OSDN Git Service

2004-02-26 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 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by David Mosberger-Tang <davidm@hpl.hp.com>
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "libbfd.h"
24 #include "elf-bfd.h"
25 #include "opcode/ia64.h"
26 #include "elf/ia64.h"
27 #include "objalloc.h"
28 #include "hashtab.h"
29
30 /* THE RULES for all the stuff the linker creates --
31
32   GOT           Entries created in response to LTOFF or LTOFF_FPTR
33                 relocations.  Dynamic relocs created for dynamic
34                 symbols in an application; REL relocs for locals
35                 in a shared library.
36
37   FPTR          The canonical function descriptor.  Created for local
38                 symbols in applications.  Descriptors for dynamic symbols
39                 and local symbols in shared libraries are created by
40                 ld.so.  Thus there are no dynamic relocs against these
41                 objects.  The FPTR relocs for such _are_ passed through
42                 to the dynamic relocation tables.
43
44   FULL_PLT      Created for a PCREL21B relocation against a dynamic symbol.
45                 Requires the creation of a PLTOFF entry.  This does not
46                 require any dynamic relocations.
47
48   PLTOFF        Created by PLTOFF relocations.  For local symbols, this
49                 is an alternate function descriptor, and in shared libraries
50                 requires two REL relocations.  Note that this cannot be
51                 transformed into an FPTR relocation, since it must be in
52                 range of the GP.  For dynamic symbols, this is a function
53                 descriptor for a MIN_PLT entry, and requires one IPLT reloc.
54
55   MIN_PLT       Created by PLTOFF entries against dynamic symbols.  This
56                 does not require dynamic relocations.  */
57
58 #define NELEMS(a)       ((int) (sizeof (a) / sizeof ((a)[0])))
59
60 typedef struct bfd_hash_entry *(*new_hash_entry_func)
61   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
62
63 /* In dynamically (linker-) created sections, we generally need to keep track
64    of the place a symbol or expression got allocated to. This is done via hash
65    tables that store entries of the following type.  */
66
67 struct elfNN_ia64_dyn_sym_info
68 {
69   /* The addend for which this entry is relevant.  */
70   bfd_vma addend;
71
72   /* Next addend in the list.  */
73   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *next;
74
75   bfd_vma got_offset;
76   bfd_vma fptr_offset;
77   bfd_vma pltoff_offset;
78   bfd_vma plt_offset;
79   bfd_vma plt2_offset;
80   bfd_vma tprel_offset;
81   bfd_vma dtpmod_offset;
82   bfd_vma dtprel_offset;
83
84   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
85   struct elf_link_hash_entry *h;
86
87   /* Used to count non-got, non-plt relocations for delayed sizing
88      of relocation sections.  */
89   struct elfNN_ia64_dyn_reloc_entry
90   {
91     struct elfNN_ia64_dyn_reloc_entry *next;
92     asection *srel;
93     int type;
94     int count;
95
96     /* Is this reloc against readonly section? */
97     bfd_boolean reltext;
98   } *reloc_entries;
99
100   /* TRUE when the section contents have been updated.  */
101   unsigned got_done : 1;
102   unsigned fptr_done : 1;
103   unsigned pltoff_done : 1;
104   unsigned tprel_done : 1;
105   unsigned dtpmod_done : 1;
106   unsigned dtprel_done : 1;
107
108   /* TRUE for the different kinds of linker data we want created.  */
109   unsigned want_got : 1;
110   unsigned want_gotx : 1;
111   unsigned want_fptr : 1;
112   unsigned want_ltoff_fptr : 1;
113   unsigned want_plt : 1;
114   unsigned want_plt2 : 1;
115   unsigned want_pltoff : 1;
116   unsigned want_tprel : 1;
117   unsigned want_dtpmod : 1;
118   unsigned want_dtprel : 1;
119 };
120
121 struct elfNN_ia64_local_hash_entry
122 {
123   int id;
124   unsigned int r_sym;
125   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *info;
126
127   /* TRUE if this hash entry's addends was translated for
128      SHF_MERGE optimization.  */
129   unsigned sec_merge_done : 1;
130 };
131
132 struct elfNN_ia64_link_hash_entry
133 {
134   struct elf_link_hash_entry root;
135   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *info;
136 };
137
138 struct elfNN_ia64_link_hash_table
139 {
140   /* The main hash table.  */
141   struct elf_link_hash_table root;
142
143   asection *got_sec;            /* the linkage table section (or NULL) */
144   asection *rel_got_sec;        /* dynamic relocation section for same */
145   asection *fptr_sec;           /* function descriptor table (or NULL) */
146   asection *rel_fptr_sec;       /* dynamic relocation section for same */
147   asection *plt_sec;            /* the primary plt section (or NULL) */
148   asection *pltoff_sec;         /* private descriptors for plt (or NULL) */
149   asection *rel_pltoff_sec;     /* dynamic relocation section for same */
150
151   bfd_size_type minplt_entries; /* number of minplt entries */
152   unsigned reltext : 1;         /* are there relocs against readonly sections? */
153   unsigned self_dtpmod_done : 1;/* has self DTPMOD entry been finished? */
154   bfd_vma self_dtpmod_offset;   /* .got offset to self DTPMOD entry */
155
156   htab_t loc_hash_table;
157   void *loc_hash_memory;
158 };
159
160 struct elfNN_ia64_allocate_data
161 {
162   struct bfd_link_info *info;
163   bfd_size_type ofs;
164 };
165
166 #define elfNN_ia64_hash_table(p) \
167   ((struct elfNN_ia64_link_hash_table *) ((p)->hash))
168
169 static bfd_reloc_status_type elfNN_ia64_reloc
170   PARAMS ((bfd *abfd, arelent *reloc, asymbol *sym, PTR data,
171            asection *input_section, bfd *output_bfd, char **error_message));
172 static reloc_howto_type * lookup_howto
173   PARAMS ((unsigned int rtype));
174 static reloc_howto_type *elfNN_ia64_reloc_type_lookup
175   PARAMS ((bfd *abfd, bfd_reloc_code_real_type bfd_code));
176 static void elfNN_ia64_info_to_howto
177   PARAMS ((bfd *abfd, arelent *bfd_reloc, Elf_Internal_Rela *elf_reloc));
178 static bfd_boolean elfNN_ia64_relax_section
179   PARAMS((bfd *abfd, asection *sec, struct bfd_link_info *link_info,
180           bfd_boolean *again));
181 static void elfNN_ia64_relax_ldxmov
182   PARAMS((bfd *abfd, bfd_byte *contents, bfd_vma off));
183 static bfd_boolean is_unwind_section_name
184   PARAMS ((bfd *abfd, const char *));
185 static bfd_boolean elfNN_ia64_section_from_shdr
186   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, const char *));
187 static bfd_boolean elfNN_ia64_section_flags
188   PARAMS ((flagword *, Elf_Internal_Shdr *));
189 static bfd_boolean elfNN_ia64_fake_sections
190   PARAMS ((bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec));
191 static void elfNN_ia64_final_write_processing
192   PARAMS ((bfd *abfd, bfd_boolean linker));
193 static bfd_boolean elfNN_ia64_add_symbol_hook
194   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, const Elf_Internal_Sym *sym,
195            const char **namep, flagword *flagsp, asection **secp,
196            bfd_vma *valp));
197 static int elfNN_ia64_additional_program_headers
198   PARAMS ((bfd *abfd));
199 static bfd_boolean elfNN_ia64_modify_segment_map
200   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
201 static bfd_boolean elfNN_ia64_is_local_label_name
202   PARAMS ((bfd *abfd, const char *name));
203 static bfd_boolean elfNN_ia64_dynamic_symbol_p
204   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, struct bfd_link_info *info, int));
205 static struct bfd_hash_entry *elfNN_ia64_new_elf_hash_entry
206   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *entry, struct bfd_hash_table *table,
207            const char *string));
208 static void elfNN_ia64_hash_copy_indirect
209   PARAMS ((const struct elf_backend_data *, struct elf_link_hash_entry *,
210            struct elf_link_hash_entry *));
211 static void elfNN_ia64_hash_hide_symbol
212   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *, bfd_boolean));
213 static hashval_t elfNN_ia64_local_htab_hash PARAMS ((const void *));
214 static int elfNN_ia64_local_htab_eq PARAMS ((const void *ptr1,
215                                              const void *ptr2));
216 static struct bfd_link_hash_table *elfNN_ia64_hash_table_create
217   PARAMS ((bfd *abfd));
218 static void elfNN_ia64_hash_table_free
219   PARAMS ((struct bfd_link_hash_table *hash));
220 static bfd_boolean elfNN_ia64_global_dyn_sym_thunk
221   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR));
222 static int elfNN_ia64_local_dyn_sym_thunk
223   PARAMS ((void **, PTR));
224 static void elfNN_ia64_dyn_sym_traverse
225   PARAMS ((struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info,
226            bfd_boolean (*func) (struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *, PTR),
227            PTR info));
228 static bfd_boolean elfNN_ia64_create_dynamic_sections
229   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info));
230 static struct elfNN_ia64_local_hash_entry * get_local_sym_hash
231   PARAMS ((struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info,
232            bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel, bfd_boolean create));
233 static struct elfNN_ia64_dyn_sym_info * get_dyn_sym_info
234   PARAMS ((struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info,
235            struct elf_link_hash_entry *h,
236            bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel, bfd_boolean create));
237 static asection *get_got
238   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
239            struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info));
240 static asection *get_fptr
241   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
242            struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info));
243 static asection *get_pltoff
244   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
245            struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info));
246 static asection *get_reloc_section
247   PARAMS ((bfd *abfd, struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info,
248            asection *sec, bfd_boolean create));
249 static bfd_boolean elfNN_ia64_check_relocs
250   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
251            const Elf_Internal_Rela *relocs));
252 static bfd_boolean elfNN_ia64_adjust_dynamic_symbol
253   PARAMS ((struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h));
254 static long global_sym_index
255   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h));
256 static bfd_boolean allocate_fptr
257   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
258 static bfd_boolean allocate_global_data_got
259   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
260 static bfd_boolean allocate_global_fptr_got
261   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
262 static bfd_boolean allocate_local_got
263   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
264 static bfd_boolean allocate_pltoff_entries
265   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
266 static bfd_boolean allocate_plt_entries
267   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
268 static bfd_boolean allocate_plt2_entries
269   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
270 static bfd_boolean allocate_dynrel_entries
271   PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, PTR data));
272 static bfd_boolean elfNN_ia64_size_dynamic_sections
273   PARAMS ((bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info));
274 static bfd_reloc_status_type elfNN_ia64_install_value
275   PARAMS ((bfd *abfd, bfd_byte *hit_addr, bfd_vma val, unsigned int r_type));
276 static void elfNN_ia64_install_dyn_reloc
277   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
278            asection *srel, bfd_vma offset, unsigned int type,
279            long dynindx, bfd_vma addend));
280 static bfd_vma set_got_entry
281   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
282            struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i, long dynindx,
283            bfd_vma addend, bfd_vma value, unsigned int dyn_r_type));
284 static bfd_vma set_fptr_entry
285   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
286            struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i,
287            bfd_vma value));
288 static bfd_vma set_pltoff_entry
289   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
290            struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i,
291            bfd_vma value, bfd_boolean));
292 static bfd_vma elfNN_ia64_tprel_base
293   PARAMS ((struct bfd_link_info *info));
294 static bfd_vma elfNN_ia64_dtprel_base
295   PARAMS ((struct bfd_link_info *info));
296 static int elfNN_ia64_unwind_entry_compare
297   PARAMS ((const PTR, const PTR));
298 static bfd_boolean elfNN_ia64_choose_gp
299   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info));
300 static bfd_boolean elfNN_ia64_final_link
301   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info));
302 static bfd_boolean elfNN_ia64_relocate_section
303   PARAMS ((bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info, bfd *input_bfd,
304            asection *input_section, bfd_byte *contents,
305            Elf_Internal_Rela *relocs, Elf_Internal_Sym *local_syms,
306            asection **local_sections));
307 static bfd_boolean elfNN_ia64_finish_dynamic_symbol
308   PARAMS ((bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
309            struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *sym));
310 static bfd_boolean elfNN_ia64_finish_dynamic_sections
311   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info));
312 static bfd_boolean elfNN_ia64_set_private_flags
313   PARAMS ((bfd *abfd, flagword flags));
314 static bfd_boolean elfNN_ia64_merge_private_bfd_data
315   PARAMS ((bfd *ibfd, bfd *obfd));
316 static bfd_boolean elfNN_ia64_print_private_bfd_data
317   PARAMS ((bfd *abfd, PTR ptr));
318 static enum elf_reloc_type_class elfNN_ia64_reloc_type_class
319   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
320 static bfd_boolean elfNN_ia64_hpux_vec
321   PARAMS ((const bfd_target *vec));
322 static void elfNN_hpux_post_process_headers
323   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info));
324 bfd_boolean elfNN_hpux_backend_section_from_bfd_section
325   PARAMS ((bfd *abfd, asection *sec, int *retval));
326 \f
327 /* ia64-specific relocation.  */
328
329 /* Perform a relocation.  Not much to do here as all the hard work is
330    done in elfNN_ia64_final_link_relocate.  */
331 static bfd_reloc_status_type
332 elfNN_ia64_reloc (abfd, reloc, sym, data, input_section,
333                   output_bfd, error_message)
334      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
335      arelent *reloc;
336      asymbol *sym ATTRIBUTE_UNUSED;
337      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
338      asection *input_section;
339      bfd *output_bfd;
340      char **error_message;
341 {
342   if (output_bfd)
343     {
344       reloc->address += input_section->output_offset;
345       return bfd_reloc_ok;
346     }
347
348   if (input_section->flags & SEC_DEBUGGING)
349     return bfd_reloc_continue;
350
351   *error_message = "Unsupported call to elfNN_ia64_reloc";
352   return bfd_reloc_notsupported;
353 }
354
355 #define IA64_HOWTO(TYPE, NAME, SIZE, PCREL, IN)                 \
356   HOWTO (TYPE, 0, SIZE, 0, PCREL, 0, complain_overflow_signed,  \
357          elfNN_ia64_reloc, NAME, FALSE, 0, -1, IN)
358
359 /* This table has to be sorted according to increasing number of the
360    TYPE field.  */
361 static reloc_howto_type ia64_howto_table[] =
362   {
363     IA64_HOWTO (R_IA64_NONE,        "NONE",        0, FALSE, TRUE),
364
365     IA64_HOWTO (R_IA64_IMM14,       "IMM14",       0, FALSE, TRUE),
366     IA64_HOWTO (R_IA64_IMM22,       "IMM22",       0, FALSE, TRUE),
367     IA64_HOWTO (R_IA64_IMM64,       "IMM64",       0, FALSE, TRUE),
368     IA64_HOWTO (R_IA64_DIR32MSB,    "DIR32MSB",    2, FALSE, TRUE),
369     IA64_HOWTO (R_IA64_DIR32LSB,    "DIR32LSB",    2, FALSE, TRUE),
370     IA64_HOWTO (R_IA64_DIR64MSB,    "DIR64MSB",    4, FALSE, TRUE),
371     IA64_HOWTO (R_IA64_DIR64LSB,    "DIR64LSB",    4, FALSE, TRUE),
372
373     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL22,     "GPREL22",     0, FALSE, TRUE),
374     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL64I,    "GPREL64I",    0, FALSE, TRUE),
375     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL32MSB,  "GPREL32MSB",  2, FALSE, TRUE),
376     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL32LSB,  "GPREL32LSB",  2, FALSE, TRUE),
377     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL64MSB,  "GPREL64MSB",  4, FALSE, TRUE),
378     IA64_HOWTO (R_IA64_GPREL64LSB,  "GPREL64LSB",  4, FALSE, TRUE),
379
380     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF22,     "LTOFF22",     0, FALSE, TRUE),
381     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF64I,    "LTOFF64I",    0, FALSE, TRUE),
382
383     IA64_HOWTO (R_IA64_PLTOFF22,    "PLTOFF22",    0, FALSE, TRUE),
384     IA64_HOWTO (R_IA64_PLTOFF64I,   "PLTOFF64I",   0, FALSE, TRUE),
385     IA64_HOWTO (R_IA64_PLTOFF64MSB, "PLTOFF64MSB", 4, FALSE, TRUE),
386     IA64_HOWTO (R_IA64_PLTOFF64LSB, "PLTOFF64LSB", 4, FALSE, TRUE),
387
388     IA64_HOWTO (R_IA64_FPTR64I,     "FPTR64I",     0, FALSE, TRUE),
389     IA64_HOWTO (R_IA64_FPTR32MSB,   "FPTR32MSB",   2, FALSE, TRUE),
390     IA64_HOWTO (R_IA64_FPTR32LSB,   "FPTR32LSB",   2, FALSE, TRUE),
391     IA64_HOWTO (R_IA64_FPTR64MSB,   "FPTR64MSB",   4, FALSE, TRUE),
392     IA64_HOWTO (R_IA64_FPTR64LSB,   "FPTR64LSB",   4, FALSE, TRUE),
393
394     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL60B,    "PCREL60B",    0, TRUE, TRUE),
395     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL21B,    "PCREL21B",    0, TRUE, TRUE),
396     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL21M,    "PCREL21M",    0, TRUE, TRUE),
397     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL21F,    "PCREL21F",    0, TRUE, TRUE),
398     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL32MSB,  "PCREL32MSB",  2, TRUE, TRUE),
399     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL32LSB,  "PCREL32LSB",  2, TRUE, TRUE),
400     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL64MSB,  "PCREL64MSB",  4, TRUE, TRUE),
401     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL64LSB,  "PCREL64LSB",  4, TRUE, TRUE),
402
403     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR22, "LTOFF_FPTR22", 0, FALSE, TRUE),
404     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR64I, "LTOFF_FPTR64I", 0, FALSE, TRUE),
405     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR32MSB, "LTOFF_FPTR32MSB", 2, FALSE, TRUE),
406     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR32LSB, "LTOFF_FPTR32LSB", 2, FALSE, TRUE),
407     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR64MSB, "LTOFF_FPTR64MSB", 4, FALSE, TRUE),
408     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_FPTR64LSB, "LTOFF_FPTR64LSB", 4, FALSE, TRUE),
409
410     IA64_HOWTO (R_IA64_SEGREL32MSB, "SEGREL32MSB", 2, FALSE, TRUE),
411     IA64_HOWTO (R_IA64_SEGREL32LSB, "SEGREL32LSB", 2, FALSE, TRUE),
412     IA64_HOWTO (R_IA64_SEGREL64MSB, "SEGREL64MSB", 4, FALSE, TRUE),
413     IA64_HOWTO (R_IA64_SEGREL64LSB, "SEGREL64LSB", 4, FALSE, TRUE),
414
415     IA64_HOWTO (R_IA64_SECREL32MSB, "SECREL32MSB", 2, FALSE, TRUE),
416     IA64_HOWTO (R_IA64_SECREL32LSB, "SECREL32LSB", 2, FALSE, TRUE),
417     IA64_HOWTO (R_IA64_SECREL64MSB, "SECREL64MSB", 4, FALSE, TRUE),
418     IA64_HOWTO (R_IA64_SECREL64LSB, "SECREL64LSB", 4, FALSE, TRUE),
419
420     IA64_HOWTO (R_IA64_REL32MSB,    "REL32MSB",    2, FALSE, TRUE),
421     IA64_HOWTO (R_IA64_REL32LSB,    "REL32LSB",    2, FALSE, TRUE),
422     IA64_HOWTO (R_IA64_REL64MSB,    "REL64MSB",    4, FALSE, TRUE),
423     IA64_HOWTO (R_IA64_REL64LSB,    "REL64LSB",    4, FALSE, TRUE),
424
425     IA64_HOWTO (R_IA64_LTV32MSB,    "LTV32MSB",    2, FALSE, TRUE),
426     IA64_HOWTO (R_IA64_LTV32LSB,    "LTV32LSB",    2, FALSE, TRUE),
427     IA64_HOWTO (R_IA64_LTV64MSB,    "LTV64MSB",    4, FALSE, TRUE),
428     IA64_HOWTO (R_IA64_LTV64LSB,    "LTV64LSB",    4, FALSE, TRUE),
429
430     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL21BI,   "PCREL21BI",   0, TRUE, TRUE),
431     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL22,     "PCREL22",     0, TRUE, TRUE),
432     IA64_HOWTO (R_IA64_PCREL64I,    "PCREL64I",    0, TRUE, TRUE),
433
434     IA64_HOWTO (R_IA64_IPLTMSB,     "IPLTMSB",     4, FALSE, TRUE),
435     IA64_HOWTO (R_IA64_IPLTLSB,     "IPLTLSB",     4, FALSE, TRUE),
436     IA64_HOWTO (R_IA64_COPY,        "COPY",        4, FALSE, TRUE),
437     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF22X,    "LTOFF22X",    0, FALSE, TRUE),
438     IA64_HOWTO (R_IA64_LDXMOV,      "LDXMOV",      0, FALSE, TRUE),
439
