home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Sprite 1984 - 1993 / Sprite 1984 - 1993.iso / src / cmds / gdb-4.5 / dist / bfd / aoutx.h < prev    next >
Encoding:
C/C++ Source or Header  |  1992-02-29  |  53.9 KB  |  1,838 lines

  1. /* BFD semi-generic back-end for a.out binaries
  2.    Copyright (C) 1990-1991 Free Software Foundation, Inc.
  3.    Written by Cygnus Support.
  4.  
  5. This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
  6.  
  7. This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  8. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  9. the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  10. (at your option) any later version.
  11.  
  12. This program is distributed in the hope that it will be useful,
  13. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  15. GNU General Public License for more details.
  16.  
  17. You should have received a copy of the GNU General Public License
  18. along with this program; if not, write to the Free Software
  19. Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  20.  
  21. /*
  22. SECTION
  23.     a.out backends
  24.  
  25.  
  26. DESCRIPTION
  27.  
  28.     BFD supports a number of different flavours of a.out format,
  29.     though the major differences are only the sizes of the
  30.     structures on disk, and the shape of the relocation
  31.     information. 
  32.  
  33.     The support is split into a basic support file @code{aoutx.h}
  34.     and other files which derive functions from the base. One
  35.     derivation file is @code{aoutf1.h} (for a.out flavour 1), and
  36.     adds to the basic a.out functions support for sun3, sun4, 386
  37.     and 29k a.out files, to create a target jump vector for a
  38.     specific target. 
  39.  
  40.     This information is further split out into more specific files
  41.     for each machine, including @code{sunos.c} for sun3 and sun4,
  42.     @code{newsos3.c} for the Sony NEWS, and @code{demo64.c} for a
  43.     demonstration of a 64 bit a.out format.
  44.  
  45.     The base file @code{aoutx.h} defines general mechanisms for
  46.     reading and writing records to and from disk, and various
  47.     other methods which BFD requires. It is included by
  48.     @code{aout32.c} and @code{aout64.c} to form the names
  49.     aout_32_swap_exec_header_in, aout_64_swap_exec_header_in, etc.
  50.  
  51.     As an example, this is what goes on to make the back end for a
  52.     sun4, from aout32.c 
  53.  
  54. |    #define ARCH_SIZE 32
  55. |    #include "aoutx.h"
  56.  
  57.     Which exports names:
  58.  
  59. |    ...
  60. |    aout_32_canonicalize_reloc
  61. |    aout_32_find_nearest_line
  62. |    aout_32_get_lineno
  63. |    aout_32_get_reloc_upper_bound
  64. |    ...
  65.  
  66.     from sunos.c
  67.  
  68. |    #define ARCH 32
  69. |    #define TARGET_NAME "a.out-sunos-big"
  70. |    #define VECNAME    sunos_big_vec
  71. |    #include "aoutf1.h"
  72.  
  73.     requires all the names from aout32.c, and produces the jump vector
  74.  
  75. |    sunos_big_vec
  76.  
  77.     The file host-aout.c is a special case.  It is for a large set
  78.     of hosts that use ``more or less standard'' a.out files, and
  79.     for which cross-debugging is not interesting.  It uses the
  80.     standard 32-bit a.out support routines, but determines the
  81.     file offsets and addresses of the text, data, and BSS
  82.     sections, the machine architecture and machine type, and the
  83.     entry point address, in a host-dependent manner.  Once these
  84.     values have been determined, generic code is used to handle
  85.     the  object file. 
  86.  
  87.     When porting it to run on a new system, you must supply:
  88.  
  89. |        HOST_PAGE_SIZE
  90. |        HOST_SEGMENT_SIZE
  91. |        HOST_MACHINE_ARCH       (optional)
  92. |        HOST_MACHINE_MACHINE    (optional)
  93. |        HOST_TEXT_START_ADDR
  94. |        HOST_STACK_END_ADDR
  95.  
  96.     in the file <<../include/sys/h-XXX.h>> (for your host).  These
  97.     values, plus the structures and macros defined in <<a.out.h>> on
  98.     your host system, will produce a BFD target that will access
  99.     ordinary a.out files on your host. To configure a new machine
  100.     to use <<host-aout.c>., specify: 
  101.  
