home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Libris Britannia 4 / science library(b).zip / science library(b) / DJGPP / BNU22SR1.ZIP / src / binutils.2 / bfd / aoutx.h < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1993-06-26  |  79KB  |  2,560 lines

  1. /* BFD semi-generic back-end for a.out binaries.
  2.    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993 Free Software Foundation, Inc.
  3.    Written by Cygnus Support.
  4.  
  5. This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
  6.  
  7. This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  8. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  9. the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  10. (at your option) any later version.
  11.  
  12. This program is distributed in the hope that it will be useful,
  13. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  15. GNU General Public License for more details.
  16.  
  17. You should have received a copy of the GNU General Public License
  18. along with this program; if not, write to the Free Software
  19. Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  20.  
  21. /*
  22. SECTION
  23.     a.out backends
  24.  
  25.  
  26. DESCRIPTION
  27.  
  28.     BFD supports a number of different flavours of a.out format,
  29.     though the major differences are only the sizes of the
  30.     structures on disk, and the shape of the relocation
  31.     information. 
  32.  
  33.     The support is split into a basic support file @code{aoutx.h}
  34.     and other files which derive functions from the base. One
  35.     derivation file is @code{aoutf1.h} (for a.out flavour 1), and
  36.     adds to the basic a.out functions support for sun3, sun4, 386
  37.     and 29k a.out files, to create a target jump vector for a
  38.     specific target. 
  39.  
  40.     This information is further split out into more specific files
  41.     for each machine, including @code{sunos.c} for sun3 and sun4,
  42.     @code{newsos3.c} for the Sony NEWS, and @code{demo64.c} for a
  43.     demonstration of a 64 bit a.out format.
  44.  
  45.     The base file @code{aoutx.h} defines general mechanisms for
  46.     reading and writing records to and from disk, and various
  47.     other methods which BFD requires. It is included by
  48.     @code{aout32.c} and @code{aout64.c} to form the names
  49.     aout_32_swap_exec_header_in, aout_64_swap_exec_header_in, etc.
  50.  
  51.     As an example, this is what goes on to make the back end for a
  52.     sun4, from aout32.c 
  53.  
  54. |    #define ARCH_SIZE 32
  55. |    #include "aoutx.h"
  56.  
  57.     Which exports names:
  58.  
  59. |    ...
  60. |    aout_32_canonicalize_reloc
  61. |    aout_32_find_nearest_line
  62. |    aout_32_get_lineno
  63. |    aout_32_get_reloc_upper_bound
  64. |    ...
  65.  
  66.     from sunos.c
  67.  
  68. |    #define ARCH 32
  69. |    #define TARGET_NAME "a.out-sunos-big"
  70. |    #define VECNAME    sunos_big_vec
  71. |    #include "aoutf1.h"
  72.  
  73.     requires all the names from aout32.c, and produces the jump vector
  74.  
  75. |    sunos_big_vec
  76.  
  77.     The file host-aout.c is a special case.  It is for a large set
  78.     of hosts that use ``more or less standard'' a.out files, and
  79.     for which cross-debugging is not interesting.  It uses the
  80.     standard 32-bit a.out support routines, but determines the
  81.     file offsets and addresses of the text, data, and BSS
  82.     sections, the machine architecture and machine type, and the
  83.     entry point address, in a host-dependent manner.  Once these
  84.     values have been determined, generic code is used to handle
  85.     the  object file. 
  86.  
  87.     When porting it to run on a new system, you must supply:
  88.  
  89. |        HOST_PAGE_SIZE
  90. |        HOST_SEGMENT_SIZE
  91. |        HOST_MACHINE_ARCH       (optional)
  92. |        HOST_MACHINE_MACHINE    (optional)
  93. |        HOST_TEXT_START_ADDR
  94. |        HOST_STACK_END_ADDR
  95.  
  96.     in the file <<../include/sys/h-XXX.h>> (for your host).  These
  97.     values, plus the structures and macros defined in <<a.out.h>> on
  98.     your host system, will produce a BFD target that will access
  99.     ordinary a.out files on your host. To configure a new machine
  100.     to use <<host-aout.c>., specify: 
  101.  
  102. |    TDEFAULTS = -DDEFAULT_VECTOR=host_aout_big_vec
  103. |    TDEPFILES= host-aout.o trad-core.o
  104.  
  105.     in the <<config/mt-XXX>> file, and modify configure.in to use the
  106.     <<mt-XXX>> file (by setting "<<bfd_target=XXX>>") when your
  107.     configuration is selected.
  108.  
  109. */
  110.  
  111. /* Some assumptions:
  112.    * Any BFD with D_PAGED set is ZMAGIC, and vice versa.
  113.      Doesn't matter what the setting of WP_TEXT is on output, but it'll
  114.      get set on input.
  115.    * Any BFD with D_PAGED clear and WP_TEXT set is NMAGIC.
  116.    * Any BFD with both flags clear is OMAGIC.
  117.    (Just want to make these explicit, so the conditions tested in this
  118.    file make sense if you're more familiar with a.out than with BFD.)  */
  119.  
  120. #define KEEPIT flags
  121. #define KEEPITTYPE int
  122.  
  123. #include <assert.h>
  124. #include <string.h>        /* For strchr and friends */
  125. #include "bfd.h"
  126. #include <sysdep.h>
  127. #include <ansidecl.h>
  128.  
  129. struct external_exec;
  130. #include "libaout.h"
  131. #include "libbfd.h"
  132. #include "aout/aout64.h"
  133. #include "aout/stab_gnu.h"
  134. #include "aout/ar.h"
  135.  
  136. extern void (*bfd_error_trap)();
  137.  
  138. /*
  139. SUBSECTION
  140.     relocations
  141.  
  142. DESCRIPTION
  143.     The file @code{aoutx.h} caters for both the @emph{standard}
  144.     and @emph{extended} forms of a.out relocation records.
  145.  
  146.     The standard records are characterised by containing only an
  147.     address, a symbol index and a type field. The extended records
  148.     (used on 29ks and sparcs) also have a full integer for an
  149.     addend. 
  150.  
  151. */
  152. #define CTOR_TABLE_RELOC_IDX 2
  153.  
  154. #define howto_table_ext NAME(aout,ext_howto_table)
  155. #define howto_table_std NAME(aout,std_howto_table)
  156.  
  157. reloc_howto_type howto_table_ext[] = 
  158. {
  159.   HOWTO(RELOC_8,      0,  0,      8,  false, 0, true,  true,0,"8",      false, 0,0x000000ff, false),
  160.   HOWTO(RELOC_16,     0,  1,     16, false, 0, true,  true,0,"16",      false, 0,0x0000ffff, false),
  161.   HOWTO(RELOC_32,     0,  2,     32, false, 0, true,  true,0,"32",      false, 0,0xffffffff, false),
  162.   HOWTO(RELOC_DISP8,  0,  0,     8,  true,  0, false, true,0,"DISP8",     false, 0,0x000000ff, false),
  163.   HOWTO(RELOC_DISP16, 0,  1,     16, true,  0, false, true,0,"DISP16",     false, 0,0x0000ffff, false),
  164.   HOWTO(RELOC_DISP32, 0,  2,     32, true,  0, false, true,0,"DISP32",     false, 0,0xffffffff, false),
  165.   HOWTO(RELOC_WDISP30,2,  2,     30, true,  0, false, true,0,"WDISP30",     false, 0,0x3fffffff, false),
  166.   HOWTO(RELOC_WDISP22,2,  2,     22, true,  0, false, true,0,"WDISP22",     false, 0,0x003fffff, false),
  167.   HOWTO(RELOC_HI22,   10, 2,     22, false, 0, false, true,0,"HI22",    false, 0,0x003fffff, false),
  168.   HOWTO(RELOC_22,      0, 2,     22, false, 0, false, true,0,"22",       false, 0,0x003fffff, false),
  169.   HOWTO(RELOC_13,     0, 2,     13, false, 0, false, true,0,"13",       false, 0,0x00001fff, false),
  170.   HOWTO(RELOC_LO10,     0, 2,     10, false, 0, false, true,0,"LO10",     false, 0,0x000003ff, false),
  171.   HOWTO(RELOC_SFA_BASE,0, 2,     32, false, 0, false, true,0,"SFA_BASE", false, 0,0xffffffff, false),
  172.   HOWTO(RELOC_SFA_OFF13,0,2,     32, false, 0, false, true,0,"SFA_OFF13",false, 0,0xffffffff, false),
  173.   HOWTO(RELOC_BASE10, 0,  2,     16, false, 0, false, true,0,"BASE10",   false, 0,0x0000ffff, false),
  174.   HOWTO(RELOC_BASE13, 0,  2,    13, false, 0, false, true,0,"BASE13",   false, 0,0x00001fff, false),
  175.   HOWTO(RELOC_BASE22, 0,  2,    0,  false, 0, false, true,0,"BASE22",   false, 0,0x00000000, false),
  176.   HOWTO(RELOC_PC10,   0,  2,    10, false, 0, false, true,0,"PC10",    false, 0,0x000003ff, false),
  177.   HOWTO(RELOC_PC22,   0,  2,    22, false, 0, false, true,0,"PC22",    false, 0,0x003fffff, false),
  178.   HOWTO(RELOC_JMP_TBL,0,  2,    32, false, 0, false, true,0,"JMP_TBL",    false, 0,0xffffffff, false),
  179.   HOWTO(RELOC_SEGOFF16,0, 2,    0,  false, 0, false, true,0,"SEGOFF16",    false, 0,0x00000000, false),
  180.   HOWTO(RELOC_GLOB_DAT,0, 2,    0,  false, 0, false, true,0,"GLOB_DAT",    false, 0,0x00000000, false),
  181.   HOWTO(RELOC_JMP_SLOT,0, 2,    0,  false, 0, false, true,0,"JMP_SLOT",    false, 0,0x00000000, false),
  182.   HOWTO(RELOC_RELATIVE,0, 2,    0,  false, 0, false,    true,0,"RELATIVE",    false, 0,0x00000000, false),
  183. };
  184.  
  185. /* Convert standard reloc records to "arelent" format (incl byte swap).  */
  186.  
  187. reloc_howto_type howto_table_std[] = {
  188.   /* type           rs   size bsz  pcrel bitpos  abs ovrf sf name    part_inpl   readmask  setmask  pcdone */
  189. HOWTO( 0,           0,  0,      8,  false, 0, true,  true,0,"8",    true, 0x000000ff,0x000000ff, false),
  190. HOWTO( 1,           0,  1,     16, false, 0, true,  true,0,"16",    true, 0x0000ffff,0x0000ffff, false),
  191. HOWTO( 2,           0,  2,     32, false, 0, true,  true,0,"32",    true, 0xffffffff,0xffffffff, false),
  192. HOWTO( 3,           0,  3,     64, false, 0, true,  true,0,"64",       true, 0xdeaddead,0xdeaddead, false),
  193. HOWTO( 4,           0,  0,     8,  true,  0, false, true,0,"DISP8",    true, 0x000000ff,0x000000ff, false),
  194. HOWTO( 5,           0,  1,     16, true,  0, false, true,0,"DISP16",   true, 0x0000ffff,0x0000ffff, false),
  195. HOWTO( 6,           0,  2,     32, true,  0, false, true,0,"DISP32",   true, 0xffffffff,0xffffffff, false),
  196. HOWTO( 7,           0,  3,     64, true,  0, false, true,0,"DISP64",   true, 0xfeedface,0xfeedface, false),
  197. };
  198.  
  199. CONST struct reloc_howto_struct *
  200. DEFUN(NAME(aout,reloc_type_lookup),(abfd,code),
  201.       bfd *abfd AND
  202.       bfd_reloc_code_real_type code)
  203. {
  204. #define EXT(i,j)    case i: return &howto_table_ext[j]
  205. #define STD(i,j)    case i: return &howto_table_std[j]
  206.   int ext = obj_reloc_entry_size (abfd) == RELOC_EXT_SIZE;
  207.   if (code == BFD_RELOC_CTOR)
  208.     switch (bfd_get_arch_info (abfd)->bits_per_address)
  209.       {
  210.       case 32:
  211.     code = BFD_RELOC_32;
  212.     break;
  213.       }
  214.   if (ext)
  215.     switch (code)
  216.       {
  217.     EXT (BFD_RELOC_32, 2);
  218.     EXT (BFD_RELOC_HI22, 8);
  219.     EXT (BFD_RELOC_LO10, 11);
  220.     EXT (BFD_RELOC_32_PCREL_S2, 6);
  221.       default: return (CONST struct reloc_howto_struct *) 0;
  222.       }
  223.   else
  224.     /* std relocs */
  225.     switch (code)
  226.       {
  227.     STD (BFD_RELOC_16, 1);
  228.     STD (BFD_RELOC_32, 2);
  229.     STD (BFD_RELOC_8_PCREL, 4);
  230.     STD (BFD_RELOC_16_PCREL, 5);
  231.     STD (BFD_RELOC_32_PCREL, 6);
  232.       default: return (CONST struct reloc_howto_struct *) 0;
  233.       }
  234. }
  235.  
  236. extern bfd_error_vector_type bfd_error_vector;
  237.  
  238. /*
  239. SUBSECTION
  240.     Internal Entry Points
  241.  
  242. DESCRIPTION
  243.     @code{aoutx.h} exports several routines for accessing the
  244.     contents of an a.out file, which are gathered and exported in
  245.     turn by various format specific files (eg sunos.c).
  246.  
  247. */
  248.  
  249. /*
  250. FUNCTION
  251.      aout_<size>_swap_exec_header_in
  252.  
  253. DESCRIPTION
  254.     Swaps the information in an executable header taken from a raw
  255.     byte stream memory image, into the internal exec_header
  256.     structure.
  257.  
  258. SYNOPSIS
  259.     void aout_<size>_swap_exec_header_in,
  260.            (bfd *abfd,
  261.             struct external_exec *raw_bytes,
  262.             struct internal_exec *execp);
  263. */
  264.      
