home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Geek Gadgets 1 / ADE-1.bin / ade-dist / gdb-4.16-base.tgz / gdb-4.16-base.tar / fsf / gdb / bfd / ieee.c < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1996-02-14  |  85KB  |  3,739 lines

  1. /* BFD back-end for ieee-695 objects.
  2.    Copyright (C) 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 1996 Free Software Foundation, Inc.
  3.    Written by Steve Chamberlain of 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., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
  20.  
  21. #define KEEPMINUSPCININST 0
  22.  
  23. /* IEEE 695 format is a stream of records, which we parse using a simple one-
  24.    token (which is one byte in this lexicon) lookahead recursive decent
  25.    parser.  */
  26.  
  27. #include "bfd.h"
  28. #include "sysdep.h"
  29. #include "libbfd.h"
  30. #include "ieee.h"
  31. #include "libieee.h"
  32.  
  33. static boolean ieee_write_byte PARAMS ((bfd *, bfd_byte));
  34. static boolean ieee_write_2bytes PARAMS ((bfd *, int));
  35. static boolean ieee_write_int PARAMS ((bfd *, bfd_vma));
  36. static boolean ieee_write_id PARAMS ((bfd *, const char *));
  37. static boolean ieee_write_expression
  38.   PARAMS ((bfd *, bfd_vma, asymbol *, boolean, unsigned int));
  39. static void ieee_write_int5 PARAMS ((bfd_byte *, bfd_vma));
  40. static boolean ieee_write_int5_out PARAMS ((bfd *, bfd_vma));
  41. static boolean ieee_write_section_part PARAMS ((bfd *));
  42. static boolean do_with_relocs PARAMS ((bfd *, asection *));
  43. static boolean do_as_repeat PARAMS ((bfd *, asection *));
  44. static boolean do_without_relocs PARAMS ((bfd *, asection *));
  45. static boolean ieee_write_external_part PARAMS ((bfd *));
  46. static boolean ieee_write_data_part PARAMS ((bfd *));
  47. static boolean ieee_write_debug_part PARAMS ((bfd *));
  48. static boolean ieee_write_me_part PARAMS ((bfd *));
  49. static boolean ieee_write_processor PARAMS ((bfd *));
  50.  
  51. static boolean ieee_slurp_debug PARAMS ((bfd *));
  52. static boolean ieee_slurp_section_data PARAMS ((bfd *));
  53.  
  54. /* Functions for writing to ieee files in the strange way that the
  55.    standard requires. */
  56.  
  57. static boolean
  58. ieee_write_byte (abfd, byte)
  59.      bfd *abfd;
  60.      bfd_byte byte;
  61. {
  62.   if (bfd_write ((PTR) &byte, 1, 1, abfd) != 1)
  63.     return false;
  64.   return true;
  65. }
  66.  
  67. static boolean
  68. ieee_write_2bytes (abfd, bytes)
  69.      bfd *abfd;
  70.      int bytes;
  71. {
  72.   bfd_byte buffer[2];
  73.  
  74.   buffer[0] = bytes >> 8;
  75.   buffer[1] = bytes & 0xff;
  76.   if (bfd_write ((PTR) buffer, 1, 2, abfd) != 2)
  77.     return false;
  78.   return true;
  79. }
  80.  
  81. static boolean
  82. ieee_write_int (abfd, value)
  83.      bfd *abfd;
  84.      bfd_vma value;
  85. {
  86.   if (value <= 127)
  87.     {
  88.       if (! ieee_write_byte (abfd, (bfd_byte) value))
  89.     return false;
  90.     }
  91.   else
  92.     {
  93.       unsigned int length;
  94.  
  95.       /* How many significant bytes ? */
  96.       /* FIXME FOR LONGER INTS */
  97.       if (value & 0xff000000)
  98.     length = 4;
  99.       else if (value & 0x00ff0000)
  100.     length = 3;
  101.       else if (value & 0x0000ff00)
  102.     length = 2;
  103.       else
  104.     length = 1;
  105.  
  106.       if (! ieee_write_byte (abfd,
  107.                  (bfd_byte) ((int) ieee_number_repeat_start_enum
  108.                      + length)))
  109.     return false;
  110.       switch (length)
  111.     {
  112.     case 4:
  113.       if (! ieee_write_byte (abfd, (bfd_byte) (value >> 24)))
  114.         return false;
  115.       /* Fall through.  */
  116.     case 3:
  117.       if (! ieee_write_byte (abfd, (bfd_byte) (value >> 16)))
  118.         return false;
  119.       /* Fall through.  */
  120.     case 2:
  121.       if (! ieee_write_byte (abfd, (bfd_byte) (value >> 8)))
  122.         return false;
  123.       /* Fall through.  */
  124.     case 1:
  125.       if (! ieee_write_byte (abfd, (bfd_byte) (value)))
  126.         return false;
  127.     }
  128.     }
  129.  
  130.   return true;
  131. }
  132.  
  133. static boolean
  134. ieee_write_id (abfd, id)
  135.      bfd *abfd;
  136.      const char *id;
  137. {
  138.   size_t length = strlen (id);
  139.  
  140.   if (length <= 127)
  141.     {
  142.       if (! ieee_write_byte (abfd, (bfd_byte) length))
  143.     return false;
  144.     }
  145.   else if (length < 255)
  146.     {
  147.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_extension_length_1_enum)
  148.       || ! ieee_write_byte (abfd, (bfd_byte) length))
  149.     return false;
  150.     }
  151.   else if (length < 65535)
  152.     {
  153.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_extension_length_2_enum)
  154.       || ! ieee_write_2bytes (abfd, (int) length))
  155.     return false;
  156.     }
  157.   else
  158.     {
  159.       (*_bfd_error_handler)
  160.     ("%s: string too long (%d chars, max 65535)",
  161.      bfd_get_filename (abfd), length);
  162.       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
  163.       return false;
  164.     }
  165.  
  166.   if (bfd_write ((PTR) id, 1, length, abfd) != length)
  167.     return false;
  168.   return true;
  169. }
  170.  
  171. /***************************************************************************
  172. Functions for reading from ieee files in the strange way that the
  173. standard requires:
  174. */
  175.  
  176. #define this_byte(ieee) *((ieee)->input_p)
  177. #define next_byte(ieee) ((ieee)->input_p++)
  178. #define this_byte_and_next(ieee) (*((ieee)->input_p++))
  179.  
  180. static unsigned short
  181. read_2bytes (ieee)
  182.      common_header_type *ieee;
  183. {
  184.   unsigned char c1 = this_byte_and_next (ieee);
  185.   unsigned char c2 = this_byte_and_next (ieee);
  186.   return (c1 << 8) | c2;
  187. }
  188.  
  189. static void
  190. bfd_get_string (ieee, string, length)
  191.      common_header_type *ieee;
  192.      char *string;
  193.      size_t length;
  194. {
  195.   size_t i;
  196.   for (i = 0; i < length; i++)
  197.     {
  198.       string[i] = this_byte_and_next (ieee);
  199.     }
  200. }
  201.  
  202. static char *
  203. read_id (ieee)
  204.      common_header_type *ieee;
  205. {
  206.   size_t length;
  207.   char *string;
  208.   length = this_byte_and_next (ieee);
  209.   if (length <= 0x7f)
  210.     {
  211.       /* Simple string of length 0 to 127 */
  212.     }
  213.   else if (length == 0xde)
  214.     {
  215.       /* Length is next byte, allowing 0..255 */
  216.       length = this_byte_and_next (ieee);
  217.     }
  218.   else if (length == 0xdf)
  219.     {
  220.       /* Length is next two bytes, allowing 0..65535 */
  221.       length = this_byte_and_next (ieee);
  222.       length = (length * 256) + this_byte_and_next (ieee);
  223.     }
  224.   /* Buy memory and read string */
  225.   string = bfd_alloc (ieee->abfd, length + 1);
  226.   if (!string)
  227.     return NULL;
  228.   bfd_get_string (ieee, string, length);
  229.   string[length] = 0;
  230.   return string;
  231. }
  232.  
  233. static boolean
  234. ieee_write_expression (abfd, value, symbol, pcrel, index)
  235.      bfd *abfd;
  236.      bfd_vma value;
  237.      asymbol *symbol;
  238.      boolean pcrel;
  239.      unsigned int index;
  240. {
  241.   unsigned int term_count = 0;
  242.  
  243.   if (value != 0)
  244.     {
  245.       if (! ieee_write_int (abfd, value))
  246.     return false;
  247.       term_count++;
  248.     }
  249.  
  250.   if (bfd_is_com_section (symbol->section)
  251.       || bfd_is_und_section (symbol->section))
  252.     {
  253.       /* Def of a common symbol */
  254.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_variable_X_enum)
  255.       || ! ieee_write_int (abfd, symbol->value))
  256.     return false;
  257.       term_count++;
  258.     }
  259.   else if (! bfd_is_abs_section (symbol->section))
  260.     {
  261.       /* Ref to defined symbol - */
  262.  
  263.       if (symbol->flags & BSF_GLOBAL)
  264.     {
  265.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_variable_I_enum)
  266.           || ! ieee_write_int (abfd, symbol->value))
  267.         return false;
  268.       term_count++;
  269.     }
  270.       else if (symbol->flags & (BSF_LOCAL | BSF_SECTION_SYM))
  271.     {
  272.       /* This is a reference to a defined local symbol.  We can
  273.          easily do a local as a section+offset.  */
  274.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_variable_R_enum)
  275.           || ! ieee_write_byte (abfd,
  276.                     (bfd_byte) (symbol->section->index
  277.                         + IEEE_SECTION_NUMBER_BASE)))
  278.         return false;
  279.       term_count++;
  280.       if (symbol->value != 0)
  281.         {
  282.           if (! ieee_write_int (abfd, symbol->value))
  283.         return false;
  284.           term_count++;
  285.         }
  286.     }
  287.       else
  288.     {
  289.       (*_bfd_error_handler)
  290.         ("%s: unrecognized symbol `%s' flags 0x%x",
  291.          bfd_get_filename (abfd), bfd_asymbol_name (symbol),
  292.          symbol->flags);
  293.       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
  294.       return false;
  295.     }
  296.     }
  297.  
  298.   if (pcrel)
  299.     {
  300.       /* subtract the pc from here by asking for PC of this section*/
  301.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_variable_P_enum)
  302.       || ! ieee_write_byte (abfd,
  303.                 (bfd_byte) (index + IEEE_SECTION_NUMBER_BASE))
  304.       || ! ieee_write_byte (abfd, ieee_function_minus_enum))
  305.     return false;
  306.     }
  307.  
  308.   /* Handle the degenerate case of a 0 address.  */
  309.   if (term_count == 0)
  310.     {
  311.       if (! ieee_write_int (abfd, 0))
  312.     return false;
  313.     }
  314.  
  315.   while (term_count > 1)
  316.     {
  317.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_function_plus_enum))
  318.     return false;
  319.       term_count--;
  320.     }
  321.  
  322.   return true;
  323. }
  324.  
  325. /*****************************************************************************/
  326.  
  327. /*
  328. writes any integer into the buffer supplied and always takes 5 bytes
  329. */
  330. static void
  331. ieee_write_int5 (buffer, value)
  332.      bfd_byte *buffer;
  333.      bfd_vma value;
  334. {
  335.   buffer[0] = (bfd_byte) ieee_number_repeat_4_enum;
  336.   buffer[1] = (value >> 24) & 0xff;
  337.   buffer[2] = (value >> 16) & 0xff;
  338.   buffer[3] = (value >> 8) & 0xff;
  339.   buffer[4] = (value >> 0) & 0xff;
  340. }
  341.  
  342. static boolean
  343. ieee_write_int5_out (abfd, value)
  344.      bfd *abfd;
  345.      bfd_vma value;
  346. {
  347.   bfd_byte b[5];
  348.  
  349.   ieee_write_int5 (b, value);
  350.   if (bfd_write ((PTR) b, 1, 5, abfd) != 5)
  351.     return false;
  352.   return true;
  353. }
  354.  
  355. static boolean
  356. parse_int (ieee, value_ptr)
  357.      common_header_type *ieee;
  358.      bfd_vma *value_ptr;
  359. {
  360.   int value = this_byte (ieee);
  361.   int result;
  362.   if (value >= 0 && value <= 127)
  363.     {
  364.       *value_ptr = value;
  365.       next_byte (ieee);
  366.       return true;
  367.     }
  368.   else if (value >= 0x80 && value <= 0x88)
  369.     {
  370.       unsigned int count = value & 0xf;
  371.       result = 0;
  372.       next_byte (ieee);
  373.       while (count)
  374.     {
  375.       result = (result << 8) | this_byte_and_next (ieee);
  376.       count--;
  377.     }
  378.       *value_ptr = result;
  379.       return true;
  380.     }
  381.   return false;
  382. }
  383.  
  384. static int
  385. parse_i (ieee, ok)
  386.      common_header_type *ieee;
  387.      boolean *ok;
  388. {
  389.   bfd_vma x;
  390.   *ok = parse_int (ieee, &x);
  391.   return x;
  392. }
  393.  
  394. static bfd_vma
  395. must_parse_int (ieee)
  396.      common_header_type *ieee;
  397. {
  398.   bfd_vma result;
  399.   BFD_ASSERT (parse_int (ieee, &result) == true);
  400.   return result;
  401. }
  402.  
  403. typedef struct
  404. {
  405.   bfd_vma value;
  406.   asection *section;
  407.   ieee_symbol_index_type symbol;
  408. } ieee_value_type;
  409.  
  410.  
  411. #ifdef KEEPMINUSPCININST
  412.  
  413. #define SRC_MASK(arg) arg
  414. #define PCREL_OFFSET false
  415.  
  416. #else
  417.  
  418. #define SRC_MASK(arg) 0
  419. #define PCREL_OFFSET true
  420.  
  421. #endif
  422.  
  423. static reloc_howto_type abs32_howto =
  424.   HOWTO (1,
  425.      0,
  426.      2,
  427.      32,
  428.      false,
  429.      0,
  430.      complain_overflow_bitfield,
  431.      0,
  432.      "abs32",
  433.      true,
  434.      0xffffffff,
  435.      0xffffffff,
  436.      false);
  437.  
  438. static reloc_howto_type abs16_howto =
  439.   HOWTO (1,
  440.      0,
  441.      1,
  442.      16,
  443.      false,
  444.      0,
  445.      complain_overflow_bitfield,
  446.      0,
  447.      "abs16",
  448.      true,
  449.      0x0000ffff,
  450.      0x0000ffff,
  451.      false);
  452.  
  453. static reloc_howto_type abs8_howto =
  454.   HOWTO (1,
  455.      0,
  456.      0,
  457.      8,
  458.      false,
  459.      0,
  460.      complain_overflow_bitfield,
  461.      0,
  462.      "abs8",
  463.      true,
  464.      0x000000ff,
  465.      0x000000ff,
  466.      false);
  467.  
  468. static reloc_howto_type rel32_howto =
  469.   HOWTO (1,
  470.      0,
  471.      2,
  472.      32,
  473.      true,
  474.      0,
  475.      complain_overflow_signed,
  476.      0,
  477.      "rel32",
  478.      true,
  479.      SRC_MASK (0xffffffff),
  480.      0xffffffff,
  481.      PCREL_OFFSET);
  482.  
  483. static reloc_howto_type rel16_howto =
  484.   HOWTO (1,
  485.      0,
  486.      1,
  487.      16,
  488.      true,
  489.      0,
  490.      complain_overflow_signed,
  491.      0,
  492.      "rel16",
  493.      true,
  494.      SRC_MASK (0x0000ffff),
  495.      0x0000ffff,
  496.      PCREL_OFFSET);
  497.  
  498. static reloc_howto_type rel8_howto =
  499.   HOWTO (1,
  500.      0,
  501.      0,
  502.      8,
  503.      true,
  504.      0,
  505.      complain_overflow_signed,
  506.      0,
  507.      "rel8",
  508.      true,
  509.      SRC_MASK (0x000000ff),
  510.      0x000000ff,
  511.      PCREL_OFFSET);
  512.  
  513. static ieee_symbol_index_type NOSYMBOL = {0, 0};
  514.  
  515. static void
  516. parse_expression (ieee, value, symbol, pcrel, extra, section)
  517.      ieee_data_type *ieee;
  518.      bfd_vma *value;
  519.      ieee_symbol_index_type *symbol;
  520.      boolean *pcrel;
  521.      unsigned int *extra;
  522.      asection **section;
  523.  
  524. {
  525. #define POS sp[1]
  526. #define TOS sp[0]
  527. #define NOS sp[-1]
  528. #define INC sp++;
  529. #define DEC sp--;
  530.  
