Merge from vendor branch OPENSSH:
[dragonfly.git] / contrib / binutils / bfd / elf32-arm.h
1 /* 32-bit ELF support for ARM
2    Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
19
20 typedef unsigned long int insn32;
21 typedef unsigned short int insn16;
22
23 static boolean elf32_arm_set_private_flags
24   PARAMS ((bfd *, flagword));
25 static boolean elf32_arm_copy_private_bfd_data
26   PARAMS ((bfd *, bfd *));
27 static boolean elf32_arm_merge_private_bfd_data
28   PARAMS ((bfd *, bfd *));
29 static boolean elf32_arm_print_private_bfd_data
30   PARAMS ((bfd *, PTR));
31 static int elf32_arm_get_symbol_type
32   PARAMS (( Elf_Internal_Sym *, int));
33 static struct bfd_link_hash_table *elf32_arm_link_hash_table_create
34   PARAMS ((bfd *));
35 static bfd_reloc_status_type elf32_arm_final_link_relocate
36   PARAMS ((reloc_howto_type *, bfd *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
37            Elf_Internal_Rela *, bfd_vma, struct bfd_link_info *, asection *,
38            const char *, int, struct elf_link_hash_entry *));
39 static insn32 insert_thumb_branch
40   PARAMS ((insn32, int));
41 static struct elf_link_hash_entry *find_thumb_glue
42   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *));
43 static struct elf_link_hash_entry *find_arm_glue
44   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *));
45 static void record_arm_to_thumb_glue
46   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
47 static void record_thumb_to_arm_glue
48   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
49 static void elf32_arm_post_process_headers
50   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
51 static int elf32_arm_to_thumb_stub
52   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *, bfd *, asection *,
53            bfd_byte *, asection *, bfd_vma, bfd_signed_vma, bfd_vma));
54 static int elf32_thumb_to_arm_stub
55   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *, bfd *, asection *,
56            bfd_byte *, asection *, bfd_vma, bfd_signed_vma, bfd_vma));
57 static boolean elf32_arm_relocate_section
58   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
59            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
60 static asection * elf32_arm_gc_mark_hook
61   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
62            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
63 static boolean elf32_arm_gc_sweep_hook
64   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
65            const Elf_Internal_Rela *));
66 static boolean elf32_arm_check_relocs
67   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
68            const Elf_Internal_Rela *));
69 static boolean elf32_arm_find_nearest_line
70   PARAMS ((bfd *, asection *, asymbol **, bfd_vma, const char **,
71            const char **, unsigned int *));
72 static boolean elf32_arm_adjust_dynamic_symbol
73   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
74 static boolean elf32_arm_size_dynamic_sections
75   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
76 static boolean elf32_arm_finish_dynamic_symbol
77   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
78            Elf_Internal_Sym *));
79 static boolean elf32_arm_finish_dynamic_sections
80   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
81 static struct bfd_hash_entry * elf32_arm_link_hash_newfunc
82   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
83 #ifdef USE_REL
84 static void arm_add_to_rel
85   PARAMS ((bfd *, bfd_byte *, reloc_howto_type *, bfd_signed_vma));
86 #endif
87
88 boolean bfd_elf32_arm_allocate_interworking_sections
89   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
90 boolean bfd_elf32_arm_get_bfd_for_interworking
91   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
92 boolean bfd_elf32_arm_process_before_allocation
93   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, int));
94 static enum elf_reloc_type_class elf32_arm_reloc_type_class
95   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
96
97 #define INTERWORK_FLAG(abfd)   (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_ARM_INTERWORK)
98
99 /* The linker script knows the section names for placement.
100    The entry_names are used to do simple name mangling on the stubs.
101    Given a function name, and its type, the stub can be found. The
102    name can be changed. The only requirement is the %s be present.  */
103 #define THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7t"
104 #define THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_thumb"
105
106 #define ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7"
107 #define ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_arm"
108
109 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
110    section.  */
111 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER     "/usr/lib/ld.so.1"
112
113 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
114 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
115
116 /* The first entry in a procedure linkage table looks like
117    this.  It is set up so that any shared library function that is
118    called before the relocation has been set up calls the dynamic
119    linker first.  */
120 static const bfd_vma elf32_arm_plt0_entry [PLT_ENTRY_SIZE / 4] =
121   {
122     0xe52de004, /* str   lr, [sp, #-4]!     */
123     0xe59fe010, /* ldr   lr, [pc, #16]      */
124     0xe08fe00e, /* add   lr, pc, lr         */
125     0xe5bef008  /* ldr   pc, [lr, #8]!      */
126   };
127
128 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like
129    this.  */
130 static const bfd_vma elf32_arm_plt_entry [PLT_ENTRY_SIZE / 4] =
131  {
132    0xe59fc004,  /* ldr   ip, [pc, #4]       */
133    0xe08fc00c,  /* add   ip, pc, ip         */
134    0xe59cf000,  /* ldr   pc, [ip]           */
135    0x00000000   /* offset to symbol in got  */
136  };
137
138 /* The ARM linker needs to keep track of the number of relocs that it
139    decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so that
140    it can discard PC relative relocs if it doesn't need them when
141    linking with -Bsymbolic.  We store the information in a field
142    extending the regular ELF linker hash table.  */
143
144 /* This structure keeps track of the number of PC relative relocs we
145    have copied for a given symbol.  */
146 struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied
147   {
148     /* Next section.  */
149     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * next;
150     /* A section in dynobj.  */
151     asection * section;
152     /* Number of relocs copied in this section.  */
153     bfd_size_type count;
154   };
155
156 /* Arm ELF linker hash entry.  */
157 struct elf32_arm_link_hash_entry
158   {
159     struct elf_link_hash_entry root;
160
161     /* Number of PC relative relocs copied for this symbol.  */
162     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * pcrel_relocs_copied;
163   };
164
165 /* Declare this now that the above structures are defined.  */
166 static boolean elf32_arm_discard_copies
167   PARAMS ((struct elf32_arm_link_hash_entry *, PTR));
168
169 /* Traverse an arm ELF linker hash table.  */
170 #define elf32_arm_link_hash_traverse(table, func, info)                 \
171   (elf_link_hash_traverse                                               \
172    (&(table)->root,                                                     \
173     (boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func),  \
174     (info)))
175
176 /* Get the ARM elf linker hash table from a link_info structure.  */
177 #define elf32_arm_hash_table(info) \
178   ((struct elf32_arm_link_hash_table *) ((info)->hash))
179
180 /* ARM ELF linker hash table.  */
181 struct elf32_arm_link_hash_table
182   {
183     /* The main hash table.  */
184     struct elf_link_hash_table root;
185
186     /* The size in bytes of the section containg the Thumb-to-ARM glue.  */
187     bfd_size_type thumb_glue_size;
188
189     /* The size in bytes of the section containg the ARM-to-Thumb glue.  */
190     bfd_size_type arm_glue_size;
191
192     /* An arbitary input BFD chosen to hold the glue sections.  */
193     bfd * bfd_of_glue_owner;
194
195     /* A boolean indicating whether knowledge of the ARM's pipeline
196        length should be applied by the linker.  */
197     int no_pipeline_knowledge;
198   };
199
200 /* Create an entry in an ARM ELF linker hash table.  */
201
202 static struct bfd_hash_entry *
203 elf32_arm_link_hash_newfunc (entry, table, string)
204      struct bfd_hash_entry * entry;
205      struct bfd_hash_table * table;
206      const char * string;
207 {
208   struct elf32_arm_link_hash_entry * ret =
209     (struct elf32_arm_link_hash_entry *) entry;
210
211   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
212      subclass.  */
213   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
214     ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
215            bfd_hash_allocate (table,
216                               sizeof (struct elf32_arm_link_hash_entry)));
217   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
218     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
219
220   /* Call the allocation method of the superclass.  */
221   ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
222          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
223                                      table, string));
224   if (ret != (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
225     ret->pcrel_relocs_copied = NULL;
226
227   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
228 }
229
230 /* Create an ARM elf linker hash table.  */
231
232 static struct bfd_link_hash_table *
233 elf32_arm_link_hash_table_create (abfd)
234      bfd *abfd;
235 {
236   struct elf32_arm_link_hash_table *ret;
237   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf32_arm_link_hash_table);
238
239   ret = (struct elf32_arm_link_hash_table *) bfd_alloc (abfd, amt);
240   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_table *) NULL)
241     return NULL;
242
243   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
244                                       elf32_arm_link_hash_newfunc))
245     {
246       bfd_release (abfd, ret);
247       return NULL;
248     }
249
250   ret->thumb_glue_size = 0;
251   ret->arm_glue_size = 0;
252   ret->bfd_of_glue_owner = NULL;
253   ret->no_pipeline_knowledge = 0;
254
255   return &ret->root.root;
256 }
257
258 /* Locate the Thumb encoded calling stub for NAME.  */
259
260 static struct elf_link_hash_entry *
261 find_thumb_glue (link_info, name, input_bfd)
262      struct bfd_link_info *link_info;
263      const char *name;
264      bfd *input_bfd;
265 {
266   char *tmp_name;
267   struct elf_link_hash_entry *hash;
268   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
269
270   /* We need a pointer to the armelf specific hash table.  */
271   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
272
273   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
274                                   + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
275
276   BFD_ASSERT (tmp_name);
277
278   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
279
280   hash = elf_link_hash_lookup
281     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
282
283   if (hash == NULL)
284     /* xgettext:c-format */
285     (*_bfd_error_handler) (_("%s: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"),
286                            bfd_archive_filename (input_bfd), tmp_name, name);
287
288   free (tmp_name);
289
290   return hash;
291 }
292
293 /* Locate the ARM encoded calling stub for NAME.  */
294
295 static struct elf_link_hash_entry *
296 find_arm_glue (link_info, name, input_bfd)
297      struct bfd_link_info *link_info;
298      const char *name;
299      bfd *input_bfd;
300 {
301   char *tmp_name;
302   struct elf_link_hash_entry *myh;
303   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
304
305   /* We need a pointer to the elfarm specific hash table.  */
306   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
307
308   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
309                                   + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
310
311   BFD_ASSERT (tmp_name);
312
313   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
314
315   myh = elf_link_hash_lookup
316     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
317
318   if (myh == NULL)
319     /* xgettext:c-format */
320     (*_bfd_error_handler) (_("%s: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"),
321                            bfd_archive_filename (input_bfd), tmp_name, name);
322
323   free (tmp_name);
324
325   return myh;
326 }
327
328 /* ARM->Thumb glue:
329
330    .arm
331    __func_from_arm:
332    ldr r12, __func_addr
333    bx  r12
334    __func_addr:
335    .word func    @ behave as if you saw a ARM_32 reloc.  */
336
337 #define ARM2THUMB_GLUE_SIZE 12
338 static const insn32 a2t1_ldr_insn = 0xe59fc000;
339 static const insn32 a2t2_bx_r12_insn = 0xe12fff1c;
340 static const insn32 a2t3_func_addr_insn = 0x00000001;
341
342 /* Thumb->ARM:                          Thumb->(non-interworking aware) ARM
343
344    .thumb                               .thumb
345    .align 2                             .align 2
346    __func_from_thumb:              __func_from_thumb:
347    bx pc                                push {r6, lr}
348    nop                                  ldr  r6, __func_addr
349    .arm                                         mov  lr, pc
350    __func_change_to_arm:                        bx   r6
351    b func                       .arm
352    __func_back_to_thumb:
353    ldmia r13! {r6, lr}
354    bx    lr
355    __func_addr:
356    .word        func  */
357
358 #define THUMB2ARM_GLUE_SIZE 8
359 static const insn16 t2a1_bx_pc_insn = 0x4778;
360 static const insn16 t2a2_noop_insn = 0x46c0;
361 static const insn32 t2a3_b_insn = 0xea000000;
362
363 static const insn16 t2a1_push_insn = 0xb540;
364 static const insn16 t2a2_ldr_insn = 0x4e03;
365 static const insn16 t2a3_mov_insn = 0x46fe;
366 static const insn16 t2a4_bx_insn = 0x4730;
367 static const insn32 t2a5_pop_insn = 0xe8bd4040;
368 static const insn32 t2a6_bx_insn = 0xe12fff1e;
369
370 boolean
371 bfd_elf32_arm_allocate_interworking_sections (info)
372      struct bfd_link_info * info;
373 {
374   asection * s;
375   bfd_byte * foo;
376   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
377
378   globals = elf32_arm_hash_table (info);
379
380   BFD_ASSERT (globals != NULL);
381
382   if (globals->arm_glue_size != 0)
383     {
384       BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
385
386       s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
387                                    ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
388
389       BFD_ASSERT (s != NULL);
390
391       foo = (bfd_byte *) bfd_alloc (globals->bfd_of_glue_owner,
392                                     globals->arm_glue_size);
393
394       s->_raw_size = s->_cooked_size = globals->arm_glue_size;
395       s->contents = foo;
396     }
397
398   if (globals->thumb_glue_size != 0)
399     {
400       BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
401
402       s = bfd_get_section_by_name
403         (globals->bfd_of_glue_owner, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
404
405       BFD_ASSERT (s != NULL);
406
407       foo = (bfd_byte *) bfd_alloc (globals->bfd_of_glue_owner,
408                                     globals->thumb_glue_size);
409
410       s->_raw_size = s->_cooked_size = globals->thumb_glue_size;
411       s->contents = foo;
412     }
413
414   return true;
415 }
416
417 static void
418 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h)
419      struct bfd_link_info * link_info;
420      struct elf_link_hash_entry * h;
421 {
422   const char * name = h->root.root.string;
423   asection * s;
424   char * tmp_name;
425   struct elf_link_hash_entry * myh;
426   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
427   bfd_vma val;
428
429   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
430
431   BFD_ASSERT (globals != NULL);
432   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
433
434   s = bfd_get_section_by_name
435     (globals->bfd_of_glue_owner, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
436
437   BFD_ASSERT (s != NULL);
438
439   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
440                                   + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
441
442   BFD_ASSERT (tmp_name);
443
444   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
445
446   myh = elf_link_hash_lookup
447     (&(globals)->root, tmp_name, false, false, true);
448
449   if (myh != NULL)
450     {
451       /* We've already seen this guy.  */
452       free (tmp_name);
453       return;
454     }
455
456   /* The only trick here is using hash_table->arm_glue_size as the value. Even
457      though the section isn't allocated yet, this is where we will be putting
458      it.  */
459   val = globals->arm_glue_size + 1;
460   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, globals->bfd_of_glue_owner,
461                                     tmp_name, BSF_GLOBAL, s, val,
462                                     NULL, true, false,
463                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
464
465   free (tmp_name);
466
467   globals->arm_glue_size += ARM2THUMB_GLUE_SIZE;
468
469   return;
470 }
471
472 static void
473 record_thumb_to_arm_glue (link_info, h)
474      struct bfd_link_info *link_info;
475      struct elf_link_hash_entry *h;
476 {
477   const char *name = h->root.root.string;
478   asection *s;
479   char *tmp_name;
480   struct elf_link_hash_entry *myh;
481   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
482   char bind;
483   bfd_vma val;
484
485   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
486
487   BFD_ASSERT (hash_table != NULL);
488   BFD_ASSERT (hash_table->bfd_of_glue_owner != NULL);
489
490   s = bfd_get_section_by_name
491     (hash_table->bfd_of_glue_owner, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
492
493   BFD_ASSERT (s != NULL);
494
495   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
496                                   + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
497
498   BFD_ASSERT (tmp_name);
499
500   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
501
502   myh = elf_link_hash_lookup
503     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
504
505   if (myh != NULL)
506     {
507       /* We've already seen this guy.  */
508       free (tmp_name);
509       return;
510     }
511
512   val = hash_table->thumb_glue_size + 1;
513   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner,
514                                     tmp_name, BSF_GLOBAL, s, val,
515                                     NULL, true, false,
516                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
517
518   /* If we mark it 'Thumb', the disassembler will do a better job.  */
519   bind = ELF_ST_BIND (myh->type);
520   myh->type = ELF_ST_INFO (bind, STT_ARM_TFUNC);
521
522   free (tmp_name);
523
524 #define CHANGE_TO_ARM "__%s_change_to_arm"
525 #define BACK_FROM_ARM "__%s_back_from_arm"
526
527   /* Allocate another symbol to mark where we switch to Arm mode.  */
528   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
529                                   + strlen (CHANGE_TO_ARM) + 1);
530
531   BFD_ASSERT (tmp_name);
532
533   sprintf (tmp_name, CHANGE_TO_ARM, name);
534
535   myh = NULL;
536
537   val = hash_table->thumb_glue_size + 4,
538   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner,
539                                     tmp_name, BSF_LOCAL, s, val,
540                                     NULL, true, false,
541                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
542
543   free (tmp_name);
544
545   hash_table->thumb_glue_size += THUMB2ARM_GLUE_SIZE;
546
547   return;
548 }
549
550 /* Select a BFD to be used to hold the sections used by the glue code.