440     IA64_HOWTO (R_IA64_TPREL14,     "TPREL14",     0, FALSE, FALSE),
441     IA64_HOWTO (R_IA64_TPREL22,     "TPREL22",     0, FALSE, FALSE),
442     IA64_HOWTO (R_IA64_TPREL64I,    "TPREL64I",    0, FALSE, FALSE),
443     IA64_HOWTO (R_IA64_TPREL64MSB,  "TPREL64MSB",  4, FALSE, FALSE),
444     IA64_HOWTO (R_IA64_TPREL64LSB,  "TPREL64LSB",  4, FALSE, FALSE),
445     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_TPREL22, "LTOFF_TPREL22",  0, FALSE, FALSE),
446
447     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPMOD64MSB, "TPREL64MSB",  4, FALSE, FALSE),
448     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPMOD64LSB, "TPREL64LSB",  4, FALSE, FALSE),
449     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_DTPMOD22, "LTOFF_DTPMOD22", 0, FALSE, FALSE),
450
451     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL14,    "DTPREL14",    0, FALSE, FALSE),
452     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL22,    "DTPREL22",    0, FALSE, FALSE),
453     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL64I,   "DTPREL64I",   0, FALSE, FALSE),
454     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL32MSB, "DTPREL32MSB", 2, FALSE, FALSE),
455     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL32LSB, "DTPREL32LSB", 2, FALSE, FALSE),
456     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL64MSB, "DTPREL64MSB", 4, FALSE, FALSE),
457     IA64_HOWTO (R_IA64_DTPREL64LSB, "DTPREL64LSB", 4, FALSE, FALSE),
458     IA64_HOWTO (R_IA64_LTOFF_DTPREL22, "LTOFF_DTPREL22", 0, FALSE, FALSE),
459   };
460
461 static unsigned char elf_code_to_howto_index[R_IA64_MAX_RELOC_CODE + 1];
462
463 /* Given a BFD reloc type, return the matching HOWTO structure.  */
464
465 static reloc_howto_type *
466 lookup_howto (rtype)
467      unsigned int rtype;
468 {
469   static int inited = 0;
470   int i;
471
472   if (!inited)
473     {
474       inited = 1;
475
476       memset (elf_code_to_howto_index, 0xff, sizeof (elf_code_to_howto_index));
477       for (i = 0; i < NELEMS (ia64_howto_table); ++i)
478         elf_code_to_howto_index[ia64_howto_table[i].type] = i;
479     }
480
481   BFD_ASSERT (rtype <= R_IA64_MAX_RELOC_CODE);
482   i = elf_code_to_howto_index[rtype];
483   if (i >= NELEMS (ia64_howto_table))
484     return 0;
485   return ia64_howto_table + i;
486 }
487
488 static reloc_howto_type*
489 elfNN_ia64_reloc_type_lookup (abfd, bfd_code)
490      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
491      bfd_reloc_code_real_type bfd_code;
492 {
493   unsigned int rtype;
494
495   switch (bfd_code)
496     {
497     case BFD_RELOC_NONE:                rtype = R_IA64_NONE; break;
498
499     case BFD_RELOC_IA64_IMM14:          rtype = R_IA64_IMM14; break;
500     case BFD_RELOC_IA64_IMM22:          rtype = R_IA64_IMM22; break;
501     case BFD_RELOC_IA64_IMM64:          rtype = R_IA64_IMM64; break;
502
503     case BFD_RELOC_IA64_DIR32MSB:       rtype = R_IA64_DIR32MSB; break;
504     case BFD_RELOC_IA64_DIR32LSB:       rtype = R_IA64_DIR32LSB; break;
505     case BFD_RELOC_IA64_DIR64MSB:       rtype = R_IA64_DIR64MSB; break;
506     case BFD_RELOC_IA64_DIR64LSB:       rtype = R_IA64_DIR64LSB; break;
507
508     case BFD_RELOC_IA64_GPREL22:        rtype = R_IA64_GPREL22; break;
509     case BFD_RELOC_IA64_GPREL64I:       rtype = R_IA64_GPREL64I; break;
510     case BFD_RELOC_IA64_GPREL32MSB:     rtype = R_IA64_GPREL32MSB; break;
511     case BFD_RELOC_IA64_GPREL32LSB:     rtype = R_IA64_GPREL32LSB; break;
512     case BFD_RELOC_IA64_GPREL64MSB:     rtype = R_IA64_GPREL64MSB; break;
513     case BFD_RELOC_IA64_GPREL64LSB:     rtype = R_IA64_GPREL64LSB; break;
514
515     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF22:        rtype = R_IA64_LTOFF22; break;
516     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF64I:       rtype = R_IA64_LTOFF64I; break;
517
518     case BFD_RELOC_IA64_PLTOFF22:       rtype = R_IA64_PLTOFF22; break;
519     case BFD_RELOC_IA64_PLTOFF64I:      rtype = R_IA64_PLTOFF64I; break;
520     case BFD_RELOC_IA64_PLTOFF64MSB:    rtype = R_IA64_PLTOFF64MSB; break;
521     case BFD_RELOC_IA64_PLTOFF64LSB:    rtype = R_IA64_PLTOFF64LSB; break;
522     case BFD_RELOC_IA64_FPTR64I:        rtype = R_IA64_FPTR64I; break;
523     case BFD_RELOC_IA64_FPTR32MSB:      rtype = R_IA64_FPTR32MSB; break;
524     case BFD_RELOC_IA64_FPTR32LSB:      rtype = R_IA64_FPTR32LSB; break;
525     case BFD_RELOC_IA64_FPTR64MSB:      rtype = R_IA64_FPTR64MSB; break;
526     case BFD_RELOC_IA64_FPTR64LSB:      rtype = R_IA64_FPTR64LSB; break;
527
528     case BFD_RELOC_IA64_PCREL21B:       rtype = R_IA64_PCREL21B; break;
529     case BFD_RELOC_IA64_PCREL21BI:      rtype = R_IA64_PCREL21BI; break;
530     case BFD_RELOC_IA64_PCREL21M:       rtype = R_IA64_PCREL21M; break;
531     case BFD_RELOC_IA64_PCREL21F:       rtype = R_IA64_PCREL21F; break;
532     case BFD_RELOC_IA64_PCREL22:        rtype = R_IA64_PCREL22; break;
533     case BFD_RELOC_IA64_PCREL60B:       rtype = R_IA64_PCREL60B; break;
534     case BFD_RELOC_IA64_PCREL64I:       rtype = R_IA64_PCREL64I; break;
535     case BFD_RELOC_IA64_PCREL32MSB:     rtype = R_IA64_PCREL32MSB; break;
536     case BFD_RELOC_IA64_PCREL32LSB:     rtype = R_IA64_PCREL32LSB; break;
537     case BFD_RELOC_IA64_PCREL64MSB:     rtype = R_IA64_PCREL64MSB; break;
538     case BFD_RELOC_IA64_PCREL64LSB:     rtype = R_IA64_PCREL64LSB; break;
539
540     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR22:   rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR22; break;
541     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR64I:  rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR64I; break;
542     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR32MSB: rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR32MSB; break;
543     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR32LSB: rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR32LSB; break;
544     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR64MSB: rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR64MSB; break;
545     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_FPTR64LSB: rtype = R_IA64_LTOFF_FPTR64LSB; break;
546
547     case BFD_RELOC_IA64_SEGREL32MSB:    rtype = R_IA64_SEGREL32MSB; break;
548     case BFD_RELOC_IA64_SEGREL32LSB:    rtype = R_IA64_SEGREL32LSB; break;
549     case BFD_RELOC_IA64_SEGREL64MSB:    rtype = R_IA64_SEGREL64MSB; break;
550     case BFD_RELOC_IA64_SEGREL64LSB:    rtype = R_IA64_SEGREL64LSB; break;
551
552     case BFD_RELOC_IA64_SECREL32MSB:    rtype = R_IA64_SECREL32MSB; break;
553     case BFD_RELOC_IA64_SECREL32LSB:    rtype = R_IA64_SECREL32LSB; break;
554     case BFD_RELOC_IA64_SECREL64MSB:    rtype = R_IA64_SECREL64MSB; break;
555     case BFD_RELOC_IA64_SECREL64LSB:    rtype = R_IA64_SECREL64LSB; break;
556
557     case BFD_RELOC_IA64_REL32MSB:       rtype = R_IA64_REL32MSB; break;
558     case BFD_RELOC_IA64_REL32LSB:       rtype = R_IA64_REL32LSB; break;
559     case BFD_RELOC_IA64_REL64MSB:       rtype = R_IA64_REL64MSB; break;
560     case BFD_RELOC_IA64_REL64LSB:       rtype = R_IA64_REL64LSB; break;
561
562     case BFD_RELOC_IA64_LTV32MSB:       rtype = R_IA64_LTV32MSB; break;
563     case BFD_RELOC_IA64_LTV32LSB:       rtype = R_IA64_LTV32LSB; break;
564     case BFD_RELOC_IA64_LTV64MSB:       rtype = R_IA64_LTV64MSB; break;
565     case BFD_RELOC_IA64_LTV64LSB:       rtype = R_IA64_LTV64LSB; break;
566
567     case BFD_RELOC_IA64_IPLTMSB:        rtype = R_IA64_IPLTMSB; break;
568     case BFD_RELOC_IA64_IPLTLSB:        rtype = R_IA64_IPLTLSB; break;
569     case BFD_RELOC_IA64_COPY:           rtype = R_IA64_COPY; break;
570     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF22X:       rtype = R_IA64_LTOFF22X; break;
571     case BFD_RELOC_IA64_LDXMOV:         rtype = R_IA64_LDXMOV; break;
572
573     case BFD_RELOC_IA64_TPREL14:        rtype = R_IA64_TPREL14; break;
574     case BFD_RELOC_IA64_TPREL22:        rtype = R_IA64_TPREL22; break;
575     case BFD_RELOC_IA64_TPREL64I:       rtype = R_IA64_TPREL64I; break;
576     case BFD_RELOC_IA64_TPREL64MSB:     rtype = R_IA64_TPREL64MSB; break;
577     case BFD_RELOC_IA64_TPREL64LSB:     rtype = R_IA64_TPREL64LSB; break;
578     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_TPREL22:  rtype = R_IA64_LTOFF_TPREL22; break;
579
580     case BFD_RELOC_IA64_DTPMOD64MSB:    rtype = R_IA64_DTPMOD64MSB; break;
581     case BFD_RELOC_IA64_DTPMOD64LSB:    rtype = R_IA64_DTPMOD64LSB; break;
582     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_DTPMOD22: rtype = R_IA64_LTOFF_DTPMOD22; break;
583
584     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL14:       rtype = R_IA64_DTPREL14; break;
585     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL22:       rtype = R_IA64_DTPREL22; break;
586     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL64I:      rtype = R_IA64_DTPREL64I; break;
587     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL32MSB:    rtype = R_IA64_DTPREL32MSB; break;
588     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL32LSB:    rtype = R_IA64_DTPREL32LSB; break;
589     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL64MSB:    rtype = R_IA64_DTPREL64MSB; break;
590     case BFD_RELOC_IA64_DTPREL64LSB:    rtype = R_IA64_DTPREL64LSB; break;
591     case BFD_RELOC_IA64_LTOFF_DTPREL22: rtype = R_IA64_LTOFF_DTPREL22; break;
592
593     default: return 0;
594     }
595   return lookup_howto (rtype);
596 }
597
598 /* Given a ELF reloc, return the matching HOWTO structure.  */
599
600 static void
601 elfNN_ia64_info_to_howto (abfd, bfd_reloc, elf_reloc)
602      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
603      arelent *bfd_reloc;
604      Elf_Internal_Rela *elf_reloc;
605 {
606   bfd_reloc->howto
607     = lookup_howto ((unsigned int) ELFNN_R_TYPE (elf_reloc->r_info));
608 }
609 \f
610 #define PLT_HEADER_SIZE         (3 * 16)
611 #define PLT_MIN_ENTRY_SIZE      (1 * 16)
612 #define PLT_FULL_ENTRY_SIZE     (2 * 16)
613 #define PLT_RESERVED_WORDS      3
614
615 static const bfd_byte plt_header[PLT_HEADER_SIZE] =
616 {
617   0x0b, 0x10, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x21,  /*   [MMI]       mov r2=r14;;       */
618   0xe0, 0x00, 0x08, 0x00, 0x48, 0x00,  /*               addl r14=0,r2      */
619   0x00, 0x00, 0x04, 0x00,              /*               nop.i 0x0;;        */
620   0x0b, 0x80, 0x20, 0x1c, 0x18, 0x14,  /*   [MMI]       ld8 r16=[r14],8;;  */
621   0x10, 0x41, 0x38, 0x30, 0x28, 0x00,  /*               ld8 r17=[r14],8    */
622   0x00, 0x00, 0x04, 0x00,              /*               nop.i 0x0;;        */
623   0x11, 0x08, 0x00, 0x1c, 0x18, 0x10,  /*   [MIB]       ld8 r1=[r14]       */
624   0x60, 0x88, 0x04, 0x80, 0x03, 0x00,  /*               mov b6=r17         */
625   0x60, 0x00, 0x80, 0x00               /*               br.few b6;;        */
626 };
627
628 static const bfd_byte plt_min_entry[PLT_MIN_ENTRY_SIZE] =
629 {
630   0x11, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24,  /*   [MIB]       mov r15=0          */
631   0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00,  /*               nop.i 0x0          */
632   0x00, 0x00, 0x00, 0x40               /*               br.few 0 <PLT0>;;  */
633 };
634
635 static const bfd_byte plt_full_entry[PLT_FULL_ENTRY_SIZE] =
636 {
637   0x0b, 0x78, 0x00, 0x02, 0x00, 0x24,  /*   [MMI]       addl r15=0,r1;;    */
638   0x00, 0x41, 0x3c, 0x30, 0x28, 0xc0,  /*               ld8 r16=[r15],8    */
639   0x01, 0x08, 0x00, 0x84,              /*               mov r14=r1;;       */
640   0x11, 0x08, 0x00, 0x1e, 0x18, 0x10,  /*   [MIB]       ld8 r1=[r15]       */
641   0x60, 0x80, 0x04, 0x80, 0x03, 0x00,  /*               mov b6=r16         */
642   0x60, 0x00, 0x80, 0x00               /*               br.few b6;;        */
643 };
644
645 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/ld.so.1"
646
647 static const bfd_byte oor_brl[16] =
648 {
649   0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,  /*  [MLX]        nop.m 0            */
650   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  /*               brl.sptk.few tgt;; */
651   0x00, 0x00, 0x00, 0xc0
652 };
653
654 static const bfd_byte oor_ip[48] =
655 {
656   0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,  /*  [MLX]        nop.m 0            */
657   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,  /*               movl r15=0         */
658   0x01, 0x00, 0x00, 0x60,
659   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,  /*  [MII]        nop.m 0            */
660   0x00, 0x01, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,  /*               mov r16=ip;;       */
661   0xf2, 0x80, 0x00, 0x80,              /*               add r16=r15,r16;;  */
662   0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,  /*  [MIB]        nop.m 0            */
663   0x60, 0x80, 0x04, 0x80, 0x03, 0x00,  /*               mov b6=r16         */
664   0x60, 0x00, 0x80, 0x00               /*               br b6;;            */
665 };
666
667 static size_t oor_branch_size = sizeof (oor_brl);
668
669 void
670 bfd_elfNN_ia64_after_parse (int itanium)
671 {
672   oor_branch_size = itanium ? sizeof (oor_ip) : sizeof (oor_brl);
673 }
674
675 static void
676 elfNN_ia64_relax_brl (bfd *abfd, bfd_byte *contents, bfd_vma off)
677 {
678   int template;
679   bfd_byte *hit_addr;
680   bfd_vma t0, t1, i0, i1, i2;
681
682   hit_addr = (bfd_byte *) (contents + off);
683   hit_addr -= (long) hit_addr & 0x3;
684   t0 = bfd_get_64 (abfd, hit_addr);
685   t1 = bfd_get_64 (abfd, hit_addr + 8);
686
687   /* Keep the instruction in slot 0. */
688   i0 = (t0 >> 5) & 0x1ffffffffffLL;
689   /* Use nop.b for slot 1. */
690   i1 = 0x4000000000LL;
691   /* For slot 2, turn brl into br by masking out bit 40.  */
692   i2 = (t1 >> 23) & 0x0ffffffffffLL;
693
694   /* Turn a MLX bundle into a MBB bundle with the same stop-bit
695      variety.  */
696   template = 0x12;
697   if ((t0 & 0x1fLL) == 5)
698     template += 1;
699   t0 = (i1 << 46) | (i0 << 5) | template;
700   t1 = (i2 << 23) | (i1 >> 18);
701
702   bfd_put_64 (abfd, t0, hit_addr);
703   bfd_put_64 (abfd, t1, hit_addr + 8);
704 }
705 \f
706 /* These functions do relaxation for IA-64 ELF.  */
707
708 static bfd_boolean
709 elfNN_ia64_relax_section (abfd, sec, link_info, again)
710      bfd *abfd;
711      asection *sec;
712      struct bfd_link_info *link_info;
713      bfd_boolean *again;
714 {
715   struct one_fixup
716     {
717       struct one_fixup *next;
718       asection *tsec;
719       bfd_vma toff;
720       bfd_vma trampoff;
721     };
722
723   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
724   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
725   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
726   bfd_byte *contents;
727   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
728   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
729   struct one_fixup *fixups = NULL;
730   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
731   bfd_boolean changed_relocs = FALSE;
732   bfd_boolean changed_got = FALSE;
733   bfd_vma gp = 0;
734
735   /* Assume we're not going to change any sizes, and we'll only need
736      one pass.  */
737   *again = FALSE;
738
739   /* Don't even try to relax for non-ELF outputs.  */
740   if (!is_elf_hash_table (link_info->hash))
741     return FALSE;
742
743   /* Nothing to do if there are no relocations or there is no need for
744      the relax finalize pass.  */
745   if ((sec->flags & SEC_RELOC) == 0
746       || sec->reloc_count == 0
747       || (!link_info->need_relax_finalize
748           && sec->need_finalize_relax == 0))
749     return TRUE;
750
751   /* If this is the first time we have been called for this section,
752      initialize the cooked size.  */
753   if (sec->_cooked_size == 0)
754     sec->_cooked_size = sec->_raw_size;
755
756   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
757
758   /* Load the relocations for this section.  */
759   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
760                      (abfd, sec, (PTR) NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
761                       link_info->keep_memory));
762   if (internal_relocs == NULL)
763     return FALSE;
764
765   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (link_info);
766   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
767
768   /* Get the section contents.  */
769   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
770     contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
771   else
772     {
773       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (sec->_raw_size);
774       if (contents == NULL)
775         goto error_return;
776
777       if (! bfd_get_section_contents (abfd, sec, contents,
778                                       (file_ptr) 0, sec->_raw_size))
779         goto error_return;
780     }
781
782   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
783     {
784       unsigned long r_type = ELFNN_R_TYPE (irel->r_info);
785       bfd_vma symaddr, reladdr, trampoff, toff, roff;
786       asection *tsec;
787       struct one_fixup *f;
788       bfd_size_type amt;
789       bfd_boolean is_branch;
790       struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
791
792       switch (r_type)
793         {
794         case R_IA64_PCREL21B:
795         case R_IA64_PCREL21BI:
796         case R_IA64_PCREL21M:
797         case R_IA64_PCREL21F:
798           /* In the finalize pass, all br relaxations are done. We can
799              skip it. */
800           if (!link_info->need_relax_finalize)
801             continue;
802           is_branch = TRUE;
803           break;
804
805         case R_IA64_PCREL60B:
806           /* We can't optimize brl to br before the finalize pass since
807              br relaxations will increase the code size. Defer it to
808              the finalize pass.  */
809           if (link_info->need_relax_finalize)
810             {
811               sec->need_finalize_relax = 1;
812               continue;
813             }
814           is_branch = TRUE;
815           break;
816
817         case R_IA64_LTOFF22X:
818         case R_IA64_LDXMOV:
819           /* We can't relax ldx/mov before the finalize pass since
820              br relaxations will increase the code size. Defer it to
821              the finalize pass.  */
822           if (link_info->need_relax_finalize)
823             {
824               sec->need_finalize_relax = 1;
825               continue;
826             }
827           is_branch = FALSE;
828           break;
829
830         default:
831           continue;
832         }
833
834       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
835       if (ELFNN_R_SYM (irel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
836         {
837           /* A local symbol.  */
838           Elf_Internal_Sym *isym;
839
840           /* Read this BFD's local symbols.  */
841           if (isymbuf == NULL)
842             {
843               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
844               if (isymbuf == NULL)
845                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
846                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
847                                                 NULL, NULL, NULL);
848               if (isymbuf == 0)
849                 goto error_return;
850             }
851
852           isym = isymbuf + ELFNN_R_SYM (irel->r_info);
853           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
854             continue;   /* We can't do anything with undefined symbols.  */
855           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
856             tsec = bfd_abs_section_ptr;
857           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
858             tsec = bfd_com_section_ptr;
859           else if (isym->st_shndx == SHN_IA_64_ANSI_COMMON)
860             tsec = bfd_com_section_ptr;
861           else
862             tsec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
863
864           toff = isym->st_value;
865           dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, NULL, abfd, irel, FALSE);
866         }
867       else
868         {
869           unsigned long indx;
870           struct elf_link_hash_entry *h;
871
872           indx = ELFNN_R_SYM (irel->r_info) - symtab_hdr->sh_info;
873           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
874           BFD_ASSERT (h != NULL);
875
876           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
877                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
878             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
879
880           dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, abfd, irel, FALSE);
881
882           /* For branches to dynamic symbols, we're interested instead
883              in a branch to the PLT entry.  */
884           if (is_branch && dyn_i && dyn_i->want_plt2)
885             {
886               /* Internal branches shouldn't be sent to the PLT.