  531.   boolean loop = true;
  532.   ieee_value_type stack[10];
  533.  
  534.   /* The stack pointer always points to the next unused location */
  535. #define PUSH(x,y,z) TOS.symbol=x;TOS.section=y;TOS.value=z;INC;
  536. #define POP(x,y,z) DEC;x=TOS.symbol;y=TOS.section;z=TOS.value;
  537.   ieee_value_type *sp = stack;
  538.  
  539.   while (loop)
  540.     {
  541.       switch (this_byte (&(ieee->h)))
  542.     {
  543.     case ieee_variable_P_enum:
  544.       /* P variable, current program counter for section n */
  545.       {
  546.         int section_n;
  547.         next_byte (&(ieee->h));
  548.         *pcrel = true;
  549.         section_n = must_parse_int (&(ieee->h));
  550.         PUSH (NOSYMBOL, bfd_abs_section_ptr, 0);
  551.         break;
  552.       }
  553.     case ieee_variable_L_enum:
  554.       /* L variable  address of section N */
  555.       next_byte (&(ieee->h));
  556.       PUSH (NOSYMBOL, ieee->section_table[must_parse_int (&(ieee->h))], 0);
  557.       break;
  558.     case ieee_variable_R_enum:
  559.       /* R variable, logical address of section module */
  560.       /* FIXME, this should be different to L */
  561.       next_byte (&(ieee->h));
  562.       PUSH (NOSYMBOL, ieee->section_table[must_parse_int (&(ieee->h))], 0);
  563.       break;
  564.     case ieee_variable_S_enum:
  565.       /* S variable, size in MAUS of section module */
  566.       next_byte (&(ieee->h));
  567.       PUSH (NOSYMBOL,
  568.         0,
  569.         ieee->section_table[must_parse_int (&(ieee->h))]->_raw_size);
  570.       break;
  571.     case ieee_variable_I_enum:
  572.       /* Push the address of variable n */
  573.       {
  574.         ieee_symbol_index_type sy;
  575.         next_byte (&(ieee->h));
  576.         sy.index = (int) must_parse_int (&(ieee->h));
  577.         sy.letter = 'I';
  578.  
  579.         PUSH (sy, bfd_abs_section_ptr, 0);
  580.       }
  581.       break;
  582.     case ieee_variable_X_enum:
  583.       /* Push the address of external variable n */
  584.       {
  585.         ieee_symbol_index_type sy;
  586.         next_byte (&(ieee->h));
  587.         sy.index = (int) (must_parse_int (&(ieee->h)));
  588.         sy.letter = 'X';
  589.  
  590.         PUSH (sy, bfd_und_section_ptr, 0);
  591.       }
  592.       break;
  593.     case ieee_function_minus_enum:
  594.       {
  595.         bfd_vma value1, value2;
  596.         asection *section1, *section_dummy;
  597.         ieee_symbol_index_type sy;
  598.         next_byte (&(ieee->h));
  599.  
  600.         POP (sy, section1, value1);
  601.         POP (sy, section_dummy, value2);
  602.         PUSH (sy, section1 ? section1 : section_dummy, value2 - value1);
  603.       }
  604.       break;
  605.     case ieee_function_plus_enum:
  606.       {
  607.         bfd_vma value1, value2;
  608.         asection *section1;
  609.         asection *section2;
  610.         ieee_symbol_index_type sy1;
  611.         ieee_symbol_index_type sy2;
  612.         next_byte (&(ieee->h));
  613.  
  614.         POP (sy1, section1, value1);
  615.         POP (sy2, section2, value2);
  616.         PUSH (sy1.letter ? sy1 : sy2,
  617.           bfd_is_abs_section (section1) ? section2 : section1,
  618.           value1 + value2);
  619.       }
  620.       break;
  621.     default:
  622.       {
  623.         bfd_vma va;
  624.         BFD_ASSERT (this_byte (&(ieee->h)) < (int) ieee_variable_A_enum
  625.             || this_byte (&(ieee->h)) > (int) ieee_variable_Z_enum);
  626.         if (parse_int (&(ieee->h), &va))
  627.           {
  628.         PUSH (NOSYMBOL, bfd_abs_section_ptr, va);
  629.           }
  630.         else
  631.           {
  632.         /*
  633.           Thats all that we can understand. As far as I can see
  634.           there is a bug in the Microtec IEEE output which I'm
  635.           using to scan, whereby the comma operator is omitted
  636.           sometimes in an expression, giving expressions with too
  637.           many terms. We can tell if that's the case by ensuring
  638.           that sp == stack here. If not, then we've pushed
  639.           something too far, so we keep adding.  */
  640.  
  641.         while (sp != stack + 1)
  642.           {
  643.             asection *section1;
  644.             ieee_symbol_index_type sy1;
  645.             POP (sy1, section1, *extra);
  646.           }
  647.         {
  648.           asection *dummy;
  649.  
  650.           POP (*symbol, dummy, *value);
  651.           if (section)
  652.             *section = dummy;
  653.         }
  654.  
  655.         loop = false;
  656.           }
  657.       }
  658.     }
  659.     }
  660. }
  661.  
  662.  
  663. #define ieee_seek(abfd, offset) \
  664.   IEEE_DATA(abfd)->h.input_p = IEEE_DATA(abfd)->h.first_byte + offset
  665.  
  666. #define ieee_pos(abfd) \
  667.   (IEEE_DATA(abfd)->h.input_p - IEEE_DATA(abfd)->h.first_byte)
  668.  
  669. static unsigned int last_index;
  670. static char last_type;        /* is the index for an X or a D */
  671.  
  672. static ieee_symbol_type *
  673. get_symbol (abfd,
  674.         ieee,
  675.         last_symbol,
  676.         symbol_count,
  677.         pptr,
  678.         max_index,
  679.         this_type
  680. )
  681.      bfd *abfd;
  682.      ieee_data_type *ieee;
  683.      ieee_symbol_type *last_symbol;
  684.      unsigned int *symbol_count;
  685.      ieee_symbol_type ***pptr;
  686.      unsigned int *max_index;
  687.      char this_type
  688.       ;
  689. {
  690.   /* Need a new symbol */
  691.   unsigned int new_index = must_parse_int (&(ieee->h));
  692.   if (new_index != last_index || this_type != last_type)
  693.     {
  694.       ieee_symbol_type *new_symbol = (ieee_symbol_type *) bfd_alloc (ieee->h.abfd,
  695.                          sizeof (ieee_symbol_type));
  696.       if (!new_symbol)
  697.     return NULL;
  698.  
  699.       new_symbol->index = new_index;
  700.       last_index = new_index;
  701.       (*symbol_count)++;
  702.       **pptr = new_symbol;
  703.       *pptr = &new_symbol->next;
  704.       if (new_index > *max_index)
  705.     {
  706.       *max_index = new_index;
  707.     }
  708.       last_type = this_type;
  709.       new_symbol->symbol.section = bfd_abs_section_ptr;
  710.       return new_symbol;
  711.     }
  712.   return last_symbol;
  713. }
  714.  
  715. static boolean
  716. ieee_slurp_external_symbols (abfd)
  717.      bfd *abfd;
  718. {
  719.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  720.   file_ptr offset = ieee->w.r.external_part;
  721.  
  722.   ieee_symbol_type **prev_symbols_ptr = &ieee->external_symbols;
  723.   ieee_symbol_type **prev_reference_ptr = &ieee->external_reference;
  724.   ieee_symbol_type *symbol = (ieee_symbol_type *) NULL;
  725.   unsigned int symbol_count = 0;
  726.   boolean loop = true;
  727.   last_index = 0xffffff;
  728.   ieee->symbol_table_full = true;
  729.  
  730.   ieee_seek (abfd, offset);
  731.  
  732.   while (loop)
  733.     {
  734.       switch (this_byte (&(ieee->h)))
  735.     {
  736.     case ieee_nn_record:
  737.       next_byte (&(ieee->h));
  738.  
  739.       symbol = get_symbol (abfd, ieee, symbol, &symbol_count,
  740.                    &prev_symbols_ptr,
  741.                    &ieee->external_symbol_max_index, 'I');
  742.       if (symbol == NULL)
  743.         return false;
  744.  
  745.       symbol->symbol.the_bfd = abfd;
  746.       symbol->symbol.name = read_id (&(ieee->h));
  747.       symbol->symbol.udata.p = (PTR) NULL;
  748.       symbol->symbol.flags = BSF_NO_FLAGS;
  749.       break;
  750.     case ieee_external_symbol_enum:
  751.       next_byte (&(ieee->h));
  752.  
  753.       symbol = get_symbol (abfd, ieee, symbol, &symbol_count,
  754.                    &prev_symbols_ptr,
  755.                    &ieee->external_symbol_max_index, 'D');
  756.       if (symbol == NULL)
  757.         return false;
  758.  
  759.       BFD_ASSERT (symbol->index >= ieee->external_symbol_min_index);
  760.  
  761.       symbol->symbol.the_bfd = abfd;
  762.       symbol->symbol.name = read_id (&(ieee->h));
  763.       symbol->symbol.udata.p = (PTR) NULL;
  764.       symbol->symbol.flags = BSF_NO_FLAGS;
  765.       break;
  766.     case ieee_attribute_record_enum >> 8:
  767.       {
  768.         unsigned int symbol_name_index;
  769.         unsigned int symbol_type_index;
  770.         unsigned int symbol_attribute_def;
  771.         bfd_vma value;
  772.         switch (read_2bytes (ieee))
  773.           {
  774.           case ieee_attribute_record_enum:
  775.         symbol_name_index = must_parse_int (&(ieee->h));
  776.         symbol_type_index = must_parse_int (&(ieee->h));
  777.         symbol_attribute_def = must_parse_int (&(ieee->h));
  778.         switch (symbol_attribute_def)
  779.           {
  780.           case 8:
  781.           case 19:
  782.             parse_int (&ieee->h, &value);
  783.             break;
  784.           default:
  785.             (*_bfd_error_handler)
  786.               ("%s: unimplemented ATI record  %u for symbol %u",
  787.                bfd_get_filename (abfd), symbol_attribute_def,
  788.                symbol_name_index);
  789.             bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
  790.             return false;
  791.             break;
  792.           }
  793.         break;
  794.           case ieee_external_reference_info_record_enum:
  795.         /* Skip over ATX record. */
  796.         parse_int (&(ieee->h), &value);
  797.         parse_int (&(ieee->h), &value);
  798.         parse_int (&(ieee->h), &value);
  799.         parse_int (&(ieee->h), &value);
  800.         break;
  801.           }
  802.       }
  803.       break;
  804.     case ieee_value_record_enum >> 8:
  805.       {
  806.         unsigned int symbol_name_index;
  807.         ieee_symbol_index_type symbol_ignore;
  808.         boolean pcrel_ignore;
  809.         unsigned int extra;
  810.         next_byte (&(ieee->h));
  811.         next_byte (&(ieee->h));
  812.  
  813.         symbol_name_index = must_parse_int (&(ieee->h));
  814.         parse_expression (ieee,
  815.                   &symbol->symbol.value,
  816.                   &symbol_ignore,
  817.                   &pcrel_ignore,
  818.                   &extra,
  819.                   &symbol->symbol.section);
  820.  
  821.         symbol->symbol.flags = BSF_GLOBAL | BSF_EXPORT;
  822.  
  823.       }
  824.       break;
  825.     case ieee_weak_external_reference_enum:
  826.       {
  827.         bfd_vma size;
  828.         bfd_vma value;
  829.         next_byte (&(ieee->h));
  830.         /* Throw away the external reference index */
  831.         (void) must_parse_int (&(ieee->h));
  832.         /* Fetch the default size if not resolved */
  833.         size = must_parse_int (&(ieee->h));
  834.         /* Fetch the defautlt value if available */
  835.         if (parse_int (&(ieee->h), &value) == false)
  836.           {
  837.         value = 0;
  838.           }
  839.         /* This turns into a common */
  840.         symbol->symbol.section = bfd_com_section_ptr;
  841.         symbol->symbol.value = size;
  842.       }
  843.       break;
  844.  
  845.     case ieee_external_reference_enum:
  846.       next_byte (&(ieee->h));
  847.  
  848.       symbol = get_symbol (abfd, ieee, symbol, &symbol_count,
  849.                    &prev_reference_ptr,
  850.                    &ieee->external_reference_max_index, 'X');
  851.       if (symbol == NULL)
  852.         return false;
  853.  
  854.       symbol->symbol.the_bfd = abfd;
  855.       symbol->symbol.name = read_id (&(ieee->h));
  856.       symbol->symbol.udata.p = (PTR) NULL;
  857.       symbol->symbol.section = bfd_und_section_ptr;
  858.       symbol->symbol.value = (bfd_vma) 0;
  859.       symbol->symbol.flags = 0;
  860.  
  861.       BFD_ASSERT (symbol->index >= ieee->external_reference_min_index);
  862.       break;
  863.  
  864.     default:
  865.       loop = false;
  866.     }
  867.     }
  868.  
  869.   if (ieee->external_symbol_max_index != 0)
  870.     {
  871.       ieee->external_symbol_count =
  872.     ieee->external_symbol_max_index -
  873.     ieee->external_symbol_min_index + 1;
  874.     }
  875.   else
  876.     {
  877.       ieee->external_symbol_count = 0;
  878.     }
  879.  
  880.   if (ieee->external_reference_max_index != 0)
  881.     {
  882.       ieee->external_reference_count =
  883.     ieee->external_reference_max_index -
  884.     ieee->external_reference_min_index + 1;
  885.     }
  886.   else
  887.     {
  888.       ieee->external_reference_count = 0;
  889.     }
  890.  
  891.   abfd->symcount =
  892.     ieee->external_reference_count + ieee->external_symbol_count;
  893.  
  894.   if (symbol_count != abfd->symcount)
  895.     {
  896.       /* There are gaps in the table -- */
  897.       ieee->symbol_table_full = false;
  898.     }
  899.  
  900.   *prev_symbols_ptr = (ieee_symbol_type *) NULL;
  901.   *prev_reference_ptr = (ieee_symbol_type *) NULL;
  902.  
  903.   return true;
  904. }
  905.  
  906. static boolean
  907. ieee_slurp_symbol_table (abfd)
  908.      bfd *abfd;
  909. {
  910.   if (IEEE_DATA (abfd)->read_symbols == false)
  911.     {
  912.       if (! ieee_slurp_external_symbols (abfd))
  913.     return false;
  914.       IEEE_DATA (abfd)->read_symbols = true;
  915.     }
  916.   return true;
  917. }
  918.  
  919. long
  920. ieee_get_symtab_upper_bound (abfd)
  921.      bfd *abfd;
  922. {
  923.   if (! ieee_slurp_symbol_table (abfd))
  924.     return -1;
  925.  
  926.   return (abfd->symcount != 0) ?
  927.     (abfd->symcount + 1) * (sizeof (ieee_symbol_type *)) : 0;
  928. }
  929.  
  930. /*
  931. Move from our internal lists to the canon table, and insert in
  932. symbol index order
  933. */
  934.  
  935. extern const bfd_target ieee_vec;
  936.  
  937. long
  938. ieee_get_symtab (abfd, location)
  939.      bfd *abfd;
  940.      asymbol **location;
  941. {
  942.   ieee_symbol_type *symp;
  943.   static bfd dummy_bfd;
  944.   static asymbol empty_symbol =
  945.   /* the_bfd, name, value, attr, section */
  946.   {&dummy_bfd, " ieee empty", (symvalue) 0, BSF_DEBUGGING, bfd_abs_section_ptr};
  947.  
  948.   if (abfd->symcount)
  949.     {
  950.       ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  951.       dummy_bfd.xvec = &ieee_vec;
  952.       if (! ieee_slurp_symbol_table (abfd))
  953.     return -1;
  954.  
  955.       if (ieee->symbol_table_full == false)
  956.     {
  957.       /* Arrgh - there are gaps in the table, run through and fill them */
  958.       /* up with pointers to a null place */
  959.       unsigned int i;
  960.       for (i = 0; i < abfd->symcount; i++)
  961.         {
  962.           location[i] = &empty_symbol;
  963.         }
  964.     }
  965.  
  966.       ieee->external_symbol_base_offset = -ieee->external_symbol_min_index;
  967.       for (symp = IEEE_DATA (abfd)->external_symbols;
  968.        symp != (ieee_symbol_type *) NULL;
  969.        symp = symp->next)
  970.     {
  971.       /* Place into table at correct index locations */
  972.       location[symp->index + ieee->external_symbol_base_offset] = &symp->symbol;
  973.     }
  974.  