  102. |    TDEFAULTS = -DDEFAULT_VECTOR=host_aout_big_vec
  103. |    TDEPFILES= host-aout.o trad-core.o
  104.  
  105.     in the <<config/mt-XXX>> file, and modify configure.in to use the
  106.     <<mt-XXX>> file (by setting "<<bfd_target=XXX>>") when your
  107.     configuration is selected.
  108.  
  109. */
  110.  
  111. #define KEEPIT flags
  112. #define KEEPITTYPE int
  113.  
  114. #include "bfd.h"
  115. #include <sysdep.h>
  116. #include <ansidecl.h>
  117.  
  118. struct external_exec;
  119. #include "libaout.h"
  120. #include "libbfd.h"
  121. #include "aout/aout64.h"
  122. #include "aout/stab_gnu.h"
  123. #include "aout/ar.h"
  124.  
  125. void (*bfd_error_trap)();
  126.  
  127. /*
  128. SUBSECTION
  129.     relocations
  130.  
  131. DESCRIPTION
  132.     The file @code{aoutx.h} caters for both the @emph{standard}
  133.     and @emph{extended} forms of a.out relocation records.
  134.  
  135.     The standard records are characterised by containing only an
  136.     address, a symbol index and a type field. The extended records
  137.     (used on 29ks and sparcs) also have a full integer for an
  138.     addend. 
  139.  
  140. */
  141. #define CTOR_TABLE_RELOC_IDX 2
  142.  
  143.  
  144. static  reloc_howto_type howto_table_ext[] = 
  145. {
  146.   HOWTO(RELOC_8,      0,  0,      8,  false, 0, true,  true,0,"8",      false, 0,0x000000ff, false),
  147.   HOWTO(RELOC_16,     0,  1,     16, false, 0, true,  true,0,"16",      false, 0,0x0000ffff, false),
  148.   HOWTO(RELOC_32,     0,  2,     32, false, 0, true,  true,0,"32",      false, 0,0xffffffff, false),
  149.   HOWTO(RELOC_DISP8,  0,  0,     8,  true,  0, false, true,0,"DISP8",     false, 0,0x000000ff, false),
  150.   HOWTO(RELOC_DISP16, 0,  1,     16, true,  0, false, true,0,"DISP16",     false, 0,0x0000ffff, false),
  151.   HOWTO(RELOC_DISP32, 0,  2,     32, true,  0, false, true,0,"DISP32",     false, 0,0xffffffff, false),
  152.   HOWTO(RELOC_WDISP30,2,  2,     30, true,  0, false, true,0,"WDISP30",     false, 0,0x3fffffff, false),
  153.   HOWTO(RELOC_WDISP22,2,  2,     22, true,  0, false, true,0,"WDISP22",     false, 0,0x003fffff, false),
  154.   HOWTO(RELOC_HI22,   10, 2,     22, false, 0, false, true,0,"HI22",    false, 0,0x003fffff, false),
  155.   HOWTO(RELOC_22,      0, 2,     22, false, 0, false, true,0,"22",       false, 0,0x003fffff, false),
  156.   HOWTO(RELOC_13,     0, 2,     13, false, 0, false, true,0,"13",       false, 0,0x00001fff, false),
  157.   HOWTO(RELOC_LO10,     0, 2,     10, false, 0, false, true,0,"LO10",     false, 0,0x000003ff, false),
  158.   HOWTO(RELOC_SFA_BASE,0, 2,     32, false, 0, false, true,0,"SFA_BASE", false, 0,0xffffffff, false),
  159.   HOWTO(RELOC_SFA_OFF13,0,2,     32, false, 0, false, true,0,"SFA_OFF13",false, 0,0xffffffff, false),
  160.   HOWTO(RELOC_BASE10, 0,  2,     16, false, 0, false, true,0,"BASE10",   false, 0,0x0000ffff, false),
  161.   HOWTO(RELOC_BASE13, 0,  2,    13, false, 0, false, true,0,"BASE13",   false, 0,0x00001fff, false),
  162.   HOWTO(RELOC_BASE22, 0,  2,    0,  false, 0, false, true,0,"BASE22",   false, 0,0x00000000, false),
  163.   HOWTO(RELOC_PC10,   0,  2,    10, false, 0, false, true,0,"PC10",    false, 0,0x000003ff, false),
  164.   HOWTO(RELOC_PC22,   0,  2,    22, false, 0, false, true,0,"PC22",    false, 0,0x003fffff, false),
  165.   HOWTO(RELOC_JMP_TBL,0,  2,    32, false, 0, false, true,0,"JMP_TBL",    false, 0,0xffffffff, false),
  166.   HOWTO(RELOC_SEGOFF16,0, 2,    0,  false, 0, false, true,0,"SEGOFF16",    false, 0,0x00000000, false),
  167.   HOWTO(RELOC_GLOB_DAT,0, 2,    0,  false, 0, false, true,0,"GLOB_DAT",    false, 0,0x00000000, false),
  168.   HOWTO(RELOC_JMP_SLOT,0, 2,    0,  false, 0, false, true,0,"JMP_SLOT",    false, 0,0x00000000, false),
  169.   HOWTO(RELOC_RELATIVE,0, 2,    0,  false, 0, false,    true,0,"RELATIVE",    false, 0,0x00000000, false),
  170.  