551    This function is called from the linker scripts in ld/emultempl/
552    {armelf/pe}.em  */
553
554 boolean
555 bfd_elf32_arm_get_bfd_for_interworking (abfd, info)
556      bfd *abfd;
557      struct bfd_link_info *info;
558 {
559   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
560   flagword flags;
561   asection *sec;
562
563   /* If we are only performing a partial link do not bother
564      getting a bfd to hold the glue.  */
565   if (info->relocateable)
566     return true;
567
568   globals = elf32_arm_hash_table (info);
569
570   BFD_ASSERT (globals != NULL);
571
572   if (globals->bfd_of_glue_owner != NULL)
573     return true;
574
575   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
576
577   if (sec == NULL)
578     {
579       /* Note: we do not include the flag SEC_LINKER_CREATED, as this
580          will prevent elf_link_input_bfd() from processing the contents
581          of this section.  */
582       flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE | SEC_READONLY;
583
584       sec = bfd_make_section (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
585
586       if (sec == NULL
587           || !bfd_set_section_flags (abfd, sec, flags)
588           || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
589         return false;
590
591       /* Set the gc mark to prevent the section from being removed by garbage
592          collection, despite the fact that no relocs refer to this section.  */
593       sec->gc_mark = 1;
594     }
595
596   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
597
598   if (sec == NULL)
599     {
600       flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE | SEC_READONLY;
601
602       sec = bfd_make_section (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
603
604       if (sec == NULL
605           || !bfd_set_section_flags (abfd, sec, flags)
606           || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
607         return false;
608
609       sec->gc_mark = 1;
610     }
611
612   /* Save the bfd for later use.  */
613   globals->bfd_of_glue_owner = abfd;
614
615   return true;
616 }
617
618 boolean
619 bfd_elf32_arm_process_before_allocation (abfd, link_info, no_pipeline_knowledge)
620      bfd *abfd;
621      struct bfd_link_info *link_info;
622      int no_pipeline_knowledge;
623 {
624   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
625   Elf_Internal_Rela *free_relocs = NULL;
626   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
627   bfd_byte *contents = NULL;
628   bfd_byte *free_contents = NULL;
629   Elf32_External_Sym *extsyms = NULL;
630   Elf32_External_Sym *free_extsyms = NULL;
631
632   asection *sec;
633   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
634
635   /* If we are only performing a partial link do not bother
636      to construct any glue.  */
637   if (link_info->relocateable)
638     return true;
639
640   /* Here we have a bfd that is to be included on the link.  We have a hook
641      to do reloc rummaging, before section sizes are nailed down.  */
642   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
643
644   BFD_ASSERT (globals != NULL);
645   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
646
647   globals->no_pipeline_knowledge = no_pipeline_knowledge;
648
649   /* Rummage around all the relocs and map the glue vectors.  */
650   sec = abfd->sections;
651
652   if (sec == NULL)
653     return true;
654
655   for (; sec != NULL; sec = sec->next)
656     {
657       if (sec->reloc_count == 0)
658         continue;
659
660       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
661
662       /* Load the relocs.  */
663       irel = (_bfd_elf32_link_read_relocs (abfd, sec, (PTR) NULL,
664                                            (Elf_Internal_Rela *) NULL, false));
665
666       BFD_ASSERT (irel != 0);
667
668       irelend = irel + sec->reloc_count;
669       for (; irel < irelend; irel++)
670         {
671           long r_type;
672           unsigned long r_index;
673
674           struct elf_link_hash_entry *h;
675
676           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
677           r_index = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
678
679           /* These are the only relocation types we care about.  */
680           if (   r_type != R_ARM_PC24
681               && r_type != R_ARM_THM_PC22)
682             continue;
683
684           /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
685           if (contents == NULL)
686             {
687               /* Get cached copy if it exists.  */
688               if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
689                 contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
690               else
691                 {
692                   /* Go get them off disk.  */
693                   contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (sec->_raw_size);
694                   if (contents == NULL)
695                     goto error_return;
696
697                   free_contents = contents;
698
699                   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sec, contents,
700                                                  (file_ptr) 0, sec->_raw_size))
701                     goto error_return;
702                 }
703             }
704
705           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
706           if (extsyms == NULL)
707             {
708               /* Get cached copy if it exists.  */
709               if (symtab_hdr->contents != NULL)
710                 extsyms = (Elf32_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
711               else
712                 {
713                   /* Go get them off disk.  */
714                   extsyms = ((Elf32_External_Sym *)
715                              bfd_malloc (symtab_hdr->sh_size));
716                   if (extsyms == NULL)
717                     goto error_return;
718
719                   free_extsyms = extsyms;
720
721                   if (bfd_seek (abfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
722                       || (bfd_bread (extsyms, symtab_hdr->sh_size, abfd)
723                           != symtab_hdr->sh_size))
724                     goto error_return;
725                 }
726             }
727
728           /* If the relocation is not against a symbol it cannot concern us.  */
729           h = NULL;
730
731           /* We don't care about local symbols.  */
732           if (r_index < symtab_hdr->sh_info)
733             continue;
734
735           /* This is an external symbol.  */
736           r_index -= symtab_hdr->sh_info;
737           h = (struct elf_link_hash_entry *)
738             elf_sym_hashes (abfd)[r_index];
739
740           /* If the relocation is against a static symbol it must be within
741              the current section and so cannot be a cross ARM/Thumb relocation.  */
742           if (h == NULL)
743             continue;
744
745           switch (r_type)
746             {
747             case R_ARM_PC24:
748               /* This one is a call from arm code.  We need to look up
749                  the target of the call.  If it is a thumb target, we
750                  insert glue.  */
751               if (ELF_ST_TYPE(h->type) == STT_ARM_TFUNC)
752                 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h);
753               break;
754
755             case R_ARM_THM_PC22:
756               /* This one is a call from thumb code.  We look
757                  up the target of the call.  If it is not a thumb
758                  target, we insert glue.  */
759               if (ELF_ST_TYPE (h->type) != STT_ARM_TFUNC)
760                 record_thumb_to_arm_glue (link_info, h);
761               break;
762
763             default:
764               break;
765             }
766         }
767     }
768
769   return true;
770
771 error_return:
772   if (free_relocs != NULL)
773     free (free_relocs);
774   if (free_contents != NULL)
775     free (free_contents);
776   if (free_extsyms != NULL)
777     free (free_extsyms);
778
779   return false;
780 }
781
782 /* The thumb form of a long branch is a bit finicky, because the offset
783    encoding is split over two fields, each in it's own instruction. They
784    can occur in any order. So given a thumb form of long branch, and an
785    offset, insert the offset into the thumb branch and return finished
786    instruction.
787
788    It takes two thumb instructions to encode the target address. Each has
789    11 bits to invest. The upper 11 bits are stored in one (identifed by
790    H-0.. see below), the lower 11 bits are stored in the other (identified
791    by H-1).
792
793    Combine together and shifted left by 1 (it's a half word address) and
794    there you have it.