  975.       /* The external refs are indexed in a bit */
  976.       ieee->external_reference_base_offset =
  977.     -ieee->external_reference_min_index + ieee->external_symbol_count;
  978.  
  979.       for (symp = IEEE_DATA (abfd)->external_reference;
  980.        symp != (ieee_symbol_type *) NULL;
  981.        symp = symp->next)
  982.     {
  983.       location[symp->index + ieee->external_reference_base_offset] =
  984.         &symp->symbol;
  985.  
  986.     }
  987.     }
  988.   if (abfd->symcount)
  989.     {
  990.       location[abfd->symcount] = (asymbol *) NULL;
  991.     }
  992.   return abfd->symcount;
  993. }
  994.  
  995. static asection *
  996. get_section_entry (abfd, ieee, index)
  997.      bfd *abfd;
  998.      ieee_data_type *ieee;
  999.      unsigned int index;
  1000. {
  1001.   if (ieee->section_table[index] == (asection *) NULL)
  1002.     {
  1003.       char *tmp = bfd_alloc (abfd, 11);
  1004.       asection *section;
  1005.  
  1006.       if (!tmp)
  1007.     return NULL;
  1008.       sprintf (tmp, " fsec%4d", index);
  1009.       section = bfd_make_section (abfd, tmp);
  1010.       ieee->section_table[index] = section;
  1011.       section->flags = SEC_NO_FLAGS;
  1012.       section->target_index = index;
  1013.       ieee->section_table[index] = section;
  1014.     }
  1015.   return ieee->section_table[index];
  1016. }
  1017.  
  1018. static void
  1019. ieee_slurp_sections (abfd)
  1020.      bfd *abfd;
  1021. {
  1022.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  1023.   file_ptr offset = ieee->w.r.section_part;
  1024.   asection *section = (asection *) NULL;
  1025.   char *name;
  1026.  
  1027.   if (offset != 0)
  1028.     {
  1029.       bfd_byte section_type[3];
  1030.       ieee_seek (abfd, offset);
  1031.       while (true)
  1032.     {
  1033.       switch (this_byte (&(ieee->h)))
  1034.         {
  1035.         case ieee_section_type_enum:
  1036.           {
  1037.         unsigned int section_index;
  1038.         next_byte (&(ieee->h));
  1039.         section_index = must_parse_int (&(ieee->h));
  1040.         /* Fixme to be nice about a silly number of sections */
  1041.         BFD_ASSERT (section_index < NSECTIONS);
  1042.  
  1043.         section = get_section_entry (abfd, ieee, section_index);
  1044.  
  1045.         section_type[0] = this_byte_and_next (&(ieee->h));
  1046.  
  1047.         /* Set minimal section attributes. Attributes are
  1048.            extended later, based on section contents. */
  1049.  
  1050.         switch (section_type[0])
  1051.           {
  1052.           case 0xC1:
  1053.             /* Normal attributes for absolute sections    */
  1054.             section_type[1] = this_byte (&(ieee->h));
  1055.             section->flags = SEC_ALLOC;
  1056.             switch (section_type[1])
  1057.               {
  1058.               case 0xD3:    /* AS Absolute section attributes */
  1059.             next_byte (&(ieee->h));
  1060.             section_type[2] = this_byte (&(ieee->h));
  1061.             switch (section_type[2])
  1062.               {
  1063.               case 0xD0:
  1064.                 /* Normal code */
  1065.                 next_byte (&(ieee->h));
  1066.                 section->flags |= SEC_CODE;
  1067.                 break;
  1068.               case 0xC4:
  1069.                 /* Normal data */
  1070.                 next_byte (&(ieee->h));
  1071.                 section->flags |= SEC_DATA;
  1072.                 break;
  1073.               case 0xD2:
  1074.                 next_byte (&(ieee->h));
  1075.                 /* Normal rom data */
  1076.                 section->flags |= SEC_ROM | SEC_DATA;
  1077.                 break;
  1078.               default:
  1079.                 break;
  1080.               }
  1081.               }
  1082.             break;
  1083.           case 0xC3:    /* Named relocatable sections (type C) */
  1084.             section_type[1] = this_byte (&(ieee->h));
  1085.             section->flags = SEC_ALLOC;
  1086.             switch (section_type[1])
  1087.               {
  1088.               case 0xD0:    /* Normal code (CP) */
  1089.             next_byte (&(ieee->h));
  1090.             section->flags |= SEC_CODE;
  1091.             break;
  1092.               case 0xC4:    /* Normal data (CD) */
  1093.             next_byte (&(ieee->h));
  1094.             section->flags |= SEC_DATA;
  1095.             break;
  1096.               case 0xD2:    /* Normal rom data (CR) */
  1097.             next_byte (&(ieee->h));
  1098.             section->flags |= SEC_ROM | SEC_DATA;
  1099.             break;
  1100.               default:
  1101.             break;
  1102.               }
  1103.           }
  1104.  
  1105.         /* Read section name, use it if non empty. */
  1106.         name = read_id (&ieee->h);
  1107.         if (name[0])
  1108.           section->name = name;
  1109.  
  1110.         /* Skip these fields, which we don't care about */
  1111.         {
  1112.           bfd_vma parent, brother, context;
  1113.           parse_int (&(ieee->h), &parent);
  1114.           parse_int (&(ieee->h), &brother);
  1115.           parse_int (&(ieee->h), &context);
  1116.         }
  1117.           }
  1118.           break;
  1119.         case ieee_section_alignment_enum:
  1120.           {
  1121.         unsigned int section_index;
  1122.         bfd_vma value;
  1123.         asection *section;
  1124.         next_byte (&(ieee->h));
  1125.         section_index = must_parse_int (&ieee->h);
  1126.         section = get_section_entry (abfd, ieee, section_index);
  1127.         if (section_index > ieee->section_count)
  1128.           {
  1129.             ieee->section_count = section_index;
  1130.           }
  1131.         section->alignment_power =
  1132.           bfd_log2 (must_parse_int (&ieee->h));
  1133.         (void) parse_int (&(ieee->h), &value);
  1134.           }
  1135.           break;
  1136.         case ieee_e2_first_byte_enum:
  1137.           {
  1138.         ieee_record_enum_type t = (ieee_record_enum_type) (read_2bytes (&(ieee->h)));
  1139.  
  1140.         switch (t)
  1141.           {
  1142.           case ieee_section_size_enum:
  1143.             section = ieee->section_table[must_parse_int (&(ieee->h))];
  1144.             section->_raw_size = must_parse_int (&(ieee->h));
  1145.             break;
  1146.           case ieee_physical_region_size_enum:
  1147.             section = ieee->section_table[must_parse_int (&(ieee->h))];
  1148.             section->_raw_size = must_parse_int (&(ieee->h));
  1149.             break;
  1150.           case ieee_region_base_address_enum:
  1151.             section = ieee->section_table[must_parse_int (&(ieee->h))];
  1152.             section->vma = must_parse_int (&(ieee->h));
  1153.             section->lma = section->vma;
  1154.             break;
  1155.           case ieee_mau_size_enum:
  1156.             must_parse_int (&(ieee->h));
  1157.             must_parse_int (&(ieee->h));
  1158.             break;
  1159.           case ieee_m_value_enum:
  1160.             must_parse_int (&(ieee->h));
  1161.             must_parse_int (&(ieee->h));
  1162.             break;
  1163.           case ieee_section_base_address_enum:
  1164.             section = ieee->section_table[must_parse_int (&(ieee->h))];
  1165.             section->vma = must_parse_int (&(ieee->h));
  1166.             section->lma = section->vma;
  1167.             break;
  1168.           case ieee_section_offset_enum:
  1169.             (void) must_parse_int (&(ieee->h));
  1170.             (void) must_parse_int (&(ieee->h));
  1171.             break;
  1172.           default:
  1173.             return;
  1174.           }
  1175.           }
  1176.           break;
  1177.         default:
  1178.           return;
  1179.         }
  1180.     }
  1181.     }
  1182. }
  1183.  
  1184. /* Make a section for the debugging information, if any.  We don't try
  1185.    to interpret the debugging information; we just point the section
  1186.    at the area in the file so that program which understand can dig it
  1187.    out.  */
  1188.  
  1189. static boolean
  1190. ieee_slurp_debug (abfd)
  1191.      bfd *abfd;
  1192. {
  1193.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  1194.   asection *sec;
  1195.  
  1196.   if (ieee->w.r.debug_information_part == 0)
  1197.     return true;
  1198.  
  1199.   sec = bfd_make_section (abfd, ".debug");
  1200.   if (sec == NULL)
  1201.     return false;
  1202.   sec->flags |= SEC_DEBUGGING | SEC_HAS_CONTENTS;
  1203.   sec->filepos = ieee->w.r.debug_information_part;
  1204.   sec->_raw_size = ieee->w.r.data_part - ieee->w.r.debug_information_part;
  1205.  
  1206.   return true;
  1207. }
  1208.  
  1209. /***********************************************************************
  1210. *  archive stuff
  1211. */
  1212.  
  1213. const bfd_target *
  1214. ieee_archive_p (abfd)
  1215.      bfd *abfd;
  1216. {
  1217.   char *library;
  1218.   boolean loop;
  1219.   unsigned int i;
  1220.   unsigned char buffer[512];
  1221.   file_ptr buffer_offset = 0;
  1222.   ieee_ar_data_type *save = abfd->tdata.ieee_ar_data;
  1223.   ieee_ar_data_type *ieee;
  1224.   abfd->tdata.ieee_ar_data = (ieee_ar_data_type *) bfd_alloc (abfd, sizeof (ieee_ar_data_type));
  1225.   if (!abfd->tdata.ieee_ar_data)
  1226.     return NULL;
  1227.   ieee = IEEE_AR_DATA (abfd);
  1228.  
  1229.   /* FIXME: Check return value.  I'm not sure whether it needs to read
  1230.      the entire buffer or not.  */
  1231.   bfd_read ((PTR) buffer, 1, sizeof (buffer), abfd);
  1232.  
  1233.   ieee->h.first_byte = buffer;
  1234.   ieee->h.input_p = buffer;
  1235.  
  1236.   ieee->h.abfd = abfd;
  1237.  
  1238.   if (this_byte (&(ieee->h)) != Module_Beginning)
  1239.     {
  1240.       abfd->tdata.ieee_ar_data = save;
  1241.       return (const bfd_target *) NULL;
  1242.     }
  1243.  
  1244.   next_byte (&(ieee->h));
  1245.   library = read_id (&(ieee->h));
  1246.   if (strcmp (library, "LIBRARY") != 0)
  1247.     {
  1248.       bfd_release (abfd, ieee);
  1249.       abfd->tdata.ieee_ar_data = save;
  1250.       return (const bfd_target *) NULL;
  1251.     }
  1252.   /* Throw away the filename */
  1253.   read_id (&(ieee->h));
  1254.  
  1255.   ieee->element_count = 0;
  1256.   ieee->element_index = 0;
  1257.  
  1258.   next_byte (&(ieee->h));    /* Drop the ad part */
  1259.   must_parse_int (&(ieee->h));    /* And the two dummy numbers */
  1260.   must_parse_int (&(ieee->h));
  1261.  
  1262.   loop = true;
  1263.   /* Read the index of the BB table */
  1264.   while (loop)
  1265.     {
  1266.       ieee_ar_obstack_type t;
  1267.       int rec = read_2bytes (&(ieee->h));
  1268.       if (rec == (int) ieee_assign_value_to_variable_enum)
  1269.     {
  1270.       must_parse_int (&(ieee->h));
  1271.       t.file_offset = must_parse_int (&(ieee->h));
  1272.       t.abfd = (bfd *) NULL;
  1273.       ieee->element_count++;
  1274.  
  1275.       bfd_alloc_grow (abfd, (PTR) &t, sizeof t);
  1276.  
  1277.       /* Make sure that we don't go over the end of the buffer */
  1278.  
  1279.       if ((size_t) ieee_pos (abfd) > sizeof (buffer) / 2)
  1280.         {
  1281.           /* Past half way, reseek and reprime */
  1282.           buffer_offset += ieee_pos (abfd);
  1283.           if (bfd_seek (abfd, buffer_offset, SEEK_SET) != 0)
  1284.         return NULL;
  1285.           /* FIXME: Check return value.  I'm not sure whether it
  1286.          needs to read the entire buffer or not.  */
  1287.           bfd_read ((PTR) buffer, 1, sizeof (buffer), abfd);
  1288.           ieee->h.first_byte = buffer;
  1289.           ieee->h.input_p = buffer;
  1290.         }
  1291.     }
  1292.       else
  1293.     loop = false;
  1294.     }
  1295.  
  1296.   ieee->elements = (ieee_ar_obstack_type *) bfd_alloc_finish (abfd);
  1297.   if (!ieee->elements)
  1298.     return (const bfd_target *) NULL;
  1299.  
  1300.   /* Now scan the area again, and replace BB offsets with file */
  1301.   /* offsets */
  1302.  
  1303.   for (i = 2; i < ieee->element_count; i++)
  1304.     {
  1305.       if (bfd_seek (abfd, ieee->elements[i].file_offset, SEEK_SET) != 0)
  1306.     return NULL;
  1307.       /* FIXME: Check return value.  I'm not sure whether it needs to
  1308.      read the entire buffer or not.  */
  1309.       bfd_read ((PTR) buffer, 1, sizeof (buffer), abfd);
  1310.       ieee->h.first_byte = buffer;
  1311.       ieee->h.input_p = buffer;
  1312.  
  1313.       next_byte (&(ieee->h));    /* Drop F8 */
  1314.       next_byte (&(ieee->h));    /* Drop 14 */
  1315.       must_parse_int (&(ieee->h));    /* Drop size of block */
  1316.       if (must_parse_int (&(ieee->h)) != 0)
  1317.     {
  1318.       /* This object has been deleted */
  1319.       ieee->elements[i].file_offset = 0;
  1320.     }
  1321.       else
  1322.     {
  1323.       ieee->elements[i].file_offset = must_parse_int (&(ieee->h));
  1324.     }
  1325.     }
  1326.  
  1327. /*  abfd->has_armap = ;*/
  1328.   return abfd->xvec;
  1329. }
  1330.  
  1331. static boolean
  1332. ieee_mkobject (abfd)
  1333.      bfd *abfd;
  1334. {
  1335.   abfd->tdata.ieee_data = (ieee_data_type *) bfd_zalloc (abfd, sizeof (ieee_data_type));
  1336.   return abfd->tdata.ieee_data ? true : false;
  1337. }
  1338.  
  1339. const bfd_target *
  1340. ieee_object_p (abfd)
  1341.      bfd *abfd;
  1342. {
  1343.   char *processor;
  1344.   unsigned int part;
  1345.   ieee_data_type *ieee;
  1346.   unsigned char buffer[300];
  1347.   ieee_data_type *save = IEEE_DATA (abfd);
  1348.  
  1349.   abfd->tdata.ieee_data = 0;
  1350.   ieee_mkobject (abfd);
  1351.  
  1352.   ieee = IEEE_DATA (abfd);
  1353.   if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) 0, SEEK_SET) != 0)
  1354.     goto fail;
  1355.   /* Read the first few bytes in to see if it makes sense */
  1356.   /* FIXME: Check return value.  I'm not sure whether it needs to read
  1357.      the entire buffer or not.  */
  1358.   bfd_read ((PTR) buffer, 1, sizeof (buffer), abfd);
  1359.  
  1360.   ieee->h.input_p = buffer;
  1361.   if (this_byte_and_next (&(ieee->h)) != Module_Beginning)
  1362.     goto got_wrong_format;
  1363.  
  1364.   ieee->read_symbols = false;
  1365.   ieee->read_data = false;
  1366.   ieee->section_count = 0;
  1367.   ieee->external_symbol_max_index = 0;
  1368.   ieee->external_symbol_min_index = IEEE_PUBLIC_BASE;
  1369.   ieee->external_reference_min_index = IEEE_REFERENCE_BASE;
  1370.   ieee->external_reference_max_index = 0;
  1371.   ieee->h.abfd = abfd;
  1372.   memset ((PTR) ieee->section_table, 0, sizeof (ieee->section_table));
  1373.  
  1374.   processor = ieee->mb.processor = read_id (&(ieee->h));
  1375.   if (strcmp (processor, "LIBRARY") == 0)
  1376.     goto got_wrong_format;
  1377.   ieee->mb.module_name = read_id (&(ieee->h));
  1378.   if (abfd->filename == (CONST char *) NULL)
  1379.     {
  1380.       abfd->filename = ieee->mb.module_name;
  1381.     }
  1382.   /* Determine the architecture and machine type of the object file.