  171. };
  172.  
  173. /* Convert standard reloc records to "arelent" format (incl byte swap).  */
  174.  
  175. static  reloc_howto_type howto_table_std[] = {
  176.   /* type           rs   size bsz  pcrel bitpos  abs ovrf sf name    part_inpl   readmask  setmask  pcdone */
  177. HOWTO( 0,           0,  0,      8,  false, 0, true,  true,0,"8",    true, 0x000000ff,0x000000ff, false),
  178. HOWTO( 1,           0,  1,     16, false, 0, true,  true,0,"16",    true, 0x0000ffff,0x0000ffff, false),
  179. HOWTO( 2,           0,  2,     32, false, 0, true,  true,0,"32",    true, 0xffffffff,0xffffffff, false),
  180. HOWTO( 3,           0,  3,     64, false, 0, true,  true,0,"64",       true, 0xdeaddead,0xdeaddead, false),
  181. HOWTO( 4,           0,  0,     8,  true,  0, false, true,0,"DISP8",    true, 0x000000ff,0x000000ff, false),
  182. HOWTO( 5,           0,  1,     16, true,  0, false, true,0,"DISP16",   true, 0x0000ffff,0x0000ffff, false),
  183. HOWTO( 6,           0,  2,     32, true,  0, false, true,0,"DISP32",   true, 0xffffffff,0xffffffff, false),
  184. HOWTO( 7,           0,  3,     64, true,  0, false, true,0,"DISP64",   true, 0xfeedface,0xfeedface, false),
  185. };
  186.  
  187.  
  188. bfd_error_vector_type bfd_error_vector;
  189.  
  190. /*
  191. SUBSECTION
  192.     Internal Entry Points
  193.  
  194. DESCRIPTION
  195.     @code{aoutx.h} exports several routines for accessing the
  196.     contents of an a.out file, which are gathered and exported in
  197.     turn by various format specific files (eg sunos.c).
  198.  
  199. */
  200.  
  201. /*
  202. FUNCTION
  203.      aout_<size>_swap_exec_header_in
  204.  
  205. DESCRIPTION
  206.     Swaps the information in an executable header taken from a raw
  207.     byte stream memory image, into the internal exec_header
  208.     structure.
  209.  
  210. EXAMPLE
  211.     void aout_<size>_swap_exec_header_in,
  212.            (bfd *abfd,
  213.             struct external_exec *raw_bytes,
  214.             struct internal_exec *execp);
  215. */
  216.      
  217. void
  218. DEFUN(NAME(aout,swap_exec_header_in),(abfd, raw_bytes, execp),
  219.       bfd *abfd AND
  220.       struct external_exec *raw_bytes AND
  221.       struct internal_exec *execp)
  222. {
  223.   struct external_exec *bytes = (struct external_exec *)raw_bytes;
  224.  
