3225             continue;
3226         }
3227
3228       if (strip)
3229         sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
3230       else
3231         {
3232           /* Allocate memory for the section contents.  */
3233           sec->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, sec->size);
3234           if (sec->contents == NULL && sec->size != 0)
3235             return FALSE;
3236         }
3237     }
3238
3239   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3240     {
3241       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the values
3242          later (in finish_dynamic_sections) but we must add the entries now
3243          so that we get the correct size for the .dynamic section.  */
3244
3245       if (info->executable)
3246         {
3247           /* The DT_DEBUG entry is filled in by the dynamic linker and used
3248              by the debugger.  */
3249 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
3250   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
3251
3252           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
3253             return FALSE;
3254         }
3255
3256       if (!add_dynamic_entry (DT_IA_64_PLT_RESERVE, 0))
3257         return FALSE;
3258       if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
3259         return FALSE;
3260
3261       if (relplt)
3262         {
3263           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
3264               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
3265               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
3266             return FALSE;
3267         }
3268
3269       if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
3270           || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
3271           || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (ElfNN_External_Rela)))
3272         return FALSE;
3273
3274       if (ia64_info->reltext)
3275         {
3276           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
3277             return FALSE;
3278           info->flags |= DF_TEXTREL;
3279         }
3280     }
3281
3282   /* ??? Perhaps force __gp local.  */
3283
3284   return TRUE;
3285 }
3286
3287 static bfd_reloc_status_type
3288 elfNN_ia64_install_value (hit_addr, v, r_type)
3289      bfd_byte *hit_addr;
3290      bfd_vma v;
3291      unsigned int r_type;
3292 {
3293   const struct ia64_operand *op;
3294   int bigendian = 0, shift = 0;
3295   bfd_vma t0, t1, dword;
3296   ia64_insn insn;
3297   enum ia64_opnd opnd;
3298   const char *err;
3299   size_t size = 8;
3300 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
3301   BFD_HOST_U_64_BIT val = (BFD_HOST_U_64_BIT) v;
3302 #else
3303   bfd_vma val = v;
3304 #endif
3305
3306   opnd = IA64_OPND_NIL;
3307   switch (r_type)
3308     {
3309     case R_IA64_NONE:
3310     case R_IA64_LDXMOV:
3311       return bfd_reloc_ok;
3312
3313       /* Instruction relocations.  */
3314
3315     case R_IA64_IMM14:
3316     case R_IA64_TPREL14:
3317     case R_IA64_DTPREL14:
3318       opnd = IA64_OPND_IMM14;
3319       break;
3320
3321     case R_IA64_PCREL21F:       opnd = IA64_OPND_TGT25; break;
3322     case R_IA64_PCREL21M:       opnd = IA64_OPND_TGT25b; break;
3323     case R_IA64_PCREL60B:       opnd = IA64_OPND_TGT64; break;
3324     case R_IA64_PCREL21B:
3325     case R_IA64_PCREL21BI:
3326       opnd = IA64_OPND_TGT25c;
3327       break;
3328
3329     case R_IA64_IMM22:
3330     case R_IA64_GPREL22:
3331     case R_IA64_LTOFF22:
3332     case R_IA64_LTOFF22X:
3333     case R_IA64_PLTOFF22:
3334     case R_IA64_PCREL22:
3335     case R_IA64_LTOFF_FPTR22:
3336     case R_IA64_TPREL22:
3337     case R_IA64_DTPREL22:
3338     case R_IA64_LTOFF_TPREL22:
3339     case R_IA64_LTOFF_DTPMOD22:
3340     case R_IA64_LTOFF_DTPREL22:
3341       opnd = IA64_OPND_IMM22;
3342       break;
3343
3344     case R_IA64_IMM64:
3345     case R_IA64_GPREL64I:
3346     case R_IA64_LTOFF64I:
3347     case R_IA64_PLTOFF64I:
3348     case R_IA64_PCREL64I:
3349     case R_IA64_FPTR64I:
3350     case R_IA64_LTOFF_FPTR64I:
3351     case R_IA64_TPREL64I:
3352     case R_IA64_DTPREL64I:
3353       opnd = IA64_OPND_IMMU64;
3354       break;
3355
3356       /* Data relocations.  */
3357
3358     case R_IA64_DIR32MSB:
3359     case R_IA64_GPREL32MSB:
3360     case R_IA64_FPTR32MSB:
3361     case R_IA64_PCREL32MSB:
3362     case R_IA64_LTOFF_FPTR32MSB:
3363     case R_IA64_SEGREL32MSB:
3364     case R_IA64_SECREL32MSB:
3365     case R_IA64_LTV32MSB:
3366     case R_IA64_DTPREL32MSB:
3367       size = 4; bigendian = 1;
3368       break;
3369
3370     case R_IA64_DIR32LSB:
3371     case R_IA64_GPREL32LSB:
3372     case R_IA64_FPTR32LSB:
3373     case R_IA64_PCREL32LSB:
3374     case R_IA64_LTOFF_FPTR32LSB:
3375     case R_IA64_SEGREL32LSB:
3376     case R_IA64_SECREL32LSB:
3377     case R_IA64_LTV32LSB:
3378     case R_IA64_DTPREL32LSB:
3379       size = 4; bigendian = 0;
3380       break;
3381
3382     case R_IA64_DIR64MSB:
3383     case R_IA64_GPREL64MSB:
3384     case R_IA64_PLTOFF64MSB:
3385     case R_IA64_FPTR64MSB:
3386     case R_IA64_PCREL64MSB:
3387     case R_IA64_LTOFF_FPTR64MSB:
3388     case R_IA64_SEGREL64MSB:
3389     case R_IA64_SECREL64MSB:
3390     case R_IA64_LTV64MSB:
3391     case R_IA64_TPREL64MSB:
3392     case R_IA64_DTPMOD64MSB:
3393     case R_IA64_DTPREL64MSB:
3394       size = 8; bigendian = 1;
3395       break;
3396
3397     case R_IA64_DIR64LSB:
3398     case R_IA64_GPREL64LSB:
3399     case R_IA64_PLTOFF64LSB:
3400     case R_IA64_FPTR64LSB:
3401     case R_IA64_PCREL64LSB:
3402     case R_IA64_LTOFF_FPTR64LSB:
3403     case R_IA64_SEGREL64LSB:
3404     case R_IA64_SECREL64LSB:
3405     case R_IA64_LTV64LSB:
3406     case R_IA64_TPREL64LSB:
3407     case R_IA64_DTPMOD64LSB:
3408     case R_IA64_DTPREL64LSB:
3409       size = 8; bigendian = 0;
3410       break;
3411
3412       /* Unsupported / Dynamic relocations.  */
3413     default:
3414       return bfd_reloc_notsupported;
3415     }
3416
3417   switch (opnd)
3418     {
3419     case IA64_OPND_IMMU64:
3420       hit_addr -= (long) hit_addr & 0x3;
3421       t0 = bfd_getl64 (hit_addr);
3422       t1 = bfd_getl64 (hit_addr + 8);
3423
3424       /* tmpl/s: bits  0.. 5 in t0
3425          slot 0: bits  5..45 in t0
3426          slot 1: bits 46..63 in t0, bits 0..22 in t1
3427          slot 2: bits 23..63 in t1 */
3428
3429       /* First, clear the bits that form the 64 bit constant.  */
3430       t0 &= ~(0x3ffffLL << 46);
3431       t1 &= ~(0x7fffffLL
3432               | ((  (0x07fLL << 13) | (0x1ffLL << 27)
3433                     | (0x01fLL << 22) | (0x001LL << 21)
3434                     | (0x001LL << 36)) << 23));
3435
3436       t0 |= ((val >> 22) & 0x03ffffLL) << 46;           /* 18 lsbs of imm41 */
3437       t1 |= ((val >> 40) & 0x7fffffLL) <<  0;           /* 23 msbs of imm41 */
3438       t1 |= (  (((val >>  0) & 0x07f) << 13)            /* imm7b */
3439                | (((val >>  7) & 0x1ff) << 27)          /* imm9d */
3440                | (((val >> 16) & 0x01f) << 22)          /* imm5c */
3441                | (((val >> 21) & 0x001) << 21)          /* ic */
3442                | (((val >> 63) & 0x001) << 36)) << 23;  /* i */
3443
3444       bfd_putl64 (t0, hit_addr);
3445       bfd_putl64 (t1, hit_addr + 8);
3446       break;
3447
3448     case IA64_OPND_TGT64:
3449       hit_addr -= (long) hit_addr & 0x3;
3450       t0 = bfd_getl64 (hit_addr);
3451       t1 = bfd_getl64 (hit_addr + 8);
3452
3453       /* tmpl/s: bits  0.. 5 in t0
3454          slot 0: bits  5..45 in t0
3455          slot 1: bits 46..63 in t0, bits 0..22 in t1
3456          slot 2: bits 23..63 in t1 */
3457
3458       /* First, clear the bits that form the 64 bit constant.  */
3459       t0 &= ~(0x3ffffLL << 46);
3460       t1 &= ~(0x7fffffLL
3461               | ((1LL << 36 | 0xfffffLL << 13) << 23));
3462
3463       val >>= 4;
3464       t0 |= ((val >> 20) & 0xffffLL) << 2 << 46;        /* 16 lsbs of imm39 */
3465       t1 |= ((val >> 36) & 0x7fffffLL) << 0;            /* 23 msbs of imm39 */
3466       t1 |= ((((val >> 0) & 0xfffffLL) << 13)           /* imm20b */
3467               | (((val >> 59) & 0x1LL) << 36)) << 23;   /* i */
3468
3469       bfd_putl64 (t0, hit_addr);
3470       bfd_putl64 (t1, hit_addr + 8);
3471       break;
3472
3473     default:
3474       switch ((long) hit_addr & 0x3)
3475         {
3476         case 0: shift =  5; break;
3477         case 1: shift = 14; hit_addr += 3; break;
3478         case 2: shift = 23; hit_addr += 6; break;
3479         case 3: return bfd_reloc_notsupported; /* shouldn't happen...  */
3480         }
3481       dword = bfd_getl64 (hit_addr);
3482       insn = (dword >> shift) & 0x1ffffffffffLL;
3483
3484       op = elf64_ia64_operands + opnd;
3485       err = (*op->insert) (op, val, &insn);
3486       if (err)
3487         return bfd_reloc_overflow;
3488
3489       dword &= ~(0x1ffffffffffLL << shift);
3490       dword |= (insn << shift);
3491       bfd_putl64 (dword, hit_addr);
3492       break;
3493
3494     case IA64_OPND_NIL:
3495       /* A data relocation.  */
3496       if (bigendian)
3497         if (size == 4)
3498           bfd_putb32 (val, hit_addr);
3499         else
3500           bfd_putb64 (val, hit_addr);
3501       else
3502         if (size == 4)
3503           bfd_putl32 (val, hit_addr);
3504         else
3505           bfd_putl64 (val, hit_addr);
3506       break;
3507     }
3508
3509   return bfd_reloc_ok;
3510 }
3511
3512 static void
3513 elfNN_ia64_install_dyn_reloc (abfd, info, sec, srel, offset, type,
3514                               dynindx, addend)
3515      bfd *abfd;
3516      struct bfd_link_info *info;
3517      asection *sec;
3518      asection *srel;
3519      bfd_vma offset;
3520      unsigned int type;
3521      long dynindx;
3522      bfd_vma addend;
3523 {
3524   Elf_Internal_Rela outrel;
3525   bfd_byte *loc;
3526
3527   BFD_ASSERT (dynindx != -1);
3528   outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (dynindx, type);
3529   outrel.r_addend = addend;