  1383.      */
  1384.   {
  1385.     const bfd_arch_info_type *arch = bfd_scan_arch (processor);
  1386.     if (arch == 0)
  1387.       goto got_wrong_format;
  1388.     abfd->arch_info = arch;
  1389.   }
  1390.  
  1391.   if (this_byte (&(ieee->h)) != (int) ieee_address_descriptor_enum)
  1392.     {
  1393.       goto fail;
  1394.     }
  1395.   next_byte (&(ieee->h));
  1396.  
  1397.   if (parse_int (&(ieee->h), &ieee->ad.number_of_bits_mau) == false)
  1398.     {
  1399.       goto fail;
  1400.     }
  1401.   if (parse_int (&(ieee->h), &ieee->ad.number_of_maus_in_address) == false)
  1402.     {
  1403.       goto fail;
  1404.     }
  1405.  
  1406.   /* If there is a byte order info, take it */
  1407.   if (this_byte (&(ieee->h)) == (int) ieee_variable_L_enum ||
  1408.       this_byte (&(ieee->h)) == (int) ieee_variable_M_enum)
  1409.     next_byte (&(ieee->h));
  1410.  
  1411.   for (part = 0; part < N_W_VARIABLES; part++)
  1412.     {
  1413.       boolean ok;
  1414.       if (read_2bytes (&(ieee->h)) != (int) ieee_assign_value_to_variable_enum)
  1415.     {
  1416.       goto fail;
  1417.     }
  1418.       if (this_byte_and_next (&(ieee->h)) != part)
  1419.     {
  1420.       goto fail;
  1421.     }
  1422.  
  1423.       ieee->w.offset[part] = parse_i (&(ieee->h), &ok);
  1424.       if (ok == false)
  1425.     {
  1426.       goto fail;
  1427.     }
  1428.  
  1429.     }
  1430.  
  1431.   if (ieee->w.r.external_part != 0)
  1432.     abfd->flags = HAS_SYMS;
  1433.  
  1434.   /* By now we know that this is a real IEEE file, we're going to read
  1435.      the whole thing into memory so that we can run up and down it
  1436.      quickly.  We can work out how big the file is from the trailer
  1437.      record */
  1438.  
  1439.   IEEE_DATA (abfd)->h.first_byte =
  1440.     (unsigned char *) bfd_alloc (ieee->h.abfd, ieee->w.r.me_record + 1);
  1441.   if (!IEEE_DATA (abfd)->h.first_byte)
  1442.     goto fail;
  1443.   if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) 0, SEEK_SET) != 0)
  1444.     goto fail;
  1445.   /* FIXME: Check return value.  I'm not sure whether it needs to read
  1446.      the entire buffer or not.  */
  1447.   bfd_read ((PTR) (IEEE_DATA (abfd)->h.first_byte), 1,
  1448.         ieee->w.r.me_record + 1, abfd);
  1449.  
  1450.   ieee_slurp_sections (abfd);
  1451.  
  1452.   if (! ieee_slurp_debug (abfd))
  1453.     goto fail;
  1454.  
  1455.   /* Parse section data to activate file and section flags implied by
  1456.      section contents. */
  1457.  
  1458.   if (! ieee_slurp_section_data (abfd))
  1459.     goto fail;
  1460.     
  1461.   return abfd->xvec;
  1462. got_wrong_format:
  1463.   bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
  1464. fail:
  1465.   (void) bfd_release (abfd, ieee);
  1466.   abfd->tdata.ieee_data = save;
  1467.   return (const bfd_target *) NULL;
  1468. }
  1469.  
  1470. void
  1471. ieee_get_symbol_info (ignore_abfd, symbol, ret)
  1472.      bfd *ignore_abfd;
  1473.      asymbol *symbol;
  1474.      symbol_info *ret;
  1475. {
  1476.   bfd_symbol_info (symbol, ret);
  1477.   if (symbol->name[0] == ' ')
  1478.     ret->name = "* empty table entry ";
  1479.   if (!symbol->section)
  1480.     ret->type = (symbol->flags & BSF_LOCAL) ? 'a' : 'A';
  1481. }
  1482.  
  1483. void
  1484. ieee_print_symbol (ignore_abfd, afile, symbol, how)
  1485.      bfd *ignore_abfd;
  1486.      PTR afile;
  1487.      asymbol *symbol;
  1488.      bfd_print_symbol_type how;
  1489. {
  1490.   FILE *file = (FILE *) afile;
  1491.  
  1492.   switch (how)
  1493.     {
  1494.     case bfd_print_symbol_name:
  1495.       fprintf (file, "%s", symbol->name);
  1496.       break;
  1497.     case bfd_print_symbol_more:
  1498. #if 0
  1499.       fprintf (file, "%4x %2x", aout_symbol (symbol)->desc & 0xffff,
  1500.            aout_symbol (symbol)->other & 0xff);
  1501. #endif
  1502.       BFD_FAIL ();
  1503.       break;
  1504.     case bfd_print_symbol_all:
  1505.       {
  1506.     const char *section_name =
  1507.       (symbol->section == (asection *) NULL
  1508.        ? "*abs"
  1509.        : symbol->section->name);
  1510.     if (symbol->name[0] == ' ')
  1511.       {
  1512.         fprintf (file, "* empty table entry ");
  1513.       }
  1514.     else
  1515.       {
  1516.         bfd_print_symbol_vandf ((PTR) file, symbol);
  1517.  
  1518.         fprintf (file, " %-5s %04x %02x %s",
  1519.              section_name,
  1520.              (unsigned) ieee_symbol (symbol)->index,
  1521.              (unsigned) 0,
  1522.              symbol->name);
  1523.       }
  1524.       }
  1525.       break;
  1526.     }
  1527. }
  1528.  
  1529. static boolean
  1530. do_one (ieee, current_map, location_ptr, s, iterations)
  1531.      ieee_data_type *ieee;
  1532.      ieee_per_section_type *current_map;
  1533.      unsigned char *location_ptr;
  1534.      asection *s;
  1535.      int iterations;
  1536. {
  1537.   switch (this_byte (&(ieee->h)))
  1538.     {
  1539.     case ieee_load_constant_bytes_enum:
  1540.       {
  1541.     unsigned int number_of_maus;
  1542.     unsigned int i;
  1543.     next_byte (&(ieee->h));
  1544.     number_of_maus = must_parse_int (&(ieee->h));
  1545.  
  1546.     for (i = 0; i < number_of_maus; i++)
  1547.       {
  1548.         location_ptr[current_map->pc++] = this_byte (&(ieee->h));
  1549.         next_byte (&(ieee->h));
  1550.       }
  1551.       }
  1552.       break;
  1553.  
  1554.     case ieee_load_with_relocation_enum:
  1555.       {
  1556.     boolean loop = true;
  1557.     next_byte (&(ieee->h));
  1558.     while (loop)
  1559.       {
  1560.         switch (this_byte (&(ieee->h)))
  1561.           {
  1562.           case ieee_variable_R_enum:
  1563.  
  1564.           case ieee_function_signed_open_b_enum:
  1565.           case ieee_function_unsigned_open_b_enum:
  1566.           case ieee_function_either_open_b_enum:
  1567.         {
  1568.           unsigned int extra = 4;
  1569.           boolean pcrel = false;
  1570.           asection *section;
  1571.           ieee_reloc_type *r =
  1572.           (ieee_reloc_type *) bfd_alloc (ieee->h.abfd,
  1573.                          sizeof (ieee_reloc_type));
  1574.           if (!r)
  1575.             return false;
  1576.  
  1577.           *(current_map->reloc_tail_ptr) = r;
  1578.           current_map->reloc_tail_ptr = &r->next;
  1579.           r->next = (ieee_reloc_type *) NULL;
  1580.           next_byte (&(ieee->h));
  1581. /*                abort();*/
  1582.           r->relent.sym_ptr_ptr = 0;
  1583.           parse_expression (ieee,
  1584.                     &r->relent.addend,
  1585.                     &r->symbol,
  1586.                     &pcrel, &extra, §ion);
  1587.           r->relent.address = current_map->pc;
  1588.           s->flags |= SEC_RELOC;
  1589.           s->owner->flags |= HAS_RELOC;
  1590.           s->reloc_count++;
  1591.           if (r->relent.sym_ptr_ptr == 0)
  1592.             {
  1593.               r->relent.sym_ptr_ptr = section->symbol_ptr_ptr;
  1594.             }
  1595.  
  1596.           if (this_byte (&(ieee->h)) == (int) ieee_comma)
  1597.             {
  1598.               next_byte (&(ieee->h));
  1599.               /* Fetch number of bytes to pad */
  1600.               extra = must_parse_int (&(ieee->h));
  1601.             };
  1602.  
  1603.           switch (this_byte (&(ieee->h)))
  1604.             {
  1605.             case ieee_function_signed_close_b_enum:
  1606.               next_byte (&(ieee->h));
  1607.               break;
  1608.             case ieee_function_unsigned_close_b_enum:
  1609.               next_byte (&(ieee->h));
  1610.               break;
  1611.             case ieee_function_either_close_b_enum:
  1612.               next_byte (&(ieee->h));
  1613.               break;
  1614.             default:
  1615.               break;
  1616.             }
  1617.           /* Build a relocation entry for this type */
  1618.           /* If pc rel then stick -ve pc into instruction
  1619.              and take out of reloc ..
  1620.  
  1621.              I've changed this. It's all too complicated. I
  1622.              keep 0 in the instruction now.  */
  1623.  
  1624.           switch (extra)
  1625.             {
  1626.             case 0:
  1627.             case 4:
  1628.  
  1629.               if (pcrel == true)
  1630.             {
  1631. #if KEEPMINUSPCININST
  1632.               bfd_put_32 (ieee->h.abfd, -current_map->pc, location_ptr +
  1633.                       current_map->pc);
  1634.               r->relent.howto = &rel32_howto;
  1635.               r->relent.addend -=
  1636.                 current_map->pc;
  1637. #else
  1638.               bfd_put_32 (ieee->h.abfd, 0, location_ptr +
  1639.                       current_map->pc);
  1640.               r->relent.howto = &rel32_howto;
  1641. #endif
  1642.             }
  1643.               else
  1644.             {
  1645.               bfd_put_32 (ieee->h.abfd, 0, location_ptr +
  1646.                       current_map->pc);
  1647.               r->relent.howto = &abs32_howto;
  1648.             }
  1649.               current_map->pc += 4;
  1650.               break;
  1651.             case 2:
  1652.               if (pcrel == true)
  1653.             {
  1654. #if KEEPMINUSPCININST
  1655.               bfd_put_16 (ieee->h.abfd, (int) (-current_map->pc), location_ptr + current_map->pc);
  1656.               r->relent.addend -= current_map->pc;
  1657.               r->relent.howto = &rel16_howto;
  1658. #else
  1659.  
  1660.               bfd_put_16 (ieee->h.abfd, 0, location_ptr + current_map->pc);
  1661.               r->relent.howto = &rel16_howto;
  1662. #endif
  1663.             }
  1664.  
  1665.               else
  1666.             {
  1667.               bfd_put_16 (ieee->h.abfd, 0, location_ptr + current_map->pc);
  1668.               r->relent.howto = &abs16_howto;
  1669.             }
  1670.               current_map->pc += 2;
  1671.               break;
  1672.             case 1:
  1673.               if (pcrel == true)
  1674.             {
  1675. #if KEEPMINUSPCININST
  1676.               bfd_put_8 (ieee->h.abfd, (int) (-current_map->pc), location_ptr + current_map->pc);
  1677.               r->relent.addend -= current_map->pc;
  1678.               r->relent.howto = &rel8_howto;
  1679. #else
  1680.               bfd_put_8 (ieee->h.abfd, 0, location_ptr + current_map->pc);
  1681.               r->relent.howto = &rel8_howto;
  1682. #endif
  1683.             }
  1684.               else
  1685.             {
  1686.               bfd_put_8 (ieee->h.abfd, 0, location_ptr + current_map->pc);
  1687.               r->relent.howto = &abs8_howto;
  1688.             }
  1689.               current_map->pc += 1;
  1690.               break;
  1691.  
  1692.             default:
  1693.               BFD_FAIL ();
  1694.               return false;
  1695.             }
  1696.         }
  1697.         break;
  1698.           default:
  1699.         {
  1700.           bfd_vma this_size;
  1701.           if (parse_int (&(ieee->h), &this_size) == true)
  1702.             {
  1703.               unsigned int i;
  1704.               for (i = 0; i < this_size; i++)
  1705.             {
  1706.               location_ptr[current_map->pc++] = this_byte (&(ieee->h));
  1707.               next_byte (&(ieee->h));
  1708.             }
  1709.             }
  1710.           else
  1711.             {
  1712.               loop = false;
  1713.             }
  1714.         }
  1715.           }
  1716.  
  1717.         /* Prevent more than the first load-item of an LR record
  1718.            from being repeated (MRI convention). */
  1719.         if (iterations != 1)
  1720.           loop = false;
  1721.       }
  1722.       }
  1723.     }
  1724.   return true;
  1725. }
  1726.  
  1727. /* Read in all the section data and relocation stuff too */
  1728. static boolean
  1729. ieee_slurp_section_data (abfd)
  1730.      bfd *abfd;
  1731. {
  1732.   bfd_byte *location_ptr = (bfd_byte *) NULL;
  1733.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  1734.   unsigned int section_number;
  1735.  
  1736.   ieee_per_section_type *current_map = (ieee_per_section_type *) NULL;
  1737.   asection *s;
  1738.   /* Seek to the start of the data area */
  1739.   if (ieee->read_data == true)
  1740.     return true;
  1741.   ieee->read_data = true;
  1742.   ieee_seek (abfd, ieee->w.r.data_part);
  1743.  
  1744.   /* Allocate enough space for all the section contents */
  1745.  
  1746.   for (s = abfd->sections; s != (asection *) NULL; s = s->next)
  1747.     {
  1748.       ieee_per_section_type *per = (ieee_per_section_type *) s->used_by_bfd;
  1749.       if ((s->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
  1750.     continue;
  1751.       per->data = (bfd_byte *) bfd_alloc (ieee->h.abfd, s->_raw_size);
  1752.       if (!per->data)
  1753.     return false;
  1754.       /*SUPPRESS 68*/
  1755.       per->reloc_tail_ptr =
  1756.     (ieee_reloc_type **) & (s->relocation);
  1757.     }
  1758.  
  1759.   while (true)
  1760.     {
  1761.       switch (this_byte (&(ieee->h)))
  1762.     {
  1763.       /* IF we see anything strange then quit */
  1764.     default:
  1765.       return true;
  1766.  
  1767.     case ieee_set_current_section_enum:
  1768.       next_byte (&(ieee->h));
  1769.       section_number = must_parse_int (&(ieee->h));
  1770.       s = ieee->section_table[section_number];
  1771.       s->flags |= SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
  1772.       current_map = (ieee_per_section_type *) s->used_by_bfd;
  1773.       location_ptr = current_map->data - s->vma;
  1774.       /* The document I have says that Microtec's compilers reset */
  1775.       /* this after a sec section, even though the standard says not */
  1776.       /* to. SO .. */
  1777.       current_map->pc = s->vma;
  1778.       break;
  1779.  
  1780.     case ieee_e2_first_byte_enum:
  1781.       next_byte (&(ieee->h));
  1782.       switch (this_byte (&(ieee->h)))
  1783.         {
  1784.         case ieee_set_current_pc_enum & 0xff:
  1785.           {
  1786.         bfd_vma value;
  1787.         ieee_symbol_index_type symbol;
  1788.         unsigned int extra;
  1789.         boolean pcrel;
  1790.         next_byte (&(ieee->h));
  1791.         must_parse_int (&(ieee->h));    /* Thow away section #*/
  1792.         parse_expression (ieee, &value,
  1793.                   &symbol,
  1794.                   &pcrel, &extra,
  1795.                   0);
  1796.         current_map->pc = value;
  1797.         BFD_ASSERT ((unsigned) (value - s->vma) <= s->_raw_size);
  1798.           }
  1799.           break;
  1800.  
  1801.         case ieee_value_starting_address_enum & 0xff:
  1802.           /* We've got to the end of the data now - */
  1803.           return true;
  1804.         default:
  1805.           BFD_FAIL ();
  1806.           return false;
  1807.         }
  1808.       break;
  1809.     case ieee_repeat_data_enum:
  1810.       {
  1811.         /* Repeat the following LD or LR n times - we do this by
  1812.          remembering the stream pointer before running it and
  1813.          resetting it and running it n times. We special case
  1814.          the repetition of a repeat_data/load_constant
  1815.          */
  1816.  