  265. #ifndef NAME_swap_exec_header_in
  266. void
  267. DEFUN(NAME(aout,swap_exec_header_in),(abfd, raw_bytes, execp),
  268.       bfd *abfd AND
  269.       struct external_exec *raw_bytes AND
  270.       struct internal_exec *execp)
  271. {
  272.   struct external_exec *bytes = (struct external_exec *)raw_bytes;
  273.  
  274.   /* The internal_exec structure has some fields that are unused in this
  275.      configuration (IE for i960), so ensure that all such uninitialized
  276.      fields are zero'd out.  There are places where two of these structs
  277.      are memcmp'd, and thus the contents do matter. */
  278.   memset (execp, 0, sizeof (struct internal_exec));
  279.   /* Now fill in fields in the execp, from the bytes in the raw data.  */
  280.   execp->a_info   = bfd_h_get_32 (abfd, bytes->e_info);
  281.   execp->a_text   = GET_WORD (abfd, bytes->e_text);
  282.   execp->a_data   = GET_WORD (abfd, bytes->e_data);
  283.   execp->a_bss    = GET_WORD (abfd, bytes->e_bss);
  284.   execp->a_syms   = GET_WORD (abfd, bytes->e_syms);
  285.   execp->a_entry  = GET_WORD (abfd, bytes->e_entry);
  286.   execp->a_trsize = GET_WORD (abfd, bytes->e_trsize);
  287.   execp->a_drsize = GET_WORD (abfd, bytes->e_drsize);
  288. }
  289. #define NAME_swap_exec_header_in NAME(aout,swap_exec_header_in)
  290. #endif
  291.  
  292. /*
  293. FUNCTION
  294.     aout_<size>_swap_exec_header_out
  295.  
  296. DESCRIPTION
  297.     Swaps the information in an internal exec header structure
  298.     into the supplied buffer ready for writing to disk.
  299.  
  300. SYNOPSIS
  301.     void aout_<size>_swap_exec_header_out
  302.       (bfd *abfd,
  303.        struct internal_exec *execp,
  304.        struct external_exec *raw_bytes);
  305. */
  306. void
  307. DEFUN(NAME(aout,swap_exec_header_out),(abfd, execp, raw_bytes),
  308.      bfd *abfd AND
  309.      struct internal_exec *execp AND 
  310.      struct external_exec *raw_bytes)
  311. {
  312.   struct external_exec *bytes = (struct external_exec *)raw_bytes;
  313.  
  314.   /* Now fill in fields in the raw data, from the fields in the exec struct. */
  315.   bfd_h_put_32 (abfd, execp->a_info  , bytes->e_info);
  316.   PUT_WORD (abfd, execp->a_text  , bytes->e_text);
  317.   PUT_WORD (abfd, execp->a_data  , bytes->e_data);
  318.   PUT_WORD (abfd, execp->a_bss   , bytes->e_bss);
  319.   PUT_WORD (abfd, execp->a_syms  , bytes->e_syms);
  320.   PUT_WORD (abfd, execp->a_entry , bytes->e_entry);
  321.   PUT_WORD (abfd, execp->a_trsize, bytes->e_trsize);
  322.   PUT_WORD (abfd, execp->a_drsize, bytes->e_drsize);
  323. }
  324.  
  325.  
  326.  
  327. /*
  328. FUNCTION
  329.     aout_<size>_some_aout_object_p
  330.  
  331. DESCRIPTION
  332.     Some A.OUT variant thinks that the file whose format we're
  333.     checking is an a.out file.  Do some more checking, and set up
  334.     for access if it really is.  Call back to the calling
  335.     environments "finish up" function just before returning, to
  336.     handle any last-minute setup.  
  337.  
  338. SYNOPSIS
  339.     bfd_target *aout_<size>_some_aout_object_p
  340.      (bfd *abfd,
  341.       bfd_target *(*callback_to_real_object_p)());
  342. */
  343.  
  344. bfd_target *
  345. DEFUN(NAME(aout,some_aout_object_p),(abfd, execp, callback_to_real_object_p),
  346.       bfd *abfd AND
  347.       struct internal_exec *execp AND
  348.       bfd_target *(*callback_to_real_object_p) PARAMS ((bfd *)))
  349. {
  350.   struct aout_data_struct *rawptr, *oldrawptr;
  351.   bfd_target *result;
  352.  
  353.   rawptr = (struct aout_data_struct  *) bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct aout_data_struct ));
  354.   if (rawptr == NULL) {
  355.     bfd_error = no_memory;
  356.     return 0;
  357.   }
  358.  
  359.   oldrawptr = abfd->tdata.aout_data;
  360.   abfd->tdata.aout_data = rawptr;
  361.   abfd->tdata.aout_data->a.hdr = &rawptr->e;
  362.   *(abfd->tdata.aout_data->a.hdr) = *execp;    /* Copy in the internal_exec struct */
  363.   execp = abfd->tdata.aout_data->a.hdr;
  364.  
  365.   /* Set the file flags */
  366.   abfd->flags = NO_FLAGS;
  367.   if (execp->a_drsize || execp->a_trsize)
  368.     abfd->flags |= HAS_RELOC;
  369.   /* Setting of EXEC_P has been deferred to the bottom of this function */
  370.   if (execp->a_syms) 
  371.     abfd->flags |= HAS_LINENO | HAS_DEBUG | HAS_SYMS | HAS_LOCALS;
  372.  
  373.   if (N_MAGIC (*execp) == ZMAGIC)
  374.     {
  375.       abfd->flags |= D_PAGED|WP_TEXT;
  376.       adata(abfd).magic = z_magic;
  377.     }
  378.   else if (N_MAGIC (*execp) == NMAGIC)
  379.     {
  380.       abfd->flags |= WP_TEXT;
  381.       adata(abfd).magic = n_magic;
  382.     }
  383.   else
  384.     adata(abfd).magic = o_magic;
  385.  
  386.   bfd_get_start_address (abfd) = execp->a_entry;
  387.  
  388.   obj_aout_symbols (abfd) = (aout_symbol_type *)NULL;
  389.   bfd_get_symcount (abfd) = execp->a_syms / sizeof (struct external_nlist);
  390.  
  391.   /* The default relocation entry size is that of traditional V7 Unix.  */
  392.   obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_STD_SIZE;
  393.  
  394.   /* The default symbol entry size is that of traditional Unix. */
  395.   obj_symbol_entry_size (abfd) = EXTERNAL_NLIST_SIZE;
  396.  
  397.   /* create the sections.  This is raunchy, but bfd_close wants to reclaim
  398.      them */
  399.  
  400.   obj_textsec (abfd) = bfd_make_section_old_way (abfd, ".text");
  401.   obj_datasec (abfd) = bfd_make_section_old_way (abfd, ".data");
  402.   obj_bsssec (abfd) = bfd_make_section_old_way (abfd, ".bss");
  403.  
  404. #if 0
  405.   (void)bfd_make_section (abfd, ".text");
  406.   (void)bfd_make_section (abfd, ".data");
  407.   (void)bfd_make_section (abfd, ".bss");
  408. #endif
  409.  
  410.   obj_datasec (abfd)->_raw_size = execp->a_data;
  411.   obj_bsssec (abfd)->_raw_size = execp->a_bss;
  412.  
  413.   obj_textsec (abfd)->flags = (execp->a_trsize != 0 ?
  414.        (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_CODE | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_RELOC) :
  415.        (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_CODE | SEC_HAS_CONTENTS));
  416.   obj_datasec (abfd)->flags = (execp->a_drsize != 0 ?
  417.        (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_DATA | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_RELOC) :
  418.        (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_DATA | SEC_HAS_CONTENTS));
  419.   obj_bsssec (abfd)->flags = SEC_ALLOC;
  420.  
  421. #ifdef THIS_IS_ONLY_DOCUMENTATION
  422.   /* The common code can't fill in these things because they depend
  423.      on either the start address of the text segment, the rounding
  424.      up of virtual addersses between segments, or the starting file 
  425.      position of the text segment -- all of which varies among different
  426.      versions of a.out.  */
  427.  
  428.   /* Call back to the format-dependent code to fill in the rest of the 
  429.      fields and do any further cleanup.  Things that should be filled
  430.      in by the callback:  */
  431.  
  432.   struct exec *execp = exec_hdr (abfd);
  433.  
  434.   obj_textsec (abfd)->size = N_TXTSIZE(*execp);
  435.   obj_textsec (abfd)->raw_size = N_TXTSIZE(*execp);
  436.   /* data and bss are already filled in since they're so standard */
  437.  
  438.   /* The virtual memory addresses of the sections */
  439.   obj_textsec (abfd)->vma = N_TXTADDR(*execp);
  440.   obj_datasec (abfd)->vma = N_DATADDR(*execp);
  441.   obj_bsssec  (abfd)->vma = N_BSSADDR(*execp);
  442.  
  443.   /* The file offsets of the sections */
  444.   obj_textsec (abfd)->filepos = N_TXTOFF(*execp);
  445.   obj_datasec (abfd)->filepos = N_DATOFF(*execp);
  446.  
  447.   /* The file offsets of the relocation info */
  448.   obj_textsec (abfd)->rel_filepos = N_TRELOFF(*execp);
  449.   obj_datasec (abfd)->rel_filepos = N_DRELOFF(*execp);
  450.  
  451.   /* The file offsets of the string table and symbol table.  */
  452.   obj_str_filepos (abfd) = N_STROFF (*execp);
  453.   obj_sym_filepos (abfd) = N_SYMOFF (*execp);
  454.  
  455.   /* Determine the architecture and machine type of the object file.  */
  456.   switch (N_MACHTYPE (*exec_hdr (abfd))) {
  457.   default:
  458.     abfd->obj_arch = bfd_arch_obscure;
  459.     break;
  460.   }
  461.  
  462.   adata(abfd)->page_size = PAGE_SIZE;
  463.   adata(abfd)->segment_size = SEGMENT_SIZE;
  464.   adata(abfd)->exec_bytes_size = EXEC_BYTES_SIZE;
  465.  
  466.   return abfd->xvec;
  467.  
  468.   /* The architecture is encoded in various ways in various a.out variants,
  469.      or is not encoded at all in some of them.  The relocation size depends
  470.      on the architecture and the a.out variant.  Finally, the return value
  471.      is the bfd_target vector in use.  If an error occurs, return zero and
  472.      set bfd_error to the appropriate error code.
  473.      
  474.      Formats such as b.out, which have additional fields in the a.out
  475.      header, should cope with them in this callback as well.  */
  476. #endif                /* DOCUMENTATION */
  477.  
  478.   result = (*callback_to_real_object_p)(abfd);
  479.  
  480.   /* Now that the segment addresses have been worked out, take a better
  481.      guess at whether the file is executable.  If the entry point
  482.      is within the text segment, assume it is.  (This makes files
  483.      executable even if their entry point address is 0, as long as
  484.      their text starts at zero.)  
  485.  
  486.      At some point we should probably break down and stat the file and
  487.      declare it executable if (one of) its 'x' bits are on...  */
  488.   if ((execp->a_entry >= obj_textsec(abfd)->vma) &&
  489.       (execp->a_entry < obj_textsec(abfd)->vma + obj_textsec(abfd)->_raw_size))
  490.     abfd->flags |= EXEC_P;
  491.   if (result)
  492.     {
  493. #if 0 /* These should be set correctly anyways.  */
  494.       abfd->sections = obj_textsec (abfd);
  495.       obj_textsec (abfd)->next = obj_datasec (abfd);
  496.       obj_datasec (abfd)->next = obj_bsssec (abfd);
  497. #endif
  498.     }
  499.   else
  500.     {
  501.       free (rawptr);
  502.       abfd->tdata.aout_data = oldrawptr;
  503.     }
  504.   return result;
  505. }
  506.  
  507. /*
  508. FUNCTION
  509.     aout_<size>_mkobject
  510.  
  511. DESCRIPTION
  512.     This routine initializes a BFD for use with a.out files.
  513.  
  514. SYNOPSIS
  515.     boolean aout_<size>_mkobject, (bfd *);
  516. */
  517.  
  518. boolean
  519. DEFUN(NAME(aout,mkobject),(abfd),
  520.      bfd *abfd)
  521. {
  522.   struct aout_data_struct  *rawptr;
  523.  
  524.   bfd_error = system_call_error;
  525.  
  526.   /* Use an intermediate variable for clarity */
  527.   rawptr = (struct aout_data_struct  *)bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct aout_data_struct ));
  528.   
  529.   if (rawptr == NULL) {
  530.     bfd_error = no_memory;
  531.     return false;
  532.   }
  533.   
  534.   abfd->tdata.aout_data = rawptr;
  535.   exec_hdr (abfd) = &(rawptr->e);
  536.   
  537.   /* For simplicity's sake we just make all the sections right here. */
  538.   
  539.   obj_textsec (abfd) = (asection *)NULL;
  540.   obj_datasec (abfd) = (asection *)NULL;
  541.   obj_bsssec (abfd) = (asection *)NULL;
  542.   bfd_make_section (abfd, ".text");
  543.   bfd_make_section (abfd, ".data");
  544.   bfd_make_section (abfd, ".bss");
  545.   bfd_make_section (abfd, BFD_ABS_SECTION_NAME);
  546.   bfd_make_section (abfd, BFD_UND_SECTION_NAME);
  547.   bfd_make_section (abfd, BFD_COM_SECTION_NAME);
  548.   
  549.   return true;
  550. }
  551.  
  552.  
  553. /*
  554. FUNCTION
  555.     aout_<size>_machine_type
  556.  
  557. DESCRIPTION
  558.     Keep track of machine architecture and machine type for
  559.     a.out's. Return the machine_type for a particular
  560.     arch&machine, or M_UNKNOWN if that exact arch&machine can't be
  561.     represented in a.out format. 
  562.  
  563.     If the architecture is understood, machine type 0 (default)
  564.     should always be understood.  