3530   outrel.r_offset = _bfd_elf_section_offset (abfd, info, sec, offset);
3531   if (outrel.r_offset >= (bfd_vma) -2)
3532     {
3533       /* Run for the hills.  We shouldn't be outputting a relocation
3534          for this.  So do what everyone else does and output a no-op.  */
3535       outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_IA64_NONE);
3536       outrel.r_addend = 0;
3537       outrel.r_offset = 0;
3538     }
3539   else
3540     outrel.r_offset += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3541
3542   loc = srel->contents;
3543   loc += srel->reloc_count++ * sizeof (ElfNN_External_Rela);
3544   bfd_elfNN_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
3545   BFD_ASSERT (sizeof (ElfNN_External_Rela) * srel->reloc_count <= srel->size);
3546 }
3547
3548 /* Store an entry for target address TARGET_ADDR in the linkage table
3549    and return the gp-relative address of the linkage table entry.  */
3550
3551 static bfd_vma
3552 set_got_entry (abfd, info, dyn_i, dynindx, addend, value, dyn_r_type)
3553      bfd *abfd;
3554      struct bfd_link_info *info;
3555      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
3556      long dynindx;
3557      bfd_vma addend;
3558      bfd_vma value;
3559      unsigned int dyn_r_type;
3560 {
3561   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3562   asection *got_sec;
3563   bfd_boolean done;
3564   bfd_vma got_offset;
3565
3566   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3567   got_sec = ia64_info->got_sec;
3568
3569   switch (dyn_r_type)
3570     {
3571     case R_IA64_TPREL64LSB:
3572       done = dyn_i->tprel_done;
3573       dyn_i->tprel_done = TRUE;
3574       got_offset = dyn_i->tprel_offset;
3575       break;
3576     case R_IA64_DTPMOD64LSB:
3577       if (dyn_i->dtpmod_offset != ia64_info->self_dtpmod_offset)
3578         {
3579           done = dyn_i->dtpmod_done;
3580           dyn_i->dtpmod_done = TRUE;
3581         }
3582       else
3583         {
3584           done = ia64_info->self_dtpmod_done;
3585           ia64_info->self_dtpmod_done = TRUE;
3586           dynindx = 0;
3587         }
3588       got_offset = dyn_i->dtpmod_offset;
3589       break;
3590     case R_IA64_DTPREL32LSB:
3591     case R_IA64_DTPREL64LSB:
3592       done = dyn_i->dtprel_done;
3593       dyn_i->dtprel_done = TRUE;
3594       got_offset = dyn_i->dtprel_offset;
3595       break;
3596     default:
3597       done = dyn_i->got_done;
3598       dyn_i->got_done = TRUE;
3599       got_offset = dyn_i->got_offset;
3600       break;
3601     }
3602
3603   BFD_ASSERT ((got_offset & 7) == 0);
3604
3605   if (! done)
3606     {
3607       /* Store the target address in the linkage table entry.  */
3608       bfd_put_64 (abfd, value, got_sec->contents + got_offset);
3609
3610       /* Install a dynamic relocation if needed.  */
3611       if (((info->shared
3612             && (!dyn_i->h
3613                 || ELF_ST_VISIBILITY (dyn_i->h->other) == STV_DEFAULT
3614                 || dyn_i->h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3615             && dyn_r_type != R_IA64_DTPREL32LSB
3616             && dyn_r_type != R_IA64_DTPREL64LSB)
3617            || elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, info, dyn_r_type)
3618            || (dynindx != -1
3619                && (dyn_r_type == R_IA64_FPTR32LSB
3620                    || dyn_r_type == R_IA64_FPTR64LSB)))
3621           && (!dyn_i->want_ltoff_fptr
3622               || !info->pie
3623               || !dyn_i->h
3624               || dyn_i->h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3625         {
3626           if (dynindx == -1
3627               && dyn_r_type != R_IA64_TPREL64LSB
3628               && dyn_r_type != R_IA64_DTPMOD64LSB
3629               && dyn_r_type != R_IA64_DTPREL32LSB
3630               && dyn_r_type != R_IA64_DTPREL64LSB)
3631             {
3632               dyn_r_type = R_IA64_RELNNLSB;
3633               dynindx = 0;
3634               addend = value;
3635             }
3636
3637           if (bfd_big_endian (abfd))
3638             {
3639               switch (dyn_r_type)
3640                 {
3641                 case R_IA64_REL32LSB:
3642                   dyn_r_type = R_IA64_REL32MSB;
3643                   break;
3644                 case R_IA64_DIR32LSB:
3645                   dyn_r_type = R_IA64_DIR32MSB;
3646                   break;
3647                 case R_IA64_FPTR32LSB:
3648                   dyn_r_type = R_IA64_FPTR32MSB;
3649                   break;
3650                 case R_IA64_DTPREL32LSB:
3651                   dyn_r_type = R_IA64_DTPREL32MSB;
3652                   break;
3653                 case R_IA64_REL64LSB:
3654                   dyn_r_type = R_IA64_REL64MSB;
3655                   break;
3656                 case R_IA64_DIR64LSB:
3657                   dyn_r_type = R_IA64_DIR64MSB;
3658                   break;
3659                 case R_IA64_FPTR64LSB:
3660                   dyn_r_type = R_IA64_FPTR64MSB;
3661                   break;
3662                 case R_IA64_TPREL64LSB:
3663                   dyn_r_type = R_IA64_TPREL64MSB;
3664                   break;
3665                 case R_IA64_DTPMOD64LSB:
3666                   dyn_r_type = R_IA64_DTPMOD64MSB;
3667                   break;
3668                 case R_IA64_DTPREL64LSB:
3669                   dyn_r_type = R_IA64_DTPREL64MSB;
3670                   break;
3671                 default:
3672                   BFD_ASSERT (FALSE);
3673                   break;
3674                 }
3675             }
3676
3677           elfNN_ia64_install_dyn_reloc (abfd, NULL, got_sec,
3678                                         ia64_info->rel_got_sec,
3679                                         got_offset, dyn_r_type,
3680                                         dynindx, addend);
3681         }
3682     }
3683
3684   /* Return the address of the linkage table entry.  */
3685   value = (got_sec->output_section->vma
3686            + got_sec->output_offset
3687            + got_offset);
3688
3689   return value;
3690 }
3691
3692 /* Fill in a function descriptor consisting of the function's code
3693    address and its global pointer.  Return the descriptor's address.  */
3694
3695 static bfd_vma
3696 set_fptr_entry (abfd, info, dyn_i, value)
3697      bfd *abfd;
3698      struct bfd_link_info *info;
3699      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
3700      bfd_vma value;
3701 {
3702   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3703   asection *fptr_sec;
3704
3705   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3706   fptr_sec = ia64_info->fptr_sec;
3707
3708   if (!dyn_i->fptr_done)
3709     {
3710       dyn_i->fptr_done = 1;
3711
3712       /* Fill in the function descriptor.  */
3713       bfd_put_64 (abfd, value, fptr_sec->contents + dyn_i->fptr_offset);
3714       bfd_put_64 (abfd, _bfd_get_gp_value (abfd),
3715                   fptr_sec->contents + dyn_i->fptr_offset + 8);
3716       if (ia64_info->rel_fptr_sec)
3717         {
3718           Elf_Internal_Rela outrel;
3719           bfd_byte *loc;
3720
3721           if (bfd_little_endian (abfd))
3722             outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_IA64_IPLTLSB);
3723           else
3724             outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_IA64_IPLTMSB);
3725           outrel.r_addend = value;
3726           outrel.r_offset = (fptr_sec->output_section->vma
3727                              + fptr_sec->output_offset
3728                              + dyn_i->fptr_offset);
3729           loc = ia64_info->rel_fptr_sec->contents;
3730           loc += ia64_info->rel_fptr_sec->reloc_count++
3731                  * sizeof (ElfNN_External_Rela);
3732           bfd_elfNN_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
3733         }
3734     }
3735
3736   /* Return the descriptor's address.  */
3737   value = (fptr_sec->output_section->vma
3738            + fptr_sec->output_offset
3739            + dyn_i->fptr_offset);
3740
3741   return value;
3742 }
3743
3744 /* Fill in a PLTOFF entry consisting of the function's code address
3745    and its global pointer.  Return the descriptor's address.  */
3746
3747 static bfd_vma
3748 set_pltoff_entry (abfd, info, dyn_i, value, is_plt)
3749      bfd *abfd;
3750      struct bfd_link_info *info;
3751      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
3752      bfd_vma value;
3753      bfd_boolean is_plt;
3754 {
3755   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3756   asection *pltoff_sec;
3757
3758   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3759   pltoff_sec = ia64_info->pltoff_sec;
3760
3761   /* Don't do anything if this symbol uses a real PLT entry.  In
3762      that case, we'll fill this in during finish_dynamic_symbol.  */
3763   if ((! dyn_i->want_plt || is_plt)
3764       && !dyn_i->pltoff_done)
3765     {
3766       bfd_vma gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
3767
3768       /* Fill in the function descriptor.  */
3769       bfd_put_64 (abfd, value, pltoff_sec->contents + dyn_i->pltoff_offset);
3770       bfd_put_64 (abfd, gp, pltoff_sec->contents + dyn_i->pltoff_offset + 8);
3771
3772       /* Install dynamic relocations if needed.  */
3773       if (!is_plt
3774           && info->shared
3775           && (!dyn_i->h
3776               || ELF_ST_VISIBILITY (dyn_i->h->other) == STV_DEFAULT
3777               || dyn_i->h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3778         {
3779           unsigned int dyn_r_type;
3780
3781           if (bfd_big_endian (abfd))
3782             dyn_r_type = R_IA64_RELNNMSB;
3783           else
3784             dyn_r_type = R_IA64_RELNNLSB;
3785
3786           elfNN_ia64_install_dyn_reloc (abfd, NULL, pltoff_sec,
3787                                         ia64_info->rel_pltoff_sec,
3788                                         dyn_i->pltoff_offset,
3789                                         dyn_r_type, 0, value);
3790           elfNN_ia64_install_dyn_reloc (abfd, NULL, pltoff_sec,
3791                                         ia64_info->rel_pltoff_sec,