795
796    Op: 1111 = F,
797    H-0, upper address-0 = 000
798    Op: 1111 = F,
799    H-1, lower address-0 = 800
800
801    They can be ordered either way, but the arm tools I've seen always put
802    the lower one first. It probably doesn't matter. krk@cygnus.com
803
804    XXX:  Actually the order does matter.  The second instruction (H-1)
805    moves the computed address into the PC, so it must be the second one
806    in the sequence.  The problem, however is that whilst little endian code
807    stores the instructions in HI then LOW order, big endian code does the
808    reverse.  nickc@cygnus.com.  */
809
810 #define LOW_HI_ORDER      0xF800F000
811 #define HI_LOW_ORDER      0xF000F800
812
813 static insn32
814 insert_thumb_branch (br_insn, rel_off)
815      insn32 br_insn;
816      int rel_off;
817 {
818   unsigned int low_bits;
819   unsigned int high_bits;
820
821   BFD_ASSERT ((rel_off & 1) != 1);
822
823   rel_off >>= 1;                                /* Half word aligned address.  */
824   low_bits = rel_off & 0x000007FF;              /* The bottom 11 bits.  */
825   high_bits = (rel_off >> 11) & 0x000007FF;     /* The top 11 bits.  */
826
827   if ((br_insn & LOW_HI_ORDER) == LOW_HI_ORDER)
828     br_insn = LOW_HI_ORDER | (low_bits << 16) | high_bits;
829   else if ((br_insn & HI_LOW_ORDER) == HI_LOW_ORDER)
830     br_insn = HI_LOW_ORDER | (high_bits << 16) | low_bits;
831   else
832     /* FIXME: abort is probably not the right call. krk@cygnus.com  */
833     abort ();                   /* error - not a valid branch instruction form.  */
834
835   return br_insn;
836 }
837
838 /* Thumb code calling an ARM function.  */
839
840 static int
841 elf32_thumb_to_arm_stub (info, name, input_bfd, output_bfd, input_section,
842                          hit_data, sym_sec, offset, addend, val)
843      struct bfd_link_info * info;
844      const char *           name;
845      bfd *                  input_bfd;
846      bfd *                  output_bfd;
847      asection *             input_section;
848      bfd_byte *             hit_data;
849      asection *             sym_sec;
850      bfd_vma                offset;
851      bfd_signed_vma         addend;
852      bfd_vma                val;
853 {
854   asection * s = 0;
855   bfd_vma my_offset;
856   unsigned long int tmp;
857   long int ret_offset;
858   struct elf_link_hash_entry * myh;
859   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
860
861   myh = find_thumb_glue (info, name, input_bfd);
862   if (myh == NULL)
863     return false;
864
865   globals = elf32_arm_hash_table (info);
866
867   BFD_ASSERT (globals != NULL);
868   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
869
870   my_offset = myh->root.u.def.value;
871
872   s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
873                                THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
874
875   BFD_ASSERT (s != NULL);
876   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
877   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
878
879   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
880     {
881       if (sym_sec != NULL
882           && sym_sec->owner != NULL
883           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
884         {
885           (*_bfd_error_handler)
886             (_("%s(%s): warning: interworking not enabled."),
887              bfd_archive_filename (sym_sec->owner), name);
888           (*_bfd_error_handler)
889             (_("  first occurrence: %s: thumb call to arm"),
890              bfd_archive_filename (input_bfd));
891
892           return false;
893         }
894
895       --my_offset;
896       myh->root.u.def.value = my_offset;
897
898       bfd_put_16 (output_bfd, (bfd_vma) t2a1_bx_pc_insn,
899                   s->contents + my_offset);
900
901       bfd_put_16 (output_bfd, (bfd_vma) t2a2_noop_insn,
902                   s->contents + my_offset + 2);
903
904       ret_offset =
905         /* Address of destination of the stub.  */
906         ((bfd_signed_vma) val)
907         - ((bfd_signed_vma)
908            /* Offset from the start of the current section to the start of the stubs.  */
909            (s->output_offset
910             /* Offset of the start of this stub from the start of the stubs.  */
911             + my_offset
912             /* Address of the start of the current section.  */
913             + s->output_section->vma)
914            /* The branch instruction is 4 bytes into the stub.  */
915            + 4
916            /* ARM branches work from the pc of the instruction + 8.  */
917            + 8);
918
919       bfd_put_32 (output_bfd,
920                   (bfd_vma) t2a3_b_insn | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF),
921                   s->contents + my_offset + 4);
922     }
923
924   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->thumb_glue_size);
925
926   /* Now go back and fix up the original BL insn to point
927      to here.  */
928   ret_offset = (s->output_offset
929                 + my_offset
930                 - (input_section->output_offset
931                    + offset + addend)
932                 - 8);
933
934   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data
935                     - input_section->vma);
936
937   bfd_put_32 (output_bfd,
938               (bfd_vma) insert_thumb_branch (tmp, ret_offset),
939               hit_data - input_section->vma);
940
941   return true;
942 }
943
944 /* Arm code calling a Thumb function.  */
945
946 static int
947 elf32_arm_to_thumb_stub (info, name, input_bfd, output_bfd, input_section,
948                          hit_data, sym_sec, offset, addend, val)
949      struct bfd_link_info * info;
950      const char *           name;
951      bfd *                  input_bfd;
952      bfd *                  output_bfd;
953      asection *             input_section;
954      bfd_byte *             hit_data;
955      asection *             sym_sec;
956      bfd_vma                offset;
957      bfd_signed_vma         addend;
958      bfd_vma                val;
959 {
960   unsigned long int tmp;
961   bfd_vma my_offset;
962   asection * s;
963   long int ret_offset;
964   struct elf_link_hash_entry * myh;
965   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
966
967   myh = find_arm_glue (info, name, input_bfd);
968   if (myh == NULL)
969     return false;
970
971   globals = elf32_arm_hash_table (info);
972
973   BFD_ASSERT (globals != NULL);
974   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
975
976   my_offset = myh->root.u.def.value;
977   s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
978                                ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
979   BFD_ASSERT (s != NULL);
980   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
981   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
982
983   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
984     {
985       if (sym_sec != NULL
986           && sym_sec->owner != NULL
987           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
988         {
989           (*_bfd_error_handler)
990             (_("%s(%s): warning: interworking not enabled."),
991              bfd_archive_filename (sym_sec->owner), name);
992           (*_bfd_error_handler)
993             (_("  first occurrence: %s: arm call to thumb"),
994              bfd_archive_filename (input_bfd));
995         }
996
997       --my_offset;
998       myh->root.u.def.value = my_offset;
999
1000       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) a2t1_ldr_insn,
1001                   s->contents + my_offset);
1002
1003       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) a2t2_bx_r12_insn,
1004                   s->contents + my_offset + 4);
1005
1006       /* It's a thumb address.  Add the low order bit.  */
1007       bfd_put_32 (output_bfd, val | a2t3_func_addr_insn,
1008                   s->contents + my_offset + 8);
1009     }
1010
1011   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->arm_glue_size);
1012
1013   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
1014   tmp = tmp & 0xFF000000;
1015
1016   /* Somehow these are both 4 too far, so subtract 8.  */
1017   ret_offset = (s->output_offset
1018                 + my_offset
1019                 + s->output_section->vma
1020                 - (input_section->output_offset
1021                    + input_section->output_section->vma
1022                    + offset + addend)
1023                 - 8);
1024
1025   tmp = tmp | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF);
1026
1027   bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) tmp, hit_data - input_section->vma);
1028
1029   return true;
1030 }
1031
1032 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
1033
1034 static bfd_reloc_status_type
1035 elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
1036                                input_section, contents, rel, value,
1037                                info, sym_sec, sym_name, sym_flags, h)
1038      reloc_howto_type *     howto;
1039      bfd *                  input_bfd;
1040      bfd *                  output_bfd;
1041      asection *             input_section;
1042      bfd_byte *             contents;
1043      Elf_Internal_Rela *    rel;
1044      bfd_vma                value;
1045      struct bfd_link_info * info;
1046      asection *             sym_sec;
1047      const char *           sym_name;
1048      int                    sym_flags;
1049      struct elf_link_hash_entry * h;
1050 {
1051   unsigned long                 r_type = howto->type;
1052   unsigned long                 r_symndx;
1053   bfd_byte *                    hit_data = contents + rel->r_offset;
1054   bfd *                         dynobj = NULL;
1055   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1056   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1057   bfd_vma *                     local_got_offsets;
1058   asection *                    sgot = NULL;
1059   asection *                    splt = NULL;
1060   asection *                    sreloc = NULL;
1061   bfd_vma                       addend;
1062   bfd_signed_vma                signed_addend;
1063   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
1064
1065   /* If the start address has been set, then set the EF_ARM_HASENTRY
1066      flag.  Setting this more than once is redundant, but the cost is
1067      not too high, and it keeps the code simple.
1068
1069      The test is done  here, rather than somewhere else, because the
1070      start address is only set just before the final link commences.
1071
1072      Note - if the user deliberately sets a start address of 0, the
1073      flag will not be set.  */
1074   if (bfd_get_start_address (output_bfd) != 0)
1075     elf_elfheader (output_bfd)->e_flags |= EF_ARM_HASENTRY;
1076
1077   globals = elf32_arm_hash_table (info);
1078
1079   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1080   if (dynobj)
1081     {
1082       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1083       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1084     }
1085   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1086   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1087   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1088   r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1089
1090 #ifdef USE_REL
1091   addend = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1092
1093   if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1094     {
1095       signed_addend = -1;
1096       signed_addend &= ~ howto->src_mask;
1097       signed_addend |= addend;
1098     }
1099   else
1100     signed_addend = addend;
1101 #else
1102   addend = signed_addend = rel->r_addend;
1103 #endif
1104
1105   switch (r_type)
1106     {
1107     case R_ARM_NONE:
1108       return bfd_reloc_ok;
1109
1110     case R_ARM_PC24:
1111     case R_ARM_ABS32:
1112     case R_ARM_REL32:
1113 #ifndef OLD_ARM_ABI
1114     case R_ARM_XPC25:
1115 #endif
1116       /* When generating a shared object, these relocations are copied
1117          into the output file to be resolved at run time.  */
1118       if (info->shared
1119           && r_symndx != 0
1120           && (r_type != R_ARM_PC24
1121               || (h != NULL
1122                   && h->dynindx != -1
1123                   && (! info->symbolic
1124                       || (h->elf_link_hash_flags
1125                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1126         {
1127           Elf_Internal_Rel outrel;
1128           boolean skip, relocate;
1129
1130           if (sreloc == NULL)
1131             {
1132               const char * name;
1133
1134               name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1135                       (input_bfd,
1136                        elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
1137                        elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
1138               if (name == NULL)
1139                 return bfd_reloc_notsupported;
1140
1141               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
1142                           && strcmp (bfd_get_section_name (input_bfd,
1143                                                            input_section),
1144                                      name + 4) == 0);
1145
1146               sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1147               BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
1148             }
1149
1150           skip = false;
1151           relocate = false;
1152
1153           outrel.r_offset =
1154             _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
1155                                      rel->r_offset);
1156           if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
1157             skip = true;
1158           else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
1159             skip = true, relocate = true;
1160           outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1161                               + input_section->output_offset);
1162
1163           if (skip)
1164             memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1165           else if (r_type == R_ARM_PC24)
1166             {
1167               BFD_ASSERT (h != NULL && h->dynindx != -1);
1168               if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1169                 relocate = true;
1170               outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_PC24);
1171             }
1172           else
1173             {
1174               if (h == NULL
1175                   || ((info->symbolic || h->dynindx == -1)
1176                       && (h->elf_link_hash_flags
1177                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0))
1178                 {
1179                   relocate = true;
1180                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
1181                 }
1182               else
1183                 {
1184                   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1185                   if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1186                     relocate = true;
1187                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_ABS32);
1188                 }
1189             }
1190
1191           bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1192                                     (((Elf32_External_Rel *)
1193                                       sreloc->contents)
1194                                      + sreloc->reloc_count));
1195           ++sreloc->reloc_count;
1196
1197           /* If this reloc is against an external symbol, we do not want to
1198              fiddle with the addend.  Otherwise, we need to include the symbol
1199              value so that it becomes an addend for the dynamic reloc.  */
1200           if (! relocate)
1201             return bfd_reloc_ok;
1202
1203           return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1204                                            contents, rel->r_offset, value,
1205                                            (bfd_vma) 0);
1206         }
1207       else switch (r_type)
1208         {
1209 #ifndef OLD_ARM_ABI
1210         case R_ARM_XPC25:         /* Arm BLX instruction.  */
1211 #endif
1212         case R_ARM_PC24:          /* Arm B/BL instruction */
1213 #ifndef OLD_ARM_ABI
1214           if (r_type == R_ARM_XPC25)
1215             {
1216               /* Check for Arm calling Arm function.  */
1217               /* FIXME: Should we translate the instruction into a BL
1218                  instruction instead ?  */
1219               if (sym_flags != STT_ARM_TFUNC)
1220                 (*_bfd_error_handler) (_("\
1221 %s: Warning: Arm BLX instruction targets Arm function '%s'."),
1222                                        bfd_archive_filename (input_bfd),
1223                                        h ? h->root.root.string : "(local)");
1224             }
1225           else
1226 #endif
1227             {
1228               /* Check for Arm calling Thumb function.  */
1229               if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1230                 {
1231                   elf32_arm_to_thumb_stub (info, sym_name, input_bfd, output_bfd,
1232                                            input_section, hit_data, sym_sec, rel->r_offset,
1233                                            signed_addend, value);
1234                   return bfd_reloc_ok;
1235                 }
1236             }
1237
1238           if (   strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-littlearm-oabi") == 0
1239               || strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-bigarm-oabi") == 0)
1240             {
1241               /* The old way of doing things.  Trearing the addend as a
1242                  byte sized field and adding in the pipeline offset.  */
1243               value -= (input_section->output_section->vma
1244                         + input_section->output_offset);
1245               value -= rel->r_offset;
1246               value += addend;
1247
1248               if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1249                 value -= 8;
1250             }
1251           else
1252             {
1253               /* The ARM ELF ABI says that this reloc is computed as: S - P + A
1254                  where:
1255                   S is the address of the symbol in the relocation.
1256                   P is address of the instruction being relocated.
1257                   A is the addend (extracted from the instruction) in bytes.
1258
1259                  S is held in 'value'.
1260                  P is the base address of the section containing the instruction
1261                    plus the offset of the reloc into that section, ie:
1262                      (input_section->output_section->vma +
1263                       input_section->output_offset +
1264                       rel->r_offset).