  565.  
  566. SYNOPSIS
  567.     enum machine_type  aout_<size>_machine_type
  568.      (enum bfd_architecture arch,
  569.       unsigned long machine));
  570. */
  571.  
  572. enum machine_type
  573. DEFUN(NAME(aout,machine_type),(arch, machine),
  574.       enum bfd_architecture arch AND
  575.       unsigned long machine)
  576. {
  577.   enum machine_type arch_flags;
  578.     
  579.   arch_flags = M_UNKNOWN;
  580.     
  581.   switch (arch) {
  582.   case bfd_arch_sparc:
  583.     if (machine == 0)    arch_flags = M_SPARC;
  584.     break;
  585.       
  586.   case bfd_arch_m68k:
  587.     switch (machine) {
  588.     case 0:        arch_flags = M_68010; break;
  589.     case 68000:        arch_flags = M_UNKNOWN;    break;
  590.     case 68010:        arch_flags = M_68010; break;
  591.     case 68020:        arch_flags = M_68020; break;
  592.     default:        arch_flags = M_UNKNOWN; break;
  593.     }
  594.     break;
  595.       
  596.   case bfd_arch_i386:
  597.     if (machine == 0)    arch_flags = M_386;
  598.     break;
  599.       
  600.   case bfd_arch_a29k:
  601.     if (machine == 0)    arch_flags = M_29K;
  602.     break;
  603.       
  604.   case bfd_arch_mips:
  605.     switch (machine) {
  606.     case 0:
  607.     case 2000:
  608.     case 3000:          arch_flags = M_MIPS1; break;
  609.     case 4000:
  610.     case 4400:
  611.     case 6000:          arch_flags = M_MIPS2; break;
  612.     default:            arch_flags = M_UNKNOWN; break;
  613.     }
  614.     break;
  615.  
  616.   default:
  617.     arch_flags = M_UNKNOWN;
  618.   }
  619.   return arch_flags;
  620. }
  621.  
  622.  
  623. /*
  624. FUNCTION
  625.     aout_<size>_set_arch_mach
  626.  
  627. DESCRIPTION
  628.     Sets the architecture and the machine of the BFD to those
  629.     values supplied. Verifies that the format can support the
  630.     architecture required.
  631.  
  632. SYNOPSIS
  633.     boolean aout_<size>_set_arch_mach,
  634.      (bfd *,
  635.       enum bfd_architecture,
  636.       unsigned long machine));
  637. */
  638.  
  639. boolean
  640. DEFUN(NAME(aout,set_arch_mach),(abfd, arch, machine),
  641.       bfd *abfd AND
  642.       enum bfd_architecture arch AND
  643.       unsigned long machine)
  644. {
  645.   bfd_default_set_arch_mach(abfd, arch, machine);
  646.   if (arch != bfd_arch_unknown &&
  647.       NAME(aout,machine_type) (arch, machine) == M_UNKNOWN)
  648.     return false;        /* We can't represent this type */
  649.  
  650.   /* Determine the size of a relocation entry */
  651.   switch (arch) {
  652.   case bfd_arch_sparc:
  653.   case bfd_arch_a29k:
  654.   case bfd_arch_mips:
  655.     obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_EXT_SIZE;
  656.     break;
  657.   default:
  658.     obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_STD_SIZE;
  659.     break;
  660.   }
  661.  
  662.   return (*aout_backend_info(abfd)->set_sizes) (abfd);
  663. }
  664.  
  665. boolean
  666. DEFUN (NAME (aout,adjust_sizes_and_vmas), (abfd, text_size, text_end),
  667.        bfd *abfd AND bfd_size_type *text_size AND file_ptr *text_end)
  668. {
  669.   struct internal_exec *execp = exec_hdr (abfd);
  670.   if ((obj_textsec (abfd) == NULL) || (obj_datasec (abfd) == NULL)) 
  671.     {
  672.       bfd_error = invalid_operation;
  673.       return false;
  674.     }
  675.   if (adata(abfd).magic != undecided_magic) return true;
  676.   obj_textsec(abfd)->_raw_size =           
  677.     align_power(obj_textsec(abfd)->_raw_size,
  678.         obj_textsec(abfd)->alignment_power);
  679.  
  680.   *text_size = obj_textsec (abfd)->_raw_size;
  681.   /* Rule (heuristic) for when to pad to a new page.  Note that there
  682.    * are (at least) two ways demand-paged (ZMAGIC) files have been
  683.    * handled.  Most Berkeley-based systems start the text segment at
  684.    * (PAGE_SIZE).  However, newer versions of SUNOS start the text
  685.    * segment right after the exec header; the latter is counted in the
  686.    * text segment size, and is paged in by the kernel with the rest of
  687.    * the text. */
  688.  
  689.   /* This perhaps isn't the right way to do this, but made it simpler for me
  690.      to understand enough to implement it.  Better would probably be to go
  691.      right from BFD flags to alignment/positioning characteristics.  But the
  692.      old code was sloppy enough about handling the flags, and had enough
  693.      other magic, that it was a little hard for me to understand.  I think
  694.      I understand it better now, but I haven't time to do the cleanup this
  695.      minute.  */
  696.   if (adata(abfd).magic == undecided_magic)
  697.     {
  698.       if (abfd->flags & D_PAGED)
  699.     /* whether or not WP_TEXT is set */
  700.     adata(abfd).magic = z_magic;
  701.       else if (abfd->flags & WP_TEXT)
  702.     adata(abfd).magic = n_magic;
  703.       else
  704.     adata(abfd).magic = o_magic;
  705.     }
  706.  
  707. #ifdef BFD_AOUT_DEBUG /* requires gcc2 */
  708. #if __GNUC__ >= 2
  709.   fprintf (stderr, "%s text=<%x,%x,%x> data=<%x,%x,%x> bss=<%x,%x,%x>\n",
  710.        ({ char *str;
  711.           switch (adata(abfd).magic) {
  712.           case n_magic: str = "NMAGIC"; break;
  713.           case o_magic: str = "OMAGIC"; break;
  714.           case z_magic: str = "ZMAGIC"; break;
  715.           default: abort ();
  716.           }
  717.           str;
  718.         }),
  719.        obj_textsec(abfd)->vma, obj_textsec(abfd)->_raw_size, obj_textsec(abfd)->alignment_power,
  720.        obj_datasec(abfd)->vma, obj_datasec(abfd)->_raw_size, obj_datasec(abfd)->alignment_power,
  721.        obj_bsssec(abfd)->vma, obj_bsssec(abfd)->_raw_size, obj_bsssec(abfd)->alignment_power);
  722. #endif
  723. #endif
  724.  
  725.   switch (adata(abfd).magic)
  726.     {
  727.     case o_magic:
  728.       {
  729.     file_ptr pos = adata (abfd).exec_bytes_size;
  730.     bfd_vma vma = 0;
  731.     int pad = 0;
  732.  
  733.     obj_textsec(abfd)->filepos = pos;
  734.     pos += obj_textsec(abfd)->_raw_size;
  735.     vma += obj_textsec(abfd)->_raw_size;
  736.     if (!obj_datasec(abfd)->user_set_vma)
  737.       {
  738. #if 0        /* ?? Does alignment in the file image really matter? */
  739.         pad = align_power (vma, obj_datasec(abfd)->alignment_power) - vma;
  740. #endif
  741.         obj_textsec(abfd)->_raw_size += pad;
  742.         pos += pad;
  743.         vma += pad;
  744.         obj_datasec(abfd)->vma = vma;
  745.       }
  746.     obj_datasec(abfd)->filepos = pos;
  747.     pos += obj_datasec(abfd)->_raw_size;
  748.     vma += obj_datasec(abfd)->_raw_size;
  749.     if (!obj_bsssec(abfd)->user_set_vma)
  750.       {
  751. #if 0
  752.         pad = align_power (vma, obj_bsssec(abfd)->alignment_power) - vma;
  753. #endif
  754.         obj_datasec(abfd)->_raw_size += pad;
  755.         pos += pad;
  756.         vma += pad;
  757.         obj_bsssec(abfd)->vma = vma;
  758.       }
  759.     obj_bsssec(abfd)->filepos = pos;
  760.     execp->a_text = obj_textsec(abfd)->_raw_size;
  761.     execp->a_data = obj_datasec(abfd)->_raw_size;
  762.     execp->a_bss = obj_bsssec(abfd)->_raw_size;
  763.     N_SET_MAGIC (*execp, OMAGIC);
  764.       }
  765.       break;
  766.     case z_magic:
  767.       {
  768.     bfd_size_type data_pad, text_pad;
  769.     file_ptr text_end;
  770.     CONST struct aout_backend_data *abdp;
  771.     int ztih;
  772.     bfd_vma data_vma;
  773.  
  774.     abdp = aout_backend_info (abfd);
  775.     ztih = abdp && abdp->text_includes_header;
  776.     obj_textsec(abfd)->filepos = (ztih
  777.                       ? adata(abfd).exec_bytes_size
  778.                       : adata(abfd).page_size);
  779.     if (! obj_textsec(abfd)->user_set_vma)
  780.       /* ?? Do we really need to check for relocs here?  */
  781.       obj_textsec(abfd)->vma = ((abfd->flags & HAS_RELOC)
  782.                     ? 0
  783.                     : (ztih
  784.                        ? (abdp->default_text_vma
  785.                       + adata(abfd).exec_bytes_size)
  786.                        : abdp->default_text_vma));
  787.     /* Could take strange alignment of text section into account here?  */
  788.  
  789.     /* Find start of data.  */
  790.     text_end = obj_textsec(abfd)->filepos + obj_textsec(abfd)->_raw_size;
  791.     text_pad = BFD_ALIGN (text_end, adata(abfd).page_size) - text_end;
  792.     obj_textsec(abfd)->_raw_size += text_pad;
  793.     text_end += text_pad;
  794.  
  795.     if (!obj_datasec(abfd)->user_set_vma)
  796.       {
  797.         bfd_vma vma;
  798.         vma = obj_textsec(abfd)->vma + obj_textsec(abfd)->_raw_size;
  799.         obj_datasec(abfd)->vma = BFD_ALIGN (vma, adata(abfd).segment_size);
  800.       }
  801.     data_vma = obj_datasec(abfd)->vma;
  802.     if (abdp && abdp->zmagic_mapped_contiguous)
  803.       {
  804.         text_pad = (obj_datasec(abfd)->vma
  805.             - obj_textsec(abfd)->vma
  806.             - obj_textsec(abfd)->_raw_size);
  807.         obj_textsec(abfd)->_raw_size += text_pad;
  808.       }
  809.     obj_datasec(abfd)->filepos = (obj_textsec(abfd)->filepos
  810.                       + obj_textsec(abfd)->_raw_size);
  811.  
  812.     /* Fix up exec header while we're at it.  */
  813.     execp->a_text = obj_textsec(abfd)->_raw_size;
  814.     if (ztih && (!abdp || (abdp && !abdp->exec_header_not_counted)))
  815.       execp->a_text += adata(abfd).exec_bytes_size;
  816.     N_SET_MAGIC (*execp, ZMAGIC);
  817.     /* Spec says data section should be rounded up to page boundary.  */
  818.     /* If extra space in page is left after data section, fudge data
  819.        in the header so that the bss section looks smaller by that
  820.        amount.  We'll start the bss section there, and lie to the OS.  */
  821.     obj_datasec(abfd)->_raw_size
  822.       = align_power (obj_datasec(abfd)->_raw_size,
  823.              obj_bsssec(abfd)->alignment_power);
  824.     execp->a_data = BFD_ALIGN (obj_datasec(abfd)->_raw_size,
  825.                    adata(abfd).page_size);
  826.     data_pad = execp->a_data - obj_datasec(abfd)->_raw_size;
  827.  
  828.     if (!obj_bsssec(abfd)->user_set_vma)
  829.       obj_bsssec(abfd)->vma = (obj_datasec(abfd)->vma
  830.                    + obj_datasec(abfd)->_raw_size);
  831.     if (data_pad > obj_bsssec(abfd)->_raw_size)
  832.       execp->a_bss = 0;
  833.     else
  834.       execp->a_bss = obj_bsssec(abfd)->_raw_size - data_pad;
  835.       }
  836.       break;
  837.     case n_magic:
  838.       {
  839.     file_ptr pos = adata(abfd).exec_bytes_size;
  840.     bfd_vma vma = 0;
  841.     int pad;
  842.  
  843.     obj_textsec(abfd)->filepos = pos;
  844.     if (!obj_textsec(abfd)->user_set_vma)
  845.       obj_textsec(abfd)->vma = vma;
  846.     else
  847.       vma = obj_textsec(abfd)->vma;
  848.     pos += obj_textsec(abfd)->_raw_size;
  849.     vma += obj_textsec(abfd)->_raw_size;
  850.     obj_datasec(abfd)->filepos = pos;
  851.     if (!obj_datasec(abfd)->user_set_vma)
  852.       obj_datasec(abfd)->vma = BFD_ALIGN (vma, adata(abfd).segment_size);
  853.     vma = obj_datasec(abfd)->vma;
  854.  
  855.     /* Since BSS follows data immediately, see if it needs alignment.  */
  856.     vma += obj_datasec(abfd)->_raw_size;
  857.     pad = align_power (vma, obj_bsssec(abfd)->alignment_power) - vma;
  858.     obj_datasec(abfd)->_raw_size += pad;
  859.     pos += obj_datasec(abfd)->_raw_size;
  860.  