3792                                         dyn_i->pltoff_offset + ARCH_SIZE / 8,
3793                                         dyn_r_type, 0, gp);
3794         }
3795
3796       dyn_i->pltoff_done = 1;
3797     }
3798
3799   /* Return the descriptor's address.  */
3800   value = (pltoff_sec->output_section->vma
3801            + pltoff_sec->output_offset
3802            + dyn_i->pltoff_offset);
3803
3804   return value;
3805 }
3806
3807 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
3808    when resolving @tprel() relocation.
3809    Main program TLS (whose template starts at PT_TLS p_vaddr)
3810    is assigned offset round(2 * size of pointer, PT_TLS p_align).  */
3811
3812 static bfd_vma
3813 elfNN_ia64_tprel_base (info)
3814      struct bfd_link_info *info;
3815 {
3816   asection *tls_sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
3817
3818   BFD_ASSERT (tls_sec != NULL);
3819   return tls_sec->vma - align_power ((bfd_vma) ARCH_SIZE / 4,
3820                                      tls_sec->alignment_power);
3821 }
3822
3823 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
3824    when resolving @dtprel() relocation.
3825    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
3826
3827 static bfd_vma
3828 elfNN_ia64_dtprel_base (info)
3829      struct bfd_link_info *info;
3830 {
3831   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->tls_sec != NULL);
3832   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
3833 }
3834
3835 /* Called through qsort to sort the .IA_64.unwind section during a
3836    non-relocatable link.  Set elfNN_ia64_unwind_entry_compare_bfd
3837    to the output bfd so we can do proper endianness frobbing.  */
3838
3839 static bfd *elfNN_ia64_unwind_entry_compare_bfd;
3840
3841 static int
3842 elfNN_ia64_unwind_entry_compare (a, b)
3843      const PTR a;
3844      const PTR b;
3845 {
3846   bfd_vma av, bv;
3847
3848   av = bfd_get_64 (elfNN_ia64_unwind_entry_compare_bfd, a);
3849   bv = bfd_get_64 (elfNN_ia64_unwind_entry_compare_bfd, b);
3850
3851   return (av < bv ? -1 : av > bv ? 1 : 0);
3852 }
3853
3854 /* Make sure we've got ourselves a nice fat __gp value.  */
3855 static bfd_boolean
3856 elfNN_ia64_choose_gp (abfd, info)
3857      bfd *abfd;
3858      struct bfd_link_info *info;
3859 {
3860   bfd_vma min_vma = (bfd_vma) -1, max_vma = 0;
3861   bfd_vma min_short_vma = min_vma, max_short_vma = 0;
3862   struct elf_link_hash_entry *gp;
3863   bfd_vma gp_val;
3864   asection *os;
3865   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3866
3867   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3868
3869   /* Find the min and max vma of all sections marked short.  Also collect
3870      min and max vma of any type, for use in selecting a nice gp.  */
3871   for (os = abfd->sections; os ; os = os->next)
3872     {
3873       bfd_vma lo, hi;
3874
3875       if ((os->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3876         continue;
3877
3878       lo = os->vma;
3879       hi = os->vma + os->size;
3880       if (hi < lo)
3881         hi = (bfd_vma) -1;
3882
3883       if (min_vma > lo)
3884         min_vma = lo;
3885       if (max_vma < hi)
3886         max_vma = hi;
3887       if (os->flags & SEC_SMALL_DATA)
3888         {
3889           if (min_short_vma > lo)
3890             min_short_vma = lo;
3891           if (max_short_vma < hi)
3892             max_short_vma = hi;
3893         }
3894     }
3895
3896   /* See if the user wants to force a value.  */
3897   gp = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), "__gp", FALSE,
3898                              FALSE, FALSE);
3899
3900   if (gp
3901       && (gp->root.type == bfd_link_hash_defined
3902           || gp->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3903     {
3904       asection *gp_sec = gp->root.u.def.section;
3905       gp_val = (gp->root.u.def.value
3906                 + gp_sec->output_section->vma
3907                 + gp_sec->output_offset);
3908     }
3909   else
3910     {
3911       /* Pick a sensible value.  */
3912
3913       asection *got_sec = ia64_info->got_sec;
3914
3915       /* Start with just the address of the .got.  */
3916       if (got_sec)
3917         gp_val = got_sec->output_section->vma;
3918       else if (max_short_vma != 0)
3919         gp_val = min_short_vma;
3920       else
3921         gp_val = min_vma;
3922
3923       /* If it is possible to address the entire image, but we
3924          don't with the choice above, adjust.  */
3925       if (max_vma - min_vma < 0x400000
3926           && max_vma - gp_val <= 0x200000
3927           && gp_val - min_vma > 0x200000)
3928         gp_val = min_vma + 0x200000;
3929       else if (max_short_vma != 0)
3930         {
3931           /* If we don't cover all the short data, adjust.  */
3932           if (max_short_vma - gp_val >= 0x200000)
3933             gp_val = min_short_vma + 0x200000;
3934
3935           /* If we're addressing stuff past the end, adjust back.  */
3936           if (gp_val > max_vma)
3937             gp_val = max_vma - 0x200000 + 8;
3938         }
3939     }
3940
3941   /* Validate whether all SHF_IA_64_SHORT sections are within
3942      range of the chosen GP.  */
3943
3944   if (max_short_vma != 0)
3945     {
3946       if (max_short_vma - min_short_vma >= 0x400000)
3947         {
3948           (*_bfd_error_handler)
3949             (_("%s: short data segment overflowed (0x%lx >= 0x400000)"),
3950              bfd_get_filename (abfd),
3951              (unsigned long) (max_short_vma - min_short_vma));
3952           return FALSE;
3953         }
3954       else if ((gp_val > min_short_vma
3955                 && gp_val - min_short_vma > 0x200000)
3956                || (gp_val < max_short_vma
3957                    && max_short_vma - gp_val >= 0x200000))
3958         {
3959           (*_bfd_error_handler)
3960             (_("%s: __gp does not cover short data segment"),
3961              bfd_get_filename (abfd));
3962           return FALSE;
3963         }
3964     }
3965
3966   _bfd_set_gp_value (abfd, gp_val);
3967
3968   return TRUE;
3969 }
3970
3971 static bfd_boolean
3972 elfNN_ia64_final_link (abfd, info)
3973      bfd *abfd;
3974      struct bfd_link_info *info;
3975 {
3976   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3977   asection *unwind_output_sec;
3978
3979   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3980
3981   /* Make sure we've got ourselves a nice fat __gp value.  */
3982   if (!info->relocatable)
3983     {
3984       bfd_vma gp_val = _bfd_get_gp_value (abfd);
3985       struct elf_link_hash_entry *gp;
3986
3987       if (gp_val == 0)
3988         {
3989           if (! elfNN_ia64_choose_gp (abfd, info))
3990             return FALSE;
3991           gp_val = _bfd_get_gp_value (abfd);
3992         }
3993
3994       gp = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), "__gp", FALSE,
3995                                  FALSE, FALSE);
3996       if (gp)
3997         {
3998           gp->root.type = bfd_link_hash_defined;
3999           gp->root.u.def.value = gp_val;
4000           gp->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
4001         }
4002     }
4003
4004   /* If we're producing a final executable, we need to sort the contents
4005      of the .IA_64.unwind section.  Force this section to be relocated
4006      into memory rather than written immediately to the output file.  */
4007   unwind_output_sec = NULL;
4008   if (!info->relocatable)
4009     {
4010       asection *s = bfd_get_section_by_name (abfd, ELF_STRING_ia64_unwind);
4011       if (s)
4012         {
4013           unwind_output_sec = s->output_section;
4014           unwind_output_sec->contents
4015             = bfd_malloc (unwind_output_sec->size);
4016           if (unwind_output_sec->contents == NULL)
4017             return FALSE;
4018         }
4019     }
4020
4021   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
4022   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
4023     return FALSE;
4024
4025   if (unwind_output_sec)
4026     {
4027       elfNN_ia64_unwind_entry_compare_bfd = abfd;
4028       qsort (unwind_output_sec->contents,
4029              (size_t) (unwind_output_sec->size / 24),
4030              24,
4031              elfNN_ia64_unwind_entry_compare);
4032
4033       if (! bfd_set_section_contents (abfd, unwind_output_sec,
4034                                       unwind_output_sec->contents, (bfd_vma) 0,
4035                                       unwind_output_sec->size))
4036         return FALSE;
4037     }
4038
4039   return TRUE;
4040 }
4041
4042 static bfd_boolean
4043 elfNN_ia64_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
4044                              contents, relocs, local_syms, local_sections)
4045      bfd *output_bfd;
4046      struct bfd_link_info *info;
4047      bfd *input_bfd;
4048      asection *input_section;
4049      bfd_byte *contents;
4050      Elf_Internal_Rela *relocs;
4051      Elf_Internal_Sym *local_syms;
4052      asection **local_sections;
4053 {
4054   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
4055   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4056   Elf_Internal_Rela *rel;
4057   Elf_Internal_Rela *relend;
4058   asection *srel;
4059   bfd_boolean ret_val = TRUE;   /* for non-fatal errors */
4060   bfd_vma gp_val;
4061
4062   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4063   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
4064
4065   /* Infect various flags from the input section to the output section.  */
4066   if (info->relocatable)
4067     {
4068       bfd_vma flags;
4069
4070       flags = elf_section_data(input_section)->this_hdr.sh_flags;
4071       flags &= SHF_IA_64_NORECOV;
4072
4073       elf_section_data(input_section->output_section)
4074         ->this_hdr.sh_flags |= flags;
4075       return TRUE;
4076     }
4077
4078   gp_val = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
4079   srel = get_reloc_section (input_bfd, ia64_info, input_section, FALSE);
4080
4081   rel = relocs;
4082   relend = relocs + input_section->reloc_count;