887                  Leave this for now and we'll give an error later.  */
888               if (r_type != R_IA64_PCREL21B)
889                 continue;
890
891               tsec = ia64_info->plt_sec;
892               toff = dyn_i->plt2_offset;
893               BFD_ASSERT (irel->r_addend == 0);
894             }
895
896           /* Can't do anything else with dynamic symbols.  */
897           else if (elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (h, link_info, r_type))
898             continue;
899
900           else
901             {
902               /* We can't do anything with undefined symbols.  */
903               if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
904                   || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
905                 continue;
906
907               tsec = h->root.u.def.section;
908               toff = h->root.u.def.value;
909             }
910         }
911
912       if (tsec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
913         toff = _bfd_merged_section_offset (abfd, &tsec,
914                                            elf_section_data (tsec)->sec_info,
915                                            toff + irel->r_addend,
916                                            (bfd_vma) 0);
917       else
918         toff += irel->r_addend;
919
920       symaddr = tsec->output_section->vma + tsec->output_offset + toff;
921
922       roff = irel->r_offset;
923
924       if (is_branch)
925         {
926           bfd_signed_vma offset;
927
928           reladdr = (sec->output_section->vma
929                      + sec->output_offset
930                      + roff) & (bfd_vma) -4;
931
932           /* If the branch is in range, no need to do anything.  */
933           if ((bfd_signed_vma) (symaddr - reladdr) >= -0x1000000
934               && (bfd_signed_vma) (symaddr - reladdr) <= 0x0FFFFF0)
935             {
936               /* If the 60-bit branch is in 21-bit range, optimize it. */
937               if (r_type == R_IA64_PCREL60B)
938                 {
939                   elfNN_ia64_relax_brl (abfd, contents, roff);
940
941                   irel->r_info
942                     = ELF64_R_INFO (ELF64_R_SYM (irel->r_info),
943                                     R_IA64_PCREL21B);
944
945                   /* If the original relocation offset points to slot
946                      1, change it to slot 2.  */
947                   if ((irel->r_offset & 3) == 1)
948                     irel->r_offset += 1;
949                 }
950
951               continue;
952             }
953           else if (r_type == R_IA64_PCREL60B)
954             continue;
955
956           /* If the branch and target are in the same section, you've
957              got one honking big section and we can't help you.  You'll
958              get an error message later.  */
959           if (tsec == sec)
960             continue;
961
962           /* Look for an existing fixup to this address.  */
963           for (f = fixups; f ; f = f->next)
964             if (f->tsec == tsec && f->toff == toff)
965               break;
966
967           if (f == NULL)
968             {
969               /* Two alternatives: If it's a branch to a PLT entry, we can
970                  make a copy of the FULL_PLT entry.  Otherwise, we'll have
971                  to use a `brl' insn to get where we're going.  */
972
973               size_t size;
974
975               if (tsec == ia64_info->plt_sec)
976                 size = sizeof (plt_full_entry);
977               else
978                 size = oor_branch_size;
979
980               /* Resize the current section to make room for the new branch. */
981               trampoff = (sec->_cooked_size + 15) & (bfd_vma) -16;
982
983               /* If trampoline is out of range, there is nothing we
984                  can do.  */
985               offset = trampoff - (roff & (bfd_vma) -4);
986               if (offset < -0x1000000 || offset > 0x0FFFFF0)
987                 continue;
988
989               amt = trampoff + size;
990               contents = (bfd_byte *) bfd_realloc (contents, amt);
991               if (contents == NULL)
992                 goto error_return;
993               sec->_cooked_size = amt;
994
995               if (tsec == ia64_info->plt_sec)
996                 {
997                   memcpy (contents + trampoff, plt_full_entry, size);
998
999                   /* Hijack the old relocation for use as the PLTOFF reloc.  */
1000                   irel->r_info = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (irel->r_info),
1001                                                R_IA64_PLTOFF22);
1002                   irel->r_offset = trampoff;
1003                 }
1004               else
1005                 {
1006                   if (size == sizeof (oor_ip))
1007                     {
1008                       memcpy (contents + trampoff, oor_ip, size);
1009                       irel->r_info = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (irel->r_info),
1010                                                    R_IA64_PCREL64I);
1011                       irel->r_addend -= 16;
1012                       irel->r_offset = trampoff + 2;
1013                     }
1014                   else
1015                     {
1016                       memcpy (contents + trampoff, oor_brl, size);
1017                       irel->r_info = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (irel->r_info),
1018                                                    R_IA64_PCREL60B);
1019                       irel->r_offset = trampoff + 2;
1020                     }
1021
1022                 }
1023
1024               /* Record the fixup so we don't do it again this section.  */
1025               f = (struct one_fixup *)
1026                 bfd_malloc ((bfd_size_type) sizeof (*f));
1027               f->next = fixups;
1028               f->tsec = tsec;
1029               f->toff = toff;
1030               f->trampoff = trampoff;
1031               fixups = f;
1032             }
1033           else
1034             {
1035               /* If trampoline is out of range, there is nothing we
1036                  can do.  */
1037               offset = f->trampoff - (roff & (bfd_vma) -4);
1038               if (offset < -0x1000000 || offset > 0x0FFFFF0)
1039                 continue;
1040
1041               /* Nop out the reloc, since we're finalizing things here.  */
1042               irel->r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_IA64_NONE);
1043             }
1044
1045           /* Fix up the existing branch to hit the trampoline.  */
1046           if (elfNN_ia64_install_value (abfd, contents + roff, offset,
1047                                         r_type) != bfd_reloc_ok)
1048             goto error_return;
1049
1050           changed_contents = TRUE;
1051           changed_relocs = TRUE;
1052         }
1053       else
1054         {
1055           /* Fetch the gp.  */
1056           if (gp == 0)
1057             {
1058               bfd *obfd = sec->output_section->owner;
1059               gp = _bfd_get_gp_value (obfd);
1060               if (gp == 0)
1061                 {
1062                   if (!elfNN_ia64_choose_gp (obfd, link_info))
1063                     goto error_return;
1064                   gp = _bfd_get_gp_value (obfd);
1065                 }
1066             }
1067
1068           /* If the data is out of range, do nothing.  */
1069           if ((bfd_signed_vma) (symaddr - gp) >= 0x200000
1070               ||(bfd_signed_vma) (symaddr - gp) < -0x200000)
1071             continue;
1072
1073           if (r_type == R_IA64_LTOFF22X)
1074             {
1075               irel->r_info = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (irel->r_info),
1076                                            R_IA64_GPREL22);
1077               changed_relocs = TRUE;
1078               if (dyn_i->want_gotx)
1079                 {
1080                   dyn_i->want_gotx = 0;
1081                   changed_got |= !dyn_i->want_got;
1082                 }
1083             }
1084           else
1085             {
1086               elfNN_ia64_relax_ldxmov (abfd, contents, roff);
1087               irel->r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_IA64_NONE);
1088               changed_contents = TRUE;
1089               changed_relocs = TRUE;
1090             }
1091         }
1092     }
1093
1094   /* ??? If we created fixups, this may push the code segment large
1095      enough that the data segment moves, which will change the GP.
1096      Reset the GP so that we re-calculate next round.  We need to
1097      do this at the _beginning_ of the next round; now will not do.  */
1098       
1099   /* Clean up and go home.  */
1100   while (fixups)
1101     {
1102       struct one_fixup *f = fixups;
1103       fixups = fixups->next;
1104       free (f);
1105     }
1106
1107   if (isymbuf != NULL
1108       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
1109     {
1110       if (! link_info->keep_memory)
1111         free (isymbuf);
1112       else
1113         {
1114           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
1115           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
1116         }
1117     }
1118
1119   if (contents != NULL
1120       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
1121     {
1122       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
1123         free (contents);
1124       else
1125         {
1126           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
1127           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
1128         }
1129     }
1130
1131   if (elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
1132     {
1133       if (!changed_relocs)
1134         free (internal_relocs);
1135       else
1136         elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
1137     }
1138
1139   if (changed_got)
1140     {
1141       struct elfNN_ia64_allocate_data data;
1142       data.info = link_info;
1143       data.ofs = 0;
1144       ia64_info->self_dtpmod_offset = (bfd_vma) -1;
1145
1146       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_global_data_got, &data);
1147       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_global_fptr_got, &data);
1148       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_local_got, &data);
1149       ia64_info->got_sec->_raw_size = data.ofs;
1150       ia64_info->got_sec->_cooked_size = data.ofs;
1151
1152       /* ??? Resize .rela.got too.  */
1153     }
1154
1155   if (!link_info->need_relax_finalize)
1156     sec->need_finalize_relax = 0;
1157
1158   *again = changed_contents || changed_relocs;
1159   return TRUE;
1160
1161  error_return:
1162   if (isymbuf != NULL && (unsigned char *) isymbuf != symtab_hdr->contents)
1163     free (isymbuf);
1164   if (contents != NULL
1165       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
1166     free (contents);
1167   if (internal_relocs != NULL
1168       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
1169     free (internal_relocs);
1170   return FALSE;
1171 }
1172
1173 static void
1174 elfNN_ia64_relax_ldxmov (abfd, contents, off)
1175      bfd *abfd;
1176      bfd_byte *contents;
1177      bfd_vma off;
1178 {
1179   int shift, r1, r3;
1180   bfd_vma dword, insn;
1181
1182   switch ((int)off & 0x3)
1183     {
1184     case 0: shift =  5; break;
1185     case 1: shift = 14; off += 3; break;
1186     case 2: shift = 23; off += 6; break;
1187     default:
1188       abort ();
1189     }
1190
1191   dword = bfd_get_64 (abfd, contents + off);
1192   insn = (dword >> shift) & 0x1ffffffffffLL;
1193
1194   r1 = (insn >> 6) & 127;
1195   r3 = (insn >> 20) & 127;
1196   if (r1 == r3)
1197     insn = 0x8000000;                              /* nop */
1198   else
1199     insn = (insn & 0x7f01fff) | 0x10800000000LL;   /* (qp) mov r1 = r3 */
1200
1201   dword &= ~(0x1ffffffffffLL << shift);
1202   dword |= (insn << shift);
1203   bfd_put_64 (abfd, dword, contents + off);
1204 }
1205 \f
1206 /* Return TRUE if NAME is an unwind table section name.  */
1207
1208 static inline bfd_boolean
1209 is_unwind_section_name (abfd, name)
1210         bfd *abfd;
1211         const char *name;
1212 {
1213   size_t len1, len2, len3;
1214
1215   if (elfNN_ia64_hpux_vec (abfd->xvec)
1216       && !strcmp (name, ELF_STRING_ia64_unwind_hdr))
1217     return FALSE;
1218
1219   len1 = sizeof (ELF_STRING_ia64_unwind) - 1;
1220   len2 = sizeof (ELF_STRING_ia64_unwind_info) - 1;
1221   len3 = sizeof (ELF_STRING_ia64_unwind_once) - 1;
1222   return ((strncmp (name, ELF_STRING_ia64_unwind, len1) == 0
1223            && strncmp (name, ELF_STRING_ia64_unwind_info, len2) != 0)
1224           || strncmp (name, ELF_STRING_ia64_unwind_once, len3) == 0);
1225 }
1226
1227 /* Handle an IA-64 specific section when reading an object file.  This
1228    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.  */
1229
1230 static bfd_boolean
1231 elfNN_ia64_section_from_shdr (abfd, hdr, name)
1232      bfd *abfd;
1233      Elf_Internal_Shdr *hdr;
1234      const char *name;
1235 {
1236   asection *newsect;
1237
1238   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
1239      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
1240      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
1241      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
1242      probably get away with this.  */
1243   switch (hdr->sh_type)
1244     {
1245     case SHT_IA_64_UNWIND:
1246     case SHT_IA_64_HP_OPT_ANOT:
1247       break;
1248
1249     case SHT_IA_64_EXT:
1250       if (strcmp (name, ELF_STRING_ia64_archext) != 0)
1251         return FALSE;
1252       break;
1253
1254     default:
1255       return FALSE;
1256     }
1257
1258   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name))
1259     return FALSE;
1260   newsect = hdr->bfd_section;
1261
1262   return TRUE;
1263 }
1264
1265 /* Convert IA-64 specific section flags to bfd internal section flags.  */
1266
1267 /* ??? There is no bfd internal flag equivalent to the SHF_IA_64_NORECOV
1268    flag.  */
1269
1270 static bfd_boolean
1271 elfNN_ia64_section_flags (flags, hdr)
1272      flagword *flags;
1273      Elf_Internal_Shdr *hdr;
1274 {
1275   if (hdr->sh_flags & SHF_IA_64_SHORT)
1276     *flags |= SEC_SMALL_DATA;
1277
1278   return TRUE;
1279 }
1280
1281 /* Set the correct type for an IA-64 ELF section.  We do this by the
1282    section name, which is a hack, but ought to work.  */
1283
1284 static bfd_boolean
1285 elfNN_ia64_fake_sections (abfd, hdr, sec)
1286      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1287      Elf_Internal_Shdr *hdr;
1288      asection *sec;
1289 {
1290   register const char *name;
1291
1292   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
1293
1294   if (is_unwind_section_name (abfd, name))
1295     {
1296       /* We don't have the sections numbered at this point, so sh_info
1297          is set later, in elfNN_ia64_final_write_processing.  */
1298       hdr->sh_type = SHT_IA_64_UNWIND;
1299       hdr->sh_flags |= SHF_LINK_ORDER;
1300     }
1301   else if (strcmp (name, ELF_STRING_ia64_archext) == 0)
1302     hdr->sh_type = SHT_IA_64_EXT;
1303   else if (strcmp (name, ".HP.opt_annot") == 0)
1304     hdr->sh_type = SHT_IA_64_HP_OPT_ANOT;
1305   else if (strcmp (name, ".reloc") == 0)
1306     /* This is an ugly, but unfortunately necessary hack that is
1307        needed when producing EFI binaries on IA-64. It tells
1308        elf.c:elf_fake_sections() not to consider ".reloc" as a section
1309        containing ELF relocation info.  We need this hack in order to
1310        be able to generate ELF binaries that can be translated into
1311        EFI applications (which are essentially COFF objects).  Those
1312        files contain a COFF ".reloc" section inside an ELFNN object,
1313        which would normally cause BFD to segfault because it would
1314        attempt to interpret this section as containing relocation
1315        entries for section "oc".  With this hack enabled, ".reloc"
1316        will be treated as a normal data section, which will avoid the
1317        segfault.  However, you won't be able to create an ELFNN binary
1318        with a section named "oc" that needs relocations, but that's
1319        the kind of ugly side-effects you get when detecting section
1320        types based on their names...  In practice, this limitation is
1321        unlikely to bite.  */
1322     hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
1323
1324   if (sec->flags & SEC_SMALL_DATA)
1325     hdr->sh_flags |= SHF_IA_64_SHORT;
1326
1327   return TRUE;
1328 }
1329
1330 /* The final processing done just before writing out an IA-64 ELF
1331    object file.  */
1332
1333 static void
1334 elfNN_ia64_final_write_processing (abfd, linker)
1335      bfd *abfd;
1336      bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED;
1337 {
1338   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1339   const char *sname;
1340   asection *text_sect, *s;
1341   size_t len;
1342
1343   for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
1344     {
1345       hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
1346       switch (hdr->sh_type)
1347         {
1348         case SHT_IA_64_UNWIND:
1349           /* See comments in gas/config/tc-ia64.c:dot_endp on why we
1350              have to do this.  */
1351           sname = bfd_get_section_name (abfd, s);
1352           len = sizeof (ELF_STRING_ia64_unwind) - 1;
1353           if (sname && strncmp (sname, ELF_STRING_ia64_unwind, len) == 0)
1354             {
1355               sname += len;
1356
1357               if (sname[0] == '\0')
1358                 /* .IA_64.unwind -> .text */
1359                 text_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
1360               else
1361                 /* .IA_64.unwindFOO -> FOO */
1362                 text_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, sname);
1363             }
1364           else if (sname
1365                    && (len = sizeof (ELF_STRING_ia64_unwind_once) - 1,
1366                        strncmp (sname, ELF_STRING_ia64_unwind_once, len)) == 0)
1367             {
1368               /* .gnu.linkonce.ia64unw.FOO -> .gnu.linkonce.t.FOO */
1369               size_t len2 = sizeof (".gnu.linkonce.t.") - 1;
1370               char *once_name = bfd_malloc (len2 + strlen (sname + len) + 1);
1371
1372               if (once_name != NULL)
1373                 {
1374                   memcpy (once_name, ".gnu.linkonce.t.", len2);
1375                   strcpy (once_name + len2, sname + len);
1376                   text_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, once_name);
1377                   free (once_name);
1378                 }
1379               else
1380                 /* Should only happen if we run out of memory, in
1381                    which case we're probably toast anyway.  Try to
1382                    cope by finding the section the slow way.  */
1383                 for (text_sect = abfd->sections;
1384                      text_sect != NULL;
1385                      text_sect = text_sect->next)
1386                   {
1387                     if (strncmp (bfd_section_name (abfd, text_sect),
1388                                  ".gnu.linkonce.t.", len2) == 0
1389                         && strcmp (bfd_section_name (abfd, text_sect) + len2,
1390                                    sname + len) == 0)
1391                       break;
1392                   }
1393             }
1394           else
1395             /* last resort: fall back on .text */
1396             text_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
1397
1398           if (text_sect)
1399             {
1400               /* The IA-64 processor-specific ABI requires setting
1401                  sh_link to the unwind section, whereas HP-UX requires
1402                  sh_info to do so.  For maximum compatibility, we'll
1403                  set both for now... */
1404               hdr->sh_link = elf_section_data (text_sect)->this_idx;
1405               hdr->sh_info = elf_section_data (text_sect)->this_idx;
1406             }
1407           break;
1408         }
1409     }
1410
1411   if (! elf_flags_init (abfd))
1412     {
1413       unsigned long flags = 0;
1414
1415       if (abfd->xvec->byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
1416         flags |= EF_IA_64_BE;
1417       if (bfd_get_mach (abfd) == bfd_mach_ia64_elf64)
1418         flags |= EF_IA_64_ABI64;
1419
1420       elf_elfheader(abfd)->e_flags = flags;
1421       elf_flags_init (abfd) = TRUE;
1422     }
1423 }
1424
1425 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
1426    file.  We use it to put .comm items in .sbss, and not .bss.  */
1427
1428 static bfd_boolean
1429 elfNN_ia64_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
1430      bfd *abfd;
1431      struct bfd_link_info *info;
1432      const Elf_Internal_Sym *sym;
1433      const char **namep ATTRIBUTE_UNUSED;
1434      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
1435      asection **secp;
1436      bfd_vma *valp;
1437 {
1438   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
1439       && !info->relocatable
1440       && sym->st_size <= elf_gp_size (abfd))
1441     {
1442       /* Common symbols less than or equal to -G nn bytes are
1443          automatically put into .sbss.  */
1444
1445       asection *scomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".scommon");
1446
1447       if (scomm == NULL)
1448         {
1449           scomm = bfd_make_section (abfd, ".scommon");
1450           if (scomm == NULL
1451               || !bfd_set_section_flags (abfd, scomm, (SEC_ALLOC
1452                                                        | SEC_IS_COMMON
1453                                                        | SEC_LINKER_CREATED)))
1454             return FALSE;
1455         }
1456
1457       *secp = scomm;
1458       *valp = sym->st_size;
1459     }
1460
1461   return TRUE;
1462 }
1463
1464 /* Return the number of additional phdrs we will need.  */
1465
1466 static int
1467 elfNN_ia64_additional_program_headers (abfd)
1468      bfd *abfd;
1469 {
1470   asection *s;
1471   int ret = 0;
1472
1473   /* See if we need a PT_IA_64_ARCHEXT segment.  */
1474   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ELF_STRING_ia64_archext);
1475   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
1476     ++ret;
1477
1478   /* Count how many PT_IA_64_UNWIND segments we need.  */
1479   for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
1480     if (is_unwind_section_name (abfd, s->name) && (s->flags & SEC_LOAD))
1481       ++ret;
1482
1483   return ret;
1484 }
1485
1486 static bfd_boolean
1487 elfNN_ia64_modify_segment_map (abfd, info)
1488      bfd *abfd;
1489      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1490 {
1491   struct elf_segment_map *m, **pm;
1492   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1493   asection *s;
1494
1495   /* If we need a PT_IA_64_ARCHEXT segment, it must come before
1496      all PT_LOAD segments.  */
1497   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ELF_STRING_ia64_archext);
1498   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
1499     {
1500       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
1501         if (m->p_type == PT_IA_64_ARCHEXT)
1502           break;
1503       if (m == NULL)
1504         {
1505           m = ((struct elf_segment_map *)
1506                bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof *m));
1507           if (m == NULL)
1508             return FALSE;
1509
1510           m->p_type = PT_IA_64_ARCHEXT;
1511           m->count = 1;
1512           m->sections[0] = s;
1513
1514           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
1515           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
1516           while (*pm != NULL
1517                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
1518                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
1519             pm = &(*pm)->next;
1520
1521           m->next = *pm;
1522           *pm = m;
1523         }
1524     }
1525
1526   /* Install PT_IA_64_UNWIND segments, if needed.  */
1527   for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
1528     {
1529       hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
1530       if (hdr->sh_type != SHT_IA_64_UNWIND)
1531         continue;
1532
1533       if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
1534         {
1535           for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
1536             if (m->p_type == PT_IA_64_UNWIND)
1537               {
1538                 int i;
1539
1540                 /* Look through all sections in the unwind segment
1541                    for a match since there may be multiple sections
1542                    to a segment.  */
1543                 for (i = m->count - 1; i >= 0; --i)
1544                   if (m->sections[i] == s)
1545                     break;
1546
1547                 if (i >= 0)
1548                   break;
1549               }
1550
1551           if (m == NULL)
1552             {
1553               m = ((struct elf_segment_map *)
1554                    bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof *m));
1555               if (m == NULL)