  861.     if (!obj_bsssec(abfd)->user_set_vma)
  862.       obj_bsssec(abfd)->vma = vma;
  863.     else
  864.       vma = obj_bsssec(abfd)->vma;
  865.       }
  866.       execp->a_text = obj_textsec(abfd)->_raw_size;
  867.       execp->a_data = obj_datasec(abfd)->_raw_size;
  868.       execp->a_bss = obj_bsssec(abfd)->_raw_size;
  869.       N_SET_MAGIC (*execp, NMAGIC);
  870.       break;
  871.     default:
  872.       abort ();
  873.     }
  874. #ifdef BFD_AOUT_DEBUG
  875.   fprintf (stderr, "       text=<%x,%x,%x> data=<%x,%x,%x> bss=<%x,%x>\n",
  876.        obj_textsec(abfd)->vma, obj_textsec(abfd)->_raw_size, obj_textsec(abfd)->filepos,
  877.        obj_datasec(abfd)->vma, obj_datasec(abfd)->_raw_size, obj_datasec(abfd)->filepos,
  878.        obj_bsssec(abfd)->vma, obj_bsssec(abfd)->_raw_size);
  879. #endif
  880.   return true;
  881. }
  882.  
  883. /*
  884. FUNCTION
  885.     aout_<size>_new_section_hook
  886.   
  887. DESCRIPTION
  888.     Called by the BFD in response to a @code{bfd_make_section}
  889.     request.
  890.  
  891. SYNOPSIS
  892.         boolean aout_<size>_new_section_hook,
  893.        (bfd *abfd,
  894.         asection *newsect));
  895. */
  896. boolean
  897. DEFUN(NAME(aout,new_section_hook),(abfd, newsect),
  898.     bfd *abfd AND
  899.     asection *newsect)
  900. {
  901.   /* align to double at least */
  902.   newsect->alignment_power = bfd_get_arch_info(abfd)->section_align_power;
  903.  
  904.     
  905.   if (bfd_get_format (abfd) == bfd_object) 
  906.   {
  907.     if (obj_textsec(abfd) == NULL && !strcmp(newsect->name, ".text")) {
  908.     obj_textsec(abfd)= newsect;
  909.     newsect->target_index = N_TEXT | N_EXT;
  910.     return true;
  911.       }
  912.       
  913.     if (obj_datasec(abfd) == NULL && !strcmp(newsect->name, ".data")) {
  914.     obj_datasec(abfd) = newsect;
  915.     newsect->target_index = N_DATA | N_EXT;
  916.     return true;
  917.       }
  918.       
  919.     if (obj_bsssec(abfd) == NULL && !strcmp(newsect->name, ".bss")) {
  920.     obj_bsssec(abfd) = newsect;
  921.     newsect->target_index = N_BSS | N_EXT;
  922.     return true;
  923.       }
  924.  
  925.   }
  926.     
  927.   /* We allow more than three sections internally */
  928.   return true;
  929. }
  930.  
  931. boolean
  932.   DEFUN(NAME(aout,set_section_contents),(abfd, section, location, offset, count),
  933.     bfd *abfd AND
  934.     sec_ptr section AND
  935.     PTR location AND
  936.     file_ptr offset AND
  937.     bfd_size_type count)
  938. {
  939.   file_ptr text_end;
  940.   bfd_size_type text_size;
  941.  
  942.   if (abfd->output_has_begun == false)
  943.       {                /* set by bfd.c handler */
  944.     switch (abfd->direction)
  945.         {
  946.         case read_direction:
  947.         case no_direction:
  948.           bfd_error = invalid_operation;
  949.           return false;
  950.  
  951.         case write_direction:
  952.           if (NAME(aout,adjust_sizes_and_vmas) (abfd,
  953.                             &text_size,
  954.                             &text_end) == false)
  955.         return false;
  956.         case both_direction:
  957.           break;
  958.         }
  959.       }
  960.  
  961.   /* regardless, once we know what we're doing, we might as well get going */
  962.   if (section != obj_bsssec(abfd)) 
  963.       {
  964.     bfd_seek (abfd, section->filepos + offset, SEEK_SET);
  965.     
  966.     if (count) {
  967.       return (bfd_write ((PTR)location, 1, count, abfd) == count) ?
  968.         true : false;
  969.     }
  970.     return true;
  971.       }
  972.   return true;
  973. }
  974.  
  975. /* Classify stabs symbols */
  976.  
  977. #define sym_in_text_section(sym) \
  978.   (((sym)->type  & (N_ABS | N_TEXT | N_DATA | N_BSS))== N_TEXT)
  979.  
  980. #define sym_in_data_section(sym) \
  981.   ((((sym)->type  & (N_ABS | N_TEXT | N_DATA | N_BSS))== N_DATA) \
  982.    || ((((sym)->type) & N_TYPE) == N_SETV))
  983.  
  984. #define sym_in_bss_section(sym) \
  985.   (((sym)->type  & (N_ABS | N_TEXT | N_DATA | N_BSS))== N_BSS)
  986.  
  987. /* Symbol is undefined if type is N_UNDF|N_EXT and if it has
  988.   zero in the "value" field.  Nonzeroes there are fortrancommon
  989.   symbols.  */
  990. #define sym_is_undefined(sym) \
  991.   ((sym)->type == (N_UNDF | N_EXT) && (sym)->symbol.value == 0)
  992.  
  993. /* Symbol is a global definition if N_EXT is on and if it has
  994.   a nonzero type field.  */
  995. #define sym_is_global_defn(sym) \
  996.   (((sym)->type & N_EXT) && (sym)->type & N_TYPE)
  997.  
  998. /* Symbol is debugger info if any bits outside N_TYPE or N_EXT
  999.   are on.  */
  1000. #define sym_is_debugger_info(sym) \
  1001.   ((sym)->type & ~(N_EXT | N_TYPE))
  1002.  
  1003. #define sym_is_fortrancommon(sym)       \
  1004.   (((sym)->type == (N_EXT)) && (sym)->symbol.value != 0)
  1005.  
  1006. /* Symbol is absolute if it has N_ABS set */
  1007. #define sym_is_absolute(sym) \
  1008.   (((sym)->type  & N_TYPE)== N_ABS)
  1009.  
  1010.  
  1011. #define sym_is_indirect(sym) \
  1012.   (((sym)->type & N_ABS)== N_ABS)
  1013.  
  1014. /* Only in their own functions for ease of debugging; when sym flags have
  1015.   stabilised these should be inlined into their (single) caller */
  1016.   
  1017. static void
  1018. DEFUN (translate_from_native_sym_flags, (sym_pointer, cache_ptr, abfd, statep),
  1019.        struct external_nlist *sym_pointer AND
  1020.        aout_symbol_type * cache_ptr AND
  1021.        bfd * abfd AND
  1022.        int *statep)
  1023. {
  1024.   cache_ptr->symbol.section = 0;
  1025.   if (*statep)
  1026.     {
  1027.       /* This is an indirect symbol  */
  1028.       cache_ptr->symbol.flags = BSF_DEBUGGING;
  1029.       cache_ptr->symbol.section = &bfd_und_section;
  1030.       *statep = 0;
  1031.     }
  1032.   else
  1033.     {
  1034.       switch (cache_ptr->type & N_TYPE)
  1035.     {
  1036.     case N_SETA:
  1037.     case N_SETT:
  1038.     case N_SETD:
  1039.     case N_SETB:
  1040.       {
  1041.         char *copy = bfd_alloc (abfd, strlen (cache_ptr->symbol.name) + 1);
  1042.         asection *section;
  1043.         asection *into_section;
  1044.  
  1045.         arelent_chain *reloc = (arelent_chain *) bfd_alloc (abfd, sizeof (arelent_chain));
  1046.         strcpy (copy, cache_ptr->symbol.name);
  1047.  
  1048.         /* Make sure that this bfd has a section with the right contructor
  1049.            name */
  1050.         section = bfd_get_section_by_name (abfd, copy);
  1051.         if (!section)
  1052.           section = bfd_make_section (abfd, copy);
  1053.  
  1054.         /* Build a relocation entry for the constructor */
  1055.         switch ((cache_ptr->type & N_TYPE))
  1056.           {
  1057.           case N_SETA:
  1058.         into_section = &bfd_abs_section;
  1059.         cache_ptr->type = N_ABS;
  1060.         break;
  1061.           case N_SETT:
  1062.         into_section = (asection *) obj_textsec (abfd);
  1063.         cache_ptr->type = N_TEXT;
  1064.         break;
  1065.           case N_SETD:
  1066.         into_section = (asection *) obj_datasec (abfd);
  1067.         cache_ptr->type = N_DATA;
  1068.         break;
  1069.           case N_SETB:
  1070.         into_section = (asection *) obj_bsssec (abfd);
  1071.         cache_ptr->type = N_BSS;
  1072.         break;
  1073.           default:
  1074.         abort ();
  1075.           }
  1076.  
  1077.         /* Build a relocation pointing into the constuctor section
  1078.            pointing at the symbol in the set vector specified */
  1079.  
  1080.         reloc->relent.addend = cache_ptr->symbol.value;
  1081.         cache_ptr->symbol.section = into_section->symbol->section;
  1082.         reloc->relent.sym_ptr_ptr = into_section->symbol_ptr_ptr;
  1083.  
  1084.  
  1085.         /* We modify the symbol to belong to a section depending upon the
  1086.            name of the symbol - probably __CTOR__ or __DTOR__ but we don't
  1087.            really care, and add to the size of the section to contain a
  1088.            pointer to the symbol. Build a reloc entry to relocate to this
  1089.            symbol attached to this section.  */
  1090.  
  1091.         section->flags = SEC_CONSTRUCTOR;
  1092.  
  1093.  
  1094.         section->reloc_count++;
  1095.         section->alignment_power = 2;
  1096.  
  1097.         reloc->next = section->constructor_chain;
  1098.         section->constructor_chain = reloc;
  1099.         reloc->relent.address = section->_raw_size;
  1100.         section->_raw_size += sizeof (int *);
  1101.  
  1102.         reloc->relent.howto
  1103.           = (obj_reloc_entry_size(abfd) == RELOC_EXT_SIZE
  1104.          ? howto_table_ext : howto_table_std)
  1105.         + CTOR_TABLE_RELOC_IDX;
  1106.         cache_ptr->symbol.flags |= BSF_DEBUGGING | BSF_CONSTRUCTOR;
  1107.       }
  1108.       break;
  1109.     default:
  1110.       if (cache_ptr->type == N_WARNING)
  1111.         {
  1112.           /* This symbol is the text of a warning message, the next symbol
  1113.          is the symbol to associate the warning with */
  1114.           cache_ptr->symbol.flags = BSF_DEBUGGING | BSF_WARNING;
  1115.           cache_ptr->symbol.value = (bfd_vma) ((cache_ptr + 1));
  1116.           /* We furgle with the next symbol in place.
  1117.          We don't want it to be undefined, we'll trample the type */
  1118.           (sym_pointer + 1)->e_type[0] = 0xff;
  1119.           break;
  1120.         }
  1121.       if ((cache_ptr->type | N_EXT) == (N_INDR | N_EXT))
  1122.         {
  1123.           /* Two symbols in a row for an INDR message. The first symbol
  1124.          contains the name we will match, the second symbol contains
  1125.          the name the first name is translated into. It is supplied to
  1126.          us undefined. This is good, since we want to pull in any files
  1127.          which define it */
  1128.           cache_ptr->symbol.flags = BSF_DEBUGGING | BSF_INDIRECT;
  1129.           cache_ptr->symbol.value = (bfd_vma) ((cache_ptr + 1));
  1130.           cache_ptr->symbol.section = &bfd_ind_section;
  1131.           *statep = 1;
  1132.         }
  1133.  
  1134.       else if (sym_is_debugger_info (cache_ptr))
  1135.         {
  1136.           cache_ptr->symbol.flags = BSF_DEBUGGING;
  1137.           /* Work out the section correct for this symbol */
  1138.           switch (cache_ptr->type & N_TYPE)
  1139.         {
  1140.         case N_TEXT:
  1141.         case N_FN:
  1142.           cache_ptr->symbol.section = obj_textsec (abfd);
  1143.           cache_ptr->symbol.value -= obj_textsec (abfd)->vma;
  1144.           break;
  1145.         case N_DATA:
  1146.           cache_ptr->symbol.value -= obj_datasec (abfd)->vma;
  1147.           cache_ptr->symbol.section = obj_datasec (abfd);
  1148.           break;
  1149.         case N_BSS:
  1150.           cache_ptr->symbol.section = obj_bsssec (abfd);
  1151.           cache_ptr->symbol.value -= obj_bsssec (abfd)->vma;
  1152.           break;
  1153.         default:
  1154.         case N_ABS:
  1155.  
  1156.           cache_ptr->symbol.section = &bfd_abs_section;
  1157.           break;
  1158.         }
  1159.         }
  1160.       else
  1161.         {
  1162.  
  1163.           if (sym_is_fortrancommon (cache_ptr))
  1164.         {
  1165.           cache_ptr->symbol.flags = 0;
  1166.           cache_ptr->symbol.section = &bfd_com_section;
  1167.         }
  1168.           else
  1169.         {
  1170.  
  1171.  
  1172.         }
  1173.  
  1174.           /* In a.out, the value of a symbol is always relative to the
  1175.            * start of the file, if this is a data symbol we'll subtract
  1176.            * the size of the text section to get the section relative
  1177.            * value. If this is a bss symbol (which would be strange)
  1178.            * we'll subtract the size of the previous two sections
  1179.            * to find the section relative address.
  1180.            */
  1181.  
  1182.           if (sym_in_text_section (cache_ptr))
  1183.         {
  1184.           cache_ptr->symbol.value -= obj_textsec (abfd)->vma;
  1185.           cache_ptr->symbol.section = obj_textsec (abfd);
  1186.         }
  1187.           else if (sym_in_data_section (cache_ptr))
  1188.         {
  1189.           cache_ptr->symbol.value -= obj_datasec (abfd)->vma;
  1190.           cache_ptr->symbol.section = obj_datasec (abfd);
  1191.         }
  1192.           else if (sym_in_bss_section (cache_ptr))
  1193.         {
  1194.           cache_ptr->symbol.section = obj_bsssec (abfd);
  1195.           cache_ptr->symbol.value -= obj_bsssec (abfd)->vma;
  1196.         }
  1197.           else if (sym_is_undefined (cache_ptr))
  1198.         {
  1199.           cache_ptr->symbol.flags = 0;
  1200.           cache_ptr->symbol.section = &bfd_und_section;
  1201.         }
  1202.           else if (sym_is_absolute (cache_ptr))
  1203.         {
  1204.           cache_ptr->symbol.section = &bfd_abs_section;
  1205.         }
  1206.  