1265                  A is the addend, converted into bytes, ie:
1266                      (signed_addend * 4)
1267
1268                  Note: None of these operations have knowledge of the pipeline
1269                  size of the processor, thus it is up to the assembler to encode
1270                  this information into the addend.  */
1271               value -= (input_section->output_section->vma
1272                         + input_section->output_offset);
1273               value -= rel->r_offset;
1274               value += (signed_addend << howto->size);
1275
1276               /* Previous versions of this code also used to add in the pipeline
1277                  offset here.  This is wrong because the linker is not supposed
1278                  to know about such things, and one day it might change.  In order
1279                  to support old binaries that need the old behaviour however, so
1280                  we attempt to detect which ABI was used to create the reloc.  */
1281               if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1282                 {
1283                   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp; /* Elf file header, internal form */
1284
1285                   i_ehdrp = elf_elfheader (input_bfd);
1286
1287                   if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == 0)
1288                     value -= 8;
1289                 }
1290             }
1291
1292           signed_addend = value;
1293           signed_addend >>= howto->rightshift;
1294
1295           /* It is not an error for an undefined weak reference to be
1296              out of range.  Any program that branches to such a symbol
1297              is going to crash anyway, so there is no point worrying
1298              about getting the destination exactly right.  */
1299           if (! h || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1300             {
1301               /* Perform a signed range check.  */
1302               if (   signed_addend >   ((bfd_signed_vma)  (howto->dst_mask >> 1))
1303                   || signed_addend < - ((bfd_signed_vma) ((howto->dst_mask + 1) >> 1)))
1304                 return bfd_reloc_overflow;
1305             }
1306
1307 #ifndef OLD_ARM_ABI
1308           /* If necessary set the H bit in the BLX instruction.  */
1309           if (r_type == R_ARM_XPC25 && ((value & 2) == 2))
1310             value = (signed_addend & howto->dst_mask)
1311               | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask))
1312               | (1 << 24);
1313           else
1314 #endif
1315             value = (signed_addend & howto->dst_mask)
1316               | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask));
1317           break;
1318
1319         case R_ARM_ABS32:
1320           value += addend;
1321           if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1322             value |= 1;
1323           break;
1324
1325         case R_ARM_REL32:
1326           value -= (input_section->output_section->vma
1327                     + input_section->output_offset + rel->r_offset);
1328           value += addend;
1329           break;
1330         }
1331
1332       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
1333       return bfd_reloc_ok;
1334
1335     case R_ARM_ABS8:
1336       value += addend;
1337       if ((long) value > 0x7f || (long) value < -0x80)
1338         return bfd_reloc_overflow;
1339
1340       bfd_put_8 (input_bfd, value, hit_data);
1341       return bfd_reloc_ok;
1342
1343     case R_ARM_ABS16:
1344       value += addend;
1345
1346       if ((long) value > 0x7fff || (long) value < -0x8000)
1347         return bfd_reloc_overflow;
1348
1349       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
1350       return bfd_reloc_ok;
1351
1352     case R_ARM_ABS12:
1353       /* Support ldr and str instruction for the arm */
1354       /* Also thumb b (unconditional branch).  ??? Really?  */
1355       value += addend;
1356
1357       if ((long) value > 0x7ff || (long) value < -0x800)
1358         return bfd_reloc_overflow;
1359
1360       value |= (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xfffff000);
1361       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
1362       return bfd_reloc_ok;
1363
1364     case R_ARM_THM_ABS5:
1365       /* Support ldr and str instructions for the thumb.  */
1366 #ifdef USE_REL
1367       /* Need to refetch addend.  */
1368       addend = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1369       /* ??? Need to determine shift amount from operand size.  */
1370       addend >>= howto->rightshift;
1371 #endif
1372       value += addend;
1373
1374       /* ??? Isn't value unsigned?  */
1375       if ((long) value > 0x1f || (long) value < -0x10)
1376         return bfd_reloc_overflow;
1377
1378       /* ??? Value needs to be properly shifted into place first.  */
1379       value |= bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & 0xf83f;
1380       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
1381       return bfd_reloc_ok;
1382
1383 #ifndef OLD_ARM_ABI
1384     case R_ARM_THM_XPC22:
1385 #endif
1386     case R_ARM_THM_PC22:
1387       /* Thumb BL (branch long instruction).  */
1388       {
1389         bfd_vma        relocation;
1390         boolean        overflow = false;
1391         bfd_vma        upper_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
1392         bfd_vma        lower_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2);
1393         bfd_signed_vma reloc_signed_max = ((1 << (howto->bitsize - 1)) - 1) >> howto->rightshift;
1394         bfd_signed_vma reloc_signed_min = ~ reloc_signed_max;
1395         bfd_vma        check;
1396         bfd_signed_vma signed_check;
1397
1398 #ifdef USE_REL
1399         /* Need to refetch the addend and squish the two 11 bit pieces
1400            together.  */
1401         {
1402           bfd_vma upper = upper_insn & 0x7ff;
1403           bfd_vma lower = lower_insn & 0x7ff;
1404           upper = (upper ^ 0x400) - 0x400; /* Sign extend.  */
1405           addend = (upper << 12) | (lower << 1);
1406           signed_addend = addend;
1407         }
1408 #endif
1409 #ifndef OLD_ARM_ABI
1410         if (r_type == R_ARM_THM_XPC22)
1411           {
1412             /* Check for Thumb to Thumb call.  */
1413             /* FIXME: Should we translate the instruction into a BL
1414                instruction instead ?  */
1415             if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1416               (*_bfd_error_handler) (_("\
1417 %s: Warning: Thumb BLX instruction targets thumb function '%s'."),
1418                                      bfd_archive_filename (input_bfd),
1419                                      h ? h->root.root.string : "(local)");
1420           }
1421         else
1422 #endif
1423           {
1424             /* If it is not a call to Thumb, assume call to Arm.
1425                If it is a call relative to a section name, then it is not a
1426                function call at all, but rather a long jump.  */
1427             if (sym_flags != STT_ARM_TFUNC && sym_flags != STT_SECTION)
1428               {
1429                 if (elf32_thumb_to_arm_stub
1430                     (info, sym_name, input_bfd, output_bfd, input_section,
1431                      hit_data, sym_sec, rel->r_offset, signed_addend, value))
1432                   return bfd_reloc_ok;
1433                 else
1434                   return bfd_reloc_dangerous;
1435               }
1436           }
1437
1438         relocation = value + signed_addend;
1439
1440         relocation -= (input_section->output_section->vma
1441                        + input_section->output_offset
1442                        + rel->r_offset);
1443
1444         if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1445           {
1446             Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp; /* Elf file header, internal form.  */
1447
1448             i_ehdrp = elf_elfheader (input_bfd);
1449
1450             /* Previous versions of this code also used to add in the pipline
1451                offset here.  This is wrong because the linker is not supposed
1452                to know about such things, and one day it might change.  In order
1453                to support old binaries that need the old behaviour however, so
1454                we attempt to detect which ABI was used to create the reloc.  */
1455             if (   strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-littlearm-oabi") == 0
1456                 || strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-bigarm-oabi") == 0
1457                 || i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == 0)
1458               relocation += 4;
1459           }
1460
1461         check = relocation >> howto->rightshift;
1462
1463         /* If this is a signed value, the rightshift just dropped
1464            leading 1 bits (assuming twos complement).  */
1465         if ((bfd_signed_vma) relocation >= 0)
1466           signed_check = check;
1467         else
1468           signed_check = check | ~((bfd_vma) -1 >> howto->rightshift);
1469
1470         /* Assumes two's complement.  */
1471         if (signed_check > reloc_signed_max || signed_check < reloc_signed_min)
1472           overflow = true;
1473
1474         /* Put RELOCATION back into the insn.  */
1475         upper_insn = (upper_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff) | ((relocation >> 12) & 0x7ff);
1476         lower_insn = (lower_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff) | ((relocation >> 1) & 0x7ff);
1477
1478 #ifndef OLD_ARM_ABI
1479         if (r_type == R_ARM_THM_XPC22
1480             && ((lower_insn & 0x1800) == 0x0800))
1481           /* Remove bit zero of the adjusted offset.  Bit zero can only be
1482              set if the upper insn is at a half-word boundary, since the
1483              destination address, an ARM instruction, must always be on a
1484              word boundary.  The semantics of the BLX (1) instruction, however,
1485              are that bit zero in the offset must always be zero, and the
1486              corresponding bit one in the target address will be set from bit
1487              one of the source address.  */
1488           lower_insn &= ~1;
1489 #endif
1490         /* Put the relocated value back in the object file:  */
1491         bfd_put_16 (input_bfd, upper_insn, hit_data);
1492         bfd_put_16 (input_bfd, lower_insn, hit_data + 2);
1493
1494         return (overflow ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok);
1495       }
1496       break;
1497
1498     case R_ARM_THM_PC11:
1499       /* Thumb B (branch) instruction).  */
1500       {
1501         bfd_vma        relocation;
1502         bfd_signed_vma reloc_signed_max = (1 << (howto->bitsize - 1)) - 1;
1503         bfd_signed_vma reloc_signed_min = ~ reloc_signed_max;
1504         bfd_vma        check;
1505         bfd_signed_vma signed_check;
1506
1507 #ifdef USE_REL
1508         /* Need to refetch addend.  */
1509         addend = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1510         /* ??? Need to determine shift amount from operand size.  */
1511         addend >>= howto->rightshift;
1512 #endif
1513         relocation = value + addend;
1514
1515         relocation -= (input_section->output_section->vma
1516                        + input_section->output_offset
1517                        + rel->r_offset);
1518
1519         check = relocation >> howto->rightshift;
1520
1521         /* If this is a signed value, the rightshift just
1522            dropped leading 1 bits (assuming twos complement).  */
1523         if ((bfd_signed_vma) relocation >= 0)
1524           signed_check = check;
1525         else
1526           signed_check = check | ~((bfd_vma) -1 >> howto->rightshift);
1527
1528         relocation |= (bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask));
1529  
1530         bfd_put_16 (input_bfd, relocation, hit_data);
1531
1532         /* Assumes two's complement.  */
1533         if (signed_check > reloc_signed_max || signed_check < reloc_signed_min)
1534           return bfd_reloc_overflow;
1535
1536         return bfd_reloc_ok;
1537       }
1538       
1539     case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
1540     case R_ARM_GNU_VTENTRY:
1541       return bfd_reloc_ok;
1542
1543     case R_ARM_COPY:
1544       return bfd_reloc_notsupported;
1545
1546     case R_ARM_GLOB_DAT:
1547       return bfd_reloc_notsupported;
1548
1549     case R_ARM_JUMP_SLOT:
1550       return bfd_reloc_notsupported;
1551
1552     case R_ARM_RELATIVE:
1553       return bfd_reloc_notsupported;
1554
1555     case R_ARM_GOTOFF:
1556       /* Relocation is relative to the start of the
1557          global offset table.  */
1558
1559       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1560       if (sgot == NULL)
1561         return bfd_reloc_notsupported;
1562
1563       /* If we are addressing a Thumb function, we need to adjust the 
1564          address by one, so that attempts to call the function pointer will
1565          correctly interpret it as Thumb code.  */
1566       if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1567         value += 1;
1568
1569       /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
1570          calculation.  We always want the start of .got.  If we
1571          define _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
1572          permitted by the ABI, we might have to change this
1573          calculation.  */
1574       value -= sgot->output_section->vma;
1575       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1576                                        contents, rel->r_offset, value,
1577                                        (bfd_vma) 0);
1578
1579     case R_ARM_GOTPC:
1580       /* Use global offset table as symbol value.  */
1581       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1582
1583       if (sgot == NULL)
1584         return bfd_reloc_notsupported;
1585
1586       value = sgot->output_section->vma;
1587       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1588                                        contents, rel->r_offset, value,
1589                                        (bfd_vma) 0);
1590
1591     case R_ARM_GOT32:
1592       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1593          global offset table.  */
1594       if (sgot == NULL)
1595         return bfd_reloc_notsupported;
1596
1597       if (h != NULL)
1598         {
1599           bfd_vma off;
1600
1601           off = h->got.offset;
1602           BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1603
1604           if (!elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created ||
1605               (info->shared && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
1606                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1607             {
1608               /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic link
1609                  and the symbol is defined locally.  We must initialize this
1610                  entry in the global offset table.  Since the offset must
1611                  always be a multiple of 4, we use the least significant bit
1612                  to record whether we have initialized it already.