1556                 return FALSE;
1557
1558               m->p_type = PT_IA_64_UNWIND;
1559               m->count = 1;
1560               m->sections[0] = s;
1561               m->next = NULL;
1562
1563               /* We want to put it last.  */
1564               pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
1565               while (*pm != NULL)
1566                 pm = &(*pm)->next;
1567               *pm = m;
1568             }
1569         }
1570     }
1571
1572   /* Turn on PF_IA_64_NORECOV if needed.  This involves traversing all of
1573      the input sections for each output section in the segment and testing
1574      for SHF_IA_64_NORECOV on each.  */
1575   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
1576     if (m->p_type == PT_LOAD)
1577       {
1578         int i;
1579         for (i = m->count - 1; i >= 0; --i)
1580           {
1581             struct bfd_link_order *order = m->sections[i]->link_order_head;
1582             while (order)
1583               {
1584                 if (order->type == bfd_indirect_link_order)
1585                   {
1586                     asection *is = order->u.indirect.section;
1587                     bfd_vma flags = elf_section_data(is)->this_hdr.sh_flags;
1588                     if (flags & SHF_IA_64_NORECOV)
1589                       {
1590                         m->p_flags |= PF_IA_64_NORECOV;
1591                         goto found;
1592                       }
1593                   }
1594                 order = order->next;
1595               }
1596           }
1597       found:;
1598       }
1599
1600   return TRUE;
1601 }
1602
1603 /* According to the Tahoe assembler spec, all labels starting with a
1604    '.' are local.  */
1605
1606 static bfd_boolean
1607 elfNN_ia64_is_local_label_name (abfd, name)
1608      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1609      const char *name;
1610 {
1611   return name[0] == '.';
1612 }
1613
1614 /* Should we do dynamic things to this symbol?  */
1615
1616 static bfd_boolean
1617 elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (h, info, r_type)
1618      struct elf_link_hash_entry *h;
1619      struct bfd_link_info *info;
1620      int r_type;
1621 {
1622   bfd_boolean ignore_protected
1623     = ((r_type & 0xf8) == 0x40          /* FPTR relocs */
1624        || (r_type & 0xf8) == 0x50);     /* LTOFF_FPTR relocs */
1625
1626   return _bfd_elf_dynamic_symbol_p (h, info, ignore_protected);
1627 }
1628 \f
1629 static struct bfd_hash_entry*
1630 elfNN_ia64_new_elf_hash_entry (entry, table, string)
1631      struct bfd_hash_entry *entry;
1632      struct bfd_hash_table *table;
1633      const char *string;
1634 {
1635   struct elfNN_ia64_link_hash_entry *ret;
1636   ret = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *) entry;
1637
1638   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1639      subclass.  */
1640   if (!ret)
1641     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (*ret));
1642
1643   if (!ret)
1644     return 0;
1645
1646   /* Initialize our local data.  All zeros, and definitely easier
1647      than setting a handful of bit fields.  */
1648   memset (ret, 0, sizeof (*ret));
1649
1650   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1651   ret = ((struct elfNN_ia64_link_hash_entry *)
1652          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1653                                      table, string));
1654
1655   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1656 }
1657
1658 static void
1659 elfNN_ia64_hash_copy_indirect (bed, xdir, xind)
1660      const struct elf_backend_data *bed ATTRIBUTE_UNUSED;
1661      struct elf_link_hash_entry *xdir, *xind;
1662 {
1663   struct elfNN_ia64_link_hash_entry *dir, *ind;
1664
1665   dir = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *) xdir;
1666   ind = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *) xind;
1667
1668   /* Copy down any references that we may have already seen to the
1669      symbol which just became indirect.  */
1670
1671   dir->root.elf_link_hash_flags |=
1672     (ind->root.elf_link_hash_flags
1673      & (ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC
1674         | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
1675         | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK
1676         | ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT));
1677
1678   if (ind->root.root.type != bfd_link_hash_indirect)
1679     return;
1680
1681   /* Copy over the got and plt data.  This would have been done
1682      by check_relocs.  */
1683
1684   if (dir->info == NULL)
1685     {
1686       struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
1687
1688       dir->info = dyn_i = ind->info;
1689       ind->info = NULL;
1690
1691       /* Fix up the dyn_sym_info pointers to the global symbol.  */
1692       for (; dyn_i; dyn_i = dyn_i->next)
1693         dyn_i->h = &dir->root;
1694     }
1695   BFD_ASSERT (ind->info == NULL);
1696
1697   /* Copy over the dynindx.  */
1698
1699   if (dir->root.dynindx == -1)
1700     {
1701       dir->root.dynindx = ind->root.dynindx;
1702       dir->root.dynstr_index = ind->root.dynstr_index;
1703       ind->root.dynindx = -1;
1704       ind->root.dynstr_index = 0;
1705     }
1706   BFD_ASSERT (ind->root.dynindx == -1);
1707 }
1708
1709 static void
1710 elfNN_ia64_hash_hide_symbol (info, xh, force_local)
1711      struct bfd_link_info *info;
1712      struct elf_link_hash_entry *xh;
1713      bfd_boolean force_local;
1714 {
1715   struct elfNN_ia64_link_hash_entry *h;
1716   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
1717
1718   h = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *)xh;
1719
1720   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &h->root, force_local);
1721
1722   for (dyn_i = h->info; dyn_i; dyn_i = dyn_i->next)
1723     {
1724       dyn_i->want_plt2 = 0;
1725       dyn_i->want_plt = 0;
1726     }
1727 }
1728
1729 /* Compute a hash of a local hash entry.  */
1730
1731 static hashval_t
1732 elfNN_ia64_local_htab_hash (ptr)
1733      const void *ptr;
1734 {
1735   struct elfNN_ia64_local_hash_entry *entry
1736     = (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *) ptr;
1737
1738   return (((entry->id & 0xff) << 24) | ((entry->id & 0xff00) << 8))
1739           ^ entry->r_sym ^ (entry->id >> 16);
1740 }
1741
1742 /* Compare local hash entries.  */
1743
1744 static int
1745 elfNN_ia64_local_htab_eq (ptr1, ptr2)
1746      const void *ptr1, *ptr2;
1747 {
1748   struct elfNN_ia64_local_hash_entry *entry1
1749     = (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *) ptr1;
1750   struct elfNN_ia64_local_hash_entry *entry2
1751     = (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *) ptr2;
1752
1753   return entry1->id == entry2->id && entry1->r_sym == entry2->r_sym;
1754 }
1755
1756 /* Create the derived linker hash table.  The IA-64 ELF port uses this
1757    derived hash table to keep information specific to the IA-64 ElF
1758    linker (without using static variables).  */
1759
1760 static struct bfd_link_hash_table*
1761 elfNN_ia64_hash_table_create (abfd)
1762      bfd *abfd;
1763 {
1764   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ret;
1765
1766   ret = bfd_zmalloc ((bfd_size_type) sizeof (*ret));
1767   if (!ret)
1768     return 0;
1769
1770   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
1771                                       elfNN_ia64_new_elf_hash_entry))
1772     {
1773       free (ret);
1774       return 0;
1775     }
1776
1777   ret->loc_hash_table = htab_try_create (1024, elfNN_ia64_local_htab_hash,
1778                                          elfNN_ia64_local_htab_eq, NULL);
1779   ret->loc_hash_memory = objalloc_create ();
1780   if (!ret->loc_hash_table || !ret->loc_hash_memory)
1781     {
1782       free (ret);
1783       return 0;
1784     }
1785
1786   return &ret->root.root;
1787 }
1788
1789 /* Destroy IA-64 linker hash table.  */
1790
1791 static void
1792 elfNN_ia64_hash_table_free (hash)
1793      struct bfd_link_hash_table *hash;
1794 {
1795   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info
1796     = (struct elfNN_ia64_link_hash_table *) hash;
1797   if (ia64_info->loc_hash_table)
1798     htab_delete (ia64_info->loc_hash_table);
1799   if (ia64_info->loc_hash_memory)
1800     objalloc_free ((struct objalloc *) ia64_info->loc_hash_memory);
1801   _bfd_generic_link_hash_table_free (hash);
1802 }
1803
1804 /* Traverse both local and global hash tables.  */
1805
1806 struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data
1807 {
1808   bfd_boolean (*func) PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *, PTR));
1809   PTR data;
1810 };
1811
1812 static bfd_boolean
1813 elfNN_ia64_global_dyn_sym_thunk (xentry, xdata)
1814      struct bfd_hash_entry *xentry;
1815      PTR xdata;
1816 {
1817   struct elfNN_ia64_link_hash_entry *entry
1818     = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *) xentry;
1819   struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data *data
1820     = (struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data *) xdata;
1821   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
1822
1823   if (entry->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1824     entry = (struct elfNN_ia64_link_hash_entry *) entry->root.root.u.i.link;
1825
1826   for (dyn_i = entry->info; dyn_i; dyn_i = dyn_i->next)
1827     if (! (*data->func) (dyn_i, data->data))
1828       return FALSE;
1829   return TRUE;
1830 }
1831
1832 static bfd_boolean
1833 elfNN_ia64_local_dyn_sym_thunk (slot, xdata)
1834      void **slot;
1835      PTR xdata;
1836 {
1837   struct elfNN_ia64_local_hash_entry *entry
1838     = (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *) *slot;
1839   struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data *data
1840     = (struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data *) xdata;
1841   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
1842
1843   for (dyn_i = entry->info; dyn_i; dyn_i = dyn_i->next)
1844     if (! (*data->func) (dyn_i, data->data))
1845       return 0;
1846   return 1;
1847 }
1848
1849 static void
1850 elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, func, data)
1851      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
1852      bfd_boolean (*func) PARAMS ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *, PTR));
1853      PTR data;
1854 {
1855   struct elfNN_ia64_dyn_sym_traverse_data xdata;
1856
1857   xdata.func = func;
1858   xdata.data = data;
1859
1860   elf_link_hash_traverse (&ia64_info->root,
1861                           elfNN_ia64_global_dyn_sym_thunk, &xdata);
1862   htab_traverse (ia64_info->loc_hash_table,
1863                  elfNN_ia64_local_dyn_sym_thunk, &xdata);
1864 }
1865 \f
1866 static bfd_boolean
1867 elfNN_ia64_create_dynamic_sections (abfd, info)
1868      bfd *abfd;
1869      struct bfd_link_info *info;
1870 {
1871   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
1872   asection *s;
1873
1874   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
1875     return FALSE;
1876
1877   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
1878
1879   ia64_info->plt_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
1880   ia64_info->got_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
1881
1882   {
1883     flagword flags = bfd_get_section_flags (abfd, ia64_info->got_sec);
1884     bfd_set_section_flags (abfd, ia64_info->got_sec, SEC_SMALL_DATA | flags);
1885     /* The .got section is always aligned at 8 bytes.  */
1886     bfd_set_section_alignment (abfd, ia64_info->got_sec, 3);
1887   }
1888
1889   if (!get_pltoff (abfd, info, ia64_info))
1890     return FALSE;
1891
1892   s = bfd_make_section(abfd, ".rela.IA_64.pltoff");
1893   if (s == NULL
1894       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1895                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1896                                            | SEC_IN_MEMORY
1897                                            | SEC_LINKER_CREATED
1898                                            | SEC_READONLY))
1899       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1900     return FALSE;
1901   ia64_info->rel_pltoff_sec = s;
1902
1903   s = bfd_make_section(abfd, ".rela.got");
1904   if (s == NULL
1905       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1906                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1907                                            | SEC_IN_MEMORY
1908                                            | SEC_LINKER_CREATED
1909                                            | SEC_READONLY))
1910       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1911     return FALSE;
1912   ia64_info->rel_got_sec = s;
1913
1914   return TRUE;
1915 }
1916
1917 /* Find and/or create a hash entry for local symbol.  */
1918 static struct elfNN_ia64_local_hash_entry *
1919 get_local_sym_hash (ia64_info, abfd, rel, create)
1920      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
1921      bfd *abfd;
1922      const Elf_Internal_Rela *rel;
1923      bfd_boolean create;
1924 {
1925   struct elfNN_ia64_local_hash_entry e, *ret;
1926   asection *sec = abfd->sections;
1927   hashval_t h = (((sec->id & 0xff) << 24) | ((sec->id & 0xff00) << 8))
1928                 ^ ELFNN_R_SYM (rel->r_info) ^ (sec->id >> 16);
1929   void **slot;
1930
1931   e.id = sec->id;
1932   e.r_sym = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
1933   slot = htab_find_slot_with_hash (ia64_info->loc_hash_table, &e, h,
1934                                    create ? INSERT : NO_INSERT);
1935
1936   if (!slot)
1937     return NULL;
1938
1939   if (*slot)
1940     return (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *) *slot;
1941
1942   ret = (struct elfNN_ia64_local_hash_entry *)
1943         objalloc_alloc ((struct objalloc *) ia64_info->loc_hash_memory,
1944                         sizeof (struct elfNN_ia64_local_hash_entry));
1945   if (ret)
1946     {
1947       memset (ret, 0, sizeof (*ret));
1948       ret->id = sec->id;
1949       ret->r_sym = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
1950       *slot = ret;
1951     }
1952   return ret;
1953 }
1954
1955 /* Find and/or create a descriptor for dynamic symbol info.  This will
1956    vary based on global or local symbol, and the addend to the reloc.  */
1957
1958 static struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *
1959 get_dyn_sym_info (ia64_info, h, abfd, rel, create)
1960      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
1961      struct elf_link_hash_entry *h;
1962      bfd *abfd;
1963      const Elf_Internal_Rela *rel;
1964      bfd_boolean create;
1965 {
1966   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info **pp;
1967   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
1968   bfd_vma addend = rel ? rel->r_addend : 0;
1969
1970   if (h)
1971     pp = &((struct elfNN_ia64_link_hash_entry *)h)->info;
1972   else
1973     {
1974       struct elfNN_ia64_local_hash_entry *loc_h;
1975
1976       loc_h = get_local_sym_hash (ia64_info, abfd, rel, create);
1977       if (!loc_h)
1978         {
1979           BFD_ASSERT (!create);
1980           return NULL;
1981         }
1982
1983       pp = &loc_h->info;
1984     }
1985
1986   for (dyn_i = *pp; dyn_i && dyn_i->addend != addend; dyn_i = *pp)
1987     pp = &dyn_i->next;
1988
1989   if (dyn_i == NULL && create)
1990     {
1991       dyn_i = ((struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *)
1992                bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof *dyn_i));
1993       *pp = dyn_i;
1994       dyn_i->addend = addend;
1995     }
1996
1997   return dyn_i;
1998 }
1999
2000 static asection *
2001 get_got (abfd, info, ia64_info)
2002      bfd *abfd;
2003      struct bfd_link_info *info;
2004      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2005 {
2006   asection *got;
2007   bfd *dynobj;
2008
2009   got = ia64_info->got_sec;
2010   if (!got)
2011     {
2012       flagword flags;
2013
2014       dynobj = ia64_info->root.dynobj;
2015       if (!dynobj)
2016         ia64_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
2017       if (!_bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
2018         return 0;
2019
2020       got = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2021       BFD_ASSERT (got);
2022       ia64_info->got_sec = got;
2023
2024       /* The .got section is always aligned at 8 bytes.  */
2025       if (!bfd_set_section_alignment (abfd, got, 3))
2026         return 0;
2027
2028       flags = bfd_get_section_flags (abfd, got);
2029       bfd_set_section_flags (abfd, got, SEC_SMALL_DATA | flags);
2030     }
2031
2032   return got;
2033 }
2034
2035 /* Create function descriptor section (.opd).  This section is called .opd
2036    because it contains "official procedure descriptors".  The "official"
2037    refers to the fact that these descriptors are used when taking the address
2038    of a procedure, thus ensuring a unique address for each procedure.  */
2039
2040 static asection *
2041 get_fptr (abfd, info, ia64_info)
2042      bfd *abfd;
2043      struct bfd_link_info *info;
2044      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2045 {
2046   asection *fptr;
2047   bfd *dynobj;
2048
2049   fptr = ia64_info->fptr_sec;
2050   if (!fptr)
2051     {
2052       dynobj = ia64_info->root.dynobj;
2053       if (!dynobj)
2054         ia64_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
2055
2056       fptr = bfd_make_section (dynobj, ".opd");
2057       if (!fptr
2058           || !bfd_set_section_flags (dynobj, fptr,
2059                                      (SEC_ALLOC
2060                                       | SEC_LOAD
2061                                       | SEC_HAS_CONTENTS
2062                                       | SEC_IN_MEMORY
2063                                       | (info->pie ? 0 : SEC_READONLY)
2064                                       | SEC_LINKER_CREATED))
2065           || !bfd_set_section_alignment (abfd, fptr, 4))
2066         {
2067           BFD_ASSERT (0);
2068           return NULL;
2069         }
2070
2071       ia64_info->fptr_sec = fptr;
2072
2073       if (info->pie)
2074         {
2075           asection *fptr_rel;
2076           fptr_rel = bfd_make_section(dynobj, ".rela.opd");
2077           if (fptr_rel == NULL
2078               || !bfd_set_section_flags (dynobj, fptr_rel,
2079                                          (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
2080                                           | SEC_HAS_CONTENTS
2081                                           | SEC_IN_MEMORY
2082                                           | SEC_LINKER_CREATED
2083                                           | SEC_READONLY))
2084               || !bfd_set_section_alignment (abfd, fptr_rel, 3))
2085             {
2086               BFD_ASSERT (0);
2087               return NULL;
2088             }
2089
2090           ia64_info->rel_fptr_sec = fptr_rel;
2091         }
2092     }
2093
2094   return fptr;
2095 }
2096
2097 static asection *
2098 get_pltoff (abfd, info, ia64_info)
2099      bfd *abfd;
2100      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2101      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2102 {
2103   asection *pltoff;
2104   bfd *dynobj;
2105
2106   pltoff = ia64_info->pltoff_sec;
2107   if (!pltoff)
2108     {
2109       dynobj = ia64_info->root.dynobj;
2110       if (!dynobj)
2111         ia64_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
2112
2113       pltoff = bfd_make_section (dynobj, ELF_STRING_ia64_pltoff);
2114       if (!pltoff
2115           || !bfd_set_section_flags (dynobj, pltoff,
2116                                      (SEC_ALLOC
2117                                       | SEC_LOAD
2118                                       | SEC_HAS_CONTENTS
2119                                       | SEC_IN_MEMORY
2120                                       | SEC_SMALL_DATA
2121                                       | SEC_LINKER_CREATED))
2122           || !bfd_set_section_alignment (abfd, pltoff, 4))
2123         {
2124           BFD_ASSERT (0);
2125           return NULL;
2126         }
2127
2128       ia64_info->pltoff_sec = pltoff;
2129     }
2130
2131   return pltoff;
2132 }
2133
2134 static asection *
2135 get_reloc_section (abfd, ia64_info, sec, create)
2136      bfd *abfd;
2137      struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2138      asection *sec;
2139      bfd_boolean create;
2140 {
2141   const char *srel_name;
2142   asection *srel;
2143   bfd *dynobj;
2144
2145   srel_name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2146                (abfd, elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx,
2147                 elf_section_data(sec)->rel_hdr.sh_name));
2148   if (srel_name == NULL)
2149     return NULL;
2150
2151   BFD_ASSERT ((strncmp (srel_name, ".rela", 5) == 0
2152                && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
2153                           srel_name+5) == 0)
2154               || (strncmp (srel_name, ".rel", 4) == 0
2155                   && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
2156                              srel_name+4) == 0));
2157
2158   dynobj = ia64_info->root.dynobj;
2159   if (!dynobj)
2160     ia64_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
2161
2162   srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, srel_name);
2163   if (srel == NULL && create)
2164     {
2165       srel = bfd_make_section (dynobj, srel_name);
2166       if (srel == NULL
2167           || !bfd_set_section_flags (dynobj, srel,
2168                                      (SEC_ALLOC
2169                                       | SEC_LOAD
2170                                       | SEC_HAS_CONTENTS
2171                                       | SEC_IN_MEMORY
2172                                       | SEC_LINKER_CREATED
2173                                       | SEC_READONLY))
2174           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, srel, 3))
2175         return NULL;
2176     }
2177
2178   return srel;
2179 }
2180
2181 static bfd_boolean
2182 count_dyn_reloc (bfd *abfd, struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i,
2183                  asection *srel, int type, bfd_boolean reltext)
2184 {
2185   struct elfNN_ia64_dyn_reloc_entry *rent;
2186
2187   for (rent = dyn_i->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
2188     if (rent->srel == srel && rent->type == type)
2189       break;
2190
2191   if (!rent)
2192     {
2193       rent = ((struct elfNN_ia64_dyn_reloc_entry *)
2194               bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof (*rent)));
2195       if (!rent)
2196         return FALSE;
2197
2198       rent->next = dyn_i->reloc_entries;
2199       rent->srel = srel;
2200       rent->type = type;
2201       rent->count = 0;
2202       dyn_i->reloc_entries = rent;
2203     }
2204   rent->reltext = reltext;
2205   rent->count++;
2206
2207   return TRUE;
2208 }
2209
2210 static bfd_boolean
2211 elfNN_ia64_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
2212      bfd *abfd;
2213      struct bfd_link_info *info;
2214      asection *sec;
2215      const Elf_Internal_Rela *relocs;
2216 {
2217   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2218   const Elf_Internal_Rela *relend;
2219   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2220   const Elf_Internal_Rela *rel;
2221   asection *got, *fptr, *srel;
2222
2223   if (info->relocatable)
2224     return TRUE;
2225
2226   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2227   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
2228
2229   got = fptr = srel = NULL;
2230
2231   relend = relocs + sec->reloc_count;
2232   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
2233     {
2234       enum {
2235         NEED_GOT = 1,
2236         NEED_GOTX = 2,
2237         NEED_FPTR = 4,
2238         NEED_PLTOFF = 8,
2239         NEED_MIN_PLT = 16,
2240         NEED_FULL_PLT = 32,
2241         NEED_DYNREL = 64,
2242         NEED_LTOFF_FPTR = 128,
2243         NEED_TPREL = 256,
2244         NEED_DTPMOD = 512,
2245         NEED_DTPREL = 1024
2246       };
2247
2248       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
2249       unsigned long r_symndx = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
2250       struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2251       int need_entry;
2252       bfd_boolean maybe_dynamic;
2253       int dynrel_type = R_IA64_NONE;
2254
2255       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
2256         {
2257           /* We're dealing with a global symbol -- find its hash entry
2258              and mark it as being referenced.  */
2259           long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
2260           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
2261           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2262                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2263             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2264
2265           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
2266         }
2267
2268       /* We can only get preliminary data on whether a symbol is
2269          locally or externally defined, as not all of the input files
2270          have yet been processed.  Do something with what we know, as