  1207.           if (sym_is_global_defn (cache_ptr))
  1208.         {
  1209.           cache_ptr->symbol.flags = BSF_GLOBAL | BSF_EXPORT;
  1210.         }
  1211.           else
  1212.         {
  1213.           cache_ptr->symbol.flags = BSF_LOCAL;
  1214.         }
  1215.         }
  1216.     }
  1217.     }
  1218.   if (cache_ptr->symbol.section == 0)
  1219.   {
  1220.     abort ();
  1221.   }
  1222. }
  1223.  
  1224.  
  1225.  
  1226. static void
  1227. DEFUN(translate_to_native_sym_flags,(sym_pointer, cache_ptr, abfd),
  1228.      struct external_nlist *sym_pointer AND
  1229.      asymbol *cache_ptr AND
  1230.      bfd *abfd)
  1231. {
  1232.   bfd_vma value = cache_ptr->value;
  1233.  
  1234.   /* mask out any existing type bits in case copying from one section
  1235.      to another */
  1236.   sym_pointer->e_type[0] &= ~N_TYPE;
  1237.  
  1238.   
  1239.   if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == obj_bsssec (abfd)) {
  1240.     sym_pointer->e_type[0] |= N_BSS;
  1241.   }
  1242.   else if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == obj_datasec (abfd)) {
  1243.     sym_pointer->e_type[0] |= N_DATA;
  1244.   }
  1245.   else  if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == obj_textsec (abfd)) {
  1246.     sym_pointer->e_type[0] |= N_TEXT;
  1247.   }
  1248.   else if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == &bfd_abs_section) 
  1249.     {
  1250.       sym_pointer->e_type[0] |= N_ABS;
  1251.     }
  1252.   else if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == &bfd_und_section) 
  1253.     {
  1254.       sym_pointer->e_type[0] = (N_UNDF | N_EXT);
  1255.     }
  1256.   else if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == &bfd_ind_section) 
  1257.     {
  1258.       sym_pointer->e_type[0] = N_INDR;
  1259.     }
  1260.   else if (bfd_is_com_section (bfd_get_output_section (cache_ptr))) {
  1261.     sym_pointer->e_type[0] = (N_UNDF | N_EXT);
  1262.   }    
  1263.   else {    
  1264.     if (cache_ptr->section->output_section) 
  1265.       {
  1266.     
  1267.     bfd_error_vector.nonrepresentable_section(abfd,
  1268.                           bfd_get_output_section(cache_ptr)->name);
  1269.       }
  1270.     else 
  1271.       {
  1272.     bfd_error_vector.nonrepresentable_section(abfd,
  1273.                           cache_ptr->section->name);
  1274.     
  1275.       }
  1276.       
  1277.   }
  1278.   /* Turn the symbol from section relative to absolute again */
  1279.     
  1280.   value +=  cache_ptr->section->output_section->vma  + cache_ptr->section->output_offset ;
  1281.  
  1282.  
  1283.   if (cache_ptr->flags & (BSF_WARNING)) {
  1284.     (sym_pointer+1)->e_type[0] = 1;
  1285.   }  
  1286.     
  1287.   if (cache_ptr->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_EXPORT)) {
  1288.     sym_pointer->e_type[0] |= N_EXT;
  1289.   }
  1290.   if (cache_ptr->flags & BSF_DEBUGGING) {
  1291.     sym_pointer->e_type [0]= ((aout_symbol_type *)cache_ptr)->type;
  1292.   }
  1293.  
  1294.   PUT_WORD(abfd, value, sym_pointer->e_value);
  1295. }
  1296.  
  1297. /* Native-level interface to symbols. */
  1298.  
  1299. /* We read the symbols into a buffer, which is discarded when this
  1300. function exits.  We read the strings into a buffer large enough to
  1301. hold them all plus all the cached symbol entries. */
  1302.  
  1303. asymbol *
  1304. DEFUN(NAME(aout,make_empty_symbol),(abfd),
  1305.       bfd *abfd)
  1306. {
  1307.   aout_symbol_type  *new =
  1308.     (aout_symbol_type *)bfd_zalloc (abfd, sizeof (aout_symbol_type));
  1309.   new->symbol.the_bfd = abfd;
  1310.  
  1311.   return &new->symbol;
  1312. }
  1313.  
  1314. boolean
  1315. DEFUN(NAME(aout,slurp_symbol_table),(abfd),
  1316.       bfd *abfd)
  1317. {
  1318.   bfd_size_type symbol_size;
  1319.   bfd_size_type string_size;
  1320.   unsigned char string_chars[BYTES_IN_WORD];
  1321.   struct external_nlist *syms;
  1322.   char *strings;
  1323.   aout_symbol_type *cached;
  1324.  
  1325.   /* If there's no work to be done, don't do any */
  1326.   if (obj_aout_symbols (abfd) != (aout_symbol_type *)NULL) return true;
  1327.   symbol_size = exec_hdr(abfd)->a_syms;
  1328.   if (symbol_size == 0)
  1329.     {
  1330.       bfd_error = no_symbols;
  1331.       return false;
  1332.     }
  1333.  
  1334.   bfd_seek (abfd, obj_str_filepos (abfd), SEEK_SET);
  1335.   if (bfd_read ((PTR)string_chars, BYTES_IN_WORD, 1, abfd) != BYTES_IN_WORD)
  1336.     return false;
  1337.   string_size = GET_WORD (abfd, string_chars);
  1338.  
  1339.   strings =(char *) bfd_alloc(abfd, string_size + 1);
  1340.   cached = (aout_symbol_type *)
  1341.     bfd_zalloc(abfd, (bfd_size_type)(bfd_get_symcount (abfd) * sizeof(aout_symbol_type)));
  1342.  
  1343.   /* malloc this, so we can free it if simply. The symbol caching
  1344.      might want to allocate onto the bfd's obstack  */
  1345.   syms = (struct external_nlist *) bfd_xmalloc(symbol_size);
  1346.   bfd_seek (abfd, obj_sym_filepos (abfd), SEEK_SET);
  1347.   if (bfd_read ((PTR)syms, 1, symbol_size, abfd) != symbol_size)
  1348.     {
  1349.     bailout:
  1350.       if (syms)
  1351.      free (syms);
  1352.       if (cached)
  1353.     bfd_release (abfd, cached);
  1354.       if (strings)
  1355.     bfd_release (abfd, strings);
  1356.       return false;
  1357.     }
  1358.  
  1359.   bfd_seek (abfd, obj_str_filepos (abfd), SEEK_SET);
  1360.   if (bfd_read ((PTR)strings, 1, string_size, abfd) != string_size)
  1361.     {
  1362.       goto bailout;
  1363.     }
  1364.   strings[string_size] = 0; /* Just in case. */
  1365.  
  1366.   /* OK, now walk the new symtable, cacheing symbol properties */
  1367.   {
  1368.     register struct external_nlist *sym_pointer;
  1369.     int state = 0;
  1370.     register struct external_nlist *sym_end = syms + bfd_get_symcount (abfd);
  1371.     register aout_symbol_type *cache_ptr = cached;
  1372.  
  1373.     /* Run through table and copy values */
  1374.     for (sym_pointer = syms, cache_ptr = cached;
  1375.      sym_pointer < sym_end; sym_pointer ++, cache_ptr++) 
  1376.       {
  1377.     long x = GET_WORD(abfd, sym_pointer->e_strx);
  1378.     cache_ptr->symbol.the_bfd = abfd;
  1379.     if (x == 0)
  1380.       cache_ptr->symbol.name = "";
  1381.     else if (x >= 0 && x < string_size)
  1382.       cache_ptr->symbol.name = x + strings;
  1383.     else
  1384.       goto bailout;
  1385.  
  1386.     cache_ptr->symbol.value = GET_SWORD(abfd,  sym_pointer->e_value);
  1387.     cache_ptr->desc = bfd_h_get_16(abfd, sym_pointer->e_desc);
  1388.     cache_ptr->other = bfd_h_get_8(abfd, sym_pointer->e_other);
  1389.     cache_ptr->type = bfd_h_get_8(abfd,  sym_pointer->e_type);
  1390.     cache_ptr->symbol.udata = 0;
  1391.     translate_from_native_sym_flags (sym_pointer, cache_ptr,    
  1392.                      abfd, &state);
  1393.       }
  1394.   }
  1395.  
  1396.   obj_aout_symbols (abfd) =  cached;
  1397.   free((PTR)syms);
  1398.  
  1399.   return true;
  1400. }
  1401.  
  1402.  
  1403. /* Possible improvements:
  1404.    + look for strings matching trailing substrings of other strings
  1405.    + better data structures?  balanced trees?
  1406.    + smaller per-string or per-symbol data?  re-use some of the symbol's
  1407.      data fields?
  1408.    + also look at reducing memory use elsewhere -- maybe if we didn't have to
  1409.      construct the entire symbol table at once, we could get by with smaller
  1410.      amounts of VM?  (What effect does that have on the string table
  1411.      reductions?)
  1412.    + rip this out of here, put it into its own file in bfd or libiberty, so
  1413.      coff and elf can use it too.  I'll work on this soon, but have more
  1414.      pressing tasks right now.
  1415.  
  1416.    A hash table might(?) be more efficient for handling exactly the cases that
  1417.    are handled now, but for trailing substring matches, I think we want to
  1418.    examine the `nearest' values (reverse-)lexically, not merely impose a strict
  1419.    order, nor look only for exact-match or not-match.  I don't think a hash
  1420.    table would be very useful for that, and I don't feel like fleshing out two
  1421.    completely different implementations.  [raeburn:930419.0331EDT] */
  1422.  
  1423. #if __GNUC__ >= 2
  1424. #define INLINE __inline__
  1425. #else
  1426. #define INLINE
  1427. #endif
  1428.  
  1429. struct stringtab_entry {
  1430.   /* Hash value for this string.  Only useful so long as we aren't doing
  1431.      substring matches.  */
  1432.   int hash;
  1433.  
  1434.   /* Next node to look at, depending on whether the hash value of the string
  1435.      being searched for is less than or greater than the hash value of the
  1436.      current node.  For now, `equal to' is lumped in with `greater than', for
  1437.      space efficiency.  It's not a common enough case to warrant another field
  1438.      to be used for all nodes.  */
  1439.   struct stringtab_entry *less;
  1440.   struct stringtab_entry *greater;
  1441.  
  1442.   /* The string itself.  */
  1443.   CONST char *string;
  1444.  
  1445.   /* The index allocated for this string.  */
  1446.   bfd_size_type index;
  1447.  
  1448. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1449.   /* How many references have there been to this string?  (Not currently used;
  1450.      could be dumped out for anaylsis, if anyone's interested.)  */
  1451.   unsigned long count;
  1452. #endif
  1453.  
  1454.   /* Next node in linked list, in suggested output order.  */
  1455.   struct stringtab_entry *next_to_output;
  1456. };
  1457.  
  1458. struct stringtab_data {
  1459.   /* Tree of string table entries.  */
  1460.   struct stringtab_entry *strings;
  1461.  
  1462.   /* Fudge factor used to center top node of tree.  */
  1463.   int hash_zero;
  1464.  
  1465.   /* Next index value to issue.  */
  1466.   bfd_size_type index;
  1467.  
  1468.   /* Index used for empty strings.  Cached here because checking for them
  1469.      is really easy, and we can avoid searching the tree.  */
  1470.   bfd_size_type empty_string_index;
  1471.  
  1472.   /* These fields indicate the two ends of a singly-linked list that indicates
  1473.      the order strings should be written out in.  Use this order, and no
  1474.      seeking will need to be done, so output efficiency should be maximized. */
  1475.   struct stringtab_entry **end;
  1476.   struct stringtab_entry *output_order;
  1477.  
  1478. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1479.   /* Number of strings which duplicate strings already in the table.  */
  1480.   unsigned long duplicates;
  1481.  
  1482.   /* Number of bytes saved by not having to write all the duplicate strings. */
  1483.   unsigned long bytes_saved;
  1484.  
  1485.   /* Number of zero-length strings.  Currently, these all turn into
  1486.      references to the null byte at the end of the first string.  In some
  1487.      cases (possibly not all?  explore this...), it should be possible to
  1488.      simply write out a zero index value.  */
  1489.   unsigned long empty_strings;
  1490.  
  1491.   /* Number of times the hash values matched but the strings were different.
  1492.      Note that this includes the number of times the other string(s) occurs, so
  1493.      there may only be two strings hashing to the same value, even if this
  1494.      number is very large.  */
  1495.   unsigned long bad_hash_matches;
  1496.  
  1497.   /* Null strings aren't counted in this one.
  1498.      This will probably only be nonzero if we've got an input file
  1499.      which was produced by `ld -r' (i.e., it's already been processed
  1500.      through this code).  Under some operating systems, native tools
  1501.      may make all empty strings have the same index; but the pointer
  1502.      check won't catch those, because to get to that stage we'd already
  1503.      have to compute the checksum, which requires reading the string,
  1504.      so we short-circuit that case with empty_string_index above.  */
  1505.   unsigned long pointer_matches;
  1506.  
  1507.   /* Number of comparisons done.  I figure with the algorithms in use below,
  1508.      the average number of comparisons done (per symbol) should be roughly
  1509.      log-base-2 of the number of unique strings.  */
  1510.   unsigned long n_compares;
  1511. #endif
  1512. };
  1513.  
  1514. /* Some utility functions for the string table code.  */
  1515.  