1613
1614                  When doing a dynamic link, we create a .rel.got relocation
1615                  entry to initialize the value.  This is done in the
1616                  finish_dynamic_symbol routine.  */
1617               if ((off & 1) != 0)
1618                 off &= ~1;
1619               else
1620                 {
1621                   /* If we are addressing a Thumb function, we need to
1622                      adjust the address by one, so that attempts to
1623                      call the function pointer will correctly
1624                      interpret it as Thumb code.  */
1625                   if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1626                     value |= 1;
1627
1628                   bfd_put_32 (output_bfd, value, sgot->contents + off);
1629                   h->got.offset |= 1;
1630                 }
1631             }
1632
1633           value = sgot->output_offset + off;
1634         }
1635       else
1636         {
1637           bfd_vma off;
1638
1639           BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL &&
1640                       local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
1641
1642           off = local_got_offsets[r_symndx];
1643
1644           /* The offset must always be a multiple of 4.  We use the
1645              least significant bit to record whether we have already
1646              generated the necessary reloc.  */
1647           if ((off & 1) != 0)
1648             off &= ~1;
1649           else
1650             {
1651               bfd_put_32 (output_bfd, value, sgot->contents + off);
1652
1653               if (info->shared)
1654                 {
1655                   asection * srelgot;
1656                   Elf_Internal_Rel outrel;
1657
1658                   srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
1659                   BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
1660
1661                   outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1662                                      + sgot->output_offset
1663                                      + off);
1664                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
1665                   bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1666                                             (((Elf32_External_Rel *)
1667                                               srelgot->contents)
1668                                              + srelgot->reloc_count));
1669                   ++srelgot->reloc_count;
1670                 }
1671
1672               local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1673             }
1674
1675           value = sgot->output_offset + off;
1676         }
1677
1678       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1679                                        contents, rel->r_offset, value,
1680                                        (bfd_vma) 0);
1681
1682     case R_ARM_PLT32:
1683       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1684          procedure linkage table.  */
1685
1686       /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1687          without using the procedure linkage table.  */
1688       if (h == NULL)
1689         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1690                                  contents, rel->r_offset, value,
1691                                  (bfd_vma) 0);
1692
1693       if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1)
1694         /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1695            happens when statically linking PIC code, or when
1696            using -Bsymbolic.  */
1697         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1698                                          contents, rel->r_offset, value,
1699                                          (bfd_vma) 0);
1700
1701       BFD_ASSERT(splt != NULL);
1702       if (splt == NULL)
1703         return bfd_reloc_notsupported;
1704
1705       value = (splt->output_section->vma
1706                + splt->output_offset
1707                + h->plt.offset);
1708       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1709                                contents, rel->r_offset, value,
1710                                (bfd_vma) 0);
1711
1712     case R_ARM_SBREL32:
1713       return bfd_reloc_notsupported;
1714
1715     case R_ARM_AMP_VCALL9:
1716       return bfd_reloc_notsupported;
1717
1718     case R_ARM_RSBREL32:
1719       return bfd_reloc_notsupported;
1720
1721     case R_ARM_THM_RPC22:
1722       return bfd_reloc_notsupported;
1723
1724     case R_ARM_RREL32:
1725       return bfd_reloc_notsupported;
1726
1727     case R_ARM_RABS32:
1728       return bfd_reloc_notsupported;
1729
1730     case R_ARM_RPC24:
1731       return bfd_reloc_notsupported;
1732
1733     case R_ARM_RBASE:
1734       return bfd_reloc_notsupported;
1735
1736     default:
1737       return bfd_reloc_notsupported;
1738     }
1739 }
1740
1741 #ifdef USE_REL
1742 /* Add INCREMENT to the reloc (of type HOWTO) at ADDRESS.  */
1743 static void
1744 arm_add_to_rel (abfd, address, howto, increment)
1745      bfd *              abfd;
1746      bfd_byte *         address;
1747      reloc_howto_type * howto;
1748      bfd_signed_vma     increment;
1749 {
1750   bfd_signed_vma addend;
1751
1752   if (howto->type == R_ARM_THM_PC22)
1753     {
1754       int upper_insn, lower_insn;
1755       int upper, lower;
1756
1757       upper_insn = bfd_get_16 (abfd, address);
1758       lower_insn = bfd_get_16 (abfd, address + 2);
1759       upper = upper_insn & 0x7ff;
1760       lower = lower_insn & 0x7ff;
1761
1762       addend = (upper << 12) | (lower << 1);
1763       addend += increment;
1764       addend >>= 1;
1765
1766       upper_insn = (upper_insn & 0xf800) | ((addend >> 11) & 0x7ff);
1767       lower_insn = (lower_insn & 0xf800) | (addend & 0x7ff);
1768
1769       bfd_put_16 (abfd, (bfd_vma) upper_insn, address);
1770       bfd_put_16 (abfd, (bfd_vma) lower_insn, address + 2);
1771     }
1772   else
1773     {
1774       bfd_vma        contents;
1775
1776       contents = bfd_get_32 (abfd, address);
1777
1778       /* Get the (signed) value from the instruction.  */
1779       addend = contents & howto->src_mask;
1780       if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1781         {
1782           bfd_signed_vma mask;
1783
1784           mask = -1;
1785           mask &= ~ howto->src_mask;
1786           addend |= mask;
1787         }
1788
1789       /* Add in the increment, (which is a byte value).  */
1790       switch (howto->type)
1791         {
1792         default:
1793           addend += increment;
1794           break;
1795
1796         case R_ARM_PC24:
1797           addend <<= howto->size;
1798           addend += increment;
1799
1800           /* Should we check for overflow here ?  */
1801
1802           /* Drop any undesired bits.  */
1803           addend >>= howto->rightshift;
1804           break;
1805         }
1806
1807       contents = (contents & ~ howto->dst_mask) | (addend & howto->dst_mask);
1808
1809       bfd_put_32 (abfd, contents, address);
1810     }
1811 }
1812 #endif /* USE_REL */
1813
1814 /* Relocate an ARM ELF section.  */
1815 static boolean
1816 elf32_arm_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1817                             contents, relocs, local_syms, local_sections)
1818      bfd *                  output_bfd;
1819      struct bfd_link_info * info;
1820      bfd *                  input_bfd;
1821      asection *             input_section;
1822      bfd_byte *             contents;
1823      Elf_Internal_Rela *    relocs;
1824      Elf_Internal_Sym *     local_syms;
1825      asection **            local_sections;
1826 {
1827   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1828   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1829   Elf_Internal_Rela *           rel;
1830   Elf_Internal_Rela *           relend;
1831   const char *                  name;
1832
1833 #ifndef USE_REL
1834   if (info->relocateable)
1835     return true;
1836 #endif
1837
1838   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1839   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1840
1841   rel = relocs;
1842   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1843   for (; rel < relend; rel++)
1844     {
1845       int                          r_type;
1846       reloc_howto_type *           howto;
1847       unsigned long                r_symndx;
1848       Elf_Internal_Sym *           sym;
1849       asection *                   sec;
1850       struct elf_link_hash_entry * h;
1851       bfd_vma                      relocation;
1852       bfd_reloc_status_type        r;
1853       arelent                      bfd_reloc;
1854
1855       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1856       r_type   = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1857
1858       if (   r_type == R_ARM_GNU_VTENTRY
1859           || r_type == R_ARM_GNU_VTINHERIT)
1860         continue;
1861
1862 #ifdef USE_REL
1863       elf32_arm_info_to_howto (input_bfd, & bfd_reloc,
1864                                (Elf_Internal_Rel *) rel);
1865 #else
1866       elf32_arm_info_to_howto (input_bfd, & bfd_reloc, rel);
1867 #endif
1868       howto = bfd_reloc.howto;
1869
1870 #ifdef USE_REL
1871       if (info->relocateable)
1872         {
1873           /* This is a relocateable link.  We don't have to change
1874              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1875              in which case we have to adjust according to where the
1876              section symbol winds up in the output section.  */
1877           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1878             {
1879               sym = local_syms + r_symndx;
1880               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1881                 {
1882                   sec = local_sections[r_symndx];
1883                   arm_add_to_rel (input_bfd, contents + rel->r_offset,
1884                                   howto,
1885                                   (bfd_signed_vma) (sec->output_offset
1886                                                     + sym->st_value));
1887                 }
1888             }
1889
1890           continue;
1891         }
1892 #endif
1893
1894       /* This is a final link.  */
1895       h = NULL;
1896       sym = NULL;
1897       sec = NULL;
1898
1899       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1900         {
1901           sym = local_syms + r_symndx;
1902           sec = local_sections[r_symndx];
1903 #ifdef USE_REL
1904           relocation = (sec->output_section->vma
1905                         + sec->output_offset
1906                         + sym->st_value);
1907           if ((sec->flags & SEC_MERGE)
1908                    && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1909             {
1910               asection *msec;
1911               bfd_vma addend, value;
1912
1913               if (howto->rightshift)
1914                 {
1915                   (*_bfd_error_handler)
1916                     (_("%s(%s+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"),
1917                      bfd_archive_filename (input_bfd),
1918                      bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
1919                      (long) rel->r_offset, howto->name);
1920                   return false;
1921                 }
1922
1923               value = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
1924
1925               /* Get the (signed) value from the instruction.  */
1926               addend = value & howto->src_mask;
1927               if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1928                 {
1929                   bfd_signed_vma mask;
1930
1931                   mask = -1;
1932                   mask &= ~ howto->src_mask;
1933                   addend |= mask;
1934                 }
1935               msec = sec;
1936               addend =
1937                 _bfd_elf_rel_local_sym (output_bfd, sym, &msec, addend)
1938                 - relocation;
1939               addend += msec->output_section->vma + msec->output_offset;
1940               value = (value & ~ howto->dst_mask) | (addend & howto->dst_mask);
1941               bfd_put_32 (input_bfd, value, contents + rel->r_offset);
1942             }
1943 #else
1944           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, sec, rel);
1945 #endif
1946         }
1947       else
1948         {
1949           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1950
1951           while (   h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1952                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1953             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1954
1955           if (   h->root.type == bfd_link_hash_defined
1956               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1957             {
1958               int relocation_needed = 1;
1959
1960               sec = h->root.u.def.section;
1961
1962               /* In these cases, we don't need the relocation value.
1963                  We check specially because in some obscure cases
1964                  sec->output_section will be NULL.  */
1965               switch (r_type)
1966                 {
1967                 case R_ARM_PC24:
1968                 case R_ARM_ABS32:
1969                 case R_ARM_THM_PC22:
1970                   if (info->shared
1971                       && (
1972                   (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1973                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1974                           )
1975                       && ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1976                           /* DWARF will emit R_ARM_ABS32 relocations in its
1977                              sections against symbols defined externally
1978                              in shared libraries.  We can't do anything
1979                              with them here.  */
1980                           || ((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
1981                               && (h->elf_link_hash_flags
1982                                   & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
1983                       )
1984                     relocation_needed = 0;
1985                   break;
1986
1987                 case R_ARM_GOTPC:
1988                   relocation_needed = 0;
1989                   break;
1990
1991                 case R_ARM_GOT32:
1992                   if (elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
1993                       && (!info->shared
1994                           || (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1995                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1996                           )
1997                       )
1998                     relocation_needed = 0;
1999                   break;
2000
2001                 case R_ARM_PLT32:
2002                   if (h->plt.offset != (bfd_vma)-1)
2003                     relocation_needed = 0;
2004                   break;
2005
2006                 default:
2007                   if (sec->output_section == NULL)
2008                     {
2009                       (*_bfd_error_handler)
2010                         (_("%s: warning: unresolvable relocation %d against symbol `%s' from %s section"),
2011                          bfd_archive_filename (input_bfd),
2012                          r_type,
2013                          h->root.root.string,
2014                          bfd_get_section_name (input_bfd, input_section));
2015                       relocation_needed = 0;
2016                     }
2017                 }
2018
2019               if (relocation_needed)
2020                 relocation = h->root.u.def.value
2021                   + sec->output_section->vma
2022                   + sec->output_offset;
2023               else
2024                 relocation = 0;
2025             }
2026           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2027             relocation = 0;
2028           else if (info->shared && !info->symbolic
2029                    && !info->no_undefined
2030                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2031             relocation = 0;
2032           else
2033             {
2034               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
2035                     (info, h->root.root.string, input_bfd,
2036                      input_section, rel->r_offset,
2037                      (!info->shared || info->no_undefined
2038                       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
2039                 return false;
2040               relocation = 0;
2041             }
2042         }
2043
2044       if (h != NULL)
2045         name = h->root.root.string;
2046       else
2047         {
2048           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2049                   (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name));
2050           if (name == NULL || *name == '\0')
2051             name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2052         }
2053
2054       r = elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