4083   for (; rel < relend; ++rel)
4084     {
4085       struct elf_link_hash_entry *h;
4086       struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
4087       bfd_reloc_status_type r;
4088       reloc_howto_type *howto;
4089       unsigned long r_symndx;
4090       Elf_Internal_Sym *sym;
4091       unsigned int r_type;
4092       bfd_vma value;
4093       asection *sym_sec;
4094       bfd_byte *hit_addr;
4095       bfd_boolean dynamic_symbol_p;
4096       bfd_boolean undef_weak_ref;
4097
4098       r_type = ELFNN_R_TYPE (rel->r_info);
4099       if (r_type > R_IA64_MAX_RELOC_CODE)
4100         {
4101           (*_bfd_error_handler)
4102             (_("%B: unknown relocation type %d"),
4103              input_bfd, (int) r_type);
4104           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4105           ret_val = FALSE;
4106           continue;
4107         }
4108
4109       howto = lookup_howto (r_type);
4110       r_symndx = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
4111       h = NULL;
4112       sym = NULL;
4113       sym_sec = NULL;
4114       undef_weak_ref = FALSE;
4115
4116       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
4117         {
4118           /* Reloc against local symbol.  */
4119           asection *msec;
4120           sym = local_syms + r_symndx;
4121           sym_sec = local_sections[r_symndx];
4122           msec = sym_sec;
4123           value = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &msec, rel);
4124           if ((sym_sec->flags & SEC_MERGE)
4125               && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
4126               && sym_sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
4127             {
4128               struct elfNN_ia64_local_hash_entry *loc_h;
4129
4130               loc_h = get_local_sym_hash (ia64_info, input_bfd, rel, FALSE);
4131               if (loc_h && ! loc_h->sec_merge_done)
4132                 {
4133                   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dynent;
4134
4135                   for (dynent = loc_h->info; dynent; dynent = dynent->next)
4136                     {
4137                       msec = sym_sec;
4138                       dynent->addend =
4139                         _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &msec,
4140                                                     elf_section_data (msec)->
4141                                                     sec_info,
4142                                                     sym->st_value
4143                                                     + dynent->addend);
4144                       dynent->addend -= sym->st_value;
4145                       dynent->addend += msec->output_section->vma
4146                                         + msec->output_offset
4147                                         - sym_sec->output_section->vma
4148                                         - sym_sec->output_offset;
4149                     }
4150                   loc_h->sec_merge_done = 1;
4151                 }
4152             }
4153         }
4154       else
4155         {
4156           bfd_boolean unresolved_reloc;
4157           bfd_boolean warned;
4158           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
4159
4160           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
4161                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
4162                                    h, sym_sec, value,
4163                                    unresolved_reloc, warned);
4164
4165           if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4166             undef_weak_ref = TRUE;
4167           else if (warned)
4168             continue;
4169         }
4170
4171       hit_addr = contents + rel->r_offset;
4172       value += rel->r_addend;
4173       dynamic_symbol_p = elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (h, info, r_type);
4174
4175       switch (r_type)
4176         {
4177         case R_IA64_NONE:
4178         case R_IA64_LDXMOV:
4179           continue;
4180
4181         case R_IA64_IMM14:
4182         case R_IA64_IMM22:
4183         case R_IA64_IMM64:
4184         case R_IA64_DIR32MSB:
4185         case R_IA64_DIR32LSB:
4186         case R_IA64_DIR64MSB:
4187         case R_IA64_DIR64LSB:
4188           /* Install a dynamic relocation for this reloc.  */
4189           if ((dynamic_symbol_p || info->shared)
4190               && r_symndx != 0
4191               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4192             {
4193               unsigned int dyn_r_type;
4194               long dynindx;
4195               bfd_vma addend;
4196
4197               BFD_ASSERT (srel != NULL);
4198
4199               switch (r_type)
4200                 {
4201                 case R_IA64_IMM14:
4202                 case R_IA64_IMM22:
4203                 case R_IA64_IMM64:
4204                   /* ??? People shouldn't be doing non-pic code in
4205                      shared libraries nor dynamic executables.  */
4206                   (*_bfd_error_handler)
4207                     (_("%B: non-pic code with imm relocation against dynamic symbol `%s'"),
4208                      input_bfd,
4209                      h ? h->root.root.string
4210                        : bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr, sym,
4211                                            sym_sec));
4212                   ret_val = FALSE;
4213                   continue;
4214
4215                 default:
4216                   break;
4217                 }
4218
4219               /* If we don't need dynamic symbol lookup, find a
4220                  matching RELATIVE relocation.  */
4221               dyn_r_type = r_type;
4222               if (dynamic_symbol_p)
4223                 {
4224                   dynindx = h->dynindx;
4225                   addend = rel->r_addend;
4226                   value = 0;
4227                 }
4228               else
4229                 {
4230                   switch (r_type)
4231                     {
4232                     case R_IA64_DIR32MSB:
4233                       dyn_r_type = R_IA64_REL32MSB;
4234                       break;
4235                     case R_IA64_DIR32LSB:
4236                       dyn_r_type = R_IA64_REL32LSB;
4237                       break;
4238                     case R_IA64_DIR64MSB:
4239                       dyn_r_type = R_IA64_REL64MSB;
4240                       break;
4241                     case R_IA64_DIR64LSB:
4242                       dyn_r_type = R_IA64_REL64LSB;
4243                       break;
4244
4245                     default:
4246                       break;
4247                     }
4248                   dynindx = 0;
4249                   addend = value;
4250                 }
4251
4252               elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info, input_section,
4253                                             srel, rel->r_offset, dyn_r_type,
4254                                             dynindx, addend);
4255             }
4256           /* Fall through.  */
4257
4258         case R_IA64_LTV32MSB:
4259         case R_IA64_LTV32LSB:
4260         case R_IA64_LTV64MSB:
4261         case R_IA64_LTV64LSB:
4262           r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4263           break;
4264
4265         case R_IA64_GPREL22:
4266         case R_IA64_GPREL64I:
4267         case R_IA64_GPREL32MSB:
4268         case R_IA64_GPREL32LSB:
4269         case R_IA64_GPREL64MSB:
4270         case R_IA64_GPREL64LSB:
4271           if (dynamic_symbol_p)
4272             {
4273               (*_bfd_error_handler)
4274                 (_("%B: @gprel relocation against dynamic symbol %s"),
4275                  input_bfd,
4276                  h ? h->root.root.string
4277                    : bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr, sym,
4278                                        sym_sec));
4279               ret_val = FALSE;
4280               continue;
4281             }
4282           value -= gp_val;
4283           r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4284           break;
4285
4286         case R_IA64_LTOFF22:
4287         case R_IA64_LTOFF22X:
4288         case R_IA64_LTOFF64I:
4289           dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, input_bfd, rel, FALSE);
4290           value = set_got_entry (input_bfd, info, dyn_i, (h ? h->dynindx : -1),
4291                                  rel->r_addend, value, R_IA64_DIRNNLSB);
4292           value -= gp_val;
4293           r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4294           break;
4295
4296         case R_IA64_PLTOFF22:
4297         case R_IA64_PLTOFF64I:
4298         case R_IA64_PLTOFF64MSB:
4299         case R_IA64_PLTOFF64LSB:
4300           dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, input_bfd, rel, FALSE);
4301           value = set_pltoff_entry (output_bfd, info, dyn_i, value, FALSE);
4302           value -= gp_val;
4303           r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4304           break;
4305
4306         case R_IA64_FPTR64I:
4307         case R_IA64_FPTR32MSB:
4308         case R_IA64_FPTR32LSB:
4309         case R_IA64_FPTR64MSB:
4310         case R_IA64_FPTR64LSB:
4311           dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, input_bfd, rel, FALSE);
4312           if (dyn_i->want_fptr)
4313             {
4314               if (!undef_weak_ref)
4315                 value = set_fptr_entry (output_bfd, info, dyn_i, value);
4316             }
4317           if (!dyn_i->want_fptr || info->pie)
4318             {
4319               long dynindx;
4320               unsigned int dyn_r_type = r_type;
4321               bfd_vma addend = rel->r_addend;
4322
4323               /* Otherwise, we expect the dynamic linker to create
4324                  the entry.  */
4325
4326               if (dyn_i->want_fptr)
4327                 {
4328                   if (r_type == R_IA64_FPTR64I)
4329                     {
4330                       /* We can't represent this without a dynamic symbol.