  225.   /* Now fill in fields in the execp, from the bytes in the raw data.  */
  226.   execp->a_info   = bfd_h_get_32 (abfd, bytes->e_info);
  227.   execp->a_text   = GET_WORD (abfd, bytes->e_text);
  228.   execp->a_data   = GET_WORD (abfd, bytes->e_data);
  229.   execp->a_bss    = GET_WORD (abfd, bytes->e_bss);
  230.   execp->a_syms   = GET_WORD (abfd, bytes->e_syms);
  231.   execp->a_entry  = GET_WORD (abfd, bytes->e_entry);
  232.   execp->a_trsize = GET_WORD (abfd, bytes->e_trsize);
  233.   execp->a_drsize = GET_WORD (abfd, bytes->e_drsize);
  234. }
  235.  
  236. /*
  237. FUNCTION
  238.     aout_<size>_swap_exec_header_out
  239.  
  240. DESCRIPTION
  241.     Swaps the information in an internal exec header structure
  242.     into the supplied buffer ready for writing to disk.
  243.  
  244. EXAMPLE
  245.     void aout_<size>_swap_exec_header_out
  246.       (bfd *abfd,
  247.        struct internal_exec *execp,
  248.        struct external_exec *raw_bytes);
  249. */
  250. void
  251. DEFUN(NAME(aout,swap_exec_header_out),(abfd, execp, raw_bytes),
  252.      bfd *abfd AND
  253.      struct internal_exec *execp AND 
  254.      struct external_exec *raw_bytes)
  255. {
  256.   struct external_exec *bytes = (struct external_exec *)raw_bytes;
  257.  
  258.   /* Now fill in fields in the raw data, from the fields in the exec struct. */
  259.   bfd_h_put_32 (abfd, execp->a_info  , bytes->e_info);
  260.   PUT_WORD (abfd, execp->a_text  , bytes->e_text);
  261.   PUT_WORD (abfd, execp->a_data  , bytes->e_data);
  262.   PUT_WORD (abfd, execp->a_bss   , bytes->e_bss);
  263.   PUT_WORD (abfd, execp->a_syms  , bytes->e_syms);
  264.   PUT_WORD (abfd, execp->a_entry , bytes->e_entry);
  265.   PUT_WORD (abfd, execp->a_trsize, bytes->e_trsize);
  266.   PUT_WORD (abfd, execp->a_drsize, bytes->e_drsize);
  267. }
  268.  
  269.  
  270.  
  271. /*
  272. FUNCTION
  273.     aout_<size>_some_aout_object_p
  274.  
  275. DESCRIPTION
  276.     Some A.OUT variant thinks that the file whose format we're
  277.     checking is an a.out file.  Do some more checking, and set up
  278.     for access if it really is.  Call back to the calling
  279.     environments "finish up" function just before returning, to
  280.     handle any last-minute setup.  
  281.  
  282. EXAMPLE
  283.     bfd_target *aout_<size>_some_aout_object_p
  284.      (bfd *abfd,
  285.       bfd_target *(*callback_to_real_object_p)());
  286. */
  287.  
  288. bfd_target *
  289. DEFUN(NAME(aout,some_aout_object_p),(abfd, execp, callback_to_real_object_p),
  290.       bfd *abfd AND
  291.       struct internal_exec *execp AND
  292.       bfd_target *(*callback_to_real_object_p) ())
  293. {
  294.   struct aout_data_struct  *rawptr;
  295.   bfd_target *result;
  296.  
  297.   rawptr = (struct aout_data_struct  *) bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct aout_data_struct ));
  298.   if (rawptr == NULL) {
  299.     bfd_error = no_memory;
  300.     return 0;
  301.   }
  302.  
  303.   abfd->tdata.aout_data = rawptr;
  304.   abfd->tdata.aout_data->a.hdr = &rawptr->e;
  305.   *(abfd->tdata.aout_data->a.hdr) = *execp;    /* Copy in the internal_exec struct */
  306.   execp = abfd->tdata.aout_data->a.hdr;
  307.  
  308.   /* Set the file flags */
  309.   abfd->flags = NO_FLAGS;
  310.   if (execp->a_drsize || execp->a_trsize)
  311.     abfd->flags |= HAS_RELOC;
  312.   /* Setting of EXEC_P has been deferred to the bottom of this function */
  313.   if (execp->a_syms) 
  314.     abfd->flags |= HAS_LINENO | HAS_DEBUG | HAS_SYMS | HAS_LOCALS;
  315.  