  1817.         unsigned int iterations;
  1818.         unsigned char *start;
  1819.         next_byte (&(ieee->h));
  1820.         iterations = must_parse_int (&(ieee->h));
  1821.         start = ieee->h.input_p;
  1822.         if (start[0] == (int) ieee_load_constant_bytes_enum &&
  1823.         start[1] == 1)
  1824.           {
  1825.         while (iterations != 0)
  1826.           {
  1827.             location_ptr[current_map->pc++] = start[2];
  1828.             iterations--;
  1829.           }
  1830.         next_byte (&(ieee->h));
  1831.         next_byte (&(ieee->h));
  1832.         next_byte (&(ieee->h));
  1833.           }
  1834.         else
  1835.           {
  1836.         while (iterations != 0)
  1837.           {
  1838.             ieee->h.input_p = start;
  1839.             if (!do_one (ieee, current_map, location_ptr, s,
  1840.                  iterations))
  1841.               return false;
  1842.             iterations--;
  1843.           }
  1844.           }
  1845.       }
  1846.       break;
  1847.     case ieee_load_constant_bytes_enum:
  1848.     case ieee_load_with_relocation_enum:
  1849.       {
  1850.         if (!do_one (ieee, current_map, location_ptr, s, 1))
  1851.           return false;
  1852.       }
  1853.     }
  1854.     }
  1855. }
  1856.  
  1857. boolean
  1858. ieee_new_section_hook (abfd, newsect)
  1859.      bfd *abfd;
  1860.      asection *newsect;
  1861. {
  1862.   newsect->used_by_bfd = (PTR)
  1863.     bfd_alloc (abfd, sizeof (ieee_per_section_type));
  1864.   if (!newsect->used_by_bfd)
  1865.     return false;
  1866.   ieee_per_section (newsect)->data = (bfd_byte *) NULL;
  1867.   ieee_per_section (newsect)->section = newsect;
  1868.   return true;
  1869. }
  1870.  
  1871. long
  1872. ieee_get_reloc_upper_bound (abfd, asect)
  1873.      bfd *abfd;
  1874.      sec_ptr asect;
  1875. {
  1876.   if ((asect->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
  1877.     return 0;
  1878.   if (! ieee_slurp_section_data (abfd))
  1879.     return -1;
  1880.   return (asect->reloc_count + 1) * sizeof (arelent *);
  1881. }
  1882.  
  1883. static boolean
  1884. ieee_get_section_contents (abfd, section, location, offset, count)
  1885.      bfd *abfd;
  1886.      sec_ptr section;
  1887.      PTR location;
  1888.      file_ptr offset;
  1889.      bfd_size_type count;
  1890. {
  1891.   ieee_per_section_type *p = (ieee_per_section_type *) section->used_by_bfd;
  1892.   if ((section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
  1893.     return _bfd_generic_get_section_contents (abfd, section, location,
  1894.                           offset, count);
  1895.   ieee_slurp_section_data (abfd);
  1896.   (void) memcpy ((PTR) location, (PTR) (p->data + offset), (unsigned) count);
  1897.   return true;
  1898. }
  1899.  
  1900. long
  1901. ieee_canonicalize_reloc (abfd, section, relptr, symbols)
  1902.      bfd *abfd;
  1903.      sec_ptr section;
  1904.      arelent **relptr;
  1905.      asymbol **symbols;
  1906. {
  1907. /*  ieee_per_section_type *p = (ieee_per_section_type *) section->used_by_bfd;*/
  1908.   ieee_reloc_type *src = (ieee_reloc_type *) (section->relocation);
  1909.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  1910.  
  1911.   if ((section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
  1912.     return 0;
  1913.  
  1914.   while (src != (ieee_reloc_type *) NULL)
  1915.     {
  1916.       /* Work out which symbol to attach it this reloc to */
  1917.       switch (src->symbol.letter)
  1918.     {
  1919.     case 'I':
  1920.       src->relent.sym_ptr_ptr =
  1921.         symbols + src->symbol.index + ieee->external_symbol_base_offset;
  1922.       break;
  1923.     case 'X':
  1924.       src->relent.sym_ptr_ptr =
  1925.         symbols + src->symbol.index + ieee->external_reference_base_offset;
  1926.       break;
  1927.     case 0:
  1928.       src->relent.sym_ptr_ptr =
  1929.         src->relent.sym_ptr_ptr[0]->section->symbol_ptr_ptr;
  1930.       break;
  1931.     default:
  1932.  
  1933.       BFD_FAIL ();
  1934.     }
  1935.       *relptr++ = &src->relent;
  1936.       src = src->next;
  1937.     }
  1938.   *relptr = (arelent *) NULL;
  1939.   return section->reloc_count;
  1940. }
  1941.  
  1942. static int
  1943. comp (ap, bp)
  1944.      CONST PTR ap;
  1945.      CONST PTR bp;
  1946. {
  1947.   arelent *a = *((arelent **) ap);
  1948.   arelent *b = *((arelent **) bp);
  1949.   return a->address - b->address;
  1950. }
  1951.  
  1952. /* Write the section headers.  */
  1953.  
  1954. static boolean
  1955. ieee_write_section_part (abfd)
  1956.      bfd *abfd;
  1957. {
  1958.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  1959.   asection *s;
  1960.   ieee->w.r.section_part = bfd_tell (abfd);
  1961.   for (s = abfd->sections; s != (asection *) NULL; s = s->next)
  1962.     {
  1963.       if (! bfd_is_abs_section (s)
  1964.       && (s->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
  1965.     {
  1966.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_section_type_enum)
  1967.           || ! ieee_write_byte (abfd,
  1968.                     (bfd_byte) (s->index
  1969.                         + IEEE_SECTION_NUMBER_BASE)))
  1970.         return false;
  1971.  
  1972.       if (abfd->flags & EXEC_P)
  1973.         {
  1974.           /* This image is executable, so output absolute sections */
  1975.           if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_variable_A_enum)
  1976.           || ! ieee_write_byte (abfd, ieee_variable_S_enum))
  1977.         return false;
  1978.         }
  1979.       else
  1980.         {
  1981.           if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_variable_C_enum))
  1982.         return false;
  1983.         }
  1984.  
  1985.       switch (s->flags & (SEC_CODE | SEC_DATA | SEC_ROM))
  1986.         {
  1987.         case SEC_CODE | SEC_LOAD:
  1988.         case SEC_CODE:
  1989.           if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_variable_P_enum))
  1990.         return false;
  1991.           break;
  1992.         case SEC_DATA:
  1993.         default:
  1994.           if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_variable_D_enum))
  1995.         return false;
  1996.           break;
  1997.         case SEC_ROM:
  1998.         case SEC_ROM | SEC_DATA:
  1999.         case SEC_ROM | SEC_LOAD:
  2000.         case SEC_ROM | SEC_DATA | SEC_LOAD:
  2001.           if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_variable_R_enum))
  2002.         return false;
  2003.         }
  2004.  
  2005.  
  2006.       if (! ieee_write_id (abfd, s->name))
  2007.         return false;
  2008. #if 0
  2009.       ieee_write_int (abfd, 0);    /* Parent */
  2010.       ieee_write_int (abfd, 0);    /* Brother */
  2011.       ieee_write_int (abfd, 0);    /* Context */
  2012. #endif
  2013.       /* Alignment */
  2014.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_section_alignment_enum)
  2015.           || ! ieee_write_byte (abfd,
  2016.                     (bfd_byte) (s->index
  2017.                         + IEEE_SECTION_NUMBER_BASE))
  2018.           || ! ieee_write_int (abfd, 1 << s->alignment_power))
  2019.         return false;
  2020.  
  2021.       /* Size */
  2022.       if (! ieee_write_2bytes (abfd, ieee_section_size_enum)
  2023.           || ! ieee_write_byte (abfd,
  2024.                     (bfd_byte) (s->index
  2025.                         + IEEE_SECTION_NUMBER_BASE))
  2026.           || ! ieee_write_int (abfd, s->_raw_size))
  2027.         return false;
  2028.       if (abfd->flags & EXEC_P)
  2029.         {
  2030.           /* Relocateable sections don't have asl records */
  2031.           /* Vma */
  2032.           if (! ieee_write_2bytes (abfd, ieee_section_base_address_enum)
  2033.           || ! ieee_write_byte (abfd,
  2034.                     ((bfd_byte)
  2035.                      (s->index
  2036.                       + IEEE_SECTION_NUMBER_BASE)))
  2037.           || ! ieee_write_int (abfd, s->vma))
  2038.         return false;
  2039.         }
  2040.     }
  2041.     }
  2042.  
  2043.   return true;
  2044. }
  2045.  
  2046.  
  2047. static boolean
  2048. do_with_relocs (abfd, s)
  2049.      bfd *abfd;
  2050.      asection *s;
  2051. {
  2052.   unsigned int number_of_maus_in_address =
  2053.     bfd_arch_bits_per_address (abfd) / bfd_arch_bits_per_byte (abfd);
  2054.   unsigned int relocs_to_go = s->reloc_count;
  2055.   bfd_byte *stream = ieee_per_section (s)->data;
  2056.   arelent **p = s->orelocation;
  2057.   bfd_size_type current_byte_index = 0;
  2058.  
  2059.   qsort (s->orelocation,
  2060.      relocs_to_go,
  2061.      sizeof (arelent **),
  2062.      comp);
  2063.  
  2064.   /* Output the section preheader */
  2065.   if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_set_current_section_enum)
  2066.       || ! ieee_write_byte (abfd,
  2067.                 (bfd_byte) (s->index + IEEE_SECTION_NUMBER_BASE))
  2068.       || ! ieee_write_2bytes (abfd, ieee_set_current_pc_enum)
  2069.       || ! ieee_write_byte (abfd,
  2070.                 (bfd_byte) (s->index + IEEE_SECTION_NUMBER_BASE)))
  2071.     return false;
  2072.   if ((abfd->flags & EXEC_P) != 0 && relocs_to_go == 0)
  2073.     {
  2074.       if (! ieee_write_int (abfd, s->vma))
  2075.     return false;
  2076.     }
  2077.   else
  2078.     {
  2079.       if (! ieee_write_expression (abfd, 0, s->symbol, 0, 0))
  2080.     return false;
  2081.     }
  2082.  
  2083.   if (relocs_to_go == 0)
  2084.     {
  2085.       /* If there aren't any relocations then output the load constant
  2086.      byte opcode rather than the load with relocation opcode */
  2087.  
  2088.       while (current_byte_index < s->_raw_size)
  2089.     {
  2090.       bfd_size_type run;
  2091.       unsigned int MAXRUN = 127;
  2092.       run = MAXRUN;
  2093.       if (run > s->_raw_size - current_byte_index)
  2094.         {
  2095.           run = s->_raw_size - current_byte_index;
  2096.         }
  2097.  
  2098.       if (run != 0)
  2099.         {
  2100.           if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_load_constant_bytes_enum))
  2101.         return false;
  2102.           /* Output a stream of bytes */
  2103.           if (! ieee_write_int (abfd, run))
  2104.         return false;
  2105.           if (bfd_write ((PTR) (stream + current_byte_index),
  2106.                  1,
  2107.                  run,
  2108.                  abfd)
  2109.           != run)
  2110.         return false;
  2111.           current_byte_index += run;
  2112.         }
  2113.     }
  2114.     }
  2115.   else
  2116.     {
  2117.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_load_with_relocation_enum))
  2118.     return false;
  2119.  
  2120.       /* Output the data stream as the longest sequence of bytes
  2121.      possible, allowing for the a reasonable packet size and
  2122.      relocation stuffs.  */
  2123.  
  2124.       if ((PTR) stream == (PTR) NULL)
  2125.     {
  2126.       /* Outputting a section without data, fill it up */
  2127.       stream = (unsigned char *) (bfd_alloc (abfd, s->_raw_size));
  2128.       if (!stream)
  2129.         return false;
  2130.       memset ((PTR) stream, 0, (size_t) s->_raw_size);
  2131.     }
  2132.       while (current_byte_index < s->_raw_size)
  2133.     {
  2134.       bfd_size_type run;
  2135.       unsigned int MAXRUN = 127;
  2136.       if (relocs_to_go)
  2137.         {
  2138.           run = (*p)->address - current_byte_index;
  2139.           if (run > MAXRUN)
  2140.         run = MAXRUN;
  2141.         }
  2142.       else
  2143.         {
  2144.           run = MAXRUN;
  2145.         }
  2146.       if (run > s->_raw_size - current_byte_index)
  2147.         {
  2148.           run = s->_raw_size - current_byte_index;
  2149.         }
  2150.  
  2151.       if (run != 0)
  2152.         {
  2153.           /* Output a stream of bytes */
  2154.           if (! ieee_write_int (abfd, run))
  2155.         return false;
  2156.           if (bfd_write ((PTR) (stream + current_byte_index),
  2157.                  1,
  2158.                  run,
  2159.                  abfd)
  2160.           != run)
  2161.         return false;
  2162.           current_byte_index += run;
  2163.         }
  2164.       /* Output any relocations here */
  2165.       if (relocs_to_go && (*p) && (*p)->address == current_byte_index)
  2166.         {
  2167.           while (relocs_to_go
  2168.              && (*p) && (*p)->address == current_byte_index)
  2169.         {
  2170.           arelent *r = *p;
  2171.           bfd_signed_vma ov;
  2172.  
  2173. #if 0
  2174.           if (r->howto->pc_relative)
  2175.             {
  2176.               r->addend += current_byte_index;
  2177.             }
  2178. #endif
  2179.  
  2180.           switch (r->howto->size)
  2181.             {
  2182.             case 2:
  2183.  
  2184.               ov = bfd_get_signed_32 (abfd,
  2185.                           stream + current_byte_index);
  2186.               current_byte_index += 4;
  2187.               break;
  2188.             case 1:
  2189.               ov = bfd_get_signed_16 (abfd,
  2190.                           stream + current_byte_index);
  2191.               current_byte_index += 2;
  2192.               break;
  2193.             case 0:
  2194.               ov = bfd_get_signed_8 (abfd,
  2195.                          stream + current_byte_index);
  2196.               current_byte_index++;
  2197.               break;
  2198.             default:
  2199.               ov = 0;
  2200.               BFD_FAIL ();
  2201.               return false;
  2202.             }
  2203.  
  2204.           ov &= r->howto->src_mask;
  2205.  
  2206.           if (r->howto->pc_relative
  2207.               && ! r->howto->pcrel_offset)
  2208.             ov += r->address;
  2209.  
  2210.           if (! ieee_write_byte (abfd,
  2211.                      ieee_function_either_open_b_enum))
  2212.             return false;
  2213.  
  2214. /*          abort();*/
  2215.  
  2216.           if (r->sym_ptr_ptr != (asymbol **) NULL)
  2217.             {
  2218.               if (! ieee_write_expression (abfd, r->addend + ov,
  2219.                            *(r->sym_ptr_ptr),
  2220.                            r->howto->pc_relative,
  2221.                            s->index))
  2222.             return false;
  2223.             }
  2224.           else
  2225.             {
  2226.               if (! ieee_write_expression (abfd, r->addend + ov,
  2227.                            (asymbol *) NULL,
  2228.                            r->howto->pc_relative,
  2229.                            s->index))
  2230.             return false;
  2231.             }
  2232.  
  2233.           if (number_of_maus_in_address
  2234.               != bfd_get_reloc_size (r->howto))
  2235.             {
  2236.               if (! ieee_write_int (abfd,
  2237.                         bfd_get_reloc_size (r->howto)))
  2238.             return false;
  2239.             }
  2240.           if (! ieee_write_byte (abfd,
  2241.                      ieee_function_either_close_b_enum))
  2242.             return false;
  2243.  
  2244.           relocs_to_go--;
  2245.           p++;
  2246.         }
  2247.  
  2248.         }
  2249.     }
  2250.     }
  2251.  
  2252.   return true;
  2253. }
  2254.  
  2255. /* If there are no relocations in the output section then we can be
  2256.    clever about how we write.  We block items up into a max of 127
  2257.    bytes.  */
  2258.  