  1516. static INLINE int
  1517. hash (string)
  1518.      char *string;
  1519. {
  1520.   unsigned int sum = 0;
  1521.   while (*string)
  1522.     {
  1523. #if 0
  1524.       /* This expression borrowed from some code in gnu make.  */
  1525.       sum += *string++, sum = (sum << 7) + (sum >> 20);
  1526. #endif
  1527.       /* This appears to get a better distribution, at least for my one
  1528.      test case.  Do some analysis on this later, get a real hash
  1529.      algorithm.  */
  1530.       sum ^= sum >> 20;
  1531.       sum ^= sum << 7;
  1532.       sum += *string++;
  1533.     }
  1534.   return sum;
  1535. }
  1536.  
  1537. static INLINE void
  1538. stringtab_init (tab)
  1539.      struct stringtab_data *tab;
  1540. {
  1541.   tab->strings = 0;
  1542.   tab->output_order = 0;
  1543.   tab->end = &tab->output_order;
  1544.  
  1545.   /* Initial string table length includes size of length field.  */
  1546.   tab->index = BYTES_IN_WORD;
  1547.   tab->empty_string_index = -1;
  1548. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1549.   tab->duplicates = 0;
  1550.   tab->empty_strings = 0;
  1551.   tab->bad_hash_matches = 0;
  1552.   tab->pointer_matches = 0;
  1553.   tab->bytes_saved = 0;
  1554.   tab->n_compares = 0;
  1555. #endif
  1556. }
  1557.  
  1558. static INLINE int
  1559. compare (entry, str, hash)
  1560.      struct stringtab_entry *entry;
  1561.      CONST char *str;
  1562.      int hash;
  1563. {
  1564.   if (hash == entry->hash)
  1565.     return 0;
  1566.   if (hash > entry->hash)
  1567.     return 1;
  1568.   if (hash < entry->hash)
  1569.     return -1;
  1570.   abort ();
  1571. }
  1572.  
  1573. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1574. /* Don't want to have to link in math library with all bfd applications...  */
  1575. static INLINE double
  1576. log2 (num)
  1577.      int num;
  1578. {
  1579.   double d = num;
  1580. #if defined (__i386__) && __GNUC__ >= 2
  1581.   asm ("fyl2x" : "=t" (d) : "0" (d), "u" (1.0));
  1582.   return d;
  1583. #else
  1584.   int n = 0;
  1585.   while (d >= 2.0)
  1586.     n++, d /= 2.0;
  1587.   return ((d > 1.41) ? 0.5 : 0) + n;
  1588. #endif
  1589. }
  1590. #endif
  1591.  
  1592. /* Main string table routines.  */
  1593. /* Returns index in string table.  Whether or not this actually adds an
  1594.    entry into the string table should be irrelevant -- it just has to
  1595.    return a valid index.  */
  1596. static bfd_size_type
  1597. add_to_stringtab (abfd, str, tab, check)
  1598.      bfd *abfd;
  1599.      CONST char *str;
  1600.      struct stringtab_data *tab;
  1601.      int check;
  1602. {
  1603.   struct stringtab_entry **ep;
  1604.   struct stringtab_entry *entry;
  1605.   int hashval, len;
  1606.  
  1607.   if (str[0] == 0)
  1608.     {
  1609.       bfd_size_type index;
  1610.       CONST bfd_size_type minus_one = -1;
  1611.  
  1612. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1613.       tab->empty_strings++;
  1614. #endif
  1615.       index = tab->empty_string_index;
  1616.       if (index != minus_one)
  1617.     {
  1618.     got_empty:
  1619. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1620.       tab->bytes_saved++;
  1621.       tab->duplicates++;
  1622. #endif
  1623.       return index;
  1624.     }
  1625.  
  1626.       /* Need to find it.  */
  1627.       entry = tab->strings;
  1628.       if (entry)
  1629.     {
  1630.       index = entry->index + strlen (entry->string);
  1631.       tab->empty_string_index = index;
  1632.       goto got_empty;
  1633.     }
  1634.       len = 0;
  1635.     }
  1636.   else
  1637.     len = strlen (str);
  1638.  
  1639.   /* The hash_zero value is chosen such that the first symbol gets a value of
  1640.      zero.  With a balanced tree, this wouldn't be very useful, but without it,
  1641.      we might get a more even split at the top level, instead of skewing it
  1642.      badly should hash("/usr/lib/crt0.o") (or whatever) be far from zero. */
  1643.   hashval = hash (str) ^ tab->hash_zero;
  1644.   ep = &tab->strings;
  1645.   if (!*ep)
  1646.     {
  1647.       tab->hash_zero = hashval;
  1648.       hashval = 0;
  1649.       goto add_it;
  1650.     }
  1651.  
  1652.   while (*ep)
  1653.     {
  1654.       int cmp;
  1655.       entry = *ep;
  1656. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1657.       tab->n_compares++;
  1658. #endif
  1659.       cmp = compare (entry, str, hashval);
  1660.       if (cmp == 0)
  1661.     {
  1662.       if (entry->string == str)
  1663.         {
  1664. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1665.           tab->pointer_matches++;
  1666. #endif
  1667.           goto match;
  1668.         }
  1669.       if (!strcmp (entry->string, str))
  1670.         {
  1671.         match:
  1672. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1673.           entry->count++;
  1674.           tab->bytes_saved += len + 1;
  1675.           tab->duplicates++;
  1676. #endif
  1677.           /* If we're in the linker, and the new string is from a new
  1678.          input file which might have already had these reductions
  1679.          run over it, we want to keep the new string pointer.  I
  1680.          don't think we're likely to see any (or nearly as many,
  1681.          at least) cases where a later string is in the same location
  1682.          as an earlier one rather than this one.  */
  1683.           entry->string = str;
  1684.           return entry->index;
  1685.         }
  1686. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1687.       tab->bad_hash_matches++;
  1688. #endif
  1689.       ep = &entry->greater;
  1690.     }
  1691.       else if (cmp > 0)
  1692.     ep = &entry->greater;
  1693.       else
  1694.     /* cmp < 0 */
  1695.     ep = &entry->less;
  1696.     }
  1697.  
  1698.   /* If we get here, nothing that's in the table already matched.
  1699.      EP points to the `next' field at the end of the chain; stick a
  1700.      new entry on here.  */
  1701.  add_it:
  1702.   entry = (struct stringtab_entry *) bfd_alloc_by_size_t (abfd,
  1703.                               sizeof (struct stringtab_entry));
  1704.  
  1705.   entry->less = entry->greater = 0;
  1706.   entry->hash = hashval;
  1707.   entry->index = tab->index;
  1708.   entry->string = str;
  1709.   entry->next_to_output = 0;
  1710. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1711.   entry->count = 1;
  1712. #endif
  1713.  
  1714.   assert (*tab->end == 0);
  1715.   *(tab->end) = entry;
  1716.   tab->end = &entry->next_to_output;
  1717.   assert (*tab->end == 0);
  1718.  
  1719.   {
  1720.     tab->index += len + 1;
  1721.     if (len == 0)
  1722.       tab->empty_string_index = entry->index;
  1723.   }
  1724.   assert (*ep == 0);
  1725.   *ep = entry;
  1726.   return entry->index;
  1727. }
  1728.  
  1729. static void
  1730. emit_strtab (abfd, tab)
  1731.      bfd *abfd;
  1732.      struct stringtab_data *tab;
  1733. {
  1734.   struct stringtab_entry *entry;
  1735. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1736.   int count = 0;
  1737. #endif
  1738.  
  1739.   /* Be sure to put string length into correct byte ordering before writing
  1740.      it out.  */
  1741.   char buffer[BYTES_IN_WORD];
  1742.  
  1743.   PUT_WORD (abfd, tab->index, (unsigned char *) buffer);
  1744.   bfd_write ((PTR) buffer, 1, BYTES_IN_WORD, abfd);
  1745.  
  1746.   for (entry = tab->output_order; entry; entry = entry->next_to_output)
  1747.     {
  1748.       bfd_write ((PTR) entry->string, 1, strlen (entry->string) + 1, abfd);
  1749. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1750.       count++;
  1751. #endif
  1752.     }
  1753.  
  1754. #ifdef GATHER_STATISTICS
  1755.   /* Short form only, for now.
  1756.      To do:  Specify output file.  Conditionalize on environment?  Detailed
  1757.      analysis if desired.  */
  1758.   {
  1759.     int n_syms = bfd_get_symcount (abfd);
  1760.  
  1761.     fprintf (stderr, "String table data for output file:\n");
  1762.     fprintf (stderr, "  %8d symbols output\n", n_syms);
  1763.     fprintf (stderr, "  %8d duplicate strings\n", tab->duplicates);
  1764.     fprintf (stderr, "  %8d empty strings\n", tab->empty_strings);
  1765.     fprintf (stderr, "  %8d unique strings output\n", count);
  1766.     fprintf (stderr, "  %8d pointer matches\n", tab->pointer_matches);
  1767.     fprintf (stderr, "  %8d bytes saved\n", tab->bytes_saved);
  1768.     fprintf (stderr, "  %8d bad hash matches\n", tab->bad_hash_matches);
  1769.     fprintf (stderr, "  %8d hash-val comparisons\n", tab->n_compares);
  1770.     if (n_syms)
  1771.       {
  1772.     double n_compares = tab->n_compares;
  1773.     double avg_compares = n_compares / n_syms;
  1774.     /* The second value here should usually be near one.  */
  1775.     fprintf (stderr, "\t    average %f per symbol (%f * log2 nstrings)\n",
  1776.          avg_compares, avg_compares / log2 (count));
  1777.       }
  1778.   }
  1779. #endif
  1780.  
  1781. /* Old code:
  1782.   unsigned int count;
  1783.   generic = bfd_get_outsymbols(abfd);
  1784.   for (count = 0; count < bfd_get_symcount(abfd); count++)
  1785.     {
  1786.       asymbol *g = *(generic++);
  1787.  
  1788.       if (g->name)
  1789.     {
  1790.       size_t length = strlen(g->name)+1;
  1791.       bfd_write((PTR)g->name, 1, length, abfd);
  1792.     }
  1793.       g->KEEPIT = (KEEPITTYPE) count;
  1794.     } */
  1795. }
  1796.  
  1797. void
  1798. DEFUN(NAME(aout,write_syms),(abfd),
  1799.       bfd *abfd)
  1800. {
  1801.   unsigned int count ;
  1802.   asymbol **generic = bfd_get_outsymbols (abfd);
  1803.   struct stringtab_data strtab;
  1804.  
  1805.   stringtab_init (&strtab);
  1806.  
  1807.   for (count = 0; count < bfd_get_symcount (abfd); count++)
  1808.     {
  1809.       asymbol *g = generic[count];
  1810.       struct external_nlist nsp;
  1811.  
  1812.       if (g->name)
  1813.     PUT_WORD (abfd, add_to_stringtab (abfd, g->name, &strtab),
  1814.           (unsigned char *) nsp.e_strx);
  1815.       else
  1816.     PUT_WORD (abfd, 0, (unsigned char *)nsp.e_strx);
  1817.  
  1818.       if (bfd_asymbol_flavour(g) == abfd->xvec->flavour)
  1819.     {
  1820.       bfd_h_put_16(abfd, aout_symbol(g)->desc,  nsp.e_desc);
  1821.       bfd_h_put_8(abfd, aout_symbol(g)->other,  nsp.e_other);
  1822.       bfd_h_put_8(abfd, aout_symbol(g)->type,  nsp.e_type);
  1823.     }
  1824.       else
  1825.     {
  1826.       bfd_h_put_16(abfd,0, nsp.e_desc);
  1827.       bfd_h_put_8(abfd, 0, nsp.e_other);
  1828.       bfd_h_put_8(abfd, 0, nsp.e_type);
  1829.     }
  1830.  
  1831.       translate_to_native_sym_flags (&nsp, g, abfd);
  1832.  
  1833.       bfd_write((PTR)&nsp,1,EXTERNAL_NLIST_SIZE, abfd);
  1834.  
  1835.       /* NB: `KEEPIT' currently overlays `flags', so set this only
  1836.      here, at the end.  */
  1837.       g->KEEPIT = count;
  1838.     }
  1839.  
  1840.   emit_strtab (abfd, &strtab);
  1841. }
  1842.  
  1843.  
  1844. unsigned int
  1845. DEFUN(NAME(aout,get_symtab),(abfd, location),
  1846.       bfd *abfd AND
  1847.       asymbol **location)
  1848. {
  1849.     unsigned int counter = 0;
  1850.     aout_symbol_type *symbase;
  1851.  
  1852.     if (!NAME(aout,slurp_symbol_table)(abfd)) return 0;
  1853.  
  1854.     for (symbase = obj_aout_symbols(abfd); counter++ < bfd_get_symcount (abfd);)
  1855.       *(location++) = (asymbol *)( symbase++);
  1856.     *location++ =0;
  1857.     return bfd_get_symcount (abfd);
  1858. }
  1859.  
  1860.  
  1861. /* Standard reloc stuff */
  1862. /* Output standard relocation information to a file in target byte order. */
  1863.  
  1864. void
  1865. DEFUN(NAME(aout,swap_std_reloc_out),(abfd, g, natptr),
  1866.       bfd *abfd AND
  1867.       arelent *g AND
  1868.       struct reloc_std_external *natptr)
  1869. {
  1870.   int r_index;
  1871.   asymbol *sym = *(g->sym_ptr_ptr);
  1872.   int r_extern;
  1873.   unsigned int r_length;
  1874.   int r_pcrel;
  1875.   int r_baserel, r_jmptable, r_relative;
  1876.   unsigned int r_addend;
  1877.   asection *output_section = sym->section->output_section;
  1878.  
  1879.   PUT_WORD(abfd, g->address, natptr->r_address);
  1880.  
  1881.   r_length = g->howto->size ;    /* Size as a power of two */
  1882.   r_pcrel  = (int) g->howto->pc_relative; /* Relative to PC? */
  1883.   /* r_baserel, r_jmptable, r_relative???  FIXME-soon */
  1884.   r_baserel = 0;
  1885.   r_jmptable = 0;
  1886.   r_relative = 0;
  1887.     