  316.   if (N_MAGIC (*execp) == ZMAGIC) abfd->flags |= D_PAGED;
  317.   if (N_MAGIC (*execp) == NMAGIC) abfd->flags |= WP_TEXT;
  318.  
  319.   bfd_get_start_address (abfd) = execp->a_entry;
  320.  
  321.   obj_aout_symbols (abfd) = (aout_symbol_type *)NULL;
  322.   bfd_get_symcount (abfd) = execp->a_syms / sizeof (struct external_nlist);
  323.  
  324.   /* The default relocation entry size is that of traditional V7 Unix.  */
  325.   obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_STD_SIZE;
  326.  
  327.   /* The default symbol entry size is that of traditional Unix. */
  328.   obj_symbol_entry_size (abfd) = EXTERNAL_NLIST_SIZE;
  329.  
  330.   /* create the sections.  This is raunchy, but bfd_close wants to reclaim
  331.      them */
  332.  
  333.   obj_textsec (abfd) = (asection *)NULL;
  334.   obj_datasec (abfd) = (asection *)NULL;
  335.   obj_bsssec (abfd) = (asection *)NULL;
  336.   
  337.   (void)bfd_make_section(abfd, ".text");
  338.   (void)bfd_make_section(abfd, ".data");
  339.   (void)bfd_make_section(abfd, ".bss");
  340. /*  (void)bfd_make_section(abfd, BFD_ABS_SECTION_NAME);
  341.   (void)bfd_make_section (abfd, BFD_UND_SECTION_NAME);
  342.   (void)bfd_make_section (abfd, BFD_COM_SECTION_NAME);*/
  343.   abfd->sections = obj_textsec (abfd);
  344.   obj_textsec (abfd)->next = obj_datasec (abfd);
  345.   obj_datasec (abfd)->next = obj_bsssec (abfd);
  346.  
  347.   obj_datasec (abfd)->_raw_size = execp->a_data;
  348.   obj_bsssec (abfd)->_raw_size = execp->a_bss;
  349.  
  350.   obj_textsec (abfd)->flags = (execp->a_trsize != 0 ?
  351.                (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC | SEC_HAS_CONTENTS) :
  352.                (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS));
  353.   obj_datasec (abfd)->flags = (execp->a_drsize != 0 ?
  354.                (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC | SEC_HAS_CONTENTS) :
  355.                (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS));
  356.   obj_bsssec (abfd)->flags = SEC_ALLOC;
  357.  
  358. #ifdef THIS_IS_ONLY_DOCUMENTATION
  359.   /* The common code can't fill in these things because they depend
  360.      on either the start address of the text segment, the rounding
  361.      up of virtual addersses between segments, or the starting file 
  362.      position of the text segment -- all of which varies among different
  363.      versions of a.out.  */
  364.  
  365.   /* Call back to the format-dependent code to fill in the rest of the 
  366.      fields and do any further cleanup.  Things that should be filled
  367.      in by the callback:  */
  368.  
  369.   struct exec *execp = exec_hdr (abfd);
  370.  
  371.   obj_textsec (abfd)->size = N_TXTSIZE(*execp);
  372.   obj_textsec (abfd)->raw_size = N_TXTSIZE(*execp);
  373.   /* data and bss are already filled in since they're so standard */
  374.  
  375.   /* The virtual memory addresses of the sections */
  376.   obj_textsec (abfd)->vma = N_TXTADDR(*execp);
  377.   obj_datasec (abfd)->vma = N_DATADDR(*execp);
  378.   obj_bsssec  (abfd)->vma = N_BSSADDR(*execp);
  379.  
  380.   /* The file offsets of the sections */
  381.   obj_textsec (abfd)->filepos = N_TXTOFF(*execp);
  382.   obj_datasec (abfd)->filepos = N_DATOFF(*execp);
  383.  
  384.   /* The file offsets of the relocation info */
  385.   obj_textsec (abfd)->rel_filepos = N_TRELOFF(*execp);
  386.   obj_datasec (abfd)->rel_filepos = N_DRELOFF(*execp);
  387.  