2271          this may help reduce memory usage and processing time later.  */
2272       maybe_dynamic = FALSE;
2273       if (h && ((!info->executable
2274                  && (!info->symbolic || info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_IGNORE))
2275                 || ! (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)
2276                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
2277         maybe_dynamic = TRUE;
2278
2279       need_entry = 0;
2280       switch (ELFNN_R_TYPE (rel->r_info))
2281         {
2282         case R_IA64_TPREL64MSB:
2283         case R_IA64_TPREL64LSB:
2284           if (info->shared || maybe_dynamic)
2285             need_entry = NEED_DYNREL;
2286           dynrel_type = R_IA64_TPREL64LSB;
2287           if (info->shared)
2288             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
2289           break;
2290
2291         case R_IA64_LTOFF_TPREL22:
2292           need_entry = NEED_TPREL;
2293           if (info->shared)
2294             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
2295           break;
2296
2297         case R_IA64_DTPREL64MSB:
2298         case R_IA64_DTPREL64LSB:
2299           if (info->shared || maybe_dynamic)
2300             need_entry = NEED_DYNREL;
2301           dynrel_type = R_IA64_DTPREL64LSB;
2302           break;
2303
2304         case R_IA64_LTOFF_DTPREL22:
2305           need_entry = NEED_DTPREL;
2306           break;
2307
2308         case R_IA64_DTPMOD64MSB:
2309         case R_IA64_DTPMOD64LSB:
2310           if (info->shared || maybe_dynamic)
2311             need_entry = NEED_DYNREL;
2312           dynrel_type = R_IA64_DTPMOD64LSB;
2313           break;
2314
2315         case R_IA64_LTOFF_DTPMOD22:
2316           need_entry = NEED_DTPMOD;
2317           break;
2318
2319         case R_IA64_LTOFF_FPTR22:
2320         case R_IA64_LTOFF_FPTR64I:
2321         case R_IA64_LTOFF_FPTR32MSB:
2322         case R_IA64_LTOFF_FPTR32LSB:
2323         case R_IA64_LTOFF_FPTR64MSB:
2324         case R_IA64_LTOFF_FPTR64LSB:
2325           need_entry = NEED_FPTR | NEED_GOT | NEED_LTOFF_FPTR;
2326           break;
2327
2328         case R_IA64_FPTR64I:
2329         case R_IA64_FPTR32MSB:
2330         case R_IA64_FPTR32LSB:
2331         case R_IA64_FPTR64MSB:
2332         case R_IA64_FPTR64LSB:
2333           if (info->shared || h)
2334             need_entry = NEED_FPTR | NEED_DYNREL;
2335           else
2336             need_entry = NEED_FPTR;
2337           dynrel_type = R_IA64_FPTR64LSB;
2338           break;
2339
2340         case R_IA64_LTOFF22:
2341         case R_IA64_LTOFF64I:
2342           need_entry = NEED_GOT;
2343           break;
2344
2345         case R_IA64_LTOFF22X:
2346           need_entry = NEED_GOTX;
2347           break;
2348
2349         case R_IA64_PLTOFF22:
2350         case R_IA64_PLTOFF64I:
2351         case R_IA64_PLTOFF64MSB:
2352         case R_IA64_PLTOFF64LSB:
2353           need_entry = NEED_PLTOFF;
2354           if (h)
2355             {
2356               if (maybe_dynamic)
2357                 need_entry |= NEED_MIN_PLT;
2358             }
2359           else
2360             {
2361               (*info->callbacks->warning)
2362                 (info, _("@pltoff reloc against local symbol"), 0,
2363                  abfd, 0, (bfd_vma) 0);
2364             }
2365           break;
2366
2367         case R_IA64_PCREL21B:
2368         case R_IA64_PCREL60B:
2369           /* Depending on where this symbol is defined, we may or may not
2370              need a full plt entry.  Only skip if we know we'll not need
2371              the entry -- static or symbolic, and the symbol definition
2372              has already been seen.  */
2373           if (maybe_dynamic && rel->r_addend == 0)
2374             need_entry = NEED_FULL_PLT;
2375           break;
2376
2377         case R_IA64_IMM14:
2378         case R_IA64_IMM22:
2379         case R_IA64_IMM64:
2380         case R_IA64_DIR32MSB:
2381         case R_IA64_DIR32LSB:
2382         case R_IA64_DIR64MSB:
2383         case R_IA64_DIR64LSB:
2384           /* Shared objects will always need at least a REL relocation.  */
2385           if (info->shared || maybe_dynamic)
2386             need_entry = NEED_DYNREL;
2387           dynrel_type = R_IA64_DIR64LSB;
2388           break;
2389
2390         case R_IA64_IPLTMSB:
2391         case R_IA64_IPLTLSB:
2392           /* Shared objects will always need at least a REL relocation.  */
2393           if (info->shared || maybe_dynamic)
2394             need_entry = NEED_DYNREL;
2395           dynrel_type = R_IA64_IPLTLSB;
2396           break;
2397
2398         case R_IA64_PCREL22:
2399         case R_IA64_PCREL64I:
2400         case R_IA64_PCREL32MSB:
2401         case R_IA64_PCREL32LSB:
2402         case R_IA64_PCREL64MSB:
2403         case R_IA64_PCREL64LSB:
2404           if (maybe_dynamic)
2405             need_entry = NEED_DYNREL;
2406           dynrel_type = R_IA64_PCREL64LSB;
2407           break;
2408         }
2409
2410       if (!need_entry)
2411         continue;
2412
2413       if ((need_entry & NEED_FPTR) != 0
2414           && rel->r_addend)
2415         {
2416           (*info->callbacks->warning)
2417             (info, _("non-zero addend in @fptr reloc"), 0,
2418              abfd, 0, (bfd_vma) 0);
2419         }
2420
2421       dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, abfd, rel, TRUE);
2422
2423       /* Record whether or not this is a local symbol.  */
2424       dyn_i->h = h;
2425
2426       /* Create what's needed.  */
2427       if (need_entry & (NEED_GOT | NEED_GOTX | NEED_TPREL
2428                         | NEED_DTPMOD | NEED_DTPREL))
2429         {
2430           if (!got)
2431             {
2432               got = get_got (abfd, info, ia64_info);
2433               if (!got)
2434                 return FALSE;
2435             }
2436           if (need_entry & NEED_GOT)
2437             dyn_i->want_got = 1;
2438           if (need_entry & NEED_GOTX)
2439             dyn_i->want_gotx = 1;
2440           if (need_entry & NEED_TPREL)
2441             dyn_i->want_tprel = 1;
2442           if (need_entry & NEED_DTPMOD)
2443             dyn_i->want_dtpmod = 1;
2444           if (need_entry & NEED_DTPREL)
2445             dyn_i->want_dtprel = 1;
2446         }
2447       if (need_entry & NEED_FPTR)
2448         {
2449           if (!fptr)
2450             {
2451               fptr = get_fptr (abfd, info, ia64_info);
2452               if (!fptr)
2453                 return FALSE;
2454             }
2455
2456           /* FPTRs for shared libraries are allocated by the dynamic
2457              linker.  Make sure this local symbol will appear in the
2458              dynamic symbol table.  */
2459           if (!h && info->shared)
2460             {
2461               if (! (_bfd_elfNN_link_record_local_dynamic_symbol
2462                      (info, abfd, (long) r_symndx)))
2463                 return FALSE;
2464             }
2465
2466           dyn_i->want_fptr = 1;
2467         }
2468       if (need_entry & NEED_LTOFF_FPTR)
2469         dyn_i->want_ltoff_fptr = 1;
2470       if (need_entry & (NEED_MIN_PLT | NEED_FULL_PLT))
2471         {
2472           if (!ia64_info->root.dynobj)
2473             ia64_info->root.dynobj = abfd;
2474           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2475           dyn_i->want_plt = 1;
2476         }
2477       if (need_entry & NEED_FULL_PLT)
2478         dyn_i->want_plt2 = 1;
2479       if (need_entry & NEED_PLTOFF)
2480         dyn_i->want_pltoff = 1;
2481       if ((need_entry & NEED_DYNREL) && (sec->flags & SEC_ALLOC))
2482         {
2483           if (!srel)
2484             {
2485               srel = get_reloc_section (abfd, ia64_info, sec, TRUE);
2486               if (!srel)
2487                 return FALSE;
2488             }
2489           if (!count_dyn_reloc (abfd, dyn_i, srel, dynrel_type,
2490                                 (sec->flags & SEC_READONLY) != 0))
2491             return FALSE;
2492         }
2493     }
2494
2495   return TRUE;
2496 }
2497
2498 /* For cleanliness, and potentially faster dynamic loading, allocate
2499    external GOT entries first.  */
2500
2501 static bfd_boolean
2502 allocate_global_data_got (dyn_i, data)
2503      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2504      PTR data;
2505 {
2506   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2507
2508   if ((dyn_i->want_got || dyn_i->want_gotx)
2509       && ! dyn_i->want_fptr
2510       && elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, x->info, 0))
2511      {
2512        dyn_i->got_offset = x->ofs;
2513        x->ofs += 8;
2514      }
2515   if (dyn_i->want_tprel)
2516     {
2517       dyn_i->tprel_offset = x->ofs;
2518       x->ofs += 8;
2519     }
2520   if (dyn_i->want_dtpmod)
2521     {
2522       if (elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, x->info, 0))
2523         {
2524           dyn_i->dtpmod_offset = x->ofs;
2525           x->ofs += 8;
2526         }
2527       else
2528         {
2529           struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2530
2531           ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (x->info);
2532           if (ia64_info->self_dtpmod_offset == (bfd_vma) -1)
2533             {
2534               ia64_info->self_dtpmod_offset = x->ofs;
2535               x->ofs += 8;
2536             }
2537           dyn_i->dtpmod_offset = ia64_info->self_dtpmod_offset;
2538         }
2539     }
2540   if (dyn_i->want_dtprel)
2541     {
2542       dyn_i->dtprel_offset = x->ofs;
2543       x->ofs += 8;
2544     }
2545   return TRUE;
2546 }
2547
2548 /* Next, allocate all the GOT entries used by LTOFF_FPTR relocs.  */
2549
2550 static bfd_boolean
2551 allocate_global_fptr_got (dyn_i, data)
2552      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2553      PTR data;
2554 {
2555   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2556
2557   if (dyn_i->want_got
2558       && dyn_i->want_fptr
2559       && elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, x->info, R_IA64_FPTR64LSB))
2560     {
2561       dyn_i->got_offset = x->ofs;
2562       x->ofs += 8;
2563     }
2564   return TRUE;
2565 }
2566
2567 /* Lastly, allocate all the GOT entries for local data.  */
2568
2569 static bfd_boolean
2570 allocate_local_got (dyn_i, data)
2571      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2572      PTR data;
2573 {
2574   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2575
2576   if ((dyn_i->want_got || dyn_i->want_gotx)
2577       && !elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, x->info, 0))
2578     {
2579       dyn_i->got_offset = x->ofs;
2580       x->ofs += 8;
2581     }
2582   return TRUE;
2583 }
2584
2585 /* Search for the index of a global symbol in it's defining object file.  */
2586
2587 static long
2588 global_sym_index (h)
2589      struct elf_link_hash_entry *h;
2590 {
2591   struct elf_link_hash_entry **p;
2592   bfd *obj;
2593
2594   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2595               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2596
2597   obj = h->root.u.def.section->owner;
2598   for (p = elf_sym_hashes (obj); *p != h; ++p)
2599     continue;
2600
2601   return p - elf_sym_hashes (obj) + elf_tdata (obj)->symtab_hdr.sh_info;
2602 }
2603
2604 /* Allocate function descriptors.  We can do these for every function
2605    in a main executable that is not exported.  */
2606
2607 static bfd_boolean
2608 allocate_fptr (dyn_i, data)
2609      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2610      PTR data;
2611 {
2612   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2613
2614   if (dyn_i->want_fptr)
2615     {
2616       struct elf_link_hash_entry *h = dyn_i->h;
2617
2618       if (h)
2619         while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2620                || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2621           h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2622
2623       if (!x->info->executable
2624           && (!h
2625               || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2626               || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2627         {
2628           if (h && h->dynindx == -1)
2629             {
2630               BFD_ASSERT ((h->root.type == bfd_link_hash_defined)
2631                           || (h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
2632
2633               if (!_bfd_elfNN_link_record_local_dynamic_symbol
2634                     (x->info, h->root.u.def.section->owner,
2635                      global_sym_index (h)))
2636                 return FALSE;
2637             }
2638
2639           dyn_i->want_fptr = 0;
2640         }
2641       else if (h == NULL || h->dynindx == -1)
2642         {
2643           dyn_i->fptr_offset = x->ofs;
2644           x->ofs += 16;
2645         }
2646       else
2647         dyn_i->want_fptr = 0;
2648     }
2649   return TRUE;
2650 }
2651
2652 /* Allocate all the minimal PLT entries.  */
2653
2654 static bfd_boolean
2655 allocate_plt_entries (dyn_i, data)
2656      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2657      PTR data;
2658 {
2659   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2660
2661   if (dyn_i->want_plt)
2662     {
2663       struct elf_link_hash_entry *h = dyn_i->h;
2664
2665       if (h)
2666         while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2667                || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2668           h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2669
2670       /* ??? Versioned symbols seem to lose ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT.  */
2671       if (elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (h, x->info, 0))
2672         {
2673           bfd_size_type offset = x->ofs;
2674           if (offset == 0)
2675             offset = PLT_HEADER_SIZE;
2676           dyn_i->plt_offset = offset;
2677           x->ofs = offset + PLT_MIN_ENTRY_SIZE;
2678
2679           dyn_i->want_pltoff = 1;
2680         }
2681       else
2682         {
2683           dyn_i->want_plt = 0;
2684           dyn_i->want_plt2 = 0;
2685         }
2686     }
2687   return TRUE;
2688 }
2689
2690 /* Allocate all the full PLT entries.  */
2691
2692 static bfd_boolean
2693 allocate_plt2_entries (dyn_i, data)
2694      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2695      PTR data;
2696 {
2697   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2698
2699   if (dyn_i->want_plt2)
2700     {
2701       struct elf_link_hash_entry *h = dyn_i->h;
2702       bfd_size_type ofs = x->ofs;
2703
2704       dyn_i->plt2_offset = ofs;
2705       x->ofs = ofs + PLT_FULL_ENTRY_SIZE;
2706
2707       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2708              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2709         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2710       dyn_i->h->plt.offset = ofs;
2711     }
2712   return TRUE;
2713 }
2714
2715 /* Allocate all the PLTOFF entries requested by relocations and
2716    plt entries.  We can't share space with allocated FPTR entries,
2717    because the latter are not necessarily addressable by the GP.
2718    ??? Relaxation might be able to determine that they are.  */
2719
2720 static bfd_boolean
2721 allocate_pltoff_entries (dyn_i, data)
2722      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2723      PTR data;
2724 {
2725   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2726
2727   if (dyn_i->want_pltoff)
2728     {
2729       dyn_i->pltoff_offset = x->ofs;
2730       x->ofs += 16;
2731     }
2732   return TRUE;
2733 }
2734
2735 /* Allocate dynamic relocations for those symbols that turned out
2736    to be dynamic.  */
2737
2738 static bfd_boolean
2739 allocate_dynrel_entries (dyn_i, data)
2740      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
2741      PTR data;
2742 {
2743   struct elfNN_ia64_allocate_data *x = (struct elfNN_ia64_allocate_data *)data;
2744   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2745   struct elfNN_ia64_dyn_reloc_entry *rent;
2746   bfd_boolean dynamic_symbol, shared, resolved_zero;
2747
2748   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (x->info);
2749
2750   /* Note that this can't be used in relation to FPTR relocs below.  */
2751   dynamic_symbol = elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, x->info, 0);
2752
2753   shared = x->info->shared;
2754   resolved_zero = (dyn_i->h
2755                    && ELF_ST_VISIBILITY (dyn_i->h->other)
2756                    && dyn_i->h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
2757
2758   /* Take care of the normal data relocations.  */
2759
2760   for (rent = dyn_i->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
2761     {
2762       int count = rent->count;
2763
2764       switch (rent->type)
2765         {
2766         case R_IA64_FPTR64LSB:
2767           /* Allocate one iff !want_fptr and not PIE, which by this point
2768              will be true only if we're actually allocating one statically
2769              in the main executable.  Position independent executables
2770              need a relative reloc.  */
2771           if (dyn_i->want_fptr && !x->info->pie)
2772             continue;
2773           break;
2774         case R_IA64_PCREL64LSB:
2775           if (!dynamic_symbol)
2776             continue;
2777           break;
2778         case R_IA64_DIR64LSB:
2779           if (!dynamic_symbol && !shared)
2780             continue;
2781           break;
2782         case R_IA64_IPLTLSB:
2783           if (!dynamic_symbol && !shared)
2784             continue;
2785           /* Use two REL relocations for IPLT relocations
2786              against local symbols.  */
2787           if (!dynamic_symbol)
2788             count *= 2;
2789           break;
2790         case R_IA64_TPREL64LSB:
2791         case R_IA64_DTPREL64LSB:
2792         case R_IA64_DTPMOD64LSB:
2793           break;
2794         default:
2795           abort ();
2796         }
2797       if (rent->reltext)
2798         ia64_info->reltext = 1;
2799       rent->srel->_raw_size += sizeof (ElfNN_External_Rela) * count;
2800     }
2801
2802   /* Take care of the GOT and PLT relocations.  */
2803
2804   if ((!resolved_zero
2805        && (dynamic_symbol || shared)
2806        && (dyn_i->want_got || dyn_i->want_gotx))
2807       || (dyn_i->want_ltoff_fptr
2808           && dyn_i->h
2809           && dyn_i->h->dynindx != -1))
2810     {
2811       if (!dyn_i->want_ltoff_fptr
2812           || !x->info->pie
2813           || dyn_i->h == NULL
2814           || dyn_i->h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2815         ia64_info->rel_got_sec->_raw_size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2816     }
2817   if ((dynamic_symbol || shared) && dyn_i->want_tprel)
2818     ia64_info->rel_got_sec->_raw_size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2819   if (dynamic_symbol && dyn_i->want_dtpmod)
2820     ia64_info->rel_got_sec->_raw_size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2821   if (dynamic_symbol && dyn_i->want_dtprel)
2822     ia64_info->rel_got_sec->_raw_size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2823   if (ia64_info->rel_fptr_sec && dyn_i->want_fptr)
2824     {
2825       if (dyn_i->h == NULL || dyn_i->h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2826         ia64_info->rel_fptr_sec->_raw_size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2827     }
2828
2829   if (!resolved_zero && dyn_i->want_pltoff)
2830     {
2831       bfd_size_type t = 0;
2832
2833       /* Dynamic symbols get one IPLT relocation.  Local symbols in
2834          shared libraries get two REL relocations.  Local symbols in
2835          main applications get nothing.  */
2836       if (dynamic_symbol)
2837         t = sizeof (ElfNN_External_Rela);
2838       else if (shared)
2839         t = 2 * sizeof (ElfNN_External_Rela);
2840
2841       ia64_info->rel_pltoff_sec->_raw_size += t;
2842     }
2843
2844   return TRUE;
2845 }
2846
2847 static bfd_boolean
2848 elfNN_ia64_adjust_dynamic_symbol (info, h)
2849      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2850      struct elf_link_hash_entry *h;
2851 {
2852   /* ??? Undefined symbols with PLT entries should be re-defined
2853      to be the PLT entry.  */
2854
2855   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
2856      processor independent code will have arranged for us to see the
2857      real definition first, and we can just use the same value.  */
2858   if (h->weakdef != NULL)
2859     {
2860       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2861                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2862       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
2863       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
2864       return TRUE;
2865     }
2866
2867   /* If this is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
2868      is not a function, we might allocate the symbol in our .dynbss section
2869      and allocate a COPY dynamic relocation.
2870
2871      But IA-64 code is canonically PIC, so as a rule we can avoid this sort
2872      of hackery.  */
2873
2874   return TRUE;
2875 }
2876
2877 static bfd_boolean
2878 elfNN_ia64_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
2879      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2880      struct bfd_link_info *info;
2881 {
2882   struct elfNN_ia64_allocate_data data;
2883   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
2884   asection *sec;
2885   bfd *dynobj;
2886   bfd_boolean relplt = FALSE;
2887
2888   dynobj = elf_hash_table(info)->dynobj;
2889   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
2890   ia64_info->self_dtpmod_offset = (bfd_vma) -1;
2891   BFD_ASSERT(dynobj != NULL);
2892   data.info = info;
2893
2894   /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2895   if (ia64_info->root.dynamic_sections_created
2896       && info->executable)
2897     {
2898       sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2899       BFD_ASSERT (sec != NULL);
2900       sec->contents = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2901       sec->_raw_size = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER) + 1;
2902     }
2903
2904   /* Allocate the GOT entries.  */
2905
2906   if (ia64_info->got_sec)
2907     {
2908       data.ofs = 0;
2909       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_global_data_got, &data);
2910       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_global_fptr_got, &data);
2911       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_local_got, &data);
2912       ia64_info->got_sec->_raw_size = data.ofs;
2913     }
2914
2915   /* Allocate the FPTR entries.  */
2916
2917   if (ia64_info->fptr_sec)
2918     {
2919       data.ofs = 0;
2920       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_fptr, &data);
2921       ia64_info->fptr_sec->_raw_size = data.ofs;
2922     }
2923
2924   /* Now that we've seen all of the input files, we can decide which
2925      symbols need plt entries.  Allocate the minimal PLT entries first.
2926      We do this even though dynamic_sections_created may be FALSE, because
2927      this has the side-effect of clearing want_plt and want_plt2.  */
2928
2929   data.ofs = 0;
2930   elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_plt_entries, &data);
2931
2932   ia64_info->minplt_entries = 0;
2933   if (data.ofs)
2934     {
2935       ia64_info->minplt_entries
2936         = (data.ofs - PLT_HEADER_SIZE) / PLT_MIN_ENTRY_SIZE;
2937     }
2938
2939   /* Align the pointer for the plt2 entries.  */
2940   data.ofs = (data.ofs + 31) & (bfd_vma) -32;
2941
2942   elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_plt2_entries, &data);
2943   if (data.ofs != 0)
2944     {
2945       BFD_ASSERT (ia64_info->root.dynamic_sections_created);
2946
2947       ia64_info->plt_sec->_raw_size = data.ofs;
2948
2949       /* If we've got a .plt, we need some extra memory for the dynamic
2950          linker.  We stuff these in .got.plt.  */
2951       sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
2952       sec->_raw_size = 8 * PLT_RESERVED_WORDS;
2953     }
2954
2955   /* Allocate the PLTOFF entries.  */
2956
2957   if (ia64_info->pltoff_sec)
2958     {
2959       data.ofs = 0;
2960       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_pltoff_entries, &data);
2961       ia64_info->pltoff_sec->_raw_size = data.ofs;
2962     }
2963
2964   if (ia64_info->root.dynamic_sections_created)
2965     {
2966       /* Allocate space for the dynamic relocations that turned out to be
2967          required.  */
2968
2969       if (info->shared && ia64_info->self_dtpmod_offset != (bfd_vma) -1)
2970         ia64_info->rel_got_sec->_raw_size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
2971       elfNN_ia64_dyn_sym_traverse (ia64_info, allocate_dynrel_entries, &data);
2972     }
2973
2974   /* We have now determined the sizes of the various dynamic sections.
2975      Allocate memory for them.  */
2976   for (sec = dynobj->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2977     {
2978       bfd_boolean strip;
2979
2980       if (!(sec->flags & SEC_LINKER_CREATED))
2981         continue;
2982
2983       /* If we don't need this section, strip it from the output file.