  1888.   r_addend = g->addend + (*(g->sym_ptr_ptr))->section->output_section->vma;
  1889.     
  1890.   /* name was clobbered by aout_write_syms to be symbol index */
  1891.  
  1892.   /* If this relocation is relative to a symbol then set the 
  1893.      r_index to the symbols index, and the r_extern bit.
  1894.  
  1895.      Absolute symbols can come in in two ways, either as an offset
  1896.      from the abs section, or as a symbol which has an abs value.
  1897.      check for that here
  1898.      */
  1899.      
  1900.  
  1901.   if (bfd_is_com_section (output_section)
  1902.       || output_section == &bfd_abs_section
  1903.       || output_section == &bfd_und_section) 
  1904.     {
  1905.       if (bfd_abs_section.symbol == sym)
  1906.       {
  1907.     /* Whoops, looked like an abs symbol, but is really an offset
  1908.        from the abs section */
  1909.     r_index = 0;
  1910.     r_extern = 0;
  1911.        }
  1912.       else 
  1913.       {
  1914.     /* Fill in symbol */
  1915.     r_extern = 1;
  1916.     r_index =  stoi((*(g->sym_ptr_ptr))->KEEPIT);
  1917.      
  1918.       }
  1919.     }
  1920.   else 
  1921.     {
  1922.       /* Just an ordinary section */
  1923.       r_extern = 0;
  1924.       r_index  = output_section->target_index;      
  1925.     }
  1926.  
  1927.   /* now the fun stuff */
  1928.   if (abfd->xvec->header_byteorder_big_p != false) {
  1929.       natptr->r_index[0] = r_index >> 16;
  1930.       natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
  1931.       natptr->r_index[2] = r_index;
  1932.       natptr->r_type[0] =
  1933.        (r_extern?    RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG: 0)
  1934.     | (r_pcrel?     RELOC_STD_BITS_PCREL_BIG: 0)
  1935.      | (r_baserel?   RELOC_STD_BITS_BASEREL_BIG: 0)
  1936.       | (r_jmptable?  RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_BIG: 0)
  1937.        | (r_relative?  RELOC_STD_BITS_RELATIVE_BIG: 0)
  1938.         | (r_length <<  RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_BIG);
  1939.     } else {
  1940.     natptr->r_index[2] = r_index >> 16;
  1941.     natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
  1942.     natptr->r_index[0] = r_index;
  1943.     natptr->r_type[0] =
  1944.      (r_extern?    RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE: 0)
  1945.       | (r_pcrel?     RELOC_STD_BITS_PCREL_LITTLE: 0)
  1946.        | (r_baserel?   RELOC_STD_BITS_BASEREL_LITTLE: 0)
  1947.         | (r_jmptable?  RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_LITTLE: 0)
  1948.          | (r_relative?  RELOC_STD_BITS_RELATIVE_LITTLE: 0)
  1949.           | (r_length <<  RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_LITTLE);
  1950.       }
  1951. }
  1952.  
  1953.  
  1954. /* Extended stuff */
  1955. /* Output extended relocation information to a file in target byte order. */
  1956.  
  1957. void
  1958. DEFUN(NAME(aout,swap_ext_reloc_out),(abfd, g, natptr),
  1959.       bfd *abfd AND
  1960.       arelent *g AND
  1961.       register struct reloc_ext_external *natptr)
  1962. {
  1963.   int r_index;
  1964.   int r_extern;
  1965.   unsigned int r_type;
  1966.   unsigned int r_addend;
  1967.   asymbol *sym = *(g->sym_ptr_ptr);    
  1968.   asection *output_section = sym->section->output_section;
  1969.   
  1970.   PUT_WORD (abfd, g->address, natptr->r_address);
  1971.     
  1972.   r_type = (unsigned int) g->howto->type;
  1973.     
  1974.   r_addend = g->addend + (*(g->sym_ptr_ptr))->section->output_section->vma;
  1975.  
  1976.  
  1977.   /* If this relocation is relative to a symbol then set the 
  1978.      r_index to the symbols index, and the r_extern bit.
  1979.  
  1980.      Absolute symbols can come in in two ways, either as an offset
  1981.      from the abs section, or as a symbol which has an abs value.
  1982.      check for that here
  1983.      */
  1984.      
  1985.   if (bfd_is_com_section (output_section)
  1986.       || output_section == &bfd_abs_section
  1987.       || output_section == &bfd_und_section)
  1988.   {
  1989.     if (bfd_abs_section.symbol == sym)
  1990.     {
  1991.       /* Whoops, looked like an abs symbol, but is really an offset
  1992.      from the abs section */
  1993.       r_index = 0;
  1994.       r_extern = 0;
  1995.      }
  1996.     else 
  1997.     {
  1998.       r_extern = 1;
  1999.       r_index =  stoi((*(g->sym_ptr_ptr))->KEEPIT);
  2000.     }
  2001.   }
  2002.   else 
  2003.   {
  2004.     /* Just an ordinary section */
  2005.     r_extern = 0;
  2006.     r_index  = output_section->target_index;      
  2007.   }
  2008.      
  2009.      
  2010.   /* now the fun stuff */
  2011.   if (abfd->xvec->header_byteorder_big_p != false) {
  2012.     natptr->r_index[0] = r_index >> 16;
  2013.     natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
  2014.     natptr->r_index[2] = r_index;
  2015.     natptr->r_type[0] =
  2016.      (r_extern? RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG: 0)
  2017.       | (r_type << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG);
  2018.   } else {
  2019.     natptr->r_index[2] = r_index >> 16;
  2020.     natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
  2021.     natptr->r_index[0] = r_index;
  2022.     natptr->r_type[0] =
  2023.      (r_extern? RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE: 0)
  2024.       | (r_type << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE);
  2025.   }
  2026.  
  2027.   PUT_WORD (abfd, r_addend, natptr->r_addend);
  2028. }
  2029.  
  2030. /* BFD deals internally with all things based from the section they're
  2031.    in. so, something in 10 bytes into a text section  with a base of
  2032.    50 would have a symbol (.text+10) and know .text vma was 50. 
  2033.  
  2034.    Aout keeps all it's symbols based from zero, so the symbol would
  2035.    contain 60. This macro subs the base of each section from the value
  2036.    to give the true offset from the section */
  2037.  
  2038.  
  2039. #define MOVE_ADDRESS(ad)                               \
  2040.   if (r_extern) {                            \
  2041.    /* undefined symbol */                        \
  2042.      cache_ptr->sym_ptr_ptr = symbols + r_index;            \
  2043.      cache_ptr->addend = ad;                        \
  2044.      } else {                                \
  2045.     /* defined, section relative. replace symbol with pointer to        \
  2046.        symbol which points to section  */                \
  2047.     switch (r_index) {                            \
  2048.     case N_TEXT:                            \
  2049.     case N_TEXT | N_EXT:                        \
  2050.       cache_ptr->sym_ptr_ptr  = obj_textsec(abfd)->symbol_ptr_ptr;    \
  2051.       cache_ptr->addend = ad  - su->textsec->vma;            \
  2052.       break;                                \
  2053.     case N_DATA:                            \
  2054.     case N_DATA | N_EXT:                        \
  2055.       cache_ptr->sym_ptr_ptr  = obj_datasec(abfd)->symbol_ptr_ptr;    \
  2056.       cache_ptr->addend = ad - su->datasec->vma;            \
  2057.       break;                                \
  2058.     case N_BSS:                                \
  2059.     case N_BSS | N_EXT:                            \
  2060.       cache_ptr->sym_ptr_ptr  = obj_bsssec(abfd)->symbol_ptr_ptr;    \
  2061.       cache_ptr->addend = ad - su->bsssec->vma;                \
  2062.       break;                                \
  2063.     default:                                \
  2064.     case N_ABS:                                \
  2065.     case N_ABS | N_EXT:                            \
  2066.      cache_ptr->sym_ptr_ptr = bfd_abs_section.symbol_ptr_ptr;    \
  2067.       cache_ptr->addend = ad;                        \
  2068.       break;                                \
  2069.     }                                    \
  2070.   }                                     \
  2071.  
  2072. void
  2073. DEFUN(NAME(aout,swap_ext_reloc_in), (abfd, bytes, cache_ptr, symbols),
  2074.       bfd *abfd AND
  2075.       struct reloc_ext_external *bytes AND
  2076.       arelent *cache_ptr AND
  2077.       asymbol **symbols)
  2078. {
  2079.   int r_index;
  2080.   int r_extern;
  2081.   unsigned int r_type;
  2082.   struct aoutdata *su = &(abfd->tdata.aout_data->a);
  2083.  
  2084.   cache_ptr->address = (GET_SWORD (abfd, bytes->r_address));
  2085.  
  2086.   /* now the fun stuff */
  2087.   if (abfd->xvec->header_byteorder_big_p != false) {
  2088.     r_index =  (bytes->r_index[0] << 16)
  2089.          | (bytes->r_index[1] << 8)
  2090.          |  bytes->r_index[2];
  2091.     r_extern = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG));
  2092.     r_type   =       (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_BIG)
  2093.                       >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG;
  2094.   } else {
  2095.     r_index =  (bytes->r_index[2] << 16)
  2096.          | (bytes->r_index[1] << 8)
  2097.          |  bytes->r_index[0];
  2098.     r_extern = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE));
  2099.     r_type   =       (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_LITTLE)
  2100.                       >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE;
  2101.   }
  2102.  
  2103.   cache_ptr->howto =  howto_table_ext + r_type;
  2104.   MOVE_ADDRESS(GET_SWORD(abfd, bytes->r_addend));
  2105. }
  2106.  
  2107. void
  2108. DEFUN(NAME(aout,swap_std_reloc_in), (abfd, bytes, cache_ptr, symbols),
  2109.   bfd *abfd AND
  2110.   struct reloc_std_external *bytes AND
  2111.   arelent *cache_ptr AND
  2112.   asymbol **symbols)
  2113. {
  2114.   int r_index;
  2115.   int r_extern;
  2116.   unsigned int r_length;
  2117.   int r_pcrel;
  2118.   int r_baserel, r_jmptable, r_relative;
  2119.   struct aoutdata  *su = &(abfd->tdata.aout_data->a);
  2120.  
  2121.   cache_ptr->address = (int32_type)(bfd_h_get_32 (abfd, bytes->r_address));
  2122.  
  2123.   /* now the fun stuff */
  2124.   if (abfd->xvec->header_byteorder_big_p != false) {
  2125.     r_index =  (bytes->r_index[0] << 16)
  2126.       | (bytes->r_index[1] << 8)
  2127.     |  bytes->r_index[2];
  2128.     r_extern  = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG));
  2129.     r_pcrel   = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_PCREL_BIG));
  2130.     r_baserel = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_BASEREL_BIG));
  2131.     r_jmptable= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_BIG));
  2132.     r_relative= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_RELATIVE_BIG));
  2133.     r_length  =       (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_LENGTH_BIG) 
  2134.                   >> RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_BIG;
  2135.   } else {
  2136.     r_index =  (bytes->r_index[2] << 16)
  2137.       | (bytes->r_index[1] << 8)
  2138.     |  bytes->r_index[0];
  2139.     r_extern  = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE));
  2140.     r_pcrel   = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_PCREL_LITTLE));
  2141.     r_baserel = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_BASEREL_LITTLE));
  2142.     r_jmptable= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_LITTLE));
  2143.     r_relative= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_RELATIVE_LITTLE));
  2144.     r_length  =       (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_LENGTH_LITTLE) 
  2145.                   >> RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_LITTLE;
  2146.   }
  2147.  
  2148.   cache_ptr->howto =  howto_table_std + r_length + 4 * r_pcrel;
  2149.   /* FIXME-soon:  Roll baserel, jmptable, relative bits into howto setting */
  2150.  
  2151.   MOVE_ADDRESS(0);
  2152. }
  2153.  
  2154. /* Reloc hackery */
  2155.  
  2156. boolean
  2157. DEFUN(NAME(aout,slurp_reloc_table),(abfd, asect, symbols),
  2158.       bfd *abfd AND
  2159.       sec_ptr asect AND
  2160.       asymbol **symbols)
  2161. {
  2162.   unsigned int count;
  2163.   bfd_size_type reloc_size;
  2164.   PTR relocs;
  2165.   arelent *reloc_cache;
  2166.   size_t each_size;
  2167.  
  2168.   if (asect->relocation) return true;
  2169.  
  2170.   if (asect->flags & SEC_CONSTRUCTOR) return true;
  2171.  
  2172.   if (asect == obj_datasec (abfd)) {
  2173.     reloc_size = exec_hdr(abfd)->a_drsize;
  2174.     goto doit;
  2175.   }
  2176.  
  2177.   if (asect == obj_textsec (abfd)) {
  2178.     reloc_size = exec_hdr(abfd)->a_trsize;
  2179.     goto doit;
  2180.   }
  2181.  
  2182.   bfd_error = invalid_operation;
  2183.   return false;
  2184.  
  2185.  doit:
  2186.   bfd_seek (abfd, asect->rel_filepos, SEEK_SET);
  2187.   each_size = obj_reloc_entry_size (abfd);
  2188.  
  2189.   count = reloc_size / each_size;
  2190.  
  2191.  
  2192.   reloc_cache = (arelent *) bfd_zalloc (abfd, (size_t)(count * sizeof
  2193.                                (arelent)));
  2194.   if (!reloc_cache) {
  2195. nomem:
  2196.     bfd_error = no_memory;
  2197.     return false;
  2198.   }
  2199.  
  2200.   relocs = (PTR) bfd_alloc (abfd, reloc_size);
  2201.   if (!relocs) {
  2202.     bfd_release (abfd, reloc_cache);
  2203.     goto nomem;
  2204.   }
  2205.  