4331                          Adjust the relocation to be against an output
4332                          section symbol, which are always present in the
4333                          dynamic symbol table.  */
4334                       /* ??? People shouldn't be doing non-pic code in
4335                          shared libraries.  Hork.  */
4336                       (*_bfd_error_handler)
4337                         (_("%B: linking non-pic code in a position independent executable"),
4338                          input_bfd);
4339                       ret_val = FALSE;
4340                       continue;
4341                     }
4342                   dynindx = 0;
4343                   addend = value;
4344                   dyn_r_type = r_type + R_IA64_RELNNLSB - R_IA64_FPTRNNLSB;
4345                 }
4346               else if (h)
4347                 {
4348                   if (h->dynindx != -1)
4349                     dynindx = h->dynindx;
4350                   else
4351                     dynindx = (_bfd_elf_link_lookup_local_dynindx
4352                                (info, h->root.u.def.section->owner,
4353                                 global_sym_index (h)));
4354                   value = 0;
4355                 }
4356               else
4357                 {
4358                   dynindx = (_bfd_elf_link_lookup_local_dynindx
4359                              (info, input_bfd, (long) r_symndx));
4360                   value = 0;
4361                 }
4362
4363               elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info, input_section,
4364                                             srel, rel->r_offset, dyn_r_type,
4365                                             dynindx, addend);
4366             }
4367
4368           r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4369           break;
4370
4371         case R_IA64_LTOFF_FPTR22:
4372         case R_IA64_LTOFF_FPTR64I:
4373         case R_IA64_LTOFF_FPTR32MSB:
4374         case R_IA64_LTOFF_FPTR32LSB:
4375         case R_IA64_LTOFF_FPTR64MSB:
4376         case R_IA64_LTOFF_FPTR64LSB:
4377           {
4378             long dynindx;
4379
4380             dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, input_bfd, rel, FALSE);
4381             if (dyn_i->want_fptr)
4382               {
4383                 BFD_ASSERT (h == NULL || h->dynindx == -1);
4384                 if (!undef_weak_ref)
4385                   value = set_fptr_entry (output_bfd, info, dyn_i, value);
4386                 dynindx = -1;
4387               }
4388             else
4389               {
4390                 /* Otherwise, we expect the dynamic linker to create
4391                    the entry.  */
4392                 if (h)
4393                   {
4394                     if (h->dynindx != -1)
4395                       dynindx = h->dynindx;
4396                     else
4397                       dynindx = (_bfd_elf_link_lookup_local_dynindx
4398                                  (info, h->root.u.def.section->owner,
4399                                   global_sym_index (h)));
4400                   }
4401                 else
4402                   dynindx = (_bfd_elf_link_lookup_local_dynindx
4403                              (info, input_bfd, (long) r_symndx));
4404                 value = 0;
4405               }
4406
4407             value = set_got_entry (output_bfd, info, dyn_i, dynindx,
4408                                    rel->r_addend, value, R_IA64_FPTRNNLSB);
4409             value -= gp_val;
4410             r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4411           }
4412           break;
4413
4414         case R_IA64_PCREL32MSB:
4415         case R_IA64_PCREL32LSB:
4416         case R_IA64_PCREL64MSB:
4417         case R_IA64_PCREL64LSB:
4418           /* Install a dynamic relocation for this reloc.  */
4419           if (dynamic_symbol_p && r_symndx != 0)
4420             {
4421               BFD_ASSERT (srel != NULL);
4422
4423               elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info, input_section,
4424                                             srel, rel->r_offset, r_type,
4425                                             h->dynindx, rel->r_addend);
4426             }
4427           goto finish_pcrel;
4428
4429         case R_IA64_PCREL21B:
4430         case R_IA64_PCREL60B:
4431           /* We should have created a PLT entry for any dynamic symbol.  */
4432           dyn_i = NULL;
4433           if (h)
4434             dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, NULL, NULL, FALSE);
4435
4436           if (dyn_i && dyn_i->want_plt2)
4437             {
4438               /* Should have caught this earlier.  */
4439               BFD_ASSERT (rel->r_addend == 0);
4440
4441               value = (ia64_info->plt_sec->output_section->vma
4442                        + ia64_info->plt_sec->output_offset
4443                        + dyn_i->plt2_offset);
4444             }
4445           else
4446             {
4447               /* Since there's no PLT entry, Validate that this is
4448                  locally defined.  */
4449               BFD_ASSERT (undef_weak_ref || sym_sec->output_section != NULL);
4450
4451               /* If the symbol is undef_weak, we shouldn't be trying
4452                  to call it.  There's every chance that we'd wind up
4453                  with an out-of-range fixup here.  Don't bother setting
4454                  any value at all.  */
4455               if (undef_weak_ref)
4456                 continue;
4457             }
4458           goto finish_pcrel;
4459
4460         case R_IA64_PCREL21BI:
4461         case R_IA64_PCREL21F:
4462         case R_IA64_PCREL21M:
4463         case R_IA64_PCREL22:
4464         case R_IA64_PCREL64I:
4465           /* The PCREL21BI reloc is specifically not intended for use with
4466              dynamic relocs.  PCREL21F and PCREL21M are used for speculation
4467              fixup code, and thus probably ought not be dynamic.  The
4468              PCREL22 and PCREL64I relocs aren't emitted as dynamic relocs.  */
4469           if (dynamic_symbol_p)
4470             {
4471               const char *msg;
4472
4473               if (r_type == R_IA64_PCREL21BI)
4474                 msg = _("%B: @internal branch to dynamic symbol %s");
4475               else if (r_type == R_IA64_PCREL21F || r_type == R_IA64_PCREL21M)
4476                 msg = _("%B: speculation fixup to dynamic symbol %s");
4477               else
4478                 msg = _("%B: @pcrel relocation against dynamic symbol %s");
4479               (*_bfd_error_handler) (msg, input_bfd,
4480                                      h ? h->root.root.string
4481                                        : bfd_elf_sym_name (input_bfd,
4482                                                            symtab_hdr,
4483                                                            sym,
4484                                                            sym_sec));
4485               ret_val = FALSE;
4486               continue;
4487             }
4488           goto finish_pcrel;
4489
4490         finish_pcrel:
4491           /* Make pc-relative.  */
4492           value -= (input_section->output_section->vma
4493                     + input_section->output_offset
4494                     + rel->r_offset) & ~ (bfd_vma) 0x3;
4495           r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4496           break;
4497
4498         case R_IA64_SEGREL32MSB:
4499         case R_IA64_SEGREL32LSB:
4500         case R_IA64_SEGREL64MSB:
4501         case R_IA64_SEGREL64LSB:
4502           if (r_symndx == 0)
4503             {
4504               /* If the input section was discarded from the output, then
4505                  do nothing.  */
4506               r = bfd_reloc_ok;
4507             }
4508           else
4509             {
4510               struct elf_segment_map *m;
4511               Elf_Internal_Phdr *p;
4512
4513               /* Find the segment that contains the output_section.  */
4514               for (m = elf_tdata (output_bfd)->segment_map,
4515                      p = elf_tdata (output_bfd)->phdr;
4516                    m != NULL;
4517                    m = m->next, p++)
4518                 {
4519                   int i;
4520                   for (i = m->count - 1; i >= 0; i--)
4521                     if (m->sections[i] == input_section->output_section)
4522                       break;
4523                   if (i >= 0)
4524                     break;
4525                 }
4526
4527               if (m == NULL)
4528                 {
4529                   r = bfd_reloc_notsupported;
4530                 }
4531               else
4532                 {
4533                   /* The VMA of the segment is the vaddr of the associated
4534                      program header.  */
4535                   if (value > p->p_vaddr)
4536                     value -= p->p_vaddr;
4537                   else
4538                     value = 0;
4539                   r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4540                 }
4541               break;
4542             }
4543
4544         case R_IA64_SECREL32MSB:
4545         case R_IA64_SECREL32LSB:
4546         case R_IA64_SECREL64MSB:
4547         case R_IA64_SECREL64LSB:
4548           /* Make output-section relative to section where the symbol
4549              is defined. PR 475  */
4550           if (sym_sec)
4551             value -= sym_sec->output_section->vma;
4552           r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4553           break;
4554
4555         case R_IA64_IPLTMSB:
4556         case R_IA64_IPLTLSB:
4557           /* Install a dynamic relocation for this reloc.  */
4558           if ((dynamic_symbol_p || info->shared)
4559               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4560             {
4561               BFD_ASSERT (srel != NULL);
4562
4563               /* If we don't need dynamic symbol lookup, install two
4564                  RELATIVE relocations.  */
4565               if (!dynamic_symbol_p)
4566                 {
4567                   unsigned int dyn_r_type;
4568
4569                   if (r_type == R_IA64_IPLTMSB)
4570                     dyn_r_type = R_IA64_REL64MSB;