2984          There were several sections primarily related to dynamic
2985          linking that must be create before the linker maps input
2986          sections to output sections.  The linker does that before
2987          bfd_elf_size_dynamic_sections is called, and it is that
2988          function which decides whether anything needs to go into
2989          these sections.  */
2990
2991       strip = (sec->_raw_size == 0);
2992
2993       if (sec == ia64_info->got_sec)
2994         strip = FALSE;
2995       else if (sec == ia64_info->rel_got_sec)
2996         {
2997           if (strip)
2998             ia64_info->rel_got_sec = NULL;
2999           else
3000             /* We use the reloc_count field as a counter if we need to
3001                copy relocs into the output file.  */
3002             sec->reloc_count = 0;
3003         }
3004       else if (sec == ia64_info->fptr_sec)
3005         {
3006           if (strip)
3007             ia64_info->fptr_sec = NULL;
3008         }
3009       else if (sec == ia64_info->rel_fptr_sec)
3010         {
3011           if (strip)
3012             ia64_info->rel_fptr_sec = NULL;
3013           else
3014             /* We use the reloc_count field as a counter if we need to
3015                copy relocs into the output file.  */
3016             sec->reloc_count = 0;
3017         }
3018       else if (sec == ia64_info->plt_sec)
3019         {
3020           if (strip)
3021             ia64_info->plt_sec = NULL;
3022         }
3023       else if (sec == ia64_info->pltoff_sec)
3024         {
3025           if (strip)
3026             ia64_info->pltoff_sec = NULL;
3027         }
3028       else if (sec == ia64_info->rel_pltoff_sec)
3029         {
3030           if (strip)
3031             ia64_info->rel_pltoff_sec = NULL;
3032           else
3033             {
3034               relplt = TRUE;
3035               /* We use the reloc_count field as a counter if we need to
3036                  copy relocs into the output file.  */
3037               sec->reloc_count = 0;
3038             }
3039         }
3040       else
3041         {
3042           const char *name;
3043
3044           /* It's OK to base decisions on the section name, because none
3045              of the dynobj section names depend upon the input files.  */
3046           name = bfd_get_section_name (dynobj, sec);
3047
3048           if (strcmp (name, ".got.plt") == 0)
3049             strip = FALSE;
3050           else if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
3051             {
3052               if (!strip)
3053                 {
3054                   /* We use the reloc_count field as a counter if we need to
3055                      copy relocs into the output file.  */
3056                   sec->reloc_count = 0;
3057                 }
3058             }
3059           else
3060             continue;
3061         }
3062
3063       if (strip)
3064         _bfd_strip_section_from_output (info, sec);
3065       else
3066         {
3067           /* Allocate memory for the section contents.  */
3068           sec->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, sec->_raw_size);
3069           if (sec->contents == NULL && sec->_raw_size != 0)
3070             return FALSE;
3071         }
3072     }
3073
3074   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3075     {
3076       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the values
3077          later (in finish_dynamic_sections) but we must add the entries now
3078          so that we get the correct size for the .dynamic section.  */
3079
3080       if (info->executable)
3081         {
3082           /* The DT_DEBUG entry is filled in by the dynamic linker and used
3083              by the debugger.  */
3084 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
3085   bfd_elfNN_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
3086
3087           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
3088             return FALSE;
3089         }
3090
3091       if (!add_dynamic_entry (DT_IA_64_PLT_RESERVE, 0))
3092         return FALSE;
3093       if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
3094         return FALSE;
3095
3096       if (relplt)
3097         {
3098           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
3099               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
3100               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
3101             return FALSE;
3102         }
3103
3104       if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
3105           || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
3106           || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (ElfNN_External_Rela)))
3107         return FALSE;
3108
3109       if (ia64_info->reltext)
3110         {
3111           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
3112             return FALSE;
3113           info->flags |= DF_TEXTREL;
3114         }
3115     }
3116
3117   /* ??? Perhaps force __gp local.  */
3118
3119   return TRUE;
3120 }
3121
3122 static bfd_reloc_status_type
3123 elfNN_ia64_install_value (abfd, hit_addr, v, r_type)
3124      bfd *abfd;
3125      bfd_byte *hit_addr;
3126      bfd_vma v;
3127      unsigned int r_type;
3128 {
3129   const struct ia64_operand *op;
3130   int bigendian = 0, shift = 0;
3131   bfd_vma t0, t1, insn, dword;
3132   enum ia64_opnd opnd;
3133   const char *err;
3134   size_t size = 8;
3135 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
3136   BFD_HOST_U_64_BIT val = (BFD_HOST_U_64_BIT) v;
3137 #else
3138   bfd_vma val = v;
3139 #endif
3140
3141   opnd = IA64_OPND_NIL;
3142   switch (r_type)
3143     {
3144     case R_IA64_NONE:
3145     case R_IA64_LDXMOV:
3146       return bfd_reloc_ok;
3147
3148       /* Instruction relocations.  */
3149
3150     case R_IA64_IMM14:
3151     case R_IA64_TPREL14:
3152     case R_IA64_DTPREL14:
3153       opnd = IA64_OPND_IMM14;
3154       break;
3155
3156     case R_IA64_PCREL21F:       opnd = IA64_OPND_TGT25; break;
3157     case R_IA64_PCREL21M:       opnd = IA64_OPND_TGT25b; break;
3158     case R_IA64_PCREL60B:       opnd = IA64_OPND_TGT64; break;
3159     case R_IA64_PCREL21B:
3160     case R_IA64_PCREL21BI:
3161       opnd = IA64_OPND_TGT25c;
3162       break;
3163
3164     case R_IA64_IMM22:
3165     case R_IA64_GPREL22:
3166     case R_IA64_LTOFF22:
3167     case R_IA64_LTOFF22X:
3168     case R_IA64_PLTOFF22:
3169     case R_IA64_PCREL22:
3170     case R_IA64_LTOFF_FPTR22:
3171     case R_IA64_TPREL22:
3172     case R_IA64_DTPREL22:
3173     case R_IA64_LTOFF_TPREL22:
3174     case R_IA64_LTOFF_DTPMOD22:
3175     case R_IA64_LTOFF_DTPREL22:
3176       opnd = IA64_OPND_IMM22;
3177       break;
3178
3179     case R_IA64_IMM64:
3180     case R_IA64_GPREL64I:
3181     case R_IA64_LTOFF64I:
3182     case R_IA64_PLTOFF64I:
3183     case R_IA64_PCREL64I:
3184     case R_IA64_FPTR64I:
3185     case R_IA64_LTOFF_FPTR64I:
3186     case R_IA64_TPREL64I:
3187     case R_IA64_DTPREL64I:
3188       opnd = IA64_OPND_IMMU64;
3189       break;
3190
3191       /* Data relocations.  */
3192
3193     case R_IA64_DIR32MSB:
3194     case R_IA64_GPREL32MSB:
3195     case R_IA64_FPTR32MSB:
3196     case R_IA64_PCREL32MSB:
3197     case R_IA64_LTOFF_FPTR32MSB:
3198     case R_IA64_SEGREL32MSB:
3199     case R_IA64_SECREL32MSB:
3200     case R_IA64_LTV32MSB:
3201     case R_IA64_DTPREL32MSB:
3202       size = 4; bigendian = 1;
3203       break;
3204
3205     case R_IA64_DIR32LSB:
3206     case R_IA64_GPREL32LSB:
3207     case R_IA64_FPTR32LSB:
3208     case R_IA64_PCREL32LSB:
3209     case R_IA64_LTOFF_FPTR32LSB:
3210     case R_IA64_SEGREL32LSB:
3211     case R_IA64_SECREL32LSB:
3212     case R_IA64_LTV32LSB:
3213     case R_IA64_DTPREL32LSB:
3214       size = 4; bigendian = 0;
3215       break;
3216
3217     case R_IA64_DIR64MSB:
3218     case R_IA64_GPREL64MSB:
3219     case R_IA64_PLTOFF64MSB:
3220     case R_IA64_FPTR64MSB:
3221     case R_IA64_PCREL64MSB:
3222     case R_IA64_LTOFF_FPTR64MSB:
3223     case R_IA64_SEGREL64MSB:
3224     case R_IA64_SECREL64MSB:
3225     case R_IA64_LTV64MSB:
3226     case R_IA64_TPREL64MSB:
3227     case R_IA64_DTPMOD64MSB:
3228     case R_IA64_DTPREL64MSB:
3229       size = 8; bigendian = 1;
3230       break;
3231
3232     case R_IA64_DIR64LSB:
3233     case R_IA64_GPREL64LSB:
3234     case R_IA64_PLTOFF64LSB:
3235     case R_IA64_FPTR64LSB:
3236     case R_IA64_PCREL64LSB:
3237     case R_IA64_LTOFF_FPTR64LSB:
3238     case R_IA64_SEGREL64LSB:
3239     case R_IA64_SECREL64LSB:
3240     case R_IA64_LTV64LSB:
3241     case R_IA64_TPREL64LSB:
3242     case R_IA64_DTPMOD64LSB:
3243     case R_IA64_DTPREL64LSB:
3244       size = 8; bigendian = 0;
3245       break;
3246
3247       /* Unsupported / Dynamic relocations.  */
3248     default:
3249       return bfd_reloc_notsupported;
3250     }
3251
3252   switch (opnd)
3253     {
3254     case IA64_OPND_IMMU64:
3255       hit_addr -= (long) hit_addr & 0x3;
3256       t0 = bfd_get_64 (abfd, hit_addr);
3257       t1 = bfd_get_64 (abfd, hit_addr + 8);
3258
3259       /* tmpl/s: bits  0.. 5 in t0
3260          slot 0: bits  5..45 in t0
3261          slot 1: bits 46..63 in t0, bits 0..22 in t1
3262          slot 2: bits 23..63 in t1 */
3263
3264       /* First, clear the bits that form the 64 bit constant.  */
3265       t0 &= ~(0x3ffffLL << 46);
3266       t1 &= ~(0x7fffffLL
3267               | ((  (0x07fLL << 13) | (0x1ffLL << 27)
3268                     | (0x01fLL << 22) | (0x001LL << 21)
3269                     | (0x001LL << 36)) << 23));
3270
3271       t0 |= ((val >> 22) & 0x03ffffLL) << 46;           /* 18 lsbs of imm41 */
3272       t1 |= ((val >> 40) & 0x7fffffLL) <<  0;           /* 23 msbs of imm41 */
3273       t1 |= (  (((val >>  0) & 0x07f) << 13)            /* imm7b */
3274                | (((val >>  7) & 0x1ff) << 27)          /* imm9d */
3275                | (((val >> 16) & 0x01f) << 22)          /* imm5c */
3276                | (((val >> 21) & 0x001) << 21)          /* ic */
3277                | (((val >> 63) & 0x001) << 36)) << 23;  /* i */
3278
3279       bfd_put_64 (abfd, t0, hit_addr);
3280       bfd_put_64 (abfd, t1, hit_addr + 8);
3281       break;
3282
3283     case IA64_OPND_TGT64:
3284       hit_addr -= (long) hit_addr & 0x3;
3285       t0 = bfd_get_64 (abfd, hit_addr);
3286       t1 = bfd_get_64 (abfd, hit_addr + 8);
3287
3288       /* tmpl/s: bits  0.. 5 in t0
3289          slot 0: bits  5..45 in t0
3290          slot 1: bits 46..63 in t0, bits 0..22 in t1
3291          slot 2: bits 23..63 in t1 */
3292
3293       /* First, clear the bits that form the 64 bit constant.  */
3294       t0 &= ~(0x3ffffLL << 46);
3295       t1 &= ~(0x7fffffLL
3296               | ((1LL << 36 | 0xfffffLL << 13) << 23));
3297
3298       val >>= 4;
3299       t0 |= ((val >> 20) & 0xffffLL) << 2 << 46;        /* 16 lsbs of imm39 */
3300       t1 |= ((val >> 36) & 0x7fffffLL) << 0;            /* 23 msbs of imm39 */
3301       t1 |= ((((val >> 0) & 0xfffffLL) << 13)           /* imm20b */
3302               | (((val >> 59) & 0x1LL) << 36)) << 23;   /* i */
3303
3304       bfd_put_64 (abfd, t0, hit_addr);
3305       bfd_put_64 (abfd, t1, hit_addr + 8);
3306       break;
3307
3308     default:
3309       switch ((long) hit_addr & 0x3)
3310         {
3311         case 0: shift =  5; break;
3312         case 1: shift = 14; hit_addr += 3; break;
3313         case 2: shift = 23; hit_addr += 6; break;
3314         case 3: return bfd_reloc_notsupported; /* shouldn't happen...  */
3315         }
3316       dword = bfd_get_64 (abfd, hit_addr);
3317       insn = (dword >> shift) & 0x1ffffffffffLL;
3318
3319       op = elf64_ia64_operands + opnd;
3320       err = (*op->insert) (op, val, (ia64_insn *)& insn);
3321       if (err)
3322         return bfd_reloc_overflow;
3323
3324       dword &= ~(0x1ffffffffffLL << shift);
3325       dword |= (insn << shift);
3326       bfd_put_64 (abfd, dword, hit_addr);
3327       break;
3328
3329     case IA64_OPND_NIL:
3330       /* A data relocation.  */
3331       if (bigendian)
3332         if (size == 4)
3333           bfd_putb32 (val, hit_addr);
3334         else
3335           bfd_putb64 (val, hit_addr);
3336       else
3337         if (size == 4)
3338           bfd_putl32 (val, hit_addr);
3339         else
3340           bfd_putl64 (val, hit_addr);
3341       break;
3342     }
3343
3344   return bfd_reloc_ok;
3345 }
3346
3347 static void
3348 elfNN_ia64_install_dyn_reloc (abfd, info, sec, srel, offset, type,
3349                               dynindx, addend)
3350      bfd *abfd;
3351      struct bfd_link_info *info;
3352      asection *sec;
3353      asection *srel;
3354      bfd_vma offset;
3355      unsigned int type;
3356      long dynindx;
3357      bfd_vma addend;
3358 {
3359   Elf_Internal_Rela outrel;
3360   bfd_byte *loc;
3361
3362   BFD_ASSERT (dynindx != -1);
3363   outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (dynindx, type);
3364   outrel.r_addend = addend;
3365   outrel.r_offset = _bfd_elf_section_offset (abfd, info, sec, offset);
3366   if (outrel.r_offset >= (bfd_vma) -2)
3367     {
3368       /* Run for the hills.  We shouldn't be outputting a relocation
3369          for this.  So do what everyone else does and output a no-op.  */
3370       outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_IA64_NONE);
3371       outrel.r_addend = 0;
3372       outrel.r_offset = 0;
3373     }
3374   else
3375     outrel.r_offset += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3376
3377   loc = srel->contents;
3378   loc += srel->reloc_count++ * sizeof (ElfNN_External_Rela);
3379   bfd_elfNN_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
3380   BFD_ASSERT (sizeof (ElfNN_External_Rela) * srel->reloc_count
3381               <= srel->_cooked_size);
3382 }
3383
3384 /* Store an entry for target address TARGET_ADDR in the linkage table
3385    and return the gp-relative address of the linkage table entry.  */
3386
3387 static bfd_vma
3388 set_got_entry (abfd, info, dyn_i, dynindx, addend, value, dyn_r_type)
3389      bfd *abfd;
3390      struct bfd_link_info *info;
3391      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
3392      long dynindx;
3393      bfd_vma addend;
3394      bfd_vma value;
3395      unsigned int dyn_r_type;
3396 {
3397   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3398   asection *got_sec;
3399   bfd_boolean done;
3400   bfd_vma got_offset;
3401
3402   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3403   got_sec = ia64_info->got_sec;
3404
3405   switch (dyn_r_type)
3406     {
3407     case R_IA64_TPREL64LSB:
3408       done = dyn_i->tprel_done;
3409       dyn_i->tprel_done = TRUE;
3410       got_offset = dyn_i->tprel_offset;
3411       break;
3412     case R_IA64_DTPMOD64LSB:
3413       if (dyn_i->dtpmod_offset != ia64_info->self_dtpmod_offset)
3414         {
3415           done = dyn_i->dtpmod_done;
3416           dyn_i->dtpmod_done = TRUE;
3417         }
3418       else
3419         {
3420           done = ia64_info->self_dtpmod_done;
3421           ia64_info->self_dtpmod_done = TRUE;
3422           dynindx = 0;
3423         }
3424       got_offset = dyn_i->dtpmod_offset;
3425       break;
3426     case R_IA64_DTPREL64LSB:
3427       done = dyn_i->dtprel_done;
3428       dyn_i->dtprel_done = TRUE;
3429       got_offset = dyn_i->dtprel_offset;
3430       break;
3431     default:
3432       done = dyn_i->got_done;
3433       dyn_i->got_done = TRUE;
3434       got_offset = dyn_i->got_offset;
3435       break;
3436     }
3437
3438   BFD_ASSERT ((got_offset & 7) == 0);
3439
3440   if (! done)
3441     {
3442       /* Store the target address in the linkage table entry.  */
3443       bfd_put_64 (abfd, value, got_sec->contents + got_offset);
3444
3445       /* Install a dynamic relocation if needed.  */
3446       if (((info->shared
3447             && (!dyn_i->h
3448                 || ELF_ST_VISIBILITY (dyn_i->h->other) == STV_DEFAULT
3449                 || dyn_i->h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3450             && dyn_r_type != R_IA64_DTPREL64LSB)
3451            || elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (dyn_i->h, info, dyn_r_type)
3452            || (dynindx != -1 && dyn_r_type == R_IA64_FPTR64LSB))
3453           && (!dyn_i->want_ltoff_fptr
3454               || !info->pie
3455               || !dyn_i->h
3456               || dyn_i->h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3457         {
3458           if (dynindx == -1
3459               && dyn_r_type != R_IA64_TPREL64LSB
3460               && dyn_r_type != R_IA64_DTPMOD64LSB
3461               && dyn_r_type != R_IA64_DTPREL64LSB)
3462             {
3463               dyn_r_type = R_IA64_REL64LSB;
3464               dynindx = 0;
3465               addend = value;
3466             }
3467
3468           if (bfd_big_endian (abfd))
3469             {
3470               switch (dyn_r_type)
3471                 {
3472                 case R_IA64_REL64LSB:
3473                   dyn_r_type = R_IA64_REL64MSB;
3474                   break;
3475                 case R_IA64_DIR64LSB:
3476                   dyn_r_type = R_IA64_DIR64MSB;
3477                   break;
3478                 case R_IA64_FPTR64LSB:
3479                   dyn_r_type = R_IA64_FPTR64MSB;
3480                   break;
3481                 case R_IA64_TPREL64LSB:
3482                   dyn_r_type = R_IA64_TPREL64MSB;
3483                   break;
3484                 case R_IA64_DTPMOD64LSB:
3485                   dyn_r_type = R_IA64_DTPMOD64MSB;
3486                   break;
3487                 case R_IA64_DTPREL64LSB:
3488                   dyn_r_type = R_IA64_DTPREL64MSB;
3489                   break;
3490                 default:
3491                   BFD_ASSERT (FALSE);
3492                   break;
3493                 }
3494             }
3495
3496           elfNN_ia64_install_dyn_reloc (abfd, NULL, got_sec,
3497                                         ia64_info->rel_got_sec,
3498                                         got_offset, dyn_r_type,
3499                                         dynindx, addend);
3500         }
3501     }
3502
3503   /* Return the address of the linkage table entry.  */
3504   value = (got_sec->output_section->vma
3505            + got_sec->output_offset
3506            + got_offset);
3507
3508   return value;
3509 }
3510
3511 /* Fill in a function descriptor consisting of the function's code
3512    address and its global pointer.  Return the descriptor's address.  */
3513
3514 static bfd_vma
3515 set_fptr_entry (abfd, info, dyn_i, value)
3516      bfd *abfd;
3517      struct bfd_link_info *info;
3518      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
3519      bfd_vma value;
3520 {
3521   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3522   asection *fptr_sec;
3523
3524   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3525   fptr_sec = ia64_info->fptr_sec;
3526
3527   if (!dyn_i->fptr_done)
3528     {
3529       dyn_i->fptr_done = 1;
3530
3531       /* Fill in the function descriptor.  */
3532       bfd_put_64 (abfd, value, fptr_sec->contents + dyn_i->fptr_offset);
3533       bfd_put_64 (abfd, _bfd_get_gp_value (abfd),
3534                   fptr_sec->contents + dyn_i->fptr_offset + 8);
3535       if (ia64_info->rel_fptr_sec)
3536         {
3537           Elf_Internal_Rela outrel;
3538           bfd_byte *loc;
3539
3540           if (bfd_little_endian (abfd))
3541             outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_IA64_IPLTLSB);
3542           else
3543             outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_IA64_IPLTMSB);
3544           outrel.r_addend = value;
3545           outrel.r_offset = (fptr_sec->output_section->vma
3546                              + fptr_sec->output_offset
3547                              + dyn_i->fptr_offset);
3548           loc = ia64_info->rel_fptr_sec->contents;
3549           loc += ia64_info->rel_fptr_sec->reloc_count++
3550                  * sizeof (ElfNN_External_Rela);
3551           bfd_elfNN_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
3552         }
3553     }
3554
3555   /* Return the descriptor's address.  */
3556   value = (fptr_sec->output_section->vma
3557            + fptr_sec->output_offset
3558            + dyn_i->fptr_offset);
3559
3560   return value;
3561 }
3562
3563 /* Fill in a PLTOFF entry consisting of the function's code address
3564    and its global pointer.  Return the descriptor's address.  */
3565
3566 static bfd_vma
3567 set_pltoff_entry (abfd, info, dyn_i, value, is_plt)
3568      bfd *abfd;
3569      struct bfd_link_info *info;
3570      struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
3571      bfd_vma value;
3572      bfd_boolean is_plt;
3573 {
3574   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3575   asection *pltoff_sec;
3576
3577   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3578   pltoff_sec = ia64_info->pltoff_sec;
3579
3580   /* Don't do anything if this symbol uses a real PLT entry.  In
3581      that case, we'll fill this in during finish_dynamic_symbol.  */
3582   if ((! dyn_i->want_plt || is_plt)
3583       && !dyn_i->pltoff_done)
3584     {
3585       bfd_vma gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
3586
3587       /* Fill in the function descriptor.  */
3588       bfd_put_64 (abfd, value, pltoff_sec->contents + dyn_i->pltoff_offset);
3589       bfd_put_64 (abfd, gp, pltoff_sec->contents + dyn_i->pltoff_offset + 8);
3590
3591       /* Install dynamic relocations if needed.  */
3592       if (!is_plt
3593           && info->shared
3594           && (!dyn_i->h
3595               || ELF_ST_VISIBILITY (dyn_i->h->other) == STV_DEFAULT
3596               || dyn_i->h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3597         {
3598           unsigned int dyn_r_type;
3599
3600           if (bfd_big_endian (abfd))
3601             dyn_r_type = R_IA64_REL64MSB;
3602           else
3603             dyn_r_type = R_IA64_REL64LSB;
3604
3605           elfNN_ia64_install_dyn_reloc (abfd, NULL, pltoff_sec,
3606                                         ia64_info->rel_pltoff_sec,
3607                                         dyn_i->pltoff_offset,
3608                                         dyn_r_type, 0, value);
3609           elfNN_ia64_install_dyn_reloc (abfd, NULL, pltoff_sec,
3610                                         ia64_info->rel_pltoff_sec,
3611                                         dyn_i->pltoff_offset + 8,
3612                                         dyn_r_type, 0, gp);
3613         }
3614
3615       dyn_i->pltoff_done = 1;
3616     }
3617
3618   /* Return the descriptor's address.  */
3619   value = (pltoff_sec->output_section->vma
3620            + pltoff_sec->output_offset
3621            + dyn_i->pltoff_offset);
3622
3623   return value;
3624 }
3625
3626 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
3627    when resolving @tprel() relocation.
3628    Main program TLS (whose template starts at PT_TLS p_vaddr)
3629    is assigned offset round(16, PT_TLS p_align).  */
3630
3631 static bfd_vma
3632 elfNN_ia64_tprel_base (info)
3633      struct bfd_link_info *info;
3634 {
3635   asection *tls_sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
3636
3637   BFD_ASSERT (tls_sec != NULL);
3638   return tls_sec->vma - align_power ((bfd_vma) 16, tls_sec->alignment_power);
3639 }
3640
3641 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
3642    when resolving @dtprel() relocation.