  388.   /* The file offsets of the string table and symbol table.  */
  389.   obj_str_filepos (abfd) = N_STROFF (*execp);
  390.   obj_sym_filepos (abfd) = N_SYMOFF (*execp);
  391.  
  392.   /* Determine the architecture and machine type of the object file.  */
  393.   switch (N_MACHTYPE (*exec_hdr (abfd))) {
  394.   default:
  395.     abfd->obj_arch = bfd_arch_obscure;
  396.     break;
  397.   }
  398.  
  399.   /* Determine the size of a relocation entry */
  400.   switch (abfd->obj_arch) {
  401.   case bfd_arch_sparc:
  402.   case bfd_arch_a29k:
  403.     obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_EXT_SIZE;
  404.   default:
  405.     obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_STD_SIZE;
  406.   }
  407.  
  408.   adata(abfd)->page_size = PAGE_SIZE;
  409.   adata(abfd)->segment_size = SEGMENT_SIZE;
  410.   adata(abfd)->exec_bytes_size = EXEC_BYTES_SIZE;
  411.  
  412.   return abfd->xvec;
  413.  
  414.   /* The architecture is encoded in various ways in various a.out variants,
  415.      or is not encoded at all in some of them.  The relocation size depends
  416.      on the architecture and the a.out variant.  Finally, the return value
  417.      is the bfd_target vector in use.  If an error occurs, return zero and
  418.      set bfd_error to the appropriate error code.
  419.      
  420.      Formats such as b.out, which have additional fields in the a.out
  421.      header, should cope with them in this callback as well.  */
  422. #endif                /* DOCUMENTATION */
  423.  
  424.   result = (*callback_to_real_object_p)(abfd);
  425.  
  426.   /* Now that the segment addresses have been worked out, take a better
  427.      guess at whether the file is executable.  If the entry point
  428.      is within the text segment, assume it is.  (This makes files
  429.      executable even if their entry point address is 0, as long as
  430.      their text starts at zero.)  
  431.  
  432.      At some point we should probably break down and stat the file and
  433.      declare it executable if (one of) its 'x' bits are on...  */
  434.   if ((execp->a_entry >= obj_textsec(abfd)->vma) &&
  435.       (execp->a_entry < obj_textsec(abfd)->vma + obj_textsec(abfd)->_raw_size))
  436.     abfd->flags |= EXEC_P;
  437.   return result;
  438. }
  439.  
  440. /*
  441. FUNCTION
  442.     aout_<size>_mkobject
  443.  
  444. DESCRIPTION
  445.     This routine initializes a BFD for use with a.out files.
  446.  
  447. EXAMPLE
  448.     boolean aout_<size>_mkobject, (bfd *);
  449. */
  450.  
  451. boolean
  452. DEFUN(NAME(aout,mkobject),(abfd),
  453.      bfd *abfd)
  454. {
  455.   struct aout_data_struct  *rawptr;
  456.  
  457.   bfd_error = system_call_error;
  458.  
  459.   /* Use an intermediate variable for clarity */
  460.   rawptr = (struct aout_data_struct  *)bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct aout_data_struct ));
  461.   
  462.   if (rawptr == NULL) {
  463.     bfd_error = no_memory;
  464.     return false;
  465.   }
  466.   
  467.   abfd->tdata.aout_data = rawptr;
  468.   exec_hdr (abfd) = &(rawptr->e);
  469.   
  470.   /* For simplicity's sake we just make all the sections right here. */
  471.   
  472.   obj_textsec (abfd) = (asection *)NULL;
  473.   obj_datasec (abfd) = (asection *)NULL;
  474.   obj_bsssec (abfd) = (asection *)NULL;
  475.   bfd_make_section (abfd, ".text");
  476.   bfd_make_section (abfd, ".data");
  477.   bfd_make_section (abfd, ".bss");
  478.   bfd_make_section (abfd, BFD_ABS_SECTION_NAME);
  479.   bfd_make_section (abfd, BFD_UND_SECTION_NAME);
  480.   bfd_make_section (abfd, BFD_COM_SECTION_NAME);
  481.   