4571                   else
4572                     dyn_r_type = R_IA64_REL64LSB;
4573
4574                   elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info,
4575                                                 input_section,
4576                                                 srel, rel->r_offset,
4577                                                 dyn_r_type, 0, value);
4578                   elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info,
4579                                                 input_section,
4580                                                 srel, rel->r_offset + 8,
4581                                                 dyn_r_type, 0, gp_val);
4582                 }
4583               else
4584                 elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info, input_section,
4585                                               srel, rel->r_offset, r_type,
4586                                               h->dynindx, rel->r_addend);
4587             }
4588
4589           if (r_type == R_IA64_IPLTMSB)
4590             r_type = R_IA64_DIR64MSB;
4591           else
4592             r_type = R_IA64_DIR64LSB;
4593           elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4594           r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr + 8, gp_val, r_type);
4595           break;
4596
4597         case R_IA64_TPREL14:
4598         case R_IA64_TPREL22:
4599         case R_IA64_TPREL64I:
4600           value -= elfNN_ia64_tprel_base (info);
4601           r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4602           break;
4603
4604         case R_IA64_DTPREL14:
4605         case R_IA64_DTPREL22:
4606         case R_IA64_DTPREL64I:
4607         case R_IA64_DTPREL32LSB:
4608         case R_IA64_DTPREL32MSB:
4609         case R_IA64_DTPREL64LSB:
4610         case R_IA64_DTPREL64MSB:
4611           value -= elfNN_ia64_dtprel_base (info);
4612           r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4613           break;
4614
4615         case R_IA64_LTOFF_TPREL22:
4616         case R_IA64_LTOFF_DTPMOD22:
4617         case R_IA64_LTOFF_DTPREL22:
4618           {
4619             int got_r_type;
4620             long dynindx = h ? h->dynindx : -1;
4621             bfd_vma r_addend = rel->r_addend;
4622
4623             switch (r_type)
4624               {
4625               default:
4626               case R_IA64_LTOFF_TPREL22:
4627                 if (!dynamic_symbol_p)
4628                   {
4629                     if (!info->shared)
4630                       value -= elfNN_ia64_tprel_base (info);
4631                     else
4632                       {
4633                         r_addend += value - elfNN_ia64_dtprel_base (info);
4634                         dynindx = 0;
4635                       }
4636                   }
4637                 got_r_type = R_IA64_TPREL64LSB;
4638                 break;
4639               case R_IA64_LTOFF_DTPMOD22:
4640                 if (!dynamic_symbol_p && !info->shared)
4641                   value = 1;
4642                 got_r_type = R_IA64_DTPMOD64LSB;
4643                 break;
4644               case R_IA64_LTOFF_DTPREL22:
4645                 if (!dynamic_symbol_p)
4646                   value -= elfNN_ia64_dtprel_base (info);
4647                 got_r_type = R_IA64_DTPRELNNLSB;
4648                 break;
4649               }
4650             dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, input_bfd, rel, FALSE);
4651             value = set_got_entry (input_bfd, info, dyn_i, dynindx, r_addend,
4652                                    value, got_r_type);
4653             value -= gp_val;
4654             r = elfNN_ia64_install_value (hit_addr, value, r_type);
4655           }
4656           break;
4657
4658         default:
4659           r = bfd_reloc_notsupported;
4660           break;
4661         }
4662
4663       switch (r)
4664         {
4665         case bfd_reloc_ok:
4666           break;
4667
4668         case bfd_reloc_undefined:
4669           /* This can happen for global table relative relocs if
4670              __gp is undefined.  This is a panic situation so we
4671              don't try to continue.  */
4672           (*info->callbacks->undefined_symbol)
4673             (info, "__gp", input_bfd, input_section, rel->r_offset, 1);
4674           return FALSE;
4675
4676         case bfd_reloc_notsupported:
4677           {
4678             const char *name;
4679
4680             if (h)
4681               name = h->root.root.string;
4682             else
4683               name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr, sym,
4684                                        sym_sec);
4685             if (!(*info->callbacks->warning) (info, _("unsupported reloc"),
4686                                               name, input_bfd,
4687                                               input_section, rel->r_offset))
4688               return FALSE;
4689             ret_val = FALSE;
4690           }
4691           break;
4692
4693         case bfd_reloc_dangerous:
4694         case bfd_reloc_outofrange:
4695         case bfd_reloc_overflow:
4696         default:
4697           {
4698             const char *name;
4699
4700             if (h)
4701               name = h->root.root.string;
4702             else
4703               name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr, sym,
4704                                        sym_sec);
4705
4706             switch (r_type)
4707               {
4708               case R_IA64_PCREL21B:
4709               case R_IA64_PCREL21BI:
4710               case R_IA64_PCREL21M:
4711               case R_IA64_PCREL21F:
4712                 if (is_elf_hash_table (info->hash))
4713                   {
4714                     /* Relaxtion is always performed for ELF output.
4715                        Overflow failures for those relocations mean
4716                        that the section is too big to relax.  */
4717                     (*_bfd_error_handler)
4718                       (_("%B: Can't relax br (%s) to `%s' at 0x%lx in section `%A' with size 0x%lx (> 0x1000000)."),
4719                        input_bfd, input_section, howto->name, name,
4720                        rel->r_offset, input_section->size);
4721                     break;
4722                   }
4723               default:
4724                 if (!(*info->callbacks->reloc_overflow) (info,
4725                                                          &h->root,
4726                                                          name,
4727                                                          howto->name,
4728                                                          (bfd_vma) 0,
4729                                                          input_bfd,
4730                                                          input_section,
4731                                                          rel->r_offset))
4732                   return FALSE;
4733                 break;
4734               }
4735
4736             ret_val = FALSE;
4737           }
4738           break;
4739         }
4740     }
4741
4742   return ret_val;
4743 }
4744
4745 static bfd_boolean
4746 elfNN_ia64_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
4747      bfd *output_bfd;
4748      struct bfd_link_info *info;
4749      struct elf_link_hash_entry *h;
4750      Elf_Internal_Sym *sym;
4751 {
4752   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
4753   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
4754
4755   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
4756   dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, NULL, NULL, FALSE);
4757
4758   /* Fill in the PLT data, if required.  */
4759   if (dyn_i && dyn_i->want_plt)
4760     {
4761       Elf_Internal_Rela outrel;
4762       bfd_byte *loc;
4763       asection *plt_sec;
4764       bfd_vma plt_addr, pltoff_addr, gp_val, index;
4765
4766       gp_val = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
4767
4768       /* Initialize the minimal PLT entry.  */
4769
4770       index = (dyn_i->plt_offset - PLT_HEADER_SIZE) / PLT_MIN_ENTRY_SIZE;
4771       plt_sec = ia64_info->plt_sec;
4772       loc = plt_sec->contents + dyn_i->plt_offset;
4773
4774       memcpy (loc, plt_min_entry, PLT_MIN_ENTRY_SIZE);
4775       elfNN_ia64_install_value (loc, index, R_IA64_IMM22);
4776       elfNN_ia64_install_value (loc+2, -dyn_i->plt_offset, R_IA64_PCREL21B);
4777
4778       plt_addr = (plt_sec->output_section->vma
4779                   + plt_sec->output_offset
4780                   + dyn_i->plt_offset);
4781       pltoff_addr = set_pltoff_entry (output_bfd, info, dyn_i, plt_addr, TRUE);
4782
4783       /* Initialize the FULL PLT entry, if needed.  */
4784       if (dyn_i->want_plt2)
4785         {
4786           loc = plt_sec->contents + dyn_i->plt2_offset;
4787
4788           memcpy (loc, plt_full_entry, PLT_FULL_ENTRY_SIZE);
4789           elfNN_ia64_install_value (loc, pltoff_addr - gp_val, R_IA64_IMM22);
4790
4791           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in the
4792              plt section.  Leave the value alone.  */
4793           /* ??? We didn't redefine it in adjust_dynamic_symbol in the
4794              first place.  But perhaps elflink.c did some for us.  */
4795           if (!h->def_regular)
4796             sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4797         }
4798
4799       /* Create the dynamic relocation.  */
4800       outrel.r_offset = pltoff_addr;
4801       if (bfd_little_endian (output_bfd))
4802         outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (h->dynindx, R_IA64_IPLTLSB);
4803       else
4804         outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (h->dynindx, R_IA64_IPLTMSB);
4805       outrel.r_addend = 0;
4806
4807       /* This is fun.  In the .IA_64.pltoff section, we've got entries
4808          that correspond both to real PLT entries, and those that
4809          happened to resolve to local symbols but need to be created
4810          to satisfy @pltoff relocations.  The .rela.IA_64.pltoff
4811          relocations for the real PLT should come at the end of the
4812          section, so that they can be indexed by plt entry at runtime.