2055                                          input_section, contents, rel,
2056                                          relocation, info, sec, name,
2057                                          (h ? ELF_ST_TYPE (h->type) :
2058                                           ELF_ST_TYPE (sym->st_info)), h);
2059
2060       if (r != bfd_reloc_ok)
2061         {
2062           const char * msg = (const char *) 0;
2063
2064           switch (r)
2065             {
2066             case bfd_reloc_overflow:
2067               /* If the overflowing reloc was to an undefined symbol,
2068                  we have already printed one error message and there
2069                  is no point complaining again.  */
2070               if ((! h ||
2071                    h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
2072                   && (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
2073                         (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2074                          input_bfd, input_section, rel->r_offset))))
2075                   return false;
2076               break;
2077
2078             case bfd_reloc_undefined:
2079               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
2080                     (info, name, input_bfd, input_section,
2081                      rel->r_offset, true)))
2082                 return false;
2083               break;
2084
2085             case bfd_reloc_outofrange:
2086               msg = _("internal error: out of range error");
2087               goto common_error;
2088
2089             case bfd_reloc_notsupported:
2090               msg = _("internal error: unsupported relocation error");
2091               goto common_error;
2092
2093             case bfd_reloc_dangerous:
2094               msg = _("internal error: dangerous error");
2095               goto common_error;
2096
2097             default:
2098               msg = _("internal error: unknown error");
2099               /* fall through */
2100
2101             common_error:
2102               if (!((*info->callbacks->warning)
2103                     (info, msg, name, input_bfd, input_section,
2104                      rel->r_offset)))
2105                 return false;
2106               break;
2107             }
2108         }
2109     }
2110
2111   return true;
2112 }
2113
2114 /* Function to keep ARM specific flags in the ELF header.  */
2115 static boolean
2116 elf32_arm_set_private_flags (abfd, flags)
2117      bfd *abfd;
2118      flagword flags;
2119 {
2120   if (elf_flags_init (abfd)
2121       && elf_elfheader (abfd)->e_flags != flags)
2122     {
2123       if (EF_ARM_EABI_VERSION (flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN)
2124         {
2125           if (flags & EF_ARM_INTERWORK)
2126             (*_bfd_error_handler) (_("\
2127 Warning: Not setting interworking flag of %s since it has already been specified as non-interworking"),
2128                                    bfd_archive_filename (abfd));
2129           else
2130             _bfd_error_handler (_("\
2131 Warning: Clearing the interworking flag of %s due to outside request"),
2132                                 bfd_archive_filename (abfd));
2133         }
2134     }
2135   else
2136     {
2137       elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
2138       elf_flags_init (abfd) = true;
2139     }
2140
2141   return true;
2142 }
2143
2144 /* Copy backend specific data from one object module to another.  */
2145
2146 static boolean
2147 elf32_arm_copy_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2148      bfd *ibfd;
2149      bfd *obfd;
2150 {
2151   flagword in_flags;
2152   flagword out_flags;
2153
2154   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2155       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2156     return true;
2157
2158   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2159   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2160
2161   if (elf_flags_init (obfd)
2162       && EF_ARM_EABI_VERSION (out_flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN
2163       && in_flags != out_flags)
2164     {
2165       /* Cannot mix APCS26 and APCS32 code.  */
2166       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_26) != (out_flags & EF_ARM_APCS_26))
2167         return false;
2168
2169       /* Cannot mix float APCS and non-float APCS code.  */
2170       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT))
2171         return false;
2172
2173       /* If the src and dest have different interworking flags
2174          then turn off the interworking bit.  */
2175       if ((in_flags & EF_ARM_INTERWORK) != (out_flags & EF_ARM_INTERWORK))
2176         {
2177           if (out_flags & EF_ARM_INTERWORK)
2178             _bfd_error_handler (_("\
2179 Warning: Clearing the interworking flag of %s because non-interworking code in %s has been linked with it"),
2180                                 bfd_get_filename (obfd),
2181                                 bfd_archive_filename (ibfd));
2182
2183           in_flags &= ~EF_ARM_INTERWORK;
2184         }
2185
2186       /* Likewise for PIC, though don't warn for this case.  */
2187       if ((in_flags & EF_ARM_PIC) != (out_flags & EF_ARM_PIC))
2188         in_flags &= ~EF_ARM_PIC;
2189     }
2190
2191   elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
2192   elf_flags_init (obfd) = true;
2193
2194   return true;
2195 }
2196
2197 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2198    object file when linking.  */
2199
2200 static boolean
2201 elf32_arm_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2202      bfd * ibfd;
2203      bfd * obfd;
2204 {
2205   flagword out_flags;
2206   flagword in_flags;
2207   boolean flags_compatible = true;
2208   boolean null_input_bfd = true;
2209   asection *sec;
2210
2211   /* Check if we have the same endianess.  */
2212   if (_bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd) == false)
2213     return false;
2214
2215   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2216       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2217     return true;
2218
2219   /* The input BFD must have had its flags initialised.  */
2220   /* The following seems bogus to me -- The flags are initialized in
2221      the assembler but I don't think an elf_flags_init field is
2222      written into the object.  */
2223   /* BFD_ASSERT (elf_flags_init (ibfd)); */
2224
2225   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2226   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2227
2228   if (!elf_flags_init (obfd))
2229     {
2230       /* If the input is the default architecture and had the default
2231          flags then do not bother setting the flags for the output
2232          architecture, instead allow future merges to do this.  If no
2233          future merges ever set these flags then they will retain their
2234          uninitialised values, which surprise surprise, correspond
2235          to the default values.  */
2236       if (bfd_get_arch_info (ibfd)->the_default
2237           && elf_elfheader (ibfd)->e_flags == 0)
2238         return true;
2239
2240       elf_flags_init (obfd) = true;
2241       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
2242
2243       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
2244           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
2245         return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd), bfd_get_mach (ibfd));
2246
2247       return true;
2248     }
2249
2250   /* Identical flags must be compatible.  */
2251   if (in_flags == out_flags)
2252     return true;
2253
2254   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
2255      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
2256      actually cause any incompatibility.  */
2257   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2258     {
2259       /* Ignore synthetic glue sections.  */
2260       if (strcmp (sec->name, ".glue_7")
2261           && strcmp (sec->name, ".glue_7t"))
2262         {
2263           null_input_bfd = false;
2264           break;
2265         }
2266     }
2267   if (null_input_bfd)
2268     return true;
2269
2270   /* Complain about various flag mismatches.  */
2271   if (EF_ARM_EABI_VERSION (in_flags) != EF_ARM_EABI_VERSION (out_flags))
2272     {
2273       _bfd_error_handler (_("\
2274 ERROR: %s is compiled for EABI version %d, whereas %s is compiled for version %d"),
2275                           bfd_archive_filename (ibfd),
2276                           (in_flags & EF_ARM_EABIMASK) >> 24,
2277                           bfd_get_filename (obfd),
2278                           (out_flags & EF_ARM_EABIMASK) >> 24);
2279       return false;
2280     }
2281
2282   /* Not sure what needs to be checked for EABI versions >= 1.  */
2283   if (EF_ARM_EABI_VERSION (in_flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN)
2284     {
2285       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_26) != (out_flags & EF_ARM_APCS_26))
2286         {
2287           _bfd_error_handler (_("\
2288 ERROR: %s is compiled for APCS-%d, whereas target %s uses APCS-%d"),
2289                               bfd_archive_filename (ibfd),
2290                               in_flags & EF_ARM_APCS_26 ? 26 : 32,
2291                               bfd_get_filename (obfd),
2292                               out_flags & EF_ARM_APCS_26 ? 26 : 32);
2293           flags_compatible = false;
2294         }
2295
2296       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT))
2297         {
2298           if (in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT)
2299             _bfd_error_handler (_("\
2300 ERROR: %s passes floats in float registers, whereas %s passes them in integer registers"),
2301                                 bfd_archive_filename (ibfd),
2302                                 bfd_get_filename (obfd));
2303           else
2304             _bfd_error_handler (_("\
2305 ERROR: %s passes floats in integer registers, whereas %s passes them in float registers"),
2306                                 bfd_archive_filename (ibfd),
2307                                 bfd_get_filename (obfd));
2308
2309           flags_compatible = false;
2310         }
2311
2312       if ((in_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT))
2313         {
2314           if (in_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT)
2315             _bfd_error_handler (_("\
2316 ERROR: %s uses VFP instructions, whereas %s uses FPA instructions"),
2317                                 bfd_archive_filename (ibfd),
2318                                 bfd_get_filename (obfd));
2319           else
2320             _bfd_error_handler (_("\
2321 ERROR: %s uses FPA instructions, whereas %s uses VFP instructions"),
2322                                 bfd_archive_filename (ibfd),
2323                                 bfd_get_filename (obfd));
2324
2325           flags_compatible = false;
2326         }
2327
2328 #ifdef EF_ARM_SOFT_FLOAT
2329       if ((in_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT))
2330         {
2331           /* We can allow interworking between code that is VFP format
2332              layout, and uses either soft float or integer regs for
2333              passing floating point arguments and results.  We already
2334              know that the APCS_FLOAT flags match; similarly for VFP
2335              flags.  */
2336           if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != 0
2337               || (in_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT) == 0)
2338             {
2339               if (in_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT)
2340                 _bfd_error_handler (_("\
2341 ERROR: %s uses software FP, whereas %s uses hardware FP"),
2342                                     bfd_archive_filename (ibfd),
2343                                     bfd_get_filename (obfd));
2344               else
2345                 _bfd_error_handler (_("\
2346 ERROR: %s uses hardware FP, whereas %s uses software FP"),
2347                                     bfd_archive_filename (ibfd),
2348                                     bfd_get_filename (obfd));
2349
2350               flags_compatible = false;
2351             }
2352         }
2353 #endif
2354
2355       /* Interworking mismatch is only a warning.  */
2356       if ((in_flags & EF_ARM_INTERWORK) != (out_flags & EF_ARM_INTERWORK))
2357         {
2358           if (in_flags & EF_ARM_INTERWORK)
2359             {
2360               _bfd_error_handler (_("\
2361 Warning: %s supports interworking, whereas %s does not"),
2362                                   bfd_archive_filename (ibfd),
2363                                   bfd_get_filename (obfd));    
2364             }
2365           else
2366             {
2367               _bfd_error_handler (_("\
2368 Warning: %s does not support interworking, whereas %s does"),
2369                                   bfd_archive_filename (ibfd),
2370                                   bfd_get_filename (obfd));
2371             }
2372         }
2373     }
2374
2375   return flags_compatible;
2376 }
2377
2378 /* Display the flags field.  */
2379
2380 static boolean
2381 elf32_arm_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
2382      bfd *abfd;
2383      PTR ptr;
2384 {
2385   FILE * file = (FILE *) ptr;
2386   unsigned long flags;
2387
2388   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
2389
2390   /* Print normal ELF private data.  */
2391   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
2392
2393   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
2394   /* Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
2395      containing valid data.  */
2396
2397   /* xgettext:c-format */
2398   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
2399
2400   switch (EF_ARM_EABI_VERSION (flags))
2401     {
2402     case EF_ARM_EABI_UNKNOWN:
2403       /* The following flag bits are GNU extenstions and not part of the
2404          official ARM ELF extended ABI.  Hence they are only decoded if
2405          the EABI version is not set.  */
2406       if (flags & EF_ARM_INTERWORK)
2407         fprintf (file, _(" [interworking enabled]"));
2408
2409       if (flags & EF_ARM_APCS_26)
2410         fprintf (file, " [APCS-26]");
2411       else
2412         fprintf (file, " [APCS-32]");
2413
2414       if (flags & EF_ARM_VFP_FLOAT)
2415         fprintf (file, _(" [VFP float format]"));
2416       else
2417         fprintf (file, _(" [FPA float format]"));
2418
2419       if (flags & EF_ARM_APCS_FLOAT)
2420         fprintf (file, _(" [floats passed in float registers]"));
2421
2422       if (flags & EF_ARM_PIC)
2423         fprintf (file, _(" [position independent]"));
2424
2425       if (flags & EF_ARM_NEW_ABI)
2426         fprintf (file, _(" [new ABI]"));
2427
2428       if (flags & EF_ARM_OLD_ABI)
2429         fprintf (file, _(" [old ABI]"));
2430
2431       if (flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT)
2432         fprintf (file, _(" [software FP]"));
2433
2434       flags &= ~(EF_ARM_INTERWORK | EF_ARM_APCS_26 | EF_ARM_APCS_FLOAT
2435                  | EF_ARM_PIC | EF_ARM_NEW_ABI | EF_ARM_OLD_ABI
2436                  | EF_ARM_SOFT_FLOAT | EF_ARM_VFP_FLOAT);
2437       break;
2438
2439     case EF_ARM_EABI_VER1:
2440       fprintf (file, _(" [Version1 EABI]"));
2441
2442       if (flags & EF_ARM_SYMSARESORTED)
2443         fprintf (file, _(" [sorted symbol table]"));
2444       else
2445         fprintf (file, _(" [unsorted symbol table]"));
2446
2447       flags &= ~ EF_ARM_SYMSARESORTED;
2448       break;
2449
2450     case EF_ARM_EABI_VER2:
2451       fprintf (file, _(" [Version2 EABI]"));
2452
2453       if (flags & EF_ARM_SYMSARESORTED)
2454         fprintf (file, _(" [sorted symbol table]"));
2455       else
2456         fprintf (file, _(" [unsorted symbol table]"));
2457
2458       if (flags & EF_ARM_DYNSYMSUSESEGIDX)
2459         fprintf (file, _(" [dynamic symbols use segment index]"));
2460
2461       if (flags & EF_ARM_MAPSYMSFIRST)
2462         fprintf (file, _(" [mapping symbols precede others]"));
2463
2464       flags &= ~(EF_ARM_SYMSARESORTED | EF_ARM_DYNSYMSUSESEGIDX
2465                  | EF_ARM_MAPSYMSFIRST);
2466       break;
2467
2468     default:
2469       fprintf (file, _(" <EABI version unrecognised>"));
2470       break;
2471     }
2472
2473   flags &= ~ EF_ARM_EABIMASK;
2474
2475   if (flags & EF_ARM_RELEXEC)
2476     fprintf (file, _(" [relocatable executable]"));
2477
2478   if (flags & EF_ARM_HASENTRY)
2479     fprintf (file, _(" [has entry point]"));
2480
2481   flags &= ~ (EF_ARM_RELEXEC | EF_ARM_HASENTRY);
2482
2483   if (flags)
2484     fprintf (file, _("<Unrecognised flag bits set>"));
2485
2486   fputc ('\n', file);
2487
2488   return true;
2489 }
2490
2491 static int
2492 elf32_arm_get_symbol_type (elf_sym, type)
2493      Elf_Internal_Sym * elf_sym;
2494      int type;
2495 {
2496   switch (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info))
2497     {
2498     case STT_ARM_TFUNC:
2499       return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
2500
2501     case STT_ARM_16BIT:
2502       /* If the symbol is not an object, return the STT_ARM_16BIT flag.