3643    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
3644
3645 static bfd_vma
3646 elfNN_ia64_dtprel_base (info)
3647      struct bfd_link_info *info;
3648 {
3649   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->tls_sec != NULL);
3650   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
3651 }
3652
3653 /* Called through qsort to sort the .IA_64.unwind section during a
3654    non-relocatable link.  Set elfNN_ia64_unwind_entry_compare_bfd
3655    to the output bfd so we can do proper endianness frobbing.  */
3656
3657 static bfd *elfNN_ia64_unwind_entry_compare_bfd;
3658
3659 static int
3660 elfNN_ia64_unwind_entry_compare (a, b)
3661      const PTR a;
3662      const PTR b;
3663 {
3664   bfd_vma av, bv;
3665
3666   av = bfd_get_64 (elfNN_ia64_unwind_entry_compare_bfd, a);
3667   bv = bfd_get_64 (elfNN_ia64_unwind_entry_compare_bfd, b);
3668
3669   return (av < bv ? -1 : av > bv ? 1 : 0);
3670 }
3671
3672 /* Make sure we've got ourselves a nice fat __gp value.  */
3673 static bfd_boolean
3674 elfNN_ia64_choose_gp (abfd, info)
3675      bfd *abfd;
3676      struct bfd_link_info *info;
3677 {
3678   bfd_vma min_vma = (bfd_vma) -1, max_vma = 0;
3679   bfd_vma min_short_vma = min_vma, max_short_vma = 0;
3680   struct elf_link_hash_entry *gp;
3681   bfd_vma gp_val;
3682   asection *os;
3683   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3684
3685   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3686
3687   /* Find the min and max vma of all sections marked short.  Also collect
3688      min and max vma of any type, for use in selecting a nice gp.  */
3689   for (os = abfd->sections; os ; os = os->next)
3690     {
3691       bfd_vma lo, hi;
3692
3693       if ((os->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3694         continue;
3695
3696       lo = os->vma;
3697       hi = os->vma + os->_raw_size;
3698       if (hi < lo)
3699         hi = (bfd_vma) -1;
3700
3701       if (min_vma > lo)
3702         min_vma = lo;
3703       if (max_vma < hi)
3704         max_vma = hi;
3705       if (os->flags & SEC_SMALL_DATA)
3706         {
3707           if (min_short_vma > lo)
3708             min_short_vma = lo;
3709           if (max_short_vma < hi)
3710             max_short_vma = hi;
3711         }
3712     }
3713
3714   /* See if the user wants to force a value.  */
3715   gp = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), "__gp", FALSE,
3716                              FALSE, FALSE);
3717
3718   if (gp
3719       && (gp->root.type == bfd_link_hash_defined
3720           || gp->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3721     {
3722       asection *gp_sec = gp->root.u.def.section;
3723       gp_val = (gp->root.u.def.value
3724                 + gp_sec->output_section->vma
3725                 + gp_sec->output_offset);
3726     }
3727   else
3728     {
3729       /* Pick a sensible value.  */
3730
3731       asection *got_sec = ia64_info->got_sec;
3732
3733       /* Start with just the address of the .got.  */
3734       if (got_sec)
3735         gp_val = got_sec->output_section->vma;
3736       else if (max_short_vma != 0)
3737         gp_val = min_short_vma;
3738       else
3739         gp_val = min_vma;
3740
3741       /* If it is possible to address the entire image, but we
3742          don't with the choice above, adjust.  */
3743       if (max_vma - min_vma < 0x400000
3744           && max_vma - gp_val <= 0x200000
3745           && gp_val - min_vma > 0x200000)
3746         gp_val = min_vma + 0x200000;
3747       else if (max_short_vma != 0)
3748         {
3749           /* If we don't cover all the short data, adjust.  */
3750           if (max_short_vma - gp_val >= 0x200000)
3751             gp_val = min_short_vma + 0x200000;
3752
3753           /* If we're addressing stuff past the end, adjust back.  */
3754           if (gp_val > max_vma)
3755             gp_val = max_vma - 0x200000 + 8;
3756         }
3757     }
3758
3759   /* Validate whether all SHF_IA_64_SHORT sections are within
3760      range of the chosen GP.  */
3761
3762   if (max_short_vma != 0)
3763     {
3764       if (max_short_vma - min_short_vma >= 0x400000)
3765         {
3766           (*_bfd_error_handler)
3767             (_("%s: short data segment overflowed (0x%lx >= 0x400000)"),
3768              bfd_get_filename (abfd),
3769              (unsigned long) (max_short_vma - min_short_vma));
3770           return FALSE;
3771         }
3772       else if ((gp_val > min_short_vma
3773                 && gp_val - min_short_vma > 0x200000)
3774                || (gp_val < max_short_vma
3775                    && max_short_vma - gp_val >= 0x200000))
3776         {
3777           (*_bfd_error_handler)
3778             (_("%s: __gp does not cover short data segment"),
3779              bfd_get_filename (abfd));
3780           return FALSE;
3781         }
3782     }
3783
3784   _bfd_set_gp_value (abfd, gp_val);
3785
3786   return TRUE;
3787 }
3788
3789 static bfd_boolean
3790 elfNN_ia64_final_link (abfd, info)
3791      bfd *abfd;
3792      struct bfd_link_info *info;
3793 {
3794   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3795   asection *unwind_output_sec;
3796
3797   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3798
3799   /* Make sure we've got ourselves a nice fat __gp value.  */
3800   if (!info->relocatable)
3801     {
3802       bfd_vma gp_val = _bfd_get_gp_value (abfd);
3803       struct elf_link_hash_entry *gp;
3804
3805       if (gp_val == 0)
3806         {
3807           if (! elfNN_ia64_choose_gp (abfd, info))
3808             return FALSE;
3809           gp_val = _bfd_get_gp_value (abfd);
3810         }
3811
3812       gp = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), "__gp", FALSE,
3813                                  FALSE, FALSE);
3814       if (gp)
3815         {
3816           gp->root.type = bfd_link_hash_defined;
3817           gp->root.u.def.value = gp_val;
3818           gp->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
3819         }
3820     }
3821
3822   /* If we're producing a final executable, we need to sort the contents
3823      of the .IA_64.unwind section.  Force this section to be relocated
3824      into memory rather than written immediately to the output file.  */
3825   unwind_output_sec = NULL;
3826   if (!info->relocatable)
3827     {
3828       asection *s = bfd_get_section_by_name (abfd, ELF_STRING_ia64_unwind);
3829       if (s)
3830         {
3831           unwind_output_sec = s->output_section;
3832           unwind_output_sec->contents
3833             = bfd_malloc (unwind_output_sec->_raw_size);
3834           if (unwind_output_sec->contents == NULL)
3835             return FALSE;
3836         }
3837     }
3838
3839   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
3840   if (!bfd_elfNN_bfd_final_link (abfd, info))
3841     return FALSE;
3842
3843   if (unwind_output_sec)
3844     {
3845       elfNN_ia64_unwind_entry_compare_bfd = abfd;
3846       qsort (unwind_output_sec->contents,
3847              (size_t) (unwind_output_sec->_raw_size / 24),
3848              24,
3849              elfNN_ia64_unwind_entry_compare);
3850
3851       if (! bfd_set_section_contents (abfd, unwind_output_sec,
3852                                       unwind_output_sec->contents, (bfd_vma) 0,
3853                                       unwind_output_sec->_raw_size))
3854         return FALSE;
3855     }
3856
3857   return TRUE;
3858 }
3859
3860 static bfd_boolean
3861 elfNN_ia64_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
3862                              contents, relocs, local_syms, local_sections)
3863      bfd *output_bfd;
3864      struct bfd_link_info *info;
3865      bfd *input_bfd;
3866      asection *input_section;
3867      bfd_byte *contents;
3868      Elf_Internal_Rela *relocs;
3869      Elf_Internal_Sym *local_syms;
3870      asection **local_sections;
3871 {
3872   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
3873   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3874   Elf_Internal_Rela *rel;
3875   Elf_Internal_Rela *relend;
3876   asection *srel;
3877   bfd_boolean ret_val = TRUE;   /* for non-fatal errors */
3878   bfd_vma gp_val;
3879
3880   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3881   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
3882
3883   /* Infect various flags from the input section to the output section.  */
3884   if (info->relocatable)
3885     {
3886       bfd_vma flags;
3887
3888       flags = elf_section_data(input_section)->this_hdr.sh_flags;
3889       flags &= SHF_IA_64_NORECOV;
3890
3891       elf_section_data(input_section->output_section)
3892         ->this_hdr.sh_flags |= flags;
3893       return TRUE;
3894     }
3895
3896   gp_val = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
3897   srel = get_reloc_section (input_bfd, ia64_info, input_section, FALSE);
3898
3899   rel = relocs;
3900   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3901   for (; rel < relend; ++rel)
3902     {
3903       struct elf_link_hash_entry *h;
3904       struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
3905       bfd_reloc_status_type r;
3906       reloc_howto_type *howto;
3907       unsigned long r_symndx;
3908       Elf_Internal_Sym *sym;
3909       unsigned int r_type;
3910       bfd_vma value;
3911       asection *sym_sec;
3912       bfd_byte *hit_addr;
3913       bfd_boolean dynamic_symbol_p;
3914       bfd_boolean undef_weak_ref;
3915
3916       r_type = ELFNN_R_TYPE (rel->r_info);
3917       if (r_type > R_IA64_MAX_RELOC_CODE)
3918         {
3919           (*_bfd_error_handler)
3920             (_("%s: unknown relocation type %d"),
3921              bfd_archive_filename (input_bfd), (int)r_type);
3922           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3923           ret_val = FALSE;
3924           continue;
3925         }
3926
3927       howto = lookup_howto (r_type);
3928       r_symndx = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
3929       h = NULL;
3930       sym = NULL;
3931       sym_sec = NULL;
3932       undef_weak_ref = FALSE;
3933
3934       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3935         {
3936           /* Reloc against local symbol.  */
3937           asection *msec;
3938           sym = local_syms + r_symndx;
3939           sym_sec = local_sections[r_symndx];
3940           msec = sym_sec;
3941           value = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &msec, rel);
3942           if ((sym_sec->flags & SEC_MERGE)
3943               && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
3944               && sym_sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
3945             {
3946               struct elfNN_ia64_local_hash_entry *loc_h;
3947
3948               loc_h = get_local_sym_hash (ia64_info, input_bfd, rel, FALSE);
3949               if (loc_h && ! loc_h->sec_merge_done)
3950                 {
3951                   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dynent;
3952
3953                   for (dynent = loc_h->info; dynent; dynent = dynent->next)
3954                     {
3955                       msec = sym_sec;
3956                       dynent->addend =
3957                         _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &msec,
3958                                                     elf_section_data (msec)->
3959                                                     sec_info,
3960                                                     sym->st_value
3961                                                     + dynent->addend,
3962                                                     (bfd_vma) 0);
3963                       dynent->addend -= sym->st_value;
3964                       dynent->addend += msec->output_section->vma
3965                                         + msec->output_offset
3966                                         - sym_sec->output_section->vma
3967                                         - sym_sec->output_offset;
3968                     }
3969                   loc_h->sec_merge_done = 1;
3970                 }
3971             }
3972         }
3973       else
3974         {
3975           bfd_boolean unresolved_reloc;
3976           bfd_boolean warned;
3977
3978           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (h, elf_sym_hashes (input_bfd),
3979                                    r_symndx,
3980                                    symtab_hdr, value, sym_sec,
3981                                    unresolved_reloc, info,
3982                                    warned);
3983
3984           if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3985             undef_weak_ref = TRUE;
3986           else if (warned)
3987             continue;
3988         }
3989
3990       hit_addr = contents + rel->r_offset;
3991       value += rel->r_addend;
3992       dynamic_symbol_p = elfNN_ia64_dynamic_symbol_p (h, info, r_type);
3993
3994       switch (r_type)
3995         {
3996         case R_IA64_NONE:
3997         case R_IA64_LDXMOV:
3998           continue;
3999
4000         case R_IA64_IMM14:
4001         case R_IA64_IMM22:
4002         case R_IA64_IMM64:
4003         case R_IA64_DIR32MSB:
4004         case R_IA64_DIR32LSB:
4005         case R_IA64_DIR64MSB:
4006         case R_IA64_DIR64LSB:
4007           /* Install a dynamic relocation for this reloc.  */
4008           if ((dynamic_symbol_p || info->shared)
4009               && r_symndx != 0
4010               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4011             {
4012               unsigned int dyn_r_type;
4013               long dynindx;
4014               bfd_vma addend;
4015
4016               BFD_ASSERT (srel != NULL);
4017
4018               switch (r_type)
4019                 {
4020                 case R_IA64_IMM14:
4021                 case R_IA64_IMM22:
4022                 case R_IA64_IMM64:
4023                   /* ??? People shouldn't be doing non-pic code in
4024                      shared libraries nor dynamic executables.  */
4025                   (*_bfd_error_handler)
4026                     (_("%s: non-pic code with imm relocation against dynamic symbol `%s'"),
4027                      bfd_archive_filename (input_bfd),
4028                      h->root.root.string);
4029                   ret_val = FALSE;
4030                   continue;
4031
4032                 default:
4033                   break;
4034                 }
4035
4036               /* If we don't need dynamic symbol lookup, find a
4037                  matching RELATIVE relocation.  */
4038               dyn_r_type = r_type;
4039               if (dynamic_symbol_p)
4040                 {
4041                   dynindx = h->dynindx;
4042                   addend = rel->r_addend;
4043                   value = 0;
4044                 }
4045               else
4046                 {
4047                   switch (r_type)
4048                     {
4049                     case R_IA64_DIR32MSB:
4050                       dyn_r_type = R_IA64_REL32MSB;
4051                       break;
4052                     case R_IA64_DIR32LSB:
4053                       dyn_r_type = R_IA64_REL32LSB;
4054                       break;
4055                     case R_IA64_DIR64MSB:
4056                       dyn_r_type = R_IA64_REL64MSB;
4057                       break;
4058                     case R_IA64_DIR64LSB:
4059                       dyn_r_type = R_IA64_REL64LSB;
4060                       break;
4061
4062                     default:
4063                       break;
4064                     }
4065                   dynindx = 0;
4066                   addend = value;
4067                 }
4068
4069               elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info, input_section,
4070                                             srel, rel->r_offset, dyn_r_type,
4071                                             dynindx, addend);
4072             }
4073           /* Fall through.  */
4074
4075         case R_IA64_LTV32MSB:
4076         case R_IA64_LTV32LSB:
4077         case R_IA64_LTV64MSB:
4078         case R_IA64_LTV64LSB:
4079           r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4080           break;
4081
4082         case R_IA64_GPREL22:
4083         case R_IA64_GPREL64I:
4084         case R_IA64_GPREL32MSB:
4085         case R_IA64_GPREL32LSB:
4086         case R_IA64_GPREL64MSB:
4087         case R_IA64_GPREL64LSB:
4088           if (dynamic_symbol_p)
4089             {
4090               (*_bfd_error_handler)
4091                 (_("%s: @gprel relocation against dynamic symbol %s"),
4092                  bfd_archive_filename (input_bfd), h->root.root.string);
4093               ret_val = FALSE;
4094               continue;
4095             }
4096           value -= gp_val;
4097           r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4098           break;
4099
4100         case R_IA64_LTOFF22:
4101         case R_IA64_LTOFF22X:
4102         case R_IA64_LTOFF64I:
4103           dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, input_bfd, rel, FALSE);
4104           value = set_got_entry (input_bfd, info, dyn_i, (h ? h->dynindx : -1),
4105                                  rel->r_addend, value, R_IA64_DIR64LSB);
4106           value -= gp_val;
4107           r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4108           break;
4109
4110         case R_IA64_PLTOFF22:
4111         case R_IA64_PLTOFF64I:
4112         case R_IA64_PLTOFF64MSB:
4113         case R_IA64_PLTOFF64LSB:
4114           dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, input_bfd, rel, FALSE);
4115           value = set_pltoff_entry (output_bfd, info, dyn_i, value, FALSE);
4116           value -= gp_val;
4117           r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4118           break;
4119
4120         case R_IA64_FPTR64I:
4121         case R_IA64_FPTR32MSB:
4122         case R_IA64_FPTR32LSB:
4123         case R_IA64_FPTR64MSB:
4124         case R_IA64_FPTR64LSB:
4125           dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, input_bfd, rel, FALSE);
4126           if (dyn_i->want_fptr)
4127             {
4128               if (!undef_weak_ref)
4129                 value = set_fptr_entry (output_bfd, info, dyn_i, value);
4130             }
4131           if (!dyn_i->want_fptr || info->pie)
4132             {
4133               long dynindx;
4134               unsigned int dyn_r_type = r_type;
4135               bfd_vma addend = rel->r_addend;
4136
4137               /* Otherwise, we expect the dynamic linker to create
4138                  the entry.  */
4139
4140               if (dyn_i->want_fptr)
4141                 {
4142                   if (r_type == R_IA64_FPTR64I)
4143                     {
4144                       /* We can't represent this without a dynamic symbol.
4145                          Adjust the relocation to be against an output
4146                          section symbol, which are always present in the
4147                          dynamic symbol table.  */
4148                       /* ??? People shouldn't be doing non-pic code in
4149                          shared libraries.  Hork.  */
4150                       (*_bfd_error_handler)
4151                         (_("%s: linking non-pic code in a position independent executable"),
4152                          bfd_archive_filename (input_bfd));
4153                       ret_val = FALSE;
4154                       continue;
4155                     }
4156                   dynindx = 0;
4157                   addend = value;
4158                   dyn_r_type = r_type + R_IA64_REL64LSB - R_IA64_FPTR64LSB;
4159                 }
4160               else if (h)
4161                 {
4162                   if (h->dynindx != -1)
4163                     dynindx = h->dynindx;
4164                   else
4165                     dynindx = (_bfd_elf_link_lookup_local_dynindx
4166                                (info, h->root.u.def.section->owner,
4167                                 global_sym_index (h)));
4168                   value = 0;
4169                 }
4170               else
4171                 {
4172                   dynindx = (_bfd_elf_link_lookup_local_dynindx
4173                              (info, input_bfd, (long) r_symndx));
4174                   value = 0;
4175                 }
4176
4177               elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info, input_section,
4178                                             srel, rel->r_offset, dyn_r_type,
4179                                             dynindx, addend);
4180             }
4181
4182           r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4183           break;
4184
4185         case R_IA64_LTOFF_FPTR22:
4186         case R_IA64_LTOFF_FPTR64I:
4187         case R_IA64_LTOFF_FPTR32MSB:
4188         case R_IA64_LTOFF_FPTR32LSB:
4189         case R_IA64_LTOFF_FPTR64MSB:
4190         case R_IA64_LTOFF_FPTR64LSB:
4191           {
4192             long dynindx;
4193
4194             dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, input_bfd, rel, FALSE);
4195             if (dyn_i->want_fptr)
4196               {
4197                 BFD_ASSERT (h == NULL || h->dynindx == -1)
4198                 if (!undef_weak_ref)
4199                   value = set_fptr_entry (output_bfd, info, dyn_i, value);
4200                 dynindx = -1;
4201               }
4202             else
4203               {
4204                 /* Otherwise, we expect the dynamic linker to create
4205                    the entry.  */
4206                 if (h)
4207                   {
4208                     if (h->dynindx != -1)
4209                       dynindx = h->dynindx;
4210                     else
4211                       dynindx = (_bfd_elf_link_lookup_local_dynindx
4212                                  (info, h->root.u.def.section->owner,
4213                                   global_sym_index (h)));
4214                   }
4215                 else
4216                   dynindx = (_bfd_elf_link_lookup_local_dynindx
4217                              (info, input_bfd, (long) r_symndx));
4218                 value = 0;
4219               }
4220
4221             value = set_got_entry (output_bfd, info, dyn_i, dynindx,
4222                                    rel->r_addend, value, R_IA64_FPTR64LSB);
4223             value -= gp_val;
4224             r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4225           }
4226           break;
4227
4228         case R_IA64_PCREL32MSB:
4229         case R_IA64_PCREL32LSB:
4230         case R_IA64_PCREL64MSB:
4231         case R_IA64_PCREL64LSB:
4232           /* Install a dynamic relocation for this reloc.  */
4233           if (dynamic_symbol_p && r_symndx != 0)
4234             {
4235               BFD_ASSERT (srel != NULL);
4236
4237               elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info, input_section,
4238                                             srel, rel->r_offset, r_type,
4239                                             h->dynindx, rel->r_addend);
4240             }
4241           goto finish_pcrel;
4242
4243         case R_IA64_PCREL21B:
4244         case R_IA64_PCREL60B:
4245           /* We should have created a PLT entry for any dynamic symbol.  */
4246           dyn_i = NULL;
4247           if (h)
4248             dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, NULL, NULL, FALSE);
4249
4250           if (dyn_i && dyn_i->want_plt2)
4251             {
4252               /* Should have caught this earlier.  */
4253               BFD_ASSERT (rel->r_addend == 0);
4254
4255               value = (ia64_info->plt_sec->output_section->vma
4256                        + ia64_info->plt_sec->output_offset
4257                        + dyn_i->plt2_offset);
4258             }
4259           else
4260             {
4261               /* Since there's no PLT entry, Validate that this is
4262                  locally defined.  */
4263               BFD_ASSERT (undef_weak_ref || sym_sec->output_section != NULL);
4264
4265               /* If the symbol is undef_weak, we shouldn't be trying
4266                  to call it.  There's every chance that we'd wind up
4267                  with an out-of-range fixup here.  Don't bother setting
4268                  any value at all.  */
4269               if (undef_weak_ref)
4270                 continue;
4271             }
4272           goto finish_pcrel;
4273
4274         case R_IA64_PCREL21BI:
4275         case R_IA64_PCREL21F:
4276         case R_IA64_PCREL21M:
4277         case R_IA64_PCREL22:
4278         case R_IA64_PCREL64I:
4279           /* The PCREL21BI reloc is specifically not intended for use with
4280              dynamic relocs.  PCREL21F and PCREL21M are used for speculation
4281              fixup code, and thus probably ought not be dynamic.  The 
4282              PCREL22 and PCREL64I relocs aren't emitted as dynamic relocs.  */
4283           if (dynamic_symbol_p)
4284             {
4285               const char *msg;
4286
4287               if (r_type == R_IA64_PCREL21BI)
4288                 msg = _("%s: @internal branch to dynamic symbol %s");
4289               else if (r_type == R_IA64_PCREL21F || r_type == R_IA64_PCREL21M)
4290                 msg = _("%s: speculation fixup to dynamic symbol %s");
4291               else
4292                 msg = _("%s: @pcrel relocation against dynamic symbol %s");
4293               (*_bfd_error_handler) (msg, bfd_archive_filename (input_bfd),
4294                                      h->root.root.string);
4295               ret_val = FALSE;
4296               continue;
4297             }
4298           goto finish_pcrel;
4299
4300         finish_pcrel:
4301           /* Make pc-relative.  */
4302           value -= (input_section->output_section->vma
4303                     + input_section->output_offset
4304                     + rel->r_offset) & ~ (bfd_vma) 0x3;
4305           r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4306           break;
4307
4308         case R_IA64_SEGREL32MSB:
4309         case R_IA64_SEGREL32LSB:
4310         case R_IA64_SEGREL64MSB:
4311         case R_IA64_SEGREL64LSB:
4312           if (r_symndx == 0)
4313             {
4314               /* If the input section was discarded from the output, then
4315                  do nothing.  */
4316               r = bfd_reloc_ok;
4317             }
4318           else
4319             {
4320               struct elf_segment_map *m;
4321               Elf_Internal_Phdr *p;
4322
4323               /* Find the segment that contains the output_section.  */
4324               for (m = elf_tdata (output_bfd)->segment_map,
4325                      p = elf_tdata (output_bfd)->phdr;
4326                    m != NULL;
4327                    m = m->next, p++)
4328                 {
4329                   int i;
4330                   for (i = m->count - 1; i >= 0; i--)
4331                     if (m->sections[i] == input_section->output_section)
4332                       break;
4333                   if (i >= 0)
4334                     break;
4335                 }
4336
4337               if (m == NULL)
4338                 {
4339                   r = bfd_reloc_notsupported;
4340                 }
4341               else
4342                 {
4343                   /* The VMA of the segment is the vaddr of the associated
4344                      program header.  */
4345                   if (value > p->p_vaddr)