  2259. static boolean
  2260. do_as_repeat (abfd, s)
  2261.      bfd *abfd;
  2262.      asection *s;
  2263. {
  2264.   if (s->_raw_size)
  2265.     {
  2266.       if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_set_current_section_enum)
  2267.       || ! ieee_write_byte (abfd,
  2268.                 (bfd_byte) (s->index
  2269.                         + IEEE_SECTION_NUMBER_BASE))
  2270.       || ! ieee_write_byte (abfd, ieee_set_current_pc_enum >> 8)
  2271.       || ! ieee_write_byte (abfd, ieee_set_current_pc_enum & 0xff)
  2272.       || ! ieee_write_byte (abfd,
  2273.                 (bfd_byte) (s->index
  2274.                         + IEEE_SECTION_NUMBER_BASE))
  2275.       || ! ieee_write_int (abfd, s->vma)
  2276.       || ! ieee_write_byte (abfd, ieee_repeat_data_enum)
  2277.       || ! ieee_write_int (abfd, s->_raw_size)
  2278.       || ! ieee_write_byte (abfd, ieee_load_constant_bytes_enum)
  2279.       || ! ieee_write_byte (abfd, 1)
  2280.       || ! ieee_write_byte (abfd, 0))
  2281.     return false;
  2282.     }
  2283.  
  2284.   return true;
  2285. }
  2286.  
  2287. static boolean
  2288. do_without_relocs (abfd, s)
  2289.      bfd *abfd;
  2290.      asection *s;
  2291. {
  2292.   bfd_byte *stream = ieee_per_section (s)->data;
  2293.  
  2294.   if (stream == 0 || ((s->flags & SEC_LOAD) == 0))
  2295.     {
  2296.       if (! do_as_repeat (abfd, s))
  2297.     return false;
  2298.     }
  2299.   else
  2300.     {
  2301.       unsigned int i;
  2302.       for (i = 0; i < s->_raw_size; i++)
  2303.     {
  2304.       if (stream[i] != 0)
  2305.         {
  2306.           if (! do_with_relocs (abfd, s))
  2307.         return false;
  2308.           return true;
  2309.         }
  2310.     }
  2311.       if (! do_as_repeat (abfd, s))
  2312.     return false;
  2313.     }
  2314.  
  2315.   return true;
  2316. }
  2317.  
  2318.  
  2319. static unsigned char *output_ptr_start;
  2320. static unsigned char *output_ptr;
  2321. static unsigned char *output_ptr_end;
  2322. static unsigned char *input_ptr_start;
  2323. static unsigned char *input_ptr;
  2324. static unsigned char *input_ptr_end;
  2325. static bfd *input_bfd;
  2326. static bfd *output_bfd;
  2327. static int output_buffer;
  2328.  
  2329. static void
  2330. fill ()
  2331. {
  2332.   /* FIXME: Check return value.  I'm not sure whether it needs to read
  2333.      the entire buffer or not.  */
  2334.   bfd_read ((PTR) input_ptr_start, 1, input_ptr_end - input_ptr_start, input_bfd);
  2335.   input_ptr = input_ptr_start;
  2336. }
  2337. static void
  2338. flush ()
  2339. {
  2340.   if (bfd_write ((PTR) (output_ptr_start), 1, output_ptr - output_ptr_start,
  2341.          output_bfd)
  2342.       != (bfd_size_type) (output_ptr - output_ptr_start))
  2343.     abort ();
  2344.   output_ptr = output_ptr_start;
  2345.   output_buffer++;
  2346. }
  2347.  
  2348. #define THIS() ( *input_ptr )
  2349. #define NEXT() { input_ptr++; if (input_ptr == input_ptr_end) fill(); }
  2350. #define OUT(x) { *output_ptr++ = (x); if(output_ptr == output_ptr_end)  flush(); }
  2351.  
  2352. static void
  2353. write_int (value)
  2354.      int value;
  2355. {
  2356.   if (value >= 0 && value <= 127)
  2357.     {
  2358.       OUT (value);
  2359.     }
  2360.   else
  2361.     {
  2362.       unsigned int length;
  2363.       /* How many significant bytes ? */
  2364.       /* FIXME FOR LONGER INTS */
  2365.       if (value & 0xff000000)
  2366.     {
  2367.       length = 4;
  2368.     }
  2369.       else if (value & 0x00ff0000)
  2370.     {
  2371.       length = 3;
  2372.     }
  2373.       else if (value & 0x0000ff00)
  2374.     {
  2375.       length = 2;
  2376.     }
  2377.       else
  2378.     length = 1;
  2379.  
  2380.       OUT ((int) ieee_number_repeat_start_enum + length);
  2381.       switch (length)
  2382.     {
  2383.     case 4:
  2384.       OUT (value >> 24);
  2385.     case 3:
  2386.       OUT (value >> 16);
  2387.     case 2:
  2388.       OUT (value >> 8);
  2389.     case 1:
  2390.       OUT (value);
  2391.     }
  2392.  
  2393.     }
  2394. }
  2395.  
  2396. static void
  2397. copy_id ()
  2398. {
  2399.   int length = THIS ();
  2400.   char ch;
  2401.   OUT (length);
  2402.   NEXT ();
  2403.   while (length--)
  2404.     {
  2405.       ch = THIS ();
  2406.       OUT (ch);
  2407.       NEXT ();
  2408.     }
  2409. }
  2410.  
  2411. #define VAR(x) ((x | 0x80))
  2412. static void
  2413. copy_expression ()
  2414. {
  2415.   int stack[10];
  2416.   int *tos = stack;
  2417.   int value = 0;
  2418.   while (1)
  2419.     {
  2420.       switch (THIS ())
  2421.     {
  2422.     case 0x84:
  2423.       NEXT ();
  2424.       value = THIS ();
  2425.       NEXT ();
  2426.       value = (value << 8) | THIS ();
  2427.       NEXT ();
  2428.       value = (value << 8) | THIS ();
  2429.       NEXT ();
  2430.       value = (value << 8) | THIS ();
  2431.       NEXT ();
  2432.       *tos++ = value;
  2433.       break;
  2434.     case 0x83:
  2435.       NEXT ();
  2436.       value = THIS ();
  2437.       NEXT ();
  2438.       value = (value << 8) | THIS ();
  2439.       NEXT ();
  2440.       value = (value << 8) | THIS ();
  2441.       NEXT ();
  2442.       *tos++ = value;
  2443.       break;
  2444.     case 0x82:
  2445.       NEXT ();
  2446.       value = THIS ();
  2447.       NEXT ();
  2448.       value = (value << 8) | THIS ();
  2449.       NEXT ();
  2450.       *tos++ = value;
  2451.       break;
  2452.     case 0x81:
  2453.       NEXT ();
  2454.       value = THIS ();
  2455.       NEXT ();
  2456.       *tos++ = value;
  2457.       break;
  2458.     case 0x80:
  2459.       NEXT ();
  2460.       *tos++ = 0;
  2461.       break;
  2462.     default:
  2463.       if (THIS () > 0x84)
  2464.         {
  2465.           /* Not a number, just bug out with the answer */
  2466.           write_int (*(--tos));
  2467.           return;
  2468.         }
  2469.       *tos++ = THIS ();
  2470.       NEXT ();
  2471.       value = 0;
  2472.       break;
  2473.     case 0xa5:
  2474.       /* PLUS anything */
  2475.       {
  2476.         int value = *(--tos);
  2477.         value += *(--tos);
  2478.         *tos++ = value;
  2479.         NEXT ();
  2480.       }
  2481.       break;
  2482.     case VAR ('R'):
  2483.       {
  2484.         int section_number;
  2485.         ieee_data_type *ieee;
  2486.         asection *s;
  2487.         NEXT ();
  2488.         section_number = THIS ();
  2489.  
  2490.         NEXT ();
  2491.         ieee = IEEE_DATA (input_bfd);
  2492.         s = ieee->section_table[section_number];
  2493.         if (s->output_section)
  2494.           {
  2495.         value = s->output_section->vma;
  2496.           }
  2497.         else
  2498.           {
  2499.         value = 0;
  2500.           }
  2501.         value += s->output_offset;
  2502.         *tos++ = value;
  2503.         value = 0;
  2504.       }
  2505.       break;
  2506.     case 0x90:
  2507.       {
  2508.         NEXT ();
  2509.         write_int (*(--tos));
  2510.         OUT (0x90);
  2511.         return;
  2512.  
  2513.       }
  2514.     }
  2515.     }
  2516.  
  2517. }
  2518.  
  2519. /* Drop the int in the buffer, and copy a null into the gap, which we
  2520.    will overwrite later */
  2521.  
  2522. struct output_buffer_struct
  2523. {
  2524.   unsigned char *ptrp;
  2525.   int buffer;
  2526. };
  2527.  
  2528. static void
  2529. fill_int (buf)
  2530.      struct output_buffer_struct *buf;
  2531. {
  2532.   if (buf->buffer == output_buffer)
  2533.     {
  2534.       /* Still a chance to output the size */
  2535.       int value = output_ptr - buf->ptrp + 3;
  2536.       buf->ptrp[0] = value >> 24;
  2537.       buf->ptrp[1] = value >> 16;
  2538.       buf->ptrp[2] = value >> 8;
  2539.       buf->ptrp[3] = value >> 0;
  2540.     }
  2541. }
  2542.  
  2543. static void
  2544. drop_int (buf)
  2545.      struct output_buffer_struct *buf;
  2546. {
  2547.   int type = THIS ();
  2548.   int ch;
  2549.   if (type <= 0x84)
  2550.     {
  2551.       NEXT ();
  2552.       switch (type)
  2553.     {
  2554.     case 0x84:
  2555.       ch = THIS ();
  2556.       NEXT ();
  2557.     case 0x83:
  2558.       ch = THIS ();
  2559.       NEXT ();
  2560.     case 0x82:
  2561.       ch = THIS ();
  2562.       NEXT ();
  2563.     case 0x81:
  2564.       ch = THIS ();
  2565.       NEXT ();
  2566.     case 0x80:
  2567.       break;
  2568.     }
  2569.     }
  2570.   OUT (0x84);
  2571.   buf->ptrp = output_ptr;
  2572.   buf->buffer = output_buffer;
  2573.   OUT (0);
  2574.   OUT (0);
  2575.   OUT (0);
  2576.   OUT (0);
  2577. }
  2578.  
  2579. static void
  2580. copy_int ()
  2581. {
  2582.   int type = THIS ();
  2583.   int ch;
  2584.   if (type <= 0x84)
  2585.     {
  2586.       OUT (type);
  2587.       NEXT ();
  2588.       switch (type)
  2589.     {
  2590.     case 0x84:
  2591.       ch = THIS ();
  2592.       NEXT ();
  2593.       OUT (ch);
  2594.     case 0x83:
  2595.       ch = THIS ();
  2596.       NEXT ();
  2597.       OUT (ch);
  2598.     case 0x82:
  2599.       ch = THIS ();
  2600.       NEXT ();
  2601.       OUT (ch);
  2602.     case 0x81:
  2603.       ch = THIS ();
  2604.       NEXT ();
  2605.       OUT (ch);
  2606.     case 0x80:
  2607.       break;
  2608.     }
  2609.     }
  2610. }
  2611.  
  2612. #define ID copy_id()
  2613. #define INT copy_int()
  2614. #define EXP copy_expression()
  2615. static void copy_till_end ();
  2616. #define INTn(q) copy_int()
  2617. #define EXPn(q) copy_expression()
  2618.  
  2619. static void
  2620. f1_record ()
  2621. {
  2622.   int ch;
  2623.   /* ATN record */
  2624.   NEXT ();
  2625.   ch = THIS ();
  2626.   switch (ch)
  2627.     {
  2628.     default:
  2629.       OUT (0xf1);
  2630.       OUT (ch);
  2631.       break;
  2632.     case 0xc9:
  2633.       NEXT ();
  2634.       OUT (0xf1);
  2635.       OUT (0xc9);
  2636.       INT;
  2637.       INT;
  2638.       ch = THIS ();
  2639.       switch (ch)
  2640.     {
  2641.     case 0x16:
  2642.       NEXT ();
  2643.       break;
  2644.     case 0x01:
  2645.       NEXT ();
  2646.       break;
  2647.     case 0x00:
  2648.       NEXT ();
  2649.       INT;
  2650.       break;
  2651.     case 0x03:
  2652.       NEXT ();
  2653.       INT;
  2654.       break;
  2655.     case 0x13:
  2656.       EXPn (instruction address);
  2657.       break;
  2658.     default:
  2659.       break;
  2660.     }
  2661.       break;
  2662.     case 0xd8:
  2663.       /* EXternal ref */
  2664.       NEXT ();
  2665.       OUT (0xf1);
  2666.       OUT (0xd8);
  2667.       EXP;
  2668.       EXP;
  2669.       EXP;
  2670.       EXP;
  2671.       break;
  2672.     case 0xce:
  2673.       NEXT ();
  2674.       OUT (0xf1);
  2675.       OUT (0xce);
  2676.       INT;
  2677.       INT;
  2678.       ch = THIS ();
  2679.       INT;
  2680.       switch (ch)
  2681.     {
  2682.     case 0x01:
  2683.       INT;
  2684.       INT;
  2685.       break;
  2686.     case 0x02:
  2687.       INT;
  2688.       break;
  2689.     case 0x04:
  2690.       EXPn (external function);
  2691.       break;
  2692.     case 0x05:
  2693.       break;
  2694.     case 0x07:
  2695.       INTn (line number);
  2696.       INT;
  2697.     case 0x08:
  2698.       break;
  2699.     case 0x0a:
  2700.       INTn (locked register);
  2701.       INT;
  2702.       break;
  2703.     case 0x3f:
  2704.       copy_till_end ();
  2705.       break;
  2706.     case 0x3e:
  2707.       copy_till_end ();
  2708.       break;
  2709.     case 0x40:
  2710.       copy_till_end ();
  2711.       break;
  2712.     case 0x41:
  2713.       ID;
  2714.       break;
  2715.     }
  2716.     }
  2717.  
  2718. }
  2719.  
  2720. static void
  2721. f0_record ()
  2722. {
  2723.   /* Attribute record */
  2724.   NEXT ();
  2725.   OUT (0xf0);
  2726.   INTn (Symbol name);
  2727.   ID;
  2728. }
  2729.  
  2730. static void
  2731. copy_till_end ()
  2732. {
  2733.   int ch = THIS ();
  2734.   while (1)
  2735.     {
  2736.       while (ch <= 0x80)
  2737.     {
  2738.       OUT (ch);
  2739.       NEXT ();
  2740.       ch = THIS ();
  2741.     }
  2742.       switch (ch)
  2743.     {
  2744.     case 0x84:
  2745.       OUT (THIS ());
  2746.       NEXT ();
  2747.     case 0x83:
  2748.       OUT (THIS ());
  2749.       NEXT ();
  2750.     case 0x82:
  2751.       OUT (THIS ());
  2752.       NEXT ();
  2753.     case 0x81:
  2754.       OUT (THIS ());
  2755.       NEXT ();
  2756.       OUT (THIS ());
  2757.       NEXT ();
  2758.  
  2759.       ch = THIS ();
  2760.       break;
  2761.     default:
  2762.       return;
  2763.     }
  2764.     }
  2765.  
  2766. }
  2767.  
  2768. static void
  2769. f2_record ()
  2770. {
  2771.   NEXT ();
  2772.   OUT (0xf2);
  2773.   INT;
  2774.   NEXT ();
  2775.   OUT (0xce);
  2776.   INT;
  2777.   copy_till_end ();
  2778. }
  2779.  
  2780.  
  2781. static void block ();
  2782. static void
  2783. f8_record ()
  2784. {
  2785.   int ch;
  2786.   NEXT ();
  2787.   ch = THIS ();
  2788.   switch (ch)
  2789.     {
  2790.     case 0x01:
  2791.     case 0x02:
  2792.     case 0x03:
  2793.       /* Unique typedefs for module */
  2794.       /* GLobal typedefs  */
  2795.       /* High level module scope beginning */
  2796.       {
  2797.     struct output_buffer_struct ob;
  2798.     NEXT ();
  2799.     OUT (0xf8);
  2800.     OUT (ch);
  2801.     drop_int (&ob);
  2802.     ID;
  2803.  
  2804.     block ();
  2805.  
  2806.     NEXT ();
  2807.     fill_int (&ob);
  2808.     OUT (0xf9);
  2809.       }
  2810.       break;
  2811.     case 0x04:
  2812.       /* Global function */
  2813.       {
  2814.     struct output_buffer_struct ob;
  2815.     NEXT ();
  2816.     OUT (0xf8);
  2817.     OUT (0x04);
  2818.     drop_int (&ob);
  2819.     ID;
  2820.     INTn (stack size);
  2821.     INTn (ret val);
  2822.     EXPn (offset);
  2823.  
  2824.     block ();
  2825.  
  2826.     NEXT ();
  2827.     OUT (0xf9);
  2828.     EXPn (size of block);
  2829.     fill_int (&ob);
  2830.       }
  2831.       break;
  2832.  