2503          This allows us to distinguish between data used by Thumb instructions
2504          and non-data (which is probably code) inside Thumb regions of an
2505          executable.  */
2506       if (type != STT_OBJECT)
2507         return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
2508       break;
2509
2510     default:
2511       break;
2512     }
2513
2514   return type;
2515 }
2516
2517 static asection *
2518 elf32_arm_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
2519        bfd *abfd;
2520        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2521        Elf_Internal_Rela *rel;
2522        struct elf_link_hash_entry *h;
2523        Elf_Internal_Sym *sym;
2524 {
2525   if (h != NULL)
2526     {
2527       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2528       {
2529       case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
2530       case R_ARM_GNU_VTENTRY:
2531         break;
2532
2533       default:
2534         switch (h->root.type)
2535           {
2536           case bfd_link_hash_defined:
2537           case bfd_link_hash_defweak:
2538             return h->root.u.def.section;
2539
2540           case bfd_link_hash_common:
2541             return h->root.u.c.p->section;
2542
2543           default:
2544             break;
2545           }
2546        }
2547      }
2548    else
2549      {
2550        return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
2551      }
2552
2553   return NULL;
2554 }
2555
2556 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
2557
2558 static boolean
2559 elf32_arm_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
2560      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2561      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2562      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
2563      const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED;
2564 {
2565   /* We don't support garbage collection of GOT and PLT relocs yet.  */
2566   return true;
2567 }
2568
2569 /* Look through the relocs for a section during the first phase.  */
2570
2571 static boolean
2572 elf32_arm_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
2573      bfd *                      abfd;
2574      struct bfd_link_info *     info;
2575      asection *                 sec;
2576      const Elf_Internal_Rela *  relocs;
2577 {
2578   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
2579   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
2580   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes_end;
2581   const Elf_Internal_Rela *     rel;
2582   const Elf_Internal_Rela *     rel_end;
2583   bfd *                         dynobj;
2584   asection * sgot, *srelgot, *sreloc;
2585   bfd_vma * local_got_offsets;
2586
2587   if (info->relocateable)
2588     return true;
2589
2590   sgot = srelgot = sreloc = NULL;
2591
2592   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2593   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (abfd);
2594
2595   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2596   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
2597   sym_hashes_end = sym_hashes
2598     + symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym);
2599
2600   if (!elf_bad_symtab (abfd))
2601     sym_hashes_end -= symtab_hdr->sh_info;
2602
2603   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
2604   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
2605     {
2606       struct elf_link_hash_entry *h;
2607       unsigned long r_symndx;
2608
2609       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
2610       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2611         h = NULL;
2612       else
2613         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
2614
2615       /* Some relocs require a global offset table.  */
2616       if (dynobj == NULL)
2617         {
2618           switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2619             {
2620             case R_ARM_GOT32:
2621             case R_ARM_GOTOFF:
2622             case R_ARM_GOTPC:
2623               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
2624               if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
2625                 return false;
2626               break;
2627
2628             default:
2629               break;
2630             }
2631         }
2632
2633       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2634         {
2635           case R_ARM_GOT32:
2636             /* This symbol requires a global offset table entry.  */
2637             if (sgot == NULL)
2638               {
2639                 sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2640                 BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2641               }
2642
2643             /* Get the got relocation section if necessary.  */
2644             if (srelgot == NULL
2645                 && (h != NULL || info->shared))
2646               {
2647                 srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
2648
2649                 /* If no got relocation section, make one and initialize.  */
2650                 if (srelgot == NULL)
2651                   {
2652                     srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rel.got");
2653                     if (srelgot == NULL
2654                         || ! bfd_set_section_flags (dynobj, srelgot,
2655                                                     (SEC_ALLOC
2656                                                      | SEC_LOAD
2657                                                      | SEC_HAS_CONTENTS
2658                                                      | SEC_IN_MEMORY
2659                                                      | SEC_LINKER_CREATED
2660                                                      | SEC_READONLY))
2661                         || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 2))
2662                       return false;
2663                   }
2664               }
2665
2666             if (h != NULL)
2667               {
2668                 if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2669                   /* We have already allocated space in the .got.  */
2670                   break;
2671
2672                 h->got.offset = sgot->_raw_size;
2673
2674                 /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2675                 if (h->dynindx == -1)
2676                   if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2677                     return false;
2678
2679                 srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2680               }
2681             else
2682               {
2683                 /* This is a global offset table entry for a local
2684                    symbol.  */
2685                 if (local_got_offsets == NULL)
2686                   {
2687                     bfd_size_type size;
2688                     unsigned int i;
2689
2690                     size = symtab_hdr->sh_info;
2691                     size *= sizeof (bfd_vma);
2692                     local_got_offsets = (bfd_vma *) bfd_alloc (abfd, size);
2693                     if (local_got_offsets == NULL)
2694                       return false;
2695                     elf_local_got_offsets (abfd) = local_got_offsets;
2696                     for (i = 0; i < symtab_hdr->sh_info; i++)
2697                       local_got_offsets[i] = (bfd_vma) -1;
2698                   }
2699
2700                 if (local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1)
2701                   /* We have already allocated space in the .got.  */
2702                   break;
2703
2704                 local_got_offsets[r_symndx] = sgot->_raw_size;
2705
2706                 if (info->shared)
2707                   /* If we are generating a shared object, we need to
2708                      output a R_ARM_RELATIVE reloc so that the dynamic
2709                      linker can adjust this GOT entry.  */
2710                   srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2711               }
2712
2713             sgot->_raw_size += 4;
2714             break;
2715
2716           case R_ARM_PLT32:
2717             /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
2718                actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
2719                because this might be a case of linking PIC code which is
2720                never referenced by a dynamic object, in which case we
2721                don't need to generate a procedure linkage table entry
2722                after all.  */
2723
2724             /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
2725                creating a procedure linkage table entry.  */
2726             if (h == NULL)
2727               continue;
2728
2729             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2730             break;
2731
2732           case R_ARM_ABS32:
2733           case R_ARM_REL32:
2734           case R_ARM_PC24:
2735             /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
2736                against a global symbol, or a non PC relative reloc
2737                against a local symbol, then we need to copy the reloc
2738                into the shared library.  However, if we are linking with
2739                -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
2740                global symbol which is defined in an object we are
2741                including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
2742                this point we have not seen all the input files, so it is
2743                possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
2744                later (it is never cleared).  We account for that
2745                possibility below by storing information in the
2746                pcrel_relocs_copied field of the hash table entry.  */
2747             if (info->shared
2748               && (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_ARM_PC24
2749                 || (h != NULL
2750                   && (! info->symbolic
2751                     || (h->elf_link_hash_flags
2752                       & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
2753               {
2754                 /* When creating a shared object, we must copy these
2755                    reloc types into the output file.  We create a reloc
2756                    section in dynobj and make room for this reloc.  */
2757                 if (sreloc == NULL)
2758                   {
2759                     const char * name;
2760
2761                     name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2762                             (abfd,
2763                              elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
2764                              elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
2765                     if (name == NULL)
2766                       return false;
2767
2768                     BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
2769                                 && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
2770                                            name + 4) == 0);
2771
2772                     sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
2773                     if (sreloc == NULL)
2774                       {
2775                         flagword flags;
2776
2777                         sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
2778                         flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
2779                                  | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
2780                         if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2781                           flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
2782                         if (sreloc == NULL
2783                             || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
2784                             || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
2785                           return false;
2786                       }
2787                   if (sec->flags & SEC_READONLY)
2788                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2789                   }
2790
2791                 sreloc->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2792                 /* If we are linking with -Bsymbolic, and this is a
2793                    global symbol, we count the number of PC relative
2794                    relocations we have entered for this symbol, so that
2795                    we can discard them again if the symbol is later
2796                    defined by a regular object.  Note that this function
2797                    is only called if we are using an elf_i386 linker
2798                    hash table, which means that h is really a pointer to
2799                    an elf_i386_link_hash_entry.  */
2800                 if (h != NULL && info->symbolic
2801                     && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_ARM_PC24)
2802                   {
2803                     struct elf32_arm_link_hash_entry * eh;
2804                     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * p;
2805
2806                     eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
2807
2808                     for (p = eh->pcrel_relocs_copied; p != NULL; p = p->next)
2809                       if (p->section == sreloc)
2810                         break;
2811
2812                     if (p == NULL)
2813                       {
2814                         p = ((struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied *)
2815                              bfd_alloc (dynobj, (bfd_size_type) sizeof * p));
2816                         if (p == NULL)
2817                           return false;
2818                         p->next = eh->pcrel_relocs_copied;
2819                         eh->pcrel_relocs_copied = p;
2820                         p->section = sreloc;
2821                         p->count = 0;
2822                       }
2823
2824                     ++p->count;
2825                   }
2826               }
2827             break;
2828
2829         /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
2830            Reconstruct it for later use during GC.  */
2831         case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
2832           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
2833             return false;
2834           break;
2835
2836         /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
2837            used.  Record for later use during GC.  */
2838         case R_ARM_GNU_VTENTRY:
2839           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
2840             return false;
2841           break;
2842         }
2843     }
2844
2845   return true;
2846 }
2847
2848 /* Find the nearest line to a particular section and offset, for error
2849    reporting.   This code is a duplicate of the code in elf.c, except
2850    that it also accepts STT_ARM_TFUNC as a symbol that names a function.  */
2851
2852 static boolean
2853 elf32_arm_find_nearest_line
2854   (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr, functionname_ptr, line_ptr)
2855      bfd *          abfd;
2856      asection *     section;
2857      asymbol **     symbols;
2858      bfd_vma        offset;
2859      const char **  filename_ptr;
2860      const char **  functionname_ptr;
2861      unsigned int * line_ptr;
2862 {
2863   boolean      found;
2864   const char * filename;
2865   asymbol *    func;
2866   bfd_vma      low_func;
2867   asymbol **   p;
2868
2869   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
2870                                      filename_ptr, functionname_ptr,
2871                                      line_ptr, 0,
2872                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
2873     return true;
2874
2875   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
2876                                              &found, filename_ptr,
2877                                              functionname_ptr, line_ptr,
2878                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
2879     return false;
2880
2881   if (found)
2882     return true;
2883
2884   if (symbols == NULL)
2885     return false;
2886
2887   filename = NULL;
2888   func = NULL;
2889   low_func = 0;
2890
2891   for (p = symbols; *p != NULL; p++)
2892     {
2893       elf_symbol_type *q;
2894
2895       q = (elf_symbol_type *) *p;
2896
2897       if (bfd_get_section (&q->symbol) != section)
2898         continue;
2899
2900       switch (ELF_ST_TYPE (q->internal_elf_sym.st_info))
2901         {
2902         default:
2903           break;
2904         case STT_FILE:
2905           filename = bfd_asymbol_name (&q->symbol);
2906           break;
2907         case STT_NOTYPE:
2908         case STT_FUNC:
2909         case STT_ARM_TFUNC:
2910           if (q->symbol.section == section
2911               && q->symbol.value >= low_func
2912               && q->symbol.value <= offset)
2913             {
2914               func = (asymbol *) q;
2915               low_func = q->symbol.value;
2916             }
2917           break;
2918         }
2919     }
2920
2921   if (func == NULL)
2922     return false;
2923
2924   *filename_ptr = filename;
2925   *functionname_ptr = bfd_asymbol_name (func);
2926   *line_ptr = 0;
2927
2928   return true;
2929 }
2930
2931 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
2932    regular object.  The current definition is in some section of the
2933    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
2934    change the definition to something the rest of the link can
2935    understand.  */
2936
2937 static boolean
2938 elf32_arm_adjust_dynamic_symbol (info, h)
2939      struct bfd_link_info * info;
2940      struct elf_link_hash_entry * h;
2941 {
2942   bfd * dynobj;
2943   asection * s;
2944   unsigned int power_of_two;
2945
2946   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2947
2948   /* Make sure we know what is going on here.  */
2949   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
2950               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
2951                   || h->weakdef != NULL
2952                   || ((h->elf_link_hash_flags
2953                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2954                       && (h->elf_link_hash_flags
2955                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
2956                       && (h->elf_link_hash_flags
2957                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
2958
2959   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
2960      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
2961      when we know the address of the .got section.  */
2962   if (h->type == STT_FUNC
2963       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
2964     {
2965       if (! info->shared
2966           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2967           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0)
2968         {
2969           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
2970              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
2971              object.  In such a case, we don't actually need to build
2972              a procedure linkage table, and we can just do a PC32
2973              reloc instead.  */
2974           BFD_ASSERT ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0);
2975           return true;
2976         }
2977
2978       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2979       if (h->dynindx == -1)
2980         {
2981           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2982             return false;
2983         }
2984
2985       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2986       BFD_ASSERT (s != NULL);
2987
2988       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
2989          first entry.  */
2990       if (s->_raw_size == 0)
2991         s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2992
2993       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
2994          not generating a shared library, then set the symbol to this
2995          location in the .plt.  This is required to make function
2996          pointers compare as equal between the normal executable and
2997          the shared library.  */
2998       if (! info->shared
2999           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3000         {
3001           h->root.u.def.section = s;
3002           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
3003         }
3004
3005       h->plt.offset = s->_raw_size;
3006
3007       /* Make room for this entry.  */
3008       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
3009
3010       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
3011          will be placed in the .got section by the linker script.  */
3012       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3013       BFD_ASSERT (s != NULL);
3014       s->_raw_size += 4;
3015
3016       /* We also need to make an entry in the .rel.plt section.  */
3017
3018       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
3019       BFD_ASSERT (s != NULL);
3020       s->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
3021
3022       return true;
3023     }
3024
3025   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
3026      processor independent code will have arranged for us to see the
3027      real definition first, and we can just use the same value.  */
3028   if (h->weakdef != NULL)
3029     {
3030       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
3031                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3032       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
3033       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
3034       return true;
3035     }
3036
3037   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
3038      is not a function.  */
3039
3040   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
3041      only references to the symbol are via the global offset table.
3042      For such cases we need not do anything here; the relocations will
3043      be handled correctly by relocate_section.  */
3044   if (info->shared)
3045     return true;
3046
3047   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
3048      become part of the .bss section of the executable.  There will be
3049      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
3050      object will contain position independent code, so all references
3051      from the dynamic object to this symbol will go through the global
3052      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
3053      determine the address it must put in the global offset table, so
3054      both the dynamic object and the regular object will refer to the
3055      same memory location for the variable.  */
3056   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
3057   BFD_ASSERT (s != NULL);
3058
3059   /* We must generate a R_ARM_COPY reloc to tell the dynamic linker to
3060      copy the initial value out of the dynamic object and into the
3061      runtime process image.  We need to remember the offset into the
3062      .rel.bss section we are going to use.  */
3063   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3064     {
3065       asection *srel;
3066
3067       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.bss");
3068       BFD_ASSERT (srel != NULL);
3069       srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
3070       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
3071     }
3072
3073   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
3074      have no idea how ELF linkers handle this.  */
3075   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
3076   if (power_of_two > 3)
3077     power_of_two = 3;
3078
3079   /* Apply the required alignment.  */
3080   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
3081                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
3082   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
3083     {
3084       if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
3085         return false;
3086     }
3087
3088   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
3089   h->root.u.def.section = s;
3090   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
3091
3092   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
3093   s->_raw_size += h->size;
3094
3095   return true;
3096 }
3097
3098 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
3099
3100 static boolean
3101 elf32_arm_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
3102      bfd * output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3103      struct bfd_link_info * info;
3104 {
3105   bfd * dynobj;
3106   asection * s;
3107   boolean plt;
3108   boolean relocs;
3109
3110   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3111   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
3112
3113   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3114     {
3115       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
3116       if (! info->shared)
3117         {
3118           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
3119           BFD_ASSERT (s != NULL);
3120           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
3121           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
3122         }
3123     }
3124   else
3125     {
3126       /* We may have created entries in the .rel.got section.