4346                     value -= p->p_vaddr;
4347                   else
4348                     value = 0;
4349                   r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value,
4350                                                 r_type);
4351                 }
4352               break;
4353             }
4354
4355         case R_IA64_SECREL32MSB:
4356         case R_IA64_SECREL32LSB:
4357         case R_IA64_SECREL64MSB:
4358         case R_IA64_SECREL64LSB:
4359           /* Make output-section relative.  */
4360           if (value > input_section->output_section->vma)
4361             value -= input_section->output_section->vma;
4362           else
4363             value = 0;
4364           r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4365           break;
4366
4367         case R_IA64_IPLTMSB:
4368         case R_IA64_IPLTLSB:
4369           /* Install a dynamic relocation for this reloc.  */
4370           if ((dynamic_symbol_p || info->shared)
4371               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4372             {
4373               BFD_ASSERT (srel != NULL);
4374
4375               /* If we don't need dynamic symbol lookup, install two
4376                  RELATIVE relocations.  */
4377               if (!dynamic_symbol_p)
4378                 {
4379                   unsigned int dyn_r_type;
4380
4381                   if (r_type == R_IA64_IPLTMSB)
4382                     dyn_r_type = R_IA64_REL64MSB;
4383                   else
4384                     dyn_r_type = R_IA64_REL64LSB;
4385
4386                   elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info,
4387                                                 input_section,
4388                                                 srel, rel->r_offset,
4389                                                 dyn_r_type, 0, value);
4390                   elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info,
4391                                                 input_section,
4392                                                 srel, rel->r_offset + 8,
4393                                                 dyn_r_type, 0, gp_val);
4394                 }
4395               else
4396                 elfNN_ia64_install_dyn_reloc (output_bfd, info, input_section,
4397                                               srel, rel->r_offset, r_type,
4398                                               h->dynindx, rel->r_addend);
4399             }
4400
4401           if (r_type == R_IA64_IPLTMSB)
4402             r_type = R_IA64_DIR64MSB;
4403           else
4404             r_type = R_IA64_DIR64LSB;
4405           elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4406           r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr + 8, gp_val,
4407                                         r_type);
4408           break;
4409
4410         case R_IA64_TPREL14:
4411         case R_IA64_TPREL22:
4412         case R_IA64_TPREL64I:
4413           value -= elfNN_ia64_tprel_base (info);
4414           r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4415           break;
4416
4417         case R_IA64_DTPREL14:
4418         case R_IA64_DTPREL22:
4419         case R_IA64_DTPREL64I:
4420         case R_IA64_DTPREL64LSB:
4421         case R_IA64_DTPREL64MSB:
4422           value -= elfNN_ia64_dtprel_base (info);
4423           r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value, r_type);
4424           break;
4425
4426         case R_IA64_LTOFF_TPREL22:
4427         case R_IA64_LTOFF_DTPMOD22:
4428         case R_IA64_LTOFF_DTPREL22:
4429           {
4430             int got_r_type;
4431             long dynindx = h ? h->dynindx : -1;
4432             bfd_vma r_addend = rel->r_addend;
4433
4434             switch (r_type)
4435               {
4436               default:
4437               case R_IA64_LTOFF_TPREL22:
4438                 if (!dynamic_symbol_p)
4439                   {
4440                     if (!info->shared)
4441                       value -= elfNN_ia64_tprel_base (info);
4442                     else
4443                       {
4444                         r_addend += value - elfNN_ia64_dtprel_base (info);
4445                         dynindx = 0;
4446                       }
4447                   }
4448                 got_r_type = R_IA64_TPREL64LSB;
4449                 break;
4450               case R_IA64_LTOFF_DTPMOD22:
4451                 if (!dynamic_symbol_p && !info->shared)
4452                   value = 1;
4453                 got_r_type = R_IA64_DTPMOD64LSB;
4454                 break;
4455               case R_IA64_LTOFF_DTPREL22:
4456                 if (!dynamic_symbol_p)
4457                   value -= elfNN_ia64_dtprel_base (info);
4458                 got_r_type = R_IA64_DTPREL64LSB;
4459                 break;
4460               }
4461             dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, input_bfd, rel, FALSE);
4462             value = set_got_entry (input_bfd, info, dyn_i, dynindx, r_addend,
4463                                    value, got_r_type);
4464             value -= gp_val;
4465             r = elfNN_ia64_install_value (output_bfd, hit_addr, value,
4466                                           r_type);
4467           }
4468           break;
4469
4470         default:
4471           r = bfd_reloc_notsupported;
4472           break;
4473         }
4474
4475       switch (r)
4476         {
4477         case bfd_reloc_ok:
4478           break;
4479
4480         case bfd_reloc_undefined:
4481           /* This can happen for global table relative relocs if
4482              __gp is undefined.  This is a panic situation so we
4483              don't try to continue.  */
4484           (*info->callbacks->undefined_symbol)
4485             (info, "__gp", input_bfd, input_section, rel->r_offset, 1);
4486           return FALSE;
4487
4488         case bfd_reloc_notsupported:
4489           {
4490             const char *name;
4491
4492             if (h)
4493               name = h->root.root.string;
4494             else
4495               {
4496                 name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4497                                                         symtab_hdr->sh_link,
4498                                                         sym->st_name);
4499                 if (name == NULL)
4500                   return FALSE;
4501                 if (*name == '\0')
4502                   name = bfd_section_name (input_bfd, input_section);
4503               }
4504             if (!(*info->callbacks->warning) (info, _("unsupported reloc"),
4505                                               name, input_bfd,
4506                                               input_section, rel->r_offset))
4507               return FALSE;
4508             ret_val = FALSE;
4509           }
4510           break;
4511
4512         case bfd_reloc_dangerous:
4513         case bfd_reloc_outofrange:
4514         case bfd_reloc_overflow:
4515         default:
4516           {
4517             const char *name;
4518
4519             if (h)
4520               name = h->root.root.string;
4521             else
4522               {
4523                 name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4524                                                         symtab_hdr->sh_link,
4525                                                         sym->st_name);
4526                 if (name == NULL)
4527                   return FALSE;
4528                 if (*name == '\0')
4529                   name = bfd_section_name (input_bfd, input_section);
4530               }
4531             if (!(*info->callbacks->reloc_overflow) (info, name,
4532                                                      howto->name,
4533                                                      (bfd_vma) 0,
4534                                                      input_bfd,
4535                                                      input_section,
4536                                                      rel->r_offset))
4537               return FALSE;
4538             ret_val = FALSE;
4539           }
4540           break;
4541         }
4542     }
4543
4544   return ret_val;
4545 }
4546
4547 static bfd_boolean
4548 elfNN_ia64_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
4549      bfd *output_bfd;
4550      struct bfd_link_info *info;
4551      struct elf_link_hash_entry *h;
4552      Elf_Internal_Sym *sym;
4553 {
4554   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
4555   struct elfNN_ia64_dyn_sym_info *dyn_i;
4556
4557   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
4558   dyn_i = get_dyn_sym_info (ia64_info, h, NULL, NULL, FALSE);
4559
4560   /* Fill in the PLT data, if required.  */
4561   if (dyn_i && dyn_i->want_plt)
4562     {
4563       Elf_Internal_Rela outrel;
4564       bfd_byte *loc;
4565       asection *plt_sec;
4566       bfd_vma plt_addr, pltoff_addr, gp_val, index;
4567
4568       gp_val = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
4569
4570       /* Initialize the minimal PLT entry.  */
4571
4572       index = (dyn_i->plt_offset - PLT_HEADER_SIZE) / PLT_MIN_ENTRY_SIZE;
4573       plt_sec = ia64_info->plt_sec;
4574       loc = plt_sec->contents + dyn_i->plt_offset;
4575
4576       memcpy (loc, plt_min_entry, PLT_MIN_ENTRY_SIZE);
4577       elfNN_ia64_install_value (output_bfd, loc, index, R_IA64_IMM22);
4578       elfNN_ia64_install_value (output_bfd, loc+2, -dyn_i->plt_offset,
4579                                 R_IA64_PCREL21B);
4580
4581       plt_addr = (plt_sec->output_section->vma
4582                   + plt_sec->output_offset
4583                   + dyn_i->plt_offset);
4584       pltoff_addr = set_pltoff_entry (output_bfd, info, dyn_i, plt_addr, TRUE);
4585
4586       /* Initialize the FULL PLT entry, if needed.  */
4587       if (dyn_i->want_plt2)
4588         {
4589           loc = plt_sec->contents + dyn_i->plt2_offset;
4590
4591           memcpy (loc, plt_full_entry, PLT_FULL_ENTRY_SIZE);
4592           elfNN_ia64_install_value (output_bfd, loc, pltoff_addr - gp_val,
4593                                     R_IA64_IMM22);
4594
4595           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in the
4596              plt section.  Leave the value alone.  */
4597           /* ??? We didn't redefine it in adjust_dynamic_symbol in the
4598              first place.  But perhaps elflink.h did some for us.  */
4599           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
4600             sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4601         }
4602
4603       /* Create the dynamic relocation.  */
4604       outrel.r_offset = pltoff_addr;
4605       if (bfd_little_endian (output_bfd))
4606         outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (h->dynindx, R_IA64_IPLTLSB);
4607       else
4608         outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (h->dynindx, R_IA64_IPLTMSB);
4609       outrel.r_addend = 0;
4610
4611       /* This is fun.  In the .IA_64.pltoff section, we've got entries
4612          that correspond both to real PLT entries, and those that
4613          happened to resolve to local symbols but need to be created
4614          to satisfy @pltoff relocations.  The .rela.IA_64.pltoff
4615          relocations for the real PLT should come at the end of the
4616          section, so that they can be indexed by plt entry at runtime.
4617
4618          We emitted all of the relocations for the non-PLT @pltoff
4619          entries during relocate_section.  So we can consider the
4620          existing sec->reloc_count to be the base of the array of
4621          PLT relocations.  */
4622
4623       loc = ia64_info->rel_pltoff_sec->contents;
4624       loc += ((ia64_info->rel_pltoff_sec->reloc_count + index)
4625               * sizeof (ElfNN_External_Rela));
4626       bfd_elfNN_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4627     }
4628
4629   /* Mark some specially defined symbols as absolute.  */
4630   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
4631       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0
4632       || strcmp (h->root.root.string, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_") == 0)
4633     sym->st_shndx = SHN_ABS;
4634
4635   return TRUE;
4636 }
4637
4638 static bfd_boolean
4639 elfNN_ia64_finish_dynamic_sections (abfd, info)
4640      bfd *abfd;
4641      struct bfd_link_info *info;
4642 {
4643   struct elfNN_ia64_link_hash_table *ia64_info;
4644   bfd *dynobj;
4645
4646   ia64_info = elfNN_ia64_hash_table (info);
4647   dynobj = ia64_info->root.dynobj;
4648
4649   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4650     {
4651       ElfNN_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4652       asection *sdyn, *sgotplt;
4653       bfd_vma gp_val;
4654
4655       sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4656       sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
4657       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
4658       dyncon = (ElfNN_External_Dyn *) sdyn->contents;
4659       dynconend = (ElfNN_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
4660
4661       gp_val = _bfd_get_gp_value (abfd);
4662
4663       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4664         {
4665           Elf_Internal_Dyn dyn;
4666
4667           bfd_elfNN_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4668
4669           switch (dyn.d_tag)
4670             {
4671             case DT_PLTGOT:
4672               dyn.d_un.d_ptr = gp_val;
4673               break;
4674
4675             case DT_PLTRELSZ:
4676               dyn.d_un.d_val = (ia64_info->minplt_entries
4677                                 * sizeof (ElfNN_External_Rela));
4678               break;
4679
4680             case DT_JMPREL:
4681               /* See the comment above in finish_dynamic_symbol.  */
4682               dyn.d_un.d_ptr = (ia64_info->rel_pltoff_sec->output_section->vma
4683                                 + ia64_info->rel_pltoff_sec->output_offset
4684                                 + (ia64_info->rel_pltoff_sec->reloc_count
4685                                    * sizeof (ElfNN_External_Rela)));
4686               break;
4687
4688             case DT_IA_64_PLT_RESERVE:
4689               dyn.d_un.d_ptr = (sgotplt->output_section->vma
4690                                 + sgotplt->output_offset);
4691               break;
4692
4693             case DT_RELASZ:
4694               /* Do not have RELASZ include JMPREL.  This makes things
4695                  easier on ld.so.  This is not what the rest of BFD set up.  */
4696               dyn.d_un.d_val -= (ia64_info->minplt_entries
4697                                  * sizeof (ElfNN_External_Rela));
4698               break;
4699             }
4700
4701           bfd_elfNN_swap_dyn_out (abfd, &dyn, dyncon);
4702         }
4703
4704       /* Initialize the PLT0 entry.  */
4705       if (ia64_info->plt_sec)
4706         {
4707           bfd_byte *loc = ia64_info->plt_sec->contents;
4708           bfd_vma pltres;
4709
4710           memcpy (loc, plt_header, PLT_HEADER_SIZE);
4711
4712           pltres = (sgotplt->output_section->vma
4713                     + sgotplt->output_offset
4714                     - gp_val);
4715
4716           elfNN_ia64_install_value (abfd, loc+1, pltres, R_IA64_GPREL22);
4717         }
4718     }
4719
4720   return TRUE;
4721 }
4722 \f
4723 /* ELF file flag handling:  */
4724
4725 /* Function to keep IA-64 specific file flags.  */
4726 static bfd_boolean
4727 elfNN_ia64_set_private_flags (abfd, flags)
4728      bfd *abfd;
4729      flagword flags;
4730 {
4731   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
4732               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
4733
4734   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
4735   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
4736   return TRUE;
4737 }
4738
4739 /* Merge backend specific data from an object file to the output
4740    object file when linking.  */
4741 static bfd_boolean
4742 elfNN_ia64_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
4743      bfd *ibfd, *obfd;
4744 {
4745   flagword out_flags;
4746   flagword in_flags;
4747   bfd_boolean ok = TRUE;
4748
4749   /* Don't even pretend to support mixed-format linking.  */
4750   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
4751       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
4752     return FALSE;
4753
4754   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
4755   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
4756
4757   if (! elf_flags_init (obfd))
4758     {
4759       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
4760       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
4761
4762       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
4763           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
4764         {
4765           return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
4766                                     bfd_get_mach (ibfd));
4767         }
4768
4769       return TRUE;
4770     }
4771
4772   /* Check flag compatibility.  */
4773   if (in_flags == out_flags)
4774     return TRUE;
4775
4776   /* Output has EF_IA_64_REDUCEDFP set only if all inputs have it set.  */
4777   if (!(in_flags & EF_IA_64_REDUCEDFP) && (out_flags & EF_IA_64_REDUCEDFP))
4778     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_IA_64_REDUCEDFP;
4779
4780   if ((in_flags & EF_IA_64_TRAPNIL) != (out_flags & EF_IA_64_TRAPNIL))
4781     {
4782       (*_bfd_error_handler)
4783         (_("%s: linking trap-on-NULL-dereference with non-trapping files"),
4784          bfd_archive_filename (ibfd));
4785
4786       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4787       ok = FALSE;
4788     }
4789   if ((in_flags & EF_IA_64_BE) != (out_flags & EF_IA_64_BE))
4790     {
4791       (*_bfd_error_handler)
4792         (_("%s: linking big-endian files with little-endian files"),
4793          bfd_archive_filename (ibfd));
4794
4795       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4796       ok = FALSE;
4797     }
4798   if ((in_flags & EF_IA_64_ABI64) != (out_flags & EF_IA_64_ABI64))
4799     {
4800       (*_bfd_error_handler)
4801         (_("%s: linking 64-bit files with 32-bit files"),
4802          bfd_archive_filename (ibfd));
4803
4804       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4805       ok = FALSE;
4806     }
4807   if ((in_flags & EF_IA_64_CONS_GP) != (out_flags & EF_IA_64_CONS_GP))
4808     {
4809       (*_bfd_error_handler)
4810         (_("%s: linking constant-gp files with non-constant-gp files"),
4811          bfd_archive_filename (ibfd));
4812
4813       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4814       ok = FALSE;
4815     }
4816   if ((in_flags & EF_IA_64_NOFUNCDESC_CONS_GP)
4817       != (out_flags & EF_IA_64_NOFUNCDESC_CONS_GP))
4818     {
4819       (*_bfd_error_handler)
4820         (_("%s: linking auto-pic files with non-auto-pic files"),
4821          bfd_archive_filename (ibfd));
4822
4823       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4824       ok = FALSE;
4825     }
4826
4827   return ok;
4828 }
4829
4830 static bfd_boolean
4831 elfNN_ia64_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
4832      bfd *abfd;
4833      PTR ptr;
4834 {
4835   FILE *file = (FILE *) ptr;
4836   flagword flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
4837
4838   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
4839
4840   fprintf (file, "private flags = %s%s%s%s%s%s%s%s\n",
4841            (flags & EF_IA_64_TRAPNIL) ? "TRAPNIL, " : "",
4842            (flags & EF_IA_64_EXT) ? "EXT, " : "",
4843            (flags & EF_IA_64_BE) ? "BE, " : "LE, ",
4844            (flags & EF_IA_64_REDUCEDFP) ? "REDUCEDFP, " : "",
4845            (flags & EF_IA_64_CONS_GP) ? "CONS_GP, " : "",
4846            (flags & EF_IA_64_NOFUNCDESC_CONS_GP) ? "NOFUNCDESC_CONS_GP, " : "",
4847            (flags & EF_IA_64_ABSOLUTE) ? "ABSOLUTE, " : "",
4848            (flags & EF_IA_64_ABI64) ? "ABI64" : "ABI32");
4849
4850   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
4851   return TRUE;
4852 }
4853
4854 static enum elf_reloc_type_class
4855 elfNN_ia64_reloc_type_class (rela)
4856      const Elf_Internal_Rela *rela;
4857 {
4858   switch ((int) ELFNN_R_TYPE (rela->r_info))
4859     {
4860     case R_IA64_REL32MSB:
4861     case R_IA64_REL32LSB:
4862     case R_IA64_REL64MSB:
4863     case R_IA64_REL64LSB:
4864       return reloc_class_relative;
4865     case R_IA64_IPLTMSB:
4866     case R_IA64_IPLTLSB:
4867       return reloc_class_plt;
4868     case R_IA64_COPY:
4869       return reloc_class_copy;
4870     default:
4871       return reloc_class_normal;
4872     }
4873 }
4874
4875 static struct bfd_elf_special_section const elfNN_ia64_special_sections[]=
4876 {
4877   { ".sbss",  5, -1, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_IA_64_SHORT },
4878   { ".sdata", 6, -1, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_IA_64_SHORT },
4879   { NULL,     0,  0, 0,            0 }
4880 };
4881
4882 static bfd_boolean
4883 elfNN_ia64_hpux_vec (const bfd_target *vec)
4884 {
4885   extern const bfd_target bfd_elfNN_ia64_hpux_big_vec;
4886   return (vec == & bfd_elfNN_ia64_hpux_big_vec);
4887 }
4888
4889 static void
4890 elfNN_hpux_post_process_headers (abfd, info)
4891         bfd *abfd;
4892         struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
4893 {
4894   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4895
4896   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_HPUX;
4897   i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
4898 }
4899
4900 bfd_boolean
4901 elfNN_hpux_backend_section_from_bfd_section (abfd, sec, retval)
4902         bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
4903         asection *sec;
4904         int *retval;
4905 {
4906   if (bfd_is_com_section (sec))
4907     {
4908       *retval = SHN_IA_64_ANSI_COMMON;
4909       return TRUE;
4910     }
4911   return FALSE;
4912 }
4913
4914 static void
4915 elfNN_hpux_backend_symbol_processing (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
4916                                       asymbol *asym)
4917 {
4918   elf_symbol_type *elfsym = (elf_symbol_type *) asym;;
4919
4920   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
4921     {
4922     case SHN_IA_64_ANSI_COMMON:
4923       asym->section = bfd_com_section_ptr;
4924       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
4925       asym->flags &= ~BSF_GLOBAL;
4926       break;
4927     }
4928 }
4929
4930 \f
4931 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elfNN_ia64_little_vec
4932 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elfNN-ia64-little"
4933 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elfNN_ia64_big_vec
4934 #define TARGET_BIG_NAME                 "elfNN-ia64-big"
4935 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_ia64
4936 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_IA_64
4937 #define ELF_MACHINE_ALT1                1999    /* EAS2.3 */
4938 #define ELF_MACHINE_ALT2                1998    /* EAS2.2 */
4939 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x10000 /* 64KB */
4940
4941 #define elf_backend_section_from_shdr \
4942         elfNN_ia64_section_from_shdr
4943 #define elf_backend_section_flags \
4944         elfNN_ia64_section_flags
4945 #define elf_backend_fake_sections \
4946         elfNN_ia64_fake_sections
4947 #define elf_backend_final_write_processing \
4948         elfNN_ia64_final_write_processing
4949 #define elf_backend_add_symbol_hook \
4950         elfNN_ia64_add_symbol_hook
4951 #define elf_backend_additional_program_headers \
4952         elfNN_ia64_additional_program_headers
4953 #define elf_backend_modify_segment_map \
4954         elfNN_ia64_modify_segment_map
4955 #define elf_info_to_howto \
4956         elfNN_ia64_info_to_howto
4957
4958 #define bfd_elfNN_bfd_reloc_type_lookup \
4959         elfNN_ia64_reloc_type_lookup
4960 #define bfd_elfNN_bfd_is_local_label_name \
4961         elfNN_ia64_is_local_label_name
4962 #define bfd_elfNN_bfd_relax_section \
4963         elfNN_ia64_relax_section
4964
4965 /* Stuff for the BFD linker: */
4966 #define bfd_elfNN_bfd_link_hash_table_create \
4967         elfNN_ia64_hash_table_create
4968 #define bfd_elfNN_bfd_link_hash_table_free \
4969         elfNN_ia64_hash_table_free
4970 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
4971         elfNN_ia64_create_dynamic_sections
4972 #define elf_backend_check_relocs \
4973         elfNN_ia64_check_relocs
4974 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
4975         elfNN_ia64_adjust_dynamic_symbol
4976 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
4977         elfNN_ia64_size_dynamic_sections
4978 #define elf_backend_relocate_section \
4979         elfNN_ia64_relocate_section
4980 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
4981         elfNN_ia64_finish_dynamic_symbol
4982 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
4983         elfNN_ia64_finish_dynamic_sections
4984 #define bfd_elfNN_bfd_final_link \
4985         elfNN_ia64_final_link
4986
4987 #define bfd_elfNN_bfd_merge_private_bfd_data \
4988         elfNN_ia64_merge_private_bfd_data
4989 #define bfd_elfNN_bfd_set_private_flags \
4990         elfNN_ia64_set_private_flags
4991 #define bfd_elfNN_bfd_print_private_bfd_data \
4992         elfNN_ia64_print_private_bfd_data
4993
4994 #define elf_backend_plt_readonly        1
4995 #define elf_backend_want_plt_sym        0
4996 #define elf_backend_plt_alignment       5
4997 #define elf_backend_got_header_size     0
4998 #define elf_backend_want_got_plt        1
4999 #define elf_backend_may_use_rel_p       1
5000 #define elf_backend_may_use_rela_p      1
5001 #define elf_backend_default_use_rela_p  1
5002 #define elf_backend_want_dynbss         0
5003 #define elf_backend_copy_indirect_symbol elfNN_ia64_hash_copy_indirect
5004 #define elf_backend_hide_symbol         elfNN_ia64_hash_hide_symbol
5005 #define elf_backend_reloc_type_class    elfNN_ia64_reloc_type_class
5006 #define elf_backend_rela_normal         1
5007 #define elf_backend_special_sections    elfNN_ia64_special_sections
5008
5009 #include "elfNN-target.h"
5010
5011 /* HPUX-specific vectors.  */
5012
5013 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
5014 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
5015 #undef  TARGET_BIG_SYM
5016 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elfNN_ia64_hpux_big_vec
5017 #undef  TARGET_BIG_NAME
5018 #define TARGET_BIG_NAME                 "elfNN-ia64-hpux-big"
5019
5020 /* These are HP-UX specific functions.  */
5021
5022 #undef  elf_backend_post_process_headers
5023 #define elf_backend_post_process_headers elfNN_hpux_post_process_headers
5024
5025 #undef  elf_backend_section_from_bfd_section
5026 #define elf_backend_section_from_bfd_section elfNN_hpux_backend_section_from_bfd_section
5027
5028 #undef elf_backend_symbol_processing
5029 #define elf_backend_symbol_processing elfNN_hpux_backend_symbol_processing
5030
5031 #undef  elf_backend_want_p_paddr_set_to_zero
5032 #define elf_backend_want_p_paddr_set_to_zero 1
5033
5034 #undef  ELF_MAXPAGESIZE
5035 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000  /* 1K */
5036
5037 #undef  elfNN_bed
5038 #define elfNN_bed elfNN_ia64_hpux_bed
5039
5040 #include "elfNN-target.h"
5041
5042 #undef  elf_backend_want_p_paddr_set_to_zero