  2833.     case 0x05:
  2834.       /* File name for source line numbers */
  2835.       {
  2836.     struct output_buffer_struct ob;
  2837.     NEXT ();
  2838.     OUT (0xf8);
  2839.     OUT (0x05);
  2840.     drop_int (&ob);
  2841.     ID;
  2842.     INTn (year);
  2843.     INTn (month);
  2844.     INTn (day);
  2845.     INTn (hour);
  2846.     INTn (monute);
  2847.     INTn (second);
  2848.     block ();
  2849.     NEXT ();
  2850.     OUT (0xf9);
  2851.     fill_int (&ob);
  2852.       }
  2853.       break;
  2854.  
  2855.     case 0x06:
  2856.       /* Local function */
  2857.       {
  2858.     struct output_buffer_struct ob;
  2859.     NEXT ();
  2860.     OUT (0xf8);
  2861.     OUT (0x06);
  2862.     drop_int (&ob);
  2863.     ID;
  2864.     INTn (stack size);
  2865.     INTn (type return);
  2866.     EXPn (offset);
  2867.     block ();
  2868.     NEXT ();
  2869.     OUT (0xf9);
  2870.     EXPn (size);
  2871.     fill_int (&ob);
  2872.       }
  2873.       break;
  2874.  
  2875.     case 0x0a:
  2876.       /* Assembler module scope beginning -*/
  2877.       {
  2878.     struct output_buffer_struct ob;
  2879.  
  2880.     NEXT ();
  2881.     OUT (0xf8);
  2882.     OUT (0x0a);
  2883.     drop_int (&ob);
  2884.     ID;
  2885.     ID;
  2886.     INT;
  2887.     ID;
  2888.     INT;
  2889.     INT;
  2890.     INT;
  2891.     INT;
  2892.     INT;
  2893.     INT;
  2894.  
  2895.     block ();
  2896.  
  2897.     NEXT ();
  2898.     OUT (0xf9);
  2899.     fill_int (&ob);
  2900.       }
  2901.       break;
  2902.     case 0x0b:
  2903.       {
  2904.     struct output_buffer_struct ob;
  2905.     NEXT ();
  2906.     OUT (0xf8);
  2907.     OUT (0x0b);
  2908.     drop_int (&ob);
  2909.     ID;
  2910.     INT;
  2911.     INTn (section index);
  2912.     EXPn (offset);
  2913.     INTn (stuff);
  2914.  
  2915.     block ();
  2916.  
  2917.     OUT (0xf9);
  2918.     NEXT ();
  2919.     EXPn (Size in Maus);
  2920.     fill_int (&ob);
  2921.       }
  2922.       break;
  2923.     }
  2924. }
  2925.  
  2926. static void
  2927. e2_record ()
  2928. {
  2929.   OUT (0xe2);
  2930.   NEXT ();
  2931.   OUT (0xce);
  2932.   NEXT ();
  2933.   INT;
  2934.   EXP;
  2935. }
  2936.  
  2937. static void
  2938. block ()
  2939. {
  2940.   int ch;
  2941.   while (1)
  2942.     {
  2943.       ch = THIS ();
  2944.       switch (ch)
  2945.     {
  2946.     case 0xe1:
  2947.     case 0xe5:
  2948.       return;
  2949.     case 0xf9:
  2950.       return;
  2951.     case 0xf0:
  2952.       f0_record ();
  2953.       break;
  2954.     case 0xf1:
  2955.       f1_record ();
  2956.       break;
  2957.     case 0xf2:
  2958.       f2_record ();
  2959.       break;
  2960.     case 0xf8:
  2961.       f8_record ();
  2962.       break;
  2963.     case 0xe2:
  2964.       e2_record ();
  2965.       break;
  2966.  
  2967.     }
  2968.     }
  2969. }
  2970.  
  2971.  
  2972.  
  2973. /* relocate_debug,
  2974.    moves all the debug information from the source bfd to the output
  2975.    bfd, and relocates any expressions it finds
  2976. */
  2977.  
  2978. static void
  2979. relocate_debug (output, input)
  2980.      bfd *output;
  2981.      bfd *input;
  2982. {
  2983. #define IBS 400
  2984. #define OBS 400
  2985.   unsigned char input_buffer[IBS];
  2986.  
  2987.   input_ptr_start = input_ptr = input_buffer;
  2988.   input_ptr_end = input_buffer + IBS;
  2989.   input_bfd = input;
  2990.   /* FIXME: Check return value.  I'm not sure whether it needs to read
  2991.      the entire buffer or not.  */
  2992.   bfd_read ((PTR) input_ptr_start, 1, IBS, input);
  2993.   block ();
  2994. }
  2995.  
  2996. /*
  2997.   During linking, we we told about the bfds which made up our
  2998.   contents, we have a list of them. They will still be open, so go to
  2999.   the debug info in each, and copy it out, relocating it as we go.
  3000. */
  3001.  
  3002. static boolean
  3003. ieee_write_debug_part (abfd)
  3004.      bfd *abfd;
  3005. {
  3006.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  3007.   bfd_chain_type *chain = ieee->chain_root;
  3008.   unsigned char output_buffer[OBS];
  3009.   boolean some_debug = false;
  3010.   file_ptr here = bfd_tell (abfd);
  3011.  
  3012.   output_ptr_start = output_ptr = output_buffer;
  3013.   output_ptr_end = output_buffer + OBS;
  3014.   output_ptr = output_buffer;
  3015.   output_bfd = abfd;
  3016.  
  3017.   if (chain == (bfd_chain_type *) NULL)
  3018.     {
  3019.       asection *s;
  3020.  
  3021.       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
  3022.     if ((s->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
  3023.       break;
  3024.       if (s == NULL)
  3025.     {
  3026.       ieee->w.r.debug_information_part = 0;
  3027.       return true;
  3028.     }
  3029.  
  3030.       ieee->w.r.debug_information_part = here;
  3031.       if (bfd_write (s->contents, 1, s->_raw_size, abfd) != s->_raw_size)
  3032.     return false;
  3033.     }
  3034.   else
  3035.     {
  3036.       while (chain != (bfd_chain_type *) NULL)
  3037.     {
  3038.       bfd *entry = chain->this;
  3039.       ieee_data_type *entry_ieee = IEEE_DATA (entry);
  3040.       if (entry_ieee->w.r.debug_information_part)
  3041.         {
  3042.           if (bfd_seek (entry, entry_ieee->w.r.debug_information_part,
  3043.                 SEEK_SET)
  3044.           != 0)
  3045.         return false;
  3046.           relocate_debug (abfd, entry);
  3047.         }
  3048.  
  3049.       chain = chain->next;
  3050.     }
  3051.       if (some_debug)
  3052.     {
  3053.       ieee->w.r.debug_information_part = here;
  3054.     }
  3055.       else
  3056.     {
  3057.       ieee->w.r.debug_information_part = 0;
  3058.     }
  3059.  
  3060.       flush ();
  3061.     }
  3062.  
  3063.   return true;
  3064. }
  3065.  
  3066. /* Write the data in an ieee way.  */
  3067.  
  3068. static boolean
  3069. ieee_write_data_part (abfd)
  3070.      bfd *abfd;
  3071. {
  3072.   asection *s;
  3073.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  3074.   ieee->w.r.data_part = bfd_tell (abfd);
  3075.   for (s = abfd->sections; s != (asection *) NULL; s = s->next)
  3076.     {
  3077.       /* Skip sections that have no loadable contents (.bss,
  3078.          debugging, etc.)  */
  3079.       if ((s->flags & SEC_LOAD) == 0)
  3080.     continue;
  3081.  
  3082.       /* Sort the reloc records so we can insert them in the correct
  3083.      places */
  3084.       if (s->reloc_count != 0)
  3085.     {
  3086.       if (! do_with_relocs (abfd, s))
  3087.         return false;
  3088.     }
  3089.       else
  3090.     {
  3091.       if (! do_without_relocs (abfd, s))
  3092.         return false;
  3093.     }
  3094.     }
  3095.  
  3096.   return true;
  3097. }
  3098.  
  3099.  
  3100. static boolean
  3101. init_for_output (abfd)
  3102.      bfd *abfd;
  3103. {
  3104.   asection *s;
  3105.   for (s = abfd->sections; s != (asection *) NULL; s = s->next)
  3106.     {
  3107.       if ((s->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
  3108.     continue;
  3109.       if (s->_raw_size != 0)
  3110.     {
  3111.       ieee_per_section (s)->data = (bfd_byte *) (bfd_alloc (abfd, s->_raw_size));
  3112.       if (!ieee_per_section (s)->data)
  3113.         return false;
  3114.     }
  3115.     }
  3116.   return true;
  3117. }
  3118.  
  3119. /** exec and core file sections */
  3120.  
  3121. /* set section contents is complicated with IEEE since the format is
  3122. * not a byte image, but a record stream.
  3123. */
  3124. boolean
  3125. ieee_set_section_contents (abfd, section, location, offset, count)
  3126.      bfd *abfd;
  3127.      sec_ptr section;
  3128.      PTR location;
  3129.      file_ptr offset;
  3130.      bfd_size_type count;
  3131. {
  3132.   if ((section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
  3133.     {
  3134.       if (section->contents == NULL)
  3135.     {
  3136.       section->contents = bfd_alloc (abfd, section->_raw_size);
  3137.       if (section->contents == NULL)
  3138.         return false;
  3139.     }
  3140.       /* bfd_set_section_contents has already checked that everything
  3141.          is within range.  */
  3142.       memcpy (section->contents + offset, location, count);
  3143.       return true;
  3144.     }
  3145.  
  3146.   if (ieee_per_section (section)->data == (bfd_byte *) NULL)
  3147.     {
  3148.       if (!init_for_output (abfd))
  3149.     return false;
  3150.     }
  3151.   memcpy ((PTR) (ieee_per_section (section)->data + offset),
  3152.       (PTR) location,
  3153.       (unsigned int) count);
  3154.   return true;
  3155. }
  3156.  
  3157. /* Write the external symbols of a file.  IEEE considers two sorts of
  3158.    external symbols, public, and referenced.  It uses to internal
  3159.    forms to index them as well.  When we write them out we turn their
  3160.    symbol values into indexes from the right base.  */
  3161.  
  3162. static boolean
  3163. ieee_write_external_part (abfd)
  3164.      bfd *abfd;
  3165. {
  3166.   asymbol **q;
  3167.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  3168.  
  3169.   unsigned int reference_index = IEEE_REFERENCE_BASE;
  3170.   unsigned int public_index = IEEE_PUBLIC_BASE + 2;
  3171.   file_ptr here = bfd_tell (abfd);
  3172.   boolean hadone = false;
  3173.   if (abfd->outsymbols != (asymbol **) NULL)
  3174.     {
  3175.  
  3176.       for (q = abfd->outsymbols; *q != (asymbol *) NULL; q++)
  3177.     {
  3178.       asymbol *p = *q;
  3179.       hadone = true;
  3180.       if (bfd_is_und_section (p->section))
  3181.         {
  3182.           /* This must be a symbol reference .. */
  3183.           if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_external_reference_enum)
  3184.           || ! ieee_write_int (abfd, reference_index)
  3185.           || ! ieee_write_id (abfd, p->name))
  3186.         return false;
  3187.           p->value = reference_index;
  3188.           reference_index++;
  3189.         }
  3190.       else if (bfd_is_com_section (p->section))
  3191.         {
  3192.           /* This is a weak reference */
  3193.           if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_external_reference_enum)
  3194.           || ! ieee_write_int (abfd, reference_index)
  3195.           || ! ieee_write_id (abfd, p->name)
  3196.           || ! ieee_write_byte (abfd,
  3197.                     ieee_weak_external_reference_enum)
  3198.           || ! ieee_write_int (abfd, reference_index)
  3199.           || ! ieee_write_int (abfd, p->value))
  3200.         return false;
  3201.           p->value = reference_index;
  3202.           reference_index++;
  3203.         }
  3204.       else if (p->flags & BSF_GLOBAL)
  3205.         {
  3206.           /* This must be a symbol definition */
  3207.  
  3208.           if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_external_symbol_enum)
  3209.           || ! ieee_write_int (abfd, public_index)
  3210.           || ! ieee_write_id (abfd, p->name)
  3211.           || ! ieee_write_2bytes (abfd, ieee_attribute_record_enum)
  3212.           || ! ieee_write_int (abfd, public_index)
  3213.           || ! ieee_write_byte (abfd, 15) /* instruction address */
  3214.           || ! ieee_write_byte (abfd, 19) /* static symbol */
  3215.           || ! ieee_write_byte (abfd, 1)) /* one of them */
  3216.         return false;
  3217.  
  3218.           /* Write out the value */
  3219.           if (! ieee_write_2bytes (abfd, ieee_value_record_enum)
  3220.           || ! ieee_write_int (abfd, public_index))
  3221.         return false;
  3222.           if (! bfd_is_abs_section (p->section))
  3223.         {
  3224.           if (abfd->flags & EXEC_P)
  3225.             {
  3226.               /* If fully linked, then output all symbols
  3227.              relocated */
  3228.               if (! (ieee_write_int
  3229.                  (abfd,
  3230.                   (p->value
  3231.                    + p->section->output_offset
  3232.                    + p->section->output_section->vma))))
  3233.             return false;
  3234.             }
  3235.           else
  3236.             {
  3237.               if (! (ieee_write_expression
  3238.                  (abfd,
  3239.                   p->value + p->section->output_offset,
  3240.                   p->section->output_section->symbol,
  3241.                   false, 0)))
  3242.             return false;
  3243.             }
  3244.         }
  3245.           else
  3246.         {
  3247.           if (! ieee_write_expression (abfd,
  3248.                            p->value,
  3249.                            bfd_abs_section_ptr->symbol,
  3250.                            false, 0))
  3251.             return false;
  3252.         }
  3253.           p->value = public_index;
  3254.           public_index++;
  3255.         }
  3256.       else
  3257.         {
  3258.           /* This can happen - when there are gaps in the symbols read */
  3259.           /* from an input ieee file */
  3260.         }
  3261.     }
  3262.     }
  3263.   if (hadone)
  3264.     ieee->w.r.external_part = here;
  3265.  
  3266.   return true;
  3267. }
  3268.  
  3269.  
  3270. static CONST unsigned char exten[] =
  3271. {
  3272.   0xf0, 0x20, 0x00,
  3273.   0xf1, 0xce, 0x20, 0x00, 37, 3, 3,    /* Set version 3 rev 3       */
  3274.   0xf1, 0xce, 0x20, 0x00, 39, 2,/* keep symbol in  original case */
  3275.   0xf1, 0xce, 0x20, 0x00, 38    /* set object type relocateable to x */
  3276. };
  3277.  
  3278. static CONST unsigned char envi[] =
  3279. {
  3280.   0xf0, 0x21, 0x00,
  3281.  
  3282. /*    0xf1, 0xce, 0x21, 00, 50, 0x82, 0x07, 0xc7, 0x09, 0x11, 0x11,
  3283.     0x19, 0x2c,
  3284. */
  3285.   0xf1, 0xce, 0x21, 00, 52, 0x00,    /* exec ok */
  3286.  
  3287.   0xf1, 0xce, 0x21, 0, 53, 0x03,/* host unix */
  3288. /*    0xf1, 0xce, 0x21, 0, 54, 2,1,1    tool & version # */
  3289. };
  3290.  
  3291. static boolean
  3292. ieee_write_me_part (abfd)
  3293.      bfd *abfd;
  3294. {
  3295.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  3296.   ieee->w.r.trailer_part = bfd_tell (abfd);
  3297.   if (abfd->start_address)
  3298.     {
  3299.       if (! ieee_write_2bytes (abfd, ieee_value_starting_address_enum)
  3300.       || ! ieee_write_byte (abfd, ieee_function_either_open_b_enum)
  3301.       || ! ieee_write_int (abfd, abfd->start_address)
  3302.       || ! ieee_write_byte (abfd, ieee_function_either_close_b_enum))
  3303.     return false;
  3304.     }
  3305.   ieee->w.r.me_record = bfd_tell (abfd);
  3306.   if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_module_end_enum))
  3307.     return false;
  3308.   return true;
  3309. }
  3310.  
  3311. /* Write out the IEEE processor ID.  */
  3312.  
  3313. static boolean
  3314. ieee_write_processor (abfd)
  3315.      bfd *abfd;
  3316. {
  3317.   const bfd_arch_info_type *arch;
  3318.  
  3319.   arch = bfd_get_arch_info (abfd);
  3320.   switch (arch->arch)
  3321.     {
  3322.     default:
  3323.       if (! ieee_write_id (abfd, bfd_printable_name (abfd)))
  3324.     return false;
  3325.       break;
  3326.  