3127          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
3128          not actually use these entries.  Reset the size of .rel.got,
3129          which will cause it to get stripped from the output file
3130          below.  */
3131       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
3132       if (s != NULL)
3133         s->_raw_size = 0;
3134     }
3135
3136   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
3137      PC relative relocs against symbols defined in a regular object.
3138      We allocated space for them in the check_relocs routine, but we
3139      will not fill them in in the relocate_section routine.  */
3140   if (info->shared && info->symbolic)
3141     elf32_arm_link_hash_traverse (elf32_arm_hash_table (info),
3142                                   elf32_arm_discard_copies,
3143                                   (PTR) NULL);
3144
3145   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
3146      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
3147      memory for them.  */
3148   plt = false;
3149   relocs = false;
3150   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
3151     {
3152       const char * name;
3153       boolean strip;
3154
3155       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
3156         continue;
3157
3158       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
3159          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
3160       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
3161
3162       strip = false;
3163
3164       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
3165         {
3166           if (s->_raw_size == 0)
3167             {
3168               /* Strip this section if we don't need it; see the
3169                  comment below.  */
3170               strip = true;
3171             }
3172           else
3173             {
3174               /* Remember whether there is a PLT.  */
3175               plt = true;
3176             }
3177         }
3178       else if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
3179         {
3180           if (s->_raw_size == 0)
3181             {
3182               /* If we don't need this section, strip it from the
3183                  output file.  This is mostly to handle .rel.bss and
3184                  .rel.plt.  We must create both sections in
3185                  create_dynamic_sections, because they must be created
3186                  before the linker maps input sections to output
3187                  sections.  The linker does that before
3188                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
3189                  function which decides whether anything needs to go
3190                  into these sections.  */
3191               strip = true;
3192             }
3193           else
3194             {
3195               /* Remember whether there are any reloc sections other
3196                  than .rel.plt.  */
3197               if (strcmp (name, ".rel.plt") != 0)
3198                 relocs = true;
3199
3200               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
3201                  to copy relocs into the output file.  */
3202               s->reloc_count = 0;
3203             }
3204         }
3205       else if (strncmp (name, ".got", 4) != 0)
3206         {
3207           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
3208           continue;
3209         }
3210
3211       if (strip)
3212         {
3213           asection ** spp;
3214
3215           for (spp = &s->output_section->owner->sections;
3216                *spp != NULL;
3217                spp = &(*spp)->next)
3218             {
3219               if (*spp == s->output_section)
3220                 {
3221                   bfd_section_list_remove (s->output_section->owner, spp);
3222                   --s->output_section->owner->section_count;
3223                   break;
3224                 }
3225             }
3226           continue;
3227         }
3228
3229       /* Allocate memory for the section contents.  */
3230       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
3231       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3232         return false;
3233     }
3234
3235   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3236     {
3237       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
3238          values later, in elf32_arm_finish_dynamic_sections, but we
3239          must add the entries now so that we get the correct size for
3240          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
3241          dynamic linker and used by the debugger.  */
3242 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
3243   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
3244
3245       if (!info->shared)
3246         {
3247           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
3248             return false;
3249         }
3250
3251       if (plt)
3252         {
3253           if (   !add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
3254               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
3255               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_REL)
3256               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
3257             return false;
3258         }
3259
3260       if (relocs)
3261         {
3262           if (   !add_dynamic_entry (DT_REL, 0)
3263               || !add_dynamic_entry (DT_RELSZ, 0)
3264               || !add_dynamic_entry (DT_RELENT, sizeof (Elf32_External_Rel)))
3265             return false;
3266         }
3267
3268       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
3269         {
3270           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
3271             return false;
3272           info->flags |= DF_TEXTREL;
3273         }
3274     }
3275 #undef add_synamic_entry
3276
3277   return true;
3278 }
3279
3280 /* This function is called via elf32_arm_link_hash_traverse if we are
3281    creating a shared object with -Bsymbolic.  It discards the space
3282    allocated to copy PC relative relocs against symbols which are
3283    defined in regular objects.  We allocated space for them in the
3284    check_relocs routine, but we won't fill them in in the
3285    relocate_section routine.  */
3286
3287 static boolean
3288 elf32_arm_discard_copies (h, ignore)
3289      struct elf32_arm_link_hash_entry * h;
3290      PTR ignore ATTRIBUTE_UNUSED;
3291 {
3292   struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * s;
3293
3294   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3295     h = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3296
3297   /* We only discard relocs for symbols defined in a regular object.  */
3298   if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3299     return true;
3300
3301   for (s = h->pcrel_relocs_copied; s != NULL; s = s->next)
3302     s->section->_raw_size -= s->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
3303
3304   return true;
3305 }
3306
3307 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
3308    dynamic sections here.  */
3309
3310 static boolean
3311 elf32_arm_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
3312      bfd * output_bfd;
3313      struct bfd_link_info * info;
3314      struct elf_link_hash_entry * h;
3315      Elf_Internal_Sym * sym;
3316 {
3317   bfd * dynobj;
3318
3319   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3320
3321   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
3322     {
3323       asection * splt;
3324       asection * sgot;
3325       asection * srel;
3326       bfd_vma plt_index;
3327       bfd_vma got_offset;
3328       Elf_Internal_Rel rel;
3329
3330       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
3331          it up.  */
3332
3333       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
3334
3335       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
3336       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3337       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
3338       BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srel != NULL);
3339
3340       /* Get the index in the procedure linkage table which
3341          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
3342          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
3343          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
3344       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
3345
3346       /* Get the offset into the .got table of the entry that
3347          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
3348          The first three are reserved.  */
3349       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
3350
3351       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
3352       bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt_entry[0],
3353                   splt->contents + h->plt.offset + 0);
3354       bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt_entry[1],
3355                   splt->contents + h->plt.offset + 4);
3356       bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt_entry[2],
3357                   splt->contents + h->plt.offset + 8);
3358       bfd_put_32 (output_bfd,
3359                       (sgot->output_section->vma
3360                        + sgot->output_offset
3361                        + got_offset
3362                        - splt->output_section->vma
3363                        - splt->output_offset
3364                        - h->plt.offset - 12),
3365                       splt->contents + h->plt.offset + 12);
3366
3367       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
3368       bfd_put_32 (output_bfd,
3369                   (splt->output_section->vma
3370                    + splt->output_offset),
3371                   sgot->contents + got_offset);
3372
3373       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
3374       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
3375                       + sgot->output_offset
3376                       + got_offset);
3377       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_JUMP_SLOT);
3378       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3379                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
3380                                  + plt_index));
3381
3382       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3383         {
3384           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
3385              the .plt section.  Leave the value alone.  */
3386           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3387           /* If the symbol is weak, we do need to clear the value.
3388              Otherwise, the PLT entry would provide a definition for
3389              the symbol even if the symbol wasn't defined anywhere,
3390              and so the symbol would never be NULL.  */
3391           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK)
3392               == 0)
3393             sym->st_value = 0;
3394         }
3395     }
3396
3397   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
3398     {
3399       asection * sgot;
3400       asection * srel;
3401       Elf_Internal_Rel rel;
3402
3403       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
3404          up.  */
3405       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
3406       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
3407       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srel != NULL);
3408
3409       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
3410                       + sgot->output_offset
3411                       + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
3412
3413       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
3414          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in
3415          the global offset table will already have been initialized in
3416          the relocate_section function.  */
3417       if (info->shared
3418           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
3419           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
3420         rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
3421       else
3422         {
3423           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + h->got.offset);
3424           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_GLOB_DAT);
3425         }
3426
3427       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3428                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
3429                                  + srel->reloc_count));
3430       ++srel->reloc_count;
3431     }
3432
3433   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
3434     {
3435       asection * s;
3436       Elf_Internal_Rel rel;
3437
3438       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
3439       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
3440                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3441                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
3442
3443       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
3444                                    ".rel.bss");
3445       BFD_ASSERT (s != NULL);
3446
3447       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
3448                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
3449                       + h->root.u.def.section->output_offset);
3450       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_COPY);
3451       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3452                                 ((Elf32_External_Rel *) s->contents
3453                                  + s->reloc_count));
3454       ++s->reloc_count;
3455     }
3456
3457   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
3458   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
3459       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
3460     sym->st_shndx = SHN_ABS;
3461
3462   return true;
3463 }
3464
3465 /* Finish up the dynamic sections.  */
3466
3467 static boolean
3468 elf32_arm_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
3469      bfd * output_bfd;
3470      struct bfd_link_info * info;
3471 {
3472   bfd * dynobj;
3473   asection * sgot;
3474   asection * sdyn;
3475
3476   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3477
3478   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3479   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
3480   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3481
3482   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3483     {
3484       asection *splt;
3485       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
3486
3487       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
3488       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
3489
3490       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
3491       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
3492
3493       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
3494         {
3495           Elf_Internal_Dyn dyn;
3496           const char * name;
3497           asection * s;
3498
3499           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
3500
3501           switch (dyn.d_tag)
3502             {
3503             default:
3504               break;
3505
3506             case DT_PLTGOT:
3507               name = ".got";
3508               goto get_vma;
3509             case DT_JMPREL:
3510               name = ".rel.plt";
3511             get_vma:
3512               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
3513               BFD_ASSERT (s != NULL);
3514               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
3515               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3516               break;
3517
3518             case DT_PLTRELSZ:
3519               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
3520               BFD_ASSERT (s != NULL);
3521               if (s->_cooked_size != 0)
3522                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
3523               else
3524                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
3525               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3526               break;
3527
3528             case DT_RELSZ:
3529               /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
3530                  procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
3531                  included in the overall relocs (DT_REL).  This is
3532                  what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
3533                  that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
3534                  here to make it not include the JMPREL relocs.  Since
3535                  the linker script arranges for .rel.plt to follow all
3536                  other relocation sections, we don't have to worry
3537                  about changing the DT_REL entry.  */
3538               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
3539               if (s != NULL)
3540                 {
3541                   if (s->_cooked_size != 0)
3542                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
3543                   else
3544                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
3545                 }
3546               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3547               break;
3548             }
3549         }
3550
3551       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
3552       if (splt->_raw_size > 0)
3553         {
3554           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[0], splt->contents +  0);
3555           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[1], splt->contents +  4);
3556           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[2], splt->contents +  8);
3557           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[3], splt->contents + 12);
3558         }
3559
3560       /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
3561          really seem like the right value.  */
3562       elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3563     }
3564
3565   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
3566   if (sgot->_raw_size > 0)
3567     {
3568       if (sdyn == NULL)
3569         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
3570       else
3571         bfd_put_32 (output_bfd,
3572                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
3573                     sgot->contents);
3574       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
3575       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
3576     }
3577
3578   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3579
3580   return true;
3581 }
3582
3583 static void
3584 elf32_arm_post_process_headers (abfd, link_info)
3585      bfd * abfd;
3586      struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
3587 {
3588   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
3589
3590   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
3591
3592   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI]      = ARM_ELF_OS_ABI_VERSION;
3593   i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = ARM_ELF_ABI_VERSION;
3594 }
3595
3596 static enum elf_reloc_type_class
3597 elf32_arm_reloc_type_class (rela)
3598      const Elf_Internal_Rela *rela;
3599 {
3600   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
3601     {
3602     case R_ARM_RELATIVE:
3603       return reloc_class_relative;
3604     case R_ARM_JUMP_SLOT:
3605       return reloc_class_plt;
3606     case R_ARM_COPY:
3607       return reloc_class_copy;
3608     default:
3609       return reloc_class_normal;
3610     }
3611 }
3612
3613
3614 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_arm
3615 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_ARM
3616 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x8000
3617
3618 #define bfd_elf32_bfd_copy_private_bfd_data     elf32_arm_copy_private_bfd_data
3619 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data    elf32_arm_merge_private_bfd_data
3620 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags         elf32_arm_set_private_flags
3621 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data    elf32_arm_print_private_bfd_data
3622 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create    elf32_arm_link_hash_table_create
3623 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup         elf32_arm_reloc_type_lookup
3624 #define bfd_elf32_find_nearest_line             elf32_arm_find_nearest_line
3625
3626 #define elf_backend_get_symbol_type             elf32_arm_get_symbol_type
3627 #define elf_backend_gc_mark_hook                elf32_arm_gc_mark_hook
3628 #define elf_backend_gc_sweep_hook               elf32_arm_gc_sweep_hook
3629 #define elf_backend_check_relocs                elf32_arm_check_relocs
3630 #define elf_backend_relocate_section            elf32_arm_relocate_section
3631 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol       elf32_arm_adjust_dynamic_symbol
3632 #define elf_backend_create_dynamic_sections     _bfd_elf_create_dynamic_sections
3633 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol       elf32_arm_finish_dynamic_symbol
3634 #define elf_backend_finish_dynamic_sections     elf32_arm_finish_dynamic_sections
3635 #define elf_backend_size_dynamic_sections       elf32_arm_size_dynamic_sections
3636 #define elf_backend_post_process_headers        elf32_arm_post_process_headers
3637 #define elf_backend_reloc_type_class            elf32_arm_reloc_type_class
3638
3639 #define elf_backend_can_gc_sections 1
3640 #define elf_backend_plt_readonly    1
3641 #define elf_backend_want_got_plt    1
3642 #define elf_backend_want_plt_sym    0
3643 #ifndef USE_REL
3644 #define elf_backend_rela_normal     1
3645 #endif
3646
3647 #define elf_backend_got_header_size     12
3648 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
3649
3650 #include "elf32-target.h"