4813
4814          We emitted all of the relocations for the non-PLT @pltoff
4815          entries during relocate_section.  So we can consider the
4816          existing sec->reloc_count to be the base of the array of
4817          PLT relocations.  */
4818
4819       loc = ia64_info->rel_pltoff_sec->contents;
4820       loc += ((ia64_info->rel_pltoff_sec->reloc_count + index)
4821               * sizeof (ElfNN_External_Rela));
4822       bfd_elfNN_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4823     }
4824
4825   /* Mark some specially defined symbols as absolute.  */
4826   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
4827       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0
4828       || strcmp (h->root.root.string, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_") == 0)
4829     sym->st_shndx = SHN_ABS;
4830
4831   return TRUE;
4832 }
4833
4834 static bfd_boolean
4835 elfNN_ia64_finish_dynamic_sections (abfd, info)
4836      bfd *abfd;
4837      struct bfd_link_info *info;
4838 {
4839   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
4840   bfd *dynobj;
4841
4842   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
4843   dynobj = ia64_info->root.dynobj;
4844
4845   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4846     {
4847       ElfNN_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4848       asection *sdyn, *sgotplt;
4849       bfd_vma gp_val;
4850
4851       sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4852       sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
4853       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
4854       dyncon = (ElfNN_External_Dyn *) sdyn->contents;
4855       dynconend = (ElfNN_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
4856
4857       gp_val = _bfd_get_gp_value (abfd);
4858
4859       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4860         {
4861           Elf_Internal_Dyn dyn;
4862
4863           bfd_elfNN_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4864
4865           switch (dyn.d_tag)
4866             {
4867             case DT_PLTGOT:
4868               dyn.d_un.d_ptr = gp_val;
4869               break;
4870
4871             case DT_PLTRELSZ:
4872               dyn.d_un.d_val = (ia64_info->minplt_entries
4873                                 * sizeof (ElfNN_External_Rela));
4874               break;
4875
4876             case DT_JMPREL:
4877               /* See the comment above in finish_dynamic_symbol.  */
4878               dyn.d_un.d_ptr = (ia64_info->rel_pltoff_sec->output_section->vma
4879                                 + ia64_info->rel_pltoff_sec->output_offset
4880                                 + (ia64_info->rel_pltoff_sec->reloc_count
4881                                    * sizeof (ElfNN_External_Rela)));
4882               break;
4883
4884             case DT_IA_64_PLT_RESERVE:
4885               dyn.d_un.d_ptr = (sgotplt->output_section->vma
4886                                 + sgotplt->output_offset);
4887               break;
4888
4889             case DT_RELASZ:
4890               /* Do not have RELASZ include JMPREL.  This makes things
4891                  easier on ld.so.  This is not what the rest of BFD set up.  */
4892               dyn.d_un.d_val -= (ia64_info->minplt_entries
4893                                  * sizeof (ElfNN_External_Rela));
4894               break;
4895             }
4896
4897           bfd_elfNN_swap_dyn_out (abfd, &dyn, dyncon);
4898         }
4899
4900       /* Initialize the PLT0 entry.  */
4901       if (ia64_info->plt_sec)
4902         {
4903           bfd_byte *loc = ia64_info->plt_sec->contents;
4904           bfd_vma pltres;
4905
4906           memcpy (loc, plt_header, PLT_HEADER_SIZE);
4907
4908           pltres = (sgotplt->output_section->vma
4909                     + sgotplt->output_offset
4910                     - gp_val);
4911
4912           elfNN_ia64_install_value (loc+1, pltres, R_IA64_GPREL22);
4913         }
4914     }
4915
4916   return TRUE;
4917 }
4918 \f
4919 /* ELF file flag handling:  */
4920
4921 /* Function to keep IA-64 specific file flags.  */
4922 static bfd_boolean
4923 elfNN_ia64_set_private_flags (abfd, flags)
4924      bfd *abfd;
4925      flagword flags;
4926 {
4927   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
4928               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
4929
4930   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
4931   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
4932   return TRUE;
4933 }
4934
4935 /* Merge backend specific data from an object file to the output
4936    object file when linking.  */
4937 static bfd_boolean
4938 elfNN_ia64_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
4939      bfd *ibfd, *obfd;
4940 {
4941   flagword out_flags;
4942   flagword in_flags;
4943   bfd_boolean ok = TRUE;
4944
4945   /* Don't even pretend to support mixed-format linking.  */
4946   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
4947       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
4948     return FALSE;
4949
4950   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
4951   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
4952
4953   if (! elf_flags_init (obfd))
4954     {
4955       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
4956       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
4957
4958       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
4959           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
4960         {
4961           return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
4962                                     bfd_get_mach (ibfd));
4963         }
4964
4965       return TRUE;
4966     }
4967
4968   /* Check flag compatibility.  */
4969   if (in_flags == out_flags)
4970     return TRUE;
4971
4972   /* Output has EF_IA_64_REDUCEDFP set only if all inputs have it set.  */
4973   if (!(in_flags & EF_IA_64_REDUCEDFP) && (out_flags & EF_IA_64_REDUCEDFP))
4974     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_IA_64_REDUCEDFP;
4975
4976   if ((in_flags & EF_IA_64_TRAPNIL) != (out_flags & EF_IA_64_TRAPNIL))
4977     {
4978       (*_bfd_error_handler)
4979         (_("%B: linking trap-on-NULL-dereference with non-trapping files"),
4980          ibfd);
4981
4982       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4983       ok = FALSE;
4984     }
4985   if ((in_flags & EF_IA_64_BE) != (out_flags & EF_IA_64_BE))
4986     {
4987       (*_bfd_error_handler)
4988         (_("%B: linking big-endian files with little-endian files"),
4989          ibfd);
4990
4991       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4992       ok = FALSE;
4993     }
4994   if ((in_flags & EF_IA_64_ABI64) != (out_flags & EF_IA_64_ABI64))
4995     {
4996       (*_bfd_error_handler)
4997         (_("%B: linking 64-bit files with 32-bit files"),
4998          ibfd);
4999
5000       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5001       ok = FALSE;
5002     }
5003   if ((in_flags & EF_IA_64_CONS_GP) != (out_flags & EF_IA_64_CONS_GP))
5004     {
5005       (*_bfd_error_handler)
5006         (_("%B: linking constant-gp files with non-constant-gp files"),
5007          ibfd);
5008
5009       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5010       ok = FALSE;
5011     }
5012   if ((in_flags & EF_IA_64_NOFUNCDESC_CONS_GP)
5013       != (out_flags & EF_IA_64_NOFUNCDESC_CONS_GP))
5014     {
5015       (*_bfd_error_handler)
5016         (_("%B: linking auto-pic files with non-auto-pic files"),
5017          ibfd);
5018
5019       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5020       ok = FALSE;
5021     }
5022
5023   return ok;
5024 }
5025
5026 static bfd_boolean
5027 elfNN_ia64_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
5028      bfd *abfd;
5029      PTR ptr;
5030 {
5031   FILE *file = (FILE *) ptr;
5032   flagword flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
5033
5034   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
5035
5036   fprintf (file, "private flags = %s%s%s%s%s%s%s%s\n",
5037            (flags & EF_IA_64_TRAPNIL) ? "TRAPNIL, " : "",
5038            (flags & EF_IA_64_EXT) ? "EXT, " : "",
5039            (flags & EF_IA_64_BE) ? "BE, " : "LE, ",
5040            (flags & EF_IA_64_REDUCEDFP) ? "REDUCEDFP, " : "",
5041            (flags & EF_IA_64_CONS_GP) ? "CONS_GP, " : "",
5042            (flags & EF_IA_64_NOFUNCDESC_CONS_GP) ? "NOFUNCDESC_CONS_GP, " : "",
5043            (flags & EF_IA_64_ABSOLUTE) ? "ABSOLUTE, " : "",
5044            (flags & EF_IA_64_ABI64) ? "ABI64" : "ABI32");
5045
5046   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
5047   return TRUE;
5048 }
5049
5050 static enum elf_reloc_type_class
5051 elfNN_ia64_reloc_type_class (rela)
5052      const Elf_Internal_Rela *rela;
5053 {
5054   switch ((int) ELFNN_R_TYPE (rela->r_info))
5055     {
5056     case R_IA64_REL32MSB:
5057     case R_IA64_REL32LSB:
5058     case R_IA64_REL64MSB:
5059     case R_IA64_REL64LSB:
5060       return reloc_class_relative;
5061     case R_IA64_IPLTMSB:
5062     case R_IA64_IPLTLSB:
5063       return reloc_class_plt;
5064     case R_IA64_COPY:
5065       return reloc_class_copy;
5066     default:
5067       return reloc_class_normal;
5068     }
5069 }
5070
5071 static const struct bfd_elf_special_section elfNN_ia64_special_sections[] =
5072 {
5073   { ".sbss",  5, -1, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_IA_64_SHORT },
5074   { ".sdata", 6, -1, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_IA_64_SHORT },
5075   { NULL,        0, 0, 0,            0 }
5076 };
5077
5078 static bfd_boolean
5079 elfNN_ia64_object_p (bfd *abfd)
5080 {
5081   asection *sec;
5082   asection *group, *unwi, *unw;
5083   flagword flags;
5084   const char *name;
5085   char *unwi_name, *unw_name;
5086   bfd_size_type amt;
5087
5088   if (abfd->flags & DYNAMIC)
5089     return TRUE;
5090
5091   /* Flags for fake group section.  */