  3327.     case bfd_arch_a29k:
  3328.       if (! ieee_write_id (abfd, "29000"))
  3329.     return false;
  3330.       break;
  3331.  
  3332.     case bfd_arch_h8300:
  3333.       if (! ieee_write_id (abfd, "H8/300"))
  3334.     return false;
  3335.       break;
  3336.  
  3337.     case bfd_arch_h8500:
  3338.       if (! ieee_write_id (abfd, "H8/500"))
  3339.     return false;
  3340.       break;
  3341.  
  3342.     case bfd_arch_i960:
  3343.       switch (arch->mach)
  3344.     {
  3345.     default:
  3346.     case bfd_mach_i960_core:
  3347.     case bfd_mach_i960_ka_sa:
  3348.       if (! ieee_write_id (abfd, "80960KA"))
  3349.         return false;
  3350.       break;
  3351.  
  3352.     case bfd_mach_i960_kb_sb:
  3353.       if (! ieee_write_id (abfd, "80960KB"))
  3354.         return false;
  3355.       break;
  3356.  
  3357.     case bfd_mach_i960_ca:
  3358.       if (! ieee_write_id (abfd, "80960CA"))
  3359.         return false;
  3360.       break;
  3361.  
  3362.     case bfd_mach_i960_mc:
  3363.     case bfd_mach_i960_xa:
  3364.       if (! ieee_write_id (abfd, "80960MC"))
  3365.         return false;
  3366.       break;
  3367.     }
  3368.       break;
  3369.  
  3370.     case bfd_arch_m68k:
  3371.       {
  3372.     char ab[20];
  3373.  
  3374.     sprintf (ab, "%lu", arch->mach);
  3375.     if (! ieee_write_id (abfd, ab))
  3376.       return false;
  3377.       }
  3378.       break;
  3379.     }
  3380.  
  3381.   return true;
  3382. }
  3383.  
  3384. boolean
  3385. ieee_write_object_contents (abfd)
  3386.      bfd *abfd;
  3387. {
  3388.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  3389.   unsigned int i;
  3390.   file_ptr old;
  3391.  
  3392.   /* Fast forward over the header area */
  3393.   if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) 0, SEEK_SET) != 0)
  3394.     return false;
  3395.  
  3396.   if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_module_beginning_enum)
  3397.       || ! ieee_write_processor (abfd)
  3398.       || ! ieee_write_id (abfd, abfd->filename))
  3399.     return false;
  3400.  
  3401.   /* Fast forward over the variable bits */
  3402.   if (! ieee_write_byte (abfd, ieee_address_descriptor_enum))
  3403.     return false;
  3404.  
  3405.   /* Bits per MAU */
  3406.   if (! ieee_write_byte (abfd, (bfd_byte) (bfd_arch_bits_per_byte (abfd))))
  3407.     return false;
  3408.   /* MAU's per address */
  3409.   if (! ieee_write_byte (abfd,
  3410.              (bfd_byte) (bfd_arch_bits_per_address (abfd)
  3411.                      / bfd_arch_bits_per_byte (abfd))))
  3412.     return false;
  3413.  
  3414.   old = bfd_tell (abfd);
  3415.   if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) (8 * N_W_VARIABLES), SEEK_CUR) != 0)
  3416.     return false;
  3417.  
  3418.   ieee->w.r.extension_record = bfd_tell (abfd);
  3419.   if (bfd_write ((char *) exten, 1, sizeof (exten), abfd) != sizeof (exten))
  3420.     return false;
  3421.   if (abfd->flags & EXEC_P)
  3422.     {
  3423.       if (! ieee_write_byte (abfd, 0x1)) /* Absolute */
  3424.     return false;
  3425.     }
  3426.   else
  3427.     {
  3428.       if (! ieee_write_byte (abfd, 0x2)) /* Relocateable */
  3429.     return false;
  3430.     }
  3431.  
  3432.   ieee->w.r.environmental_record = bfd_tell (abfd);
  3433.   if (bfd_write ((char *) envi, 1, sizeof (envi), abfd) != sizeof (envi))
  3434.     return false;
  3435.   output_bfd = abfd;
  3436.  
  3437.   flush ();
  3438.  
  3439.   if (! ieee_write_section_part (abfd))
  3440.     return false;
  3441.   /* First write the symbols.  This changes their values into table
  3442.     indeces so we cant use it after this point.  */
  3443.   if (! ieee_write_external_part (abfd))
  3444.     return false;
  3445.  
  3446.   /*  ieee_write_byte(abfd, ieee_record_seperator_enum);*/
  3447.  
  3448.   /*  ieee_write_byte(abfd, ieee_record_seperator_enum);*/
  3449.  
  3450.  
  3451.   /* Write any debugs we have been told about.  */
  3452.   if (! ieee_write_debug_part (abfd))
  3453.     return false;
  3454.  
  3455.   /* Can only write the data once the symbols have been written, since
  3456.      the data contains relocation information which points to the
  3457.      symbols.  */
  3458.   if (! ieee_write_data_part (abfd))
  3459.     return false;
  3460.  
  3461.   /* At the end we put the end!  */
  3462.   if (! ieee_write_me_part (abfd))
  3463.     return false;
  3464.  
  3465.   /* Generate the header */
  3466.   if (bfd_seek (abfd, old, SEEK_SET) != 0)
  3467.     return false;
  3468.  
  3469.   for (i = 0; i < N_W_VARIABLES; i++)
  3470.     {
  3471.       if (! ieee_write_2bytes (abfd, ieee_assign_value_to_variable_enum)
  3472.       || ! ieee_write_byte (abfd, (bfd_byte) i)
  3473.       || ! ieee_write_int5_out (abfd, ieee->w.offset[i]))
  3474.     return false;
  3475.     }
  3476.  
  3477.   return true;
  3478. }
  3479.  
  3480. /* Native-level interface to symbols. */
  3481.  
  3482. /* We read the symbols into a buffer, which is discarded when this
  3483.    function exits.  We read the strings into a buffer large enough to
  3484.    hold them all plus all the cached symbol entries. */
  3485.  
  3486. asymbol *
  3487. ieee_make_empty_symbol (abfd)
  3488.      bfd *abfd;
  3489. {
  3490.   ieee_symbol_type *new =
  3491.     (ieee_symbol_type *) bfd_zmalloc (sizeof (ieee_symbol_type));
  3492.   if (!new)
  3493.     return NULL;
  3494.   new->symbol.the_bfd = abfd;
  3495.   return &new->symbol;
  3496. }
  3497.  
  3498. static bfd *
  3499. ieee_openr_next_archived_file (arch, prev)
  3500.      bfd *arch;
  3501.      bfd *prev;
  3502. {
  3503.   ieee_ar_data_type *ar = IEEE_AR_DATA (arch);
  3504.   /* take the next one from the arch state, or reset */
  3505.   if (prev == (bfd *) NULL)
  3506.     {
  3507.       /* Reset the index - the first two entries are bogus*/
  3508.       ar->element_index = 2;
  3509.     }
  3510.   while (true)
  3511.     {
  3512.       ieee_ar_obstack_type *p = ar->elements + ar->element_index;
  3513.       ar->element_index++;
  3514.       if (ar->element_index <= ar->element_count)
  3515.     {
  3516.       if (p->file_offset != (file_ptr) 0)
  3517.         {
  3518.           if (p->abfd == (bfd *) NULL)
  3519.         {
  3520.           p->abfd = _bfd_create_empty_archive_element_shell (arch);
  3521.           p->abfd->origin = p->file_offset;
  3522.         }
  3523.           return p->abfd;
  3524.         }
  3525.     }
  3526.       else
  3527.     {
  3528.       bfd_set_error (bfd_error_no_more_archived_files);
  3529.       return (bfd *) NULL;
  3530.     }
  3531.  
  3532.     }
  3533. }
  3534.  
  3535. static boolean
  3536. ieee_find_nearest_line (abfd,
  3537.             section,
  3538.             symbols,
  3539.             offset,
  3540.             filename_ptr,
  3541.             functionname_ptr,
  3542.             line_ptr)
  3543.      bfd *abfd;
  3544.      asection *section;
  3545.      asymbol **symbols;
  3546.      bfd_vma offset;
  3547.      char **filename_ptr;
  3548.      char **functionname_ptr;
  3549.      int *line_ptr;
  3550. {
  3551.   return false;
  3552. }
  3553.  
  3554. static int
  3555. ieee_generic_stat_arch_elt (abfd, buf)
  3556.      bfd *abfd;
  3557.      struct stat *buf;
  3558. {
  3559.   ieee_ar_data_type *ar = abfd->my_archive->tdata.ieee_ar_data;
  3560.   if (ar == (ieee_ar_data_type *) NULL)
  3561.     {
  3562.       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
  3563.       return -1;
  3564.     }
  3565.   else if (ieee_object_p (abfd))
  3566.     {
  3567.       ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (abfd);
  3568.  
  3569.       buf->st_size = ieee->w.r.me_record + 1;
  3570.       buf->st_mode = 0644;
  3571.       return 0;
  3572.     }
  3573.   else
  3574.     return -1;
  3575. }
  3576.  
  3577. static int
  3578. ieee_sizeof_headers (abfd, x)
  3579.      bfd *abfd;
  3580.      boolean x;
  3581. {
  3582.   return 0;
  3583. }
  3584.  
  3585.  
  3586. /* The debug info routines are never used.  */
  3587. #if 0
  3588.  
  3589. static void
  3590. ieee_bfd_debug_info_start (abfd)
  3591.      bfd *abfd;
  3592. {
  3593.  
  3594. }
  3595.  
  3596. static void
  3597. ieee_bfd_debug_info_end (abfd)
  3598.      bfd *abfd;
  3599. {
  3600.  
  3601. }
  3602.  
  3603.  
  3604. /* Add this section to the list of sections we have debug info for, to
  3605.    be ready to output it at close time
  3606.    */
  3607. static void
  3608. ieee_bfd_debug_info_accumulate (abfd, section)
  3609.      bfd *abfd;
  3610.      asection *section;
  3611. {
  3612.   ieee_data_type *ieee = IEEE_DATA (section->owner);
  3613.   ieee_data_type *output_ieee = IEEE_DATA (abfd);
  3614.   /* can only accumulate data from other ieee bfds */
  3615.   if (section->owner->xvec != abfd->xvec)
  3616.     return;
  3617.   /* Only bother once per bfd */
  3618.   if (ieee->done_debug == true)
  3619.     return;
  3620.   ieee->done_debug = true;
  3621.  
  3622.   /* Don't bother if there is no debug info */
  3623.   if (ieee->w.r.debug_information_part == 0)
  3624.     return;
  3625.  
  3626.  
  3627.   /* Add to chain */
  3628.   {
  3629.     bfd_chain_type *n = (bfd_chain_type *) bfd_alloc (abfd, sizeof (bfd_chain_type));
  3630.     if (!n)
  3631.       abort ();        /* FIXME */
  3632.     n->this = section->owner;
  3633.     n->next = (bfd_chain_type *) NULL;
  3634.  
  3635.     if (output_ieee->chain_head)
  3636.       {
  3637.     output_ieee->chain_head->next = n;
  3638.       }
  3639.     else
  3640.       {
  3641.     output_ieee->chain_root = n;
  3642.  
  3643.       }
  3644.     output_ieee->chain_head = n;
  3645.   }
  3646. }
  3647.  
  3648. #endif
  3649.  
  3650. #define    ieee_close_and_cleanup _bfd_generic_close_and_cleanup
  3651. #define ieee_bfd_free_cached_info _bfd_generic_bfd_free_cached_info
  3652.  
  3653. #define ieee_slurp_armap bfd_true
  3654. #define ieee_slurp_extended_name_table bfd_true
  3655. #define ieee_construct_extended_name_table \
  3656.   ((boolean (*) PARAMS ((bfd *, char **, bfd_size_type *, const char **))) \
  3657.    bfd_true)
  3658. #define ieee_truncate_arname bfd_dont_truncate_arname
  3659. #define ieee_write_armap \
  3660.   ((boolean (*) \
  3661.     PARAMS ((bfd *, unsigned int, struct orl *, unsigned int, int))) \
  3662.    bfd_true)
  3663. #define ieee_read_ar_hdr bfd_nullvoidptr
  3664. #define ieee_update_armap_timestamp bfd_true
  3665. #define ieee_get_elt_at_index _bfd_generic_get_elt_at_index
  3666.  
  3667. #define ieee_bfd_is_local_label bfd_generic_is_local_label
  3668. #define ieee_get_lineno _bfd_nosymbols_get_lineno
  3669. #define ieee_bfd_make_debug_symbol _bfd_nosymbols_bfd_make_debug_symbol
  3670. #define ieee_read_minisymbols _bfd_generic_read_minisymbols
  3671. #define ieee_minisymbol_to_symbol _bfd_generic_minisymbol_to_symbol
  3672.  
  3673. #define ieee_bfd_reloc_type_lookup _bfd_norelocs_bfd_reloc_type_lookup
  3674.  
  3675. #define ieee_set_arch_mach _bfd_generic_set_arch_mach
  3676.  
  3677. #define ieee_get_section_contents_in_window \
  3678.   _bfd_generic_get_section_contents_in_window
  3679. #define ieee_bfd_get_relocated_section_contents \
  3680.   bfd_generic_get_relocated_section_contents
  3681. #define ieee_bfd_relax_section bfd_generic_relax_section
  3682. #define ieee_bfd_link_hash_table_create _bfd_generic_link_hash_table_create
  3683. #define ieee_bfd_link_add_symbols _bfd_generic_link_add_symbols
  3684. #define ieee_bfd_final_link _bfd_generic_final_link
  3685. #define ieee_bfd_link_split_section  _bfd_generic_link_split_section
  3686.  
  3687. /*SUPPRESS 460 */
  3688. const bfd_target ieee_vec =
  3689. {
  3690.   "ieee",            /* name */
  3691.   bfd_target_ieee_flavour,
  3692.   BFD_ENDIAN_UNKNOWN,        /* target byte order */
  3693.   BFD_ENDIAN_UNKNOWN,        /* target headers byte order */
  3694.   (HAS_RELOC | EXEC_P |        /* object flags */
  3695.    HAS_LINENO | HAS_DEBUG |
  3696.    HAS_SYMS | HAS_LOCALS | WP_TEXT | D_PAGED),
  3697.   (SEC_CODE | SEC_DATA | SEC_ROM | SEC_HAS_CONTENTS
  3698.    | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC),    /* section flags */
  3699.   0,                /* leading underscore */
  3700.   ' ',                /* ar_pad_char */
  3701.   16,                /* ar_max_namelen */
  3702.   bfd_getb64, bfd_getb_signed_64, bfd_putb64,
  3703.   bfd_getb32, bfd_getb_signed_32, bfd_putb32,
  3704.   bfd_getb16, bfd_getb_signed_16, bfd_putb16,    /* data */
  3705.   bfd_getb64, bfd_getb_signed_64, bfd_putb64,
  3706.   bfd_getb32, bfd_getb_signed_32, bfd_putb32,
  3707.   bfd_getb16, bfd_getb_signed_16, bfd_putb16,    /* hdrs */
  3708.  
  3709.   {_bfd_dummy_target,
  3710.    ieee_object_p,        /* bfd_check_format */
  3711.    ieee_archive_p,
  3712.    _bfd_dummy_target,
  3713.   },
  3714.   {
  3715.     bfd_false,
  3716.     ieee_mkobject,
  3717.     _bfd_generic_mkarchive,
  3718.     bfd_false
  3719.   },
  3720.   {
  3721.     bfd_false,
  3722.     ieee_write_object_contents,
  3723.     _bfd_write_archive_contents,
  3724.     bfd_false,
  3725.   },
  3726.  
  3727.   BFD_JUMP_TABLE_GENERIC (ieee),
  3728.   BFD_JUMP_TABLE_COPY (_bfd_generic),
  3729.   BFD_JUMP_TABLE_CORE (_bfd_nocore),
  3730.   BFD_JUMP_TABLE_ARCHIVE (ieee),
  3731.   BFD_JUMP_TABLE_SYMBOLS (ieee),
  3732.   BFD_JUMP_TABLE_RELOCS (ieee),
  3733.   BFD_JUMP_TABLE_WRITE (ieee),
  3734.   BFD_JUMP_TABLE_LINK (ieee),
  3735.   BFD_JUMP_TABLE_DYNAMIC (_bfd_nodynamic),
  3736.  
  3737.   (PTR) 0
  3738. };
  3739.