  2206.   if (bfd_read (relocs, 1, reloc_size, abfd) != reloc_size) {
  2207.     bfd_release (abfd, relocs);
  2208.     bfd_release (abfd, reloc_cache);
  2209.     bfd_error = system_call_error;
  2210.     return false;
  2211.   }
  2212.  
  2213.   if (each_size == RELOC_EXT_SIZE) {
  2214.     register struct reloc_ext_external *rptr = (struct reloc_ext_external *) relocs;
  2215.     unsigned int counter = 0;
  2216.     arelent *cache_ptr = reloc_cache;
  2217.  
  2218.     for (; counter < count; counter++, rptr++, cache_ptr++) {
  2219.       NAME(aout,swap_ext_reloc_in)(abfd, rptr, cache_ptr, symbols);
  2220.     }
  2221.   } else {
  2222.     register struct reloc_std_external *rptr = (struct reloc_std_external*) relocs;
  2223.     unsigned int counter = 0;
  2224.     arelent *cache_ptr = reloc_cache;
  2225.  
  2226.     for (; counter < count; counter++, rptr++, cache_ptr++) {
  2227.     NAME(aout,swap_std_reloc_in)(abfd, rptr, cache_ptr, symbols);
  2228.     }
  2229.  
  2230.   }
  2231.  
  2232.   bfd_release (abfd,relocs);
  2233.   asect->relocation = reloc_cache;
  2234.   asect->reloc_count = count;
  2235.   return true;
  2236. }
  2237.  
  2238.  
  2239.  
  2240. /* Write out a relocation section into an object file.  */
  2241.  
  2242. boolean
  2243. DEFUN(NAME(aout,squirt_out_relocs),(abfd, section),
  2244.       bfd *abfd AND
  2245.       asection *section)
  2246. {
  2247.   arelent **generic;
  2248.   unsigned char *native, *natptr;
  2249.   size_t each_size;
  2250.  
  2251.   unsigned int count = section->reloc_count;
  2252.   size_t natsize;
  2253.  
  2254.   if (count == 0) return true;
  2255.  
  2256.   each_size = obj_reloc_entry_size (abfd);
  2257.   natsize = each_size * count;
  2258.   native = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, natsize);
  2259.   if (!native) {
  2260.     bfd_error = no_memory;
  2261.     return false;
  2262.   }
  2263.  
  2264.   generic = section->orelocation;
  2265.  
  2266.   if (each_size == RELOC_EXT_SIZE) 
  2267.     {
  2268.       for (natptr = native;
  2269.        count != 0;
  2270.        --count, natptr += each_size, ++generic)
  2271.     NAME(aout,swap_ext_reloc_out) (abfd, *generic, (struct reloc_ext_external *)natptr);
  2272.     }
  2273.   else 
  2274.     {
  2275.       for (natptr = native;
  2276.        count != 0;
  2277.        --count, natptr += each_size, ++generic)
  2278.     NAME(aout,swap_std_reloc_out)(abfd, *generic, (struct reloc_std_external *)natptr);
  2279.     }
  2280.  
  2281.   if ( bfd_write ((PTR) native, 1, natsize, abfd) != natsize) {
  2282.     bfd_release(abfd, native);
  2283.     return false;
  2284.   }
  2285.   bfd_release (abfd, native);
  2286.  
  2287.   return true;
  2288. }
  2289.  
  2290. /* This is stupid.  This function should be a boolean predicate */
  2291. unsigned int
  2292. DEFUN(NAME(aout,canonicalize_reloc),(abfd, section, relptr, symbols),
  2293.       bfd *abfd AND
  2294.       sec_ptr section AND
  2295.       arelent **relptr AND
  2296.       asymbol **symbols)
  2297. {
  2298.   arelent *tblptr = section->relocation;
  2299.   unsigned int count;
  2300.  
  2301.   if (!(tblptr || NAME(aout,slurp_reloc_table)(abfd, section, symbols)))
  2302.     return 0;
  2303.  
  2304.   if (section->flags & SEC_CONSTRUCTOR) {
  2305.     arelent_chain *chain = section->constructor_chain;
  2306.     for (count = 0; count < section->reloc_count; count ++) {
  2307.       *relptr ++ = &chain->relent;
  2308.       chain = chain->next;
  2309.     }
  2310.   }
  2311.   else {
  2312.     tblptr = section->relocation;
  2313.     if (!tblptr) return 0;
  2314.  
  2315.     for (count = 0; count++ < section->reloc_count;) 
  2316.       {
  2317.     *relptr++ = tblptr++;
  2318.       }
  2319.   }
  2320.   *relptr = 0;
  2321.  
  2322.   return section->reloc_count;
  2323. }
  2324.  
  2325. unsigned int
  2326. DEFUN(NAME(aout,get_reloc_upper_bound),(abfd, asect),
  2327.      bfd *abfd AND
  2328.      sec_ptr asect)
  2329. {
  2330.   if (bfd_get_format (abfd) != bfd_object) {
  2331.     bfd_error = invalid_operation;
  2332.     return 0;
  2333.   }
  2334.   if (asect->flags & SEC_CONSTRUCTOR) {
  2335.     return (sizeof (arelent *) * (asect->reloc_count+1));
  2336.   }
  2337.  
  2338.  
  2339.   if (asect == obj_datasec (abfd))
  2340.     return (sizeof (arelent *) *
  2341.             ((exec_hdr(abfd)->a_drsize / obj_reloc_entry_size (abfd))
  2342.              +1));
  2343.  
  2344.   if (asect == obj_textsec (abfd))
  2345.     return (sizeof (arelent *) *
  2346.             ((exec_hdr(abfd)->a_trsize / obj_reloc_entry_size (abfd))
  2347.              +1));
  2348.  
  2349.   bfd_error = invalid_operation;
  2350.   return 0;
  2351. }
  2352.  
  2353.  
  2354.  unsigned int
  2355. DEFUN(NAME(aout,get_symtab_upper_bound),(abfd),
  2356.      bfd *abfd)
  2357. {
  2358.   if (!NAME(aout,slurp_symbol_table)(abfd)) return 0;
  2359.  
  2360.   return (bfd_get_symcount (abfd)+1) * (sizeof (aout_symbol_type *));
  2361. }
  2362.  alent *
  2363. DEFUN(NAME(aout,get_lineno),(ignore_abfd, ignore_symbol),
  2364.       bfd *ignore_abfd AND
  2365.       asymbol *ignore_symbol)
  2366. {
  2367. return (alent *)NULL;
  2368. }
  2369.  
  2370.  
  2371. void 
  2372. DEFUN(NAME(aout,print_symbol),(ignore_abfd, afile, symbol, how),
  2373.       bfd *ignore_abfd AND
  2374.       PTR afile AND
  2375.       asymbol *symbol AND
  2376.       bfd_print_symbol_type how)
  2377. {
  2378.   FILE *file = (FILE *)afile;
  2379.  
  2380.   switch (how) {
  2381.   case bfd_print_symbol_name:
  2382.     if (symbol->name)
  2383.       fprintf(file,"%s", symbol->name);
  2384.     break;
  2385.   case bfd_print_symbol_more:
  2386.     fprintf(file,"%4x %2x %2x",(unsigned)(aout_symbol(symbol)->desc & 0xffff),
  2387.         (unsigned)(aout_symbol(symbol)->other & 0xff),
  2388.         (unsigned)(aout_symbol(symbol)->type));
  2389.     break;
  2390.   case bfd_print_symbol_all:
  2391.     {
  2392.    CONST char *section_name = symbol->section->name;
  2393.  
  2394.  
  2395.       bfd_print_symbol_vandf((PTR)file,symbol);
  2396.  
  2397.       fprintf(file," %-5s %04x %02x %02x",
  2398.           section_name,
  2399.           (unsigned)(aout_symbol(symbol)->desc & 0xffff),
  2400.           (unsigned)(aout_symbol(symbol)->other & 0xff),
  2401.           (unsigned)(aout_symbol(symbol)->type  & 0xff));
  2402.       if (symbol->name)
  2403.         fprintf(file," %s", symbol->name);
  2404.     }
  2405.     break;
  2406.   case bfd_print_symbol_nm:
  2407.     {
  2408.       int section_code = bfd_decode_symclass  (symbol);
  2409.  
  2410.       if (section_code == 'U')
  2411.     fprintf(file, "        ");
  2412.       else
  2413.     fprintf_vma(file, symbol->value+symbol->section->vma);
  2414.       if (section_code == '?')
  2415.     {
  2416.       int type_code = aout_symbol(symbol)->type  & 0xff;
  2417.       CONST char *stab_name = aout_stab_name(type_code);
  2418.       char buf[10];
  2419.       if (stab_name == NULL)
  2420.         {
  2421.           sprintf(buf, "(%d)", type_code);
  2422.           stab_name = buf;
  2423.         }
  2424.       fprintf(file," - %02x %04x %5s",
  2425.           (unsigned)(aout_symbol(symbol)->other & 0xff),
  2426.           (unsigned)(aout_symbol(symbol)->desc & 0xffff),
  2427.           stab_name);
  2428.         }
  2429.       else
  2430.     fprintf(file," %c", section_code);
  2431.       if (symbol->name)
  2432.         fprintf(file," %s", symbol->name);
  2433.     }
  2434.     break;
  2435.   }
  2436. }
  2437.  
  2438. /* 
  2439.  provided a BFD, a section and an offset into the section, calculate
  2440.  and return the name of the source file and the line nearest to the
  2441.  wanted location.
  2442. */
  2443.  
  2444. boolean
  2445. DEFUN(NAME(aout,find_nearest_line),(abfd,
  2446.                      section,
  2447.                      symbols,
  2448.                      offset,
  2449.                      filename_ptr,
  2450.                      functionname_ptr,
  2451.                      line_ptr),
  2452.       bfd *abfd AND
  2453.       asection *section AND
  2454.       asymbol **symbols AND
  2455.       bfd_vma offset AND
  2456.       CONST char **filename_ptr AND
  2457.       CONST char **functionname_ptr AND
  2458.       unsigned int *line_ptr)
  2459. {
  2460.   /* Run down the file looking for the filename, function and linenumber */
  2461.   asymbol **p;
  2462.   static  char buffer[100];
  2463.   static  char filename_buffer[200];
  2464.   CONST char *directory_name = NULL;
  2465.   CONST char *main_file_name = NULL;
  2466.   CONST char *current_file_name = NULL;
  2467.   CONST char *line_file_name = NULL; /* Value of current_file_name at line number. */
  2468.   bfd_vma high_line_vma = ~0;
  2469.   bfd_vma low_func_vma = 0;
  2470.   asymbol *func = 0;
  2471.   *filename_ptr = abfd->filename;
  2472.   *functionname_ptr = 0;
  2473.   *line_ptr = 0;
  2474.   if (symbols != (asymbol **)NULL) {
  2475.     for (p = symbols; *p; p++) {
  2476.       aout_symbol_type  *q = (aout_symbol_type *)(*p);
  2477.     next:
  2478.       switch (q->type){
  2479.       case N_SO:
  2480.     main_file_name = current_file_name = q->symbol.name;
  2481.     /* Look ahead to next symbol to check if that too is an N_SO. */
  2482.     p++;
  2483.     if (*p == NULL)
  2484.       break;
  2485.     q = (aout_symbol_type *)(*p);
  2486.     if (q->type != (int)N_SO)
  2487.       goto next;
  2488.  
  2489.     /* Found a second N_SO  First is directory; second is filename. */
  2490.     directory_name = current_file_name;
  2491.     main_file_name = current_file_name = q->symbol.name;
  2492.     if (obj_textsec(abfd) != section)
  2493.       goto done;
  2494.     break;
  2495.       case N_SOL:
  2496.     current_file_name = q->symbol.name;
  2497.     break;
  2498.  
  2499.       case N_SLINE:
  2500.  
  2501.       case N_DSLINE:
  2502.       case N_BSLINE:
  2503.     /* We'll keep this if it resolves nearer than the one we have already */
  2504.     if (q->symbol.value >= offset &&
  2505.         q->symbol.value < high_line_vma) {
  2506.       *line_ptr = q->desc;
  2507.       high_line_vma = q->symbol.value;
  2508.       line_file_name = current_file_name;
  2509.     }
  2510.     break;
  2511.       case N_FUN:
  2512.     {
  2513.       /* We'll keep this if it is nearer than the one we have already */
  2514.       if (q->symbol.value >= low_func_vma &&
  2515.           q->symbol.value <= offset) {
  2516.         low_func_vma = q->symbol.value;
  2517.         func = (asymbol *)q;
  2518.       }
  2519.       if (*line_ptr && func) {
  2520.         CONST char *function = func->name;
  2521.         char *p;
  2522.         strncpy(buffer, function, sizeof(buffer)-1);
  2523.         buffer[sizeof(buffer)-1] = 0;
  2524.         /* Have to remove : stuff */
  2525.         p = strchr(buffer,':');
  2526.         if (p != NULL) { *p = '\0'; }
  2527.         *functionname_ptr = buffer;
  2528.         goto done;
  2529.  
  2530.       }
  2531.     }
  2532.     break;
  2533.       }
  2534.     }
  2535.   }
  2536.  
  2537.  done:
  2538.   if (*line_ptr)
  2539.     main_file_name = line_file_name;
  2540.   if (main_file_name) {
  2541.       if (main_file_name[0] == '/' || directory_name == NULL)
  2542.       *filename_ptr = main_file_name;
  2543.       else {
  2544.       sprintf(filename_buffer, "%.140s%.50s",
  2545.           directory_name, main_file_name);
  2546.       *filename_ptr = filename_buffer;
  2547.       }
  2548.   }
  2549.   return true;
  2550.  
  2551. }
  2552.  
  2553. int 
  2554. DEFUN(NAME(aout,sizeof_headers),(abfd, execable),
  2555.       bfd *abfd AND
  2556.       boolean execable)
  2557. {
  2558.   return adata(abfd).exec_bytes_size;
  2559. }
  2560.