5092   flags = (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP | SEC_LINK_ONCE
5093            | SEC_EXCLUDE);
5094
5095   /* We add a fake section group for each .gnu.linkonce.t.* section,
5096      which isn't in a section group, and its unwind sections.  */
5097   for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5098     {
5099       if (elf_sec_group (sec) == NULL
5100           && ((sec->flags & (SEC_LINK_ONCE | SEC_CODE | SEC_GROUP))
5101               == (SEC_LINK_ONCE | SEC_CODE))
5102           && strncmp (sec->name, ".gnu.linkonce.t.", 16) == 0)
5103         {
5104           name = sec->name + 16;
5105
5106           amt = strlen (name) + sizeof (".gnu.linkonce.ia64unwi.");
5107           unwi_name = bfd_alloc (abfd, amt);
5108           if (!unwi_name)
5109             return FALSE;
5110
5111           strcpy (stpcpy (unwi_name, ".gnu.linkonce.ia64unwi."), name);
5112           unwi = bfd_get_section_by_name (abfd, unwi_name);
5113
5114           amt = strlen (name) + sizeof (".gnu.linkonce.ia64unw.");
5115           unw_name = bfd_alloc (abfd, amt);
5116           if (!unw_name)
5117             return FALSE;
5118
5119           strcpy (stpcpy (unw_name, ".gnu.linkonce.ia64unw."), name);
5120           unw = bfd_get_section_by_name (abfd, unw_name);
5121
5122           /* We need to create a fake group section for it and its
5123              unwind sections.  */
5124           group = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name,
5125                                                       flags);
5126           if (group == NULL)
5127             return FALSE;
5128
5129           /* Move the fake group section to the beginning.  */
5130           bfd_section_list_remove (abfd, group);
5131           bfd_section_list_prepend (abfd, group);
5132
5133           elf_next_in_group (group) = sec;
5134
5135           elf_group_name (sec) = name;
5136           elf_next_in_group (sec) = sec;
5137           elf_sec_group (sec) = group;
5138
5139           if (unwi)
5140             {
5141               elf_group_name (unwi) = name;
5142               elf_next_in_group (unwi) = sec;
5143               elf_next_in_group (sec) = unwi;
5144               elf_sec_group (unwi) = group;
5145             }
5146
5147            if (unw)
5148              {
5149                elf_group_name (unw) = name;
5150                if (unwi)
5151                  {
5152                    elf_next_in_group (unw) = elf_next_in_group (unwi);
5153                    elf_next_in_group (unwi) = unw;
5154                  }
5155                else
5156                  {
5157                    elf_next_in_group (unw) = sec;
5158                    elf_next_in_group (sec) = unw;
5159                  }
5160                elf_sec_group (unw) = group;
5161              }
5162
5163            /* Fake SHT_GROUP section header.  */
5164           elf_section_data (group)->this_hdr.bfd_section = group;
5165           elf_section_data (group)->this_hdr.sh_type = SHT_GROUP;
5166         }
5167     }
5168   return TRUE;
5169 }
5170
5171 static bfd_boolean
5172 elfNN_ia64_hpux_vec (const bfd_target *vec)
5173 {
5174   extern const bfd_target bfd_elfNN_ia64_hpux_big_vec;
5175   return (vec == & bfd_elfNN_ia64_hpux_big_vec);
5176 }
5177
5178 static void
5179 elfNN_hpux_post_process_headers (abfd, info)
5180         bfd *abfd;
5181         struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
5182 {
5183   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
5184
5185   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_HPUX;
5186   i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
5187 }
5188
5189 bfd_boolean
5190 elfNN_hpux_backend_section_from_bfd_section (abfd, sec, retval)
5191         bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
5192         asection *sec;
5193         int *retval;
5194 {
5195   if (bfd_is_com_section (sec))
5196     {
5197       *retval = SHN_IA_64_ANSI_COMMON;
5198       return TRUE;
5199     }
5200   return FALSE;
5201 }
5202
5203 static void
5204 elfNN_hpux_backend_symbol_processing (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5205                                       asymbol *asym)
5206 {
5207   elf_symbol_type *elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
5208
5209   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
5210     {
5211     case SHN_IA_64_ANSI_COMMON:
5212       asym->section = bfd_com_section_ptr;
5213       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
5214       asym->flags &= ~BSF_GLOBAL;
5215       break;
5216     }
5217 }
5218
5219 \f
5220 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elfNN_ia64_little_vec
5221 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elfNN-ia64-little"
5222 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elfNN_ia64_big_vec
5223 #define TARGET_BIG_NAME                 "elfNN-ia64-big"
5224 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_ia64
5225 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_IA_64
5226 #define ELF_MACHINE_ALT1                1999    /* EAS2.3 */
5227 #define ELF_MACHINE_ALT2                1998    /* EAS2.2 */
5228 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x10000 /* 64KB */
5229
5230 #define elf_backend_section_from_shdr \
5231         elfNN_ia64_section_from_shdr
5232 #define elf_backend_section_flags \
5233         elfNN_ia64_section_flags
5234 #define elf_backend_fake_sections \
5235         elfNN_ia64_fake_sections
5236 #define elf_backend_final_write_processing \
5237         elfNN_ia64_final_write_processing
5238 #define elf_backend_add_symbol_hook \
5239         elfNN_ia64_add_symbol_hook
5240 #define elf_backend_additional_program_headers \
5241         elfNN_ia64_additional_program_headers
5242 #define elf_backend_modify_segment_map \
5243         elfNN_ia64_modify_segment_map
5244 #define elf_info_to_howto \
5245         elfNN_ia64_info_to_howto
5246
5247 #define bfd_elfNN_bfd_reloc_type_lookup \
5248         elfNN_ia64_reloc_type_lookup
5249 #define bfd_elfNN_bfd_is_local_label_name \
5250         elfNN_ia64_is_local_label_name
5251 #define bfd_elfNN_bfd_relax_section \
5252         elfNN_ia64_relax_section
5253
5254 #define elf_backend_object_p \
5255         elfNN_ia64_object_p
5256
5257 /* Stuff for the BFD linker: */
5258 #define bfd_elfNN_bfd_link_hash_table_create \
5259         elfNN_ia64_hash_table_create
5260 #define bfd_elfNN_bfd_link_hash_table_free \
5261         elfNN_ia64_hash_table_free
5262 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
5263         elfNN_ia64_create_dynamic_sections
5264 #define elf_backend_check_relocs \
5265         elfNN_ia64_check_relocs
5266 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
5267         elfNN_ia64_adjust_dynamic_symbol
5268 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
5269         elfNN_ia64_size_dynamic_sections
5270 #define elf_backend_relocate_section \
5271         elfNN_ia64_relocate_section
5272 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
5273         elfNN_ia64_finish_dynamic_symbol
5274 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
5275         elfNN_ia64_finish_dynamic_sections
5276 #define bfd_elfNN_bfd_final_link \
5277         elfNN_ia64_final_link
5278
5279 #define bfd_elfNN_bfd_merge_private_bfd_data \
5280         elfNN_ia64_merge_private_bfd_data
5281 #define bfd_elfNN_bfd_set_private_flags \
5282         elfNN_ia64_set_private_flags
5283 #define bfd_elfNN_bfd_print_private_bfd_data \
5284         elfNN_ia64_print_private_bfd_data
5285
5286 #define elf_backend_plt_readonly        1
5287 #define elf_backend_want_plt_sym        0
5288 #define elf_backend_plt_alignment       5
5289 #define elf_backend_got_header_size     0
5290 #define elf_backend_want_got_plt        1
5291 #define elf_backend_may_use_rel_p       1
5292 #define elf_backend_may_use_rela_p      1
5293 #define elf_backend_default_use_rela_p  1
5294 #define elf_backend_want_dynbss         0
5295 #define elf_backend_copy_indirect_symbol elfNN_ia64_hash_copy_indirect
5296 #define elf_backend_hide_symbol         elfNN_ia64_hash_hide_symbol
5297 #define elf_backend_reloc_type_class    elfNN_ia64_reloc_type_class
5298 #define elf_backend_rela_normal         1
5299 #define elf_backend_special_sections    elfNN_ia64_special_sections
5300
5301 /* FIXME: PR 290: The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
5302    SHF_LINK_ORDER. But it doesn't set theh sh_link or sh_info fields.
5303    We don't want to flood users with so many error messages. We turn
5304    off the warning for now. It will be turned on later when the Intel
5305    compiler is fixed.   */
5306 #define elf_backend_link_order_error_handler NULL
5307
5308 #include "elfNN-target.h"
5309
5310 /* HPUX-specific vectors.  */
5311
5312 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
5313 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
5314 #undef  TARGET_BIG_SYM
5315 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elfNN_ia64_hpux_big_vec
5316 #undef  TARGET_BIG_NAME
5317 #define TARGET_BIG_NAME                 "elfNN-ia64-hpux-big"
5318
5319 /* These are HP-UX specific functions.  */
5320
5321 #undef  elf_backend_post_process_headers
5322 #define elf_backend_post_process_headers elfNN_hpux_post_process_headers
5323
5324 #undef  elf_backend_section_from_bfd_section
5325 #define elf_backend_section_from_bfd_section elfNN_hpux_backend_section_from_bfd_section
5326
5327 #undef elf_backend_symbol_processing
5328 #define elf_backend_symbol_processing elfNN_hpux_backend_symbol_processing
5329
5330 #undef  elf_backend_want_p_paddr_set_to_zero
5331 #define elf_backend_want_p_paddr_set_to_zero 1
5332
5333 #undef  ELF_MAXPAGESIZE
5334 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000  /* 1K */
5335
5336 #undef  elfNN_bed
5337 #define elfNN_bed elfNN_ia64_hpux_bed
5338
5339 #include "elfNN-target.h"
5340
5341 #undef  elf_backend_want_p_paddr_set_to_zero