  482.   return true;
  483. }
  484.  
  485.  
  486. /*
  487. FUNCTION
  488.     aout_<size>_machine_type
  489.  
  490. DESCRIPTION
  491.     Keep track of machine architecture and machine type for
  492.     a.out's. Return the machine_type for a particular
  493.     arch&machine, or M_UNKNOWN if that exact arch&machine can't be
  494.     represented in a.out format. 
  495.  
  496.     If the architecture is understood, machine type 0 (default)
  497.     should always be understood.  
  498.  
  499. EXAMPLE
  500.     enum machine_type  aout_<size>_machine_type
  501.      (enum bfd_architecture arch,
  502.       unsigned long machine));
  503. */
  504.  
  505. enum machine_type
  506. DEFUN(NAME(aout,machine_type),(arch, machine),
  507.       enum bfd_architecture arch AND
  508.       unsigned long machine)
  509. {
  510.   enum machine_type arch_flags;
  511.     
  512.   arch_flags = M_UNKNOWN;
  513.     
  514.   switch (arch) {
  515.   case bfd_arch_sparc:
  516.     if (machine == 0)    arch_flags = M_SPARC;
  517.     break;
  518.       
  519.   case bfd_arch_m68k:
  520.     switch (machine) {
  521.     case 0:        arch_flags = M_68010; break;
  522.     case 68000:        arch_flags = M_UNKNOWN;    break;
  523.     case 68010:        arch_flags = M_68010; break;
  524.     case 68020:        arch_flags = M_68020; break;
  525.     default:        arch_flags = M_UNKNOWN; break;
  526.     }
  527.     break;
  528.       
  529.   case bfd_arch_i386:
  530.     if (machine == 0)    arch_flags = M_386;
  531.     break;
  532.       
  533.   case bfd_arch_a29k:
  534.     if (machine == 0)    arch_flags = M_29K;
  535.     break;
  536.       
  537.   default:
  538.     arch_flags = M_UNKNOWN;
  539.     break;
  540.   }
  541.   return arch_flags;
  542. }
  543.  
  544.  
  545. /*
  546. FUNCTION
  547.     aout_<size>_set_arch_mach
  548.  
  549. DESCRIPTION
  550.     Sets the architecture and the machine of the BFD to those
  551.     values supplied. Verifies that the format can support the
  552.     architecture required.
  553.  
  554. EXAMPLE
  555.     boolean aout_<size>_set_arch_mach,
  556.      (bfd *,
  557.       enum bfd_architecture,
  558.       unsigned long machine));
  559. */
  560.  
  561. boolean
  562. DEFUN(NAME(aout,set_arch_mach),(abfd, arch, machine),
  563.       bfd *abfd AND
  564.       enum bfd_architecture arch AND
  565.       unsigned long machine)
  566. {
  567.   bfd_default_set_arch_mach(abfd, arch, machine);
  568.   if (arch != bfd_arch_unknown &&
  569.       NAME(aout,machine_type) (arch, machine) == M_UNKNOWN)
  570.     return false;        /* We can't represent this type */
  571.   return true;            /* We're easy ... */
  572. }
  573.  
  574. /*
  575. FUNCTION
  576.     aout_<size>new_section_hook
  577.   
  578. DESCRIPTION
  579.     Called by the BFD in response to a @code{bfd_make_section}
  580.     request.
  581.  
  582. EXAMPLE
  583.         boolean aout_<size>_new_section_hook,
  584.        (bfd *abfd,
  585.         asection *newsect));
  586. */
  587. boolean
  588. DEFUN(NAME(aout,new_section_hook),(abfd, newsect),
  589.     bfd *abfd AND
  590.     asection *newsect)
  591. {
  592.   /* align to double at least */
  593.   newsect->alignment_power = bfd_get_arch_info(abfd)->section_align_power;
  594.  
  595.     
  596.   if (bfd_get_format (abfd) == bfd_object) 
  597.   {
  598.     if (obj_textsec(abfd) == NULL && !strcmp(newsect->name, ".text")) {
  599.     obj_textsec(abfd)= newsect;
  600.     newsect->target_index = N_TEXT | N_EXT;
  601.     return true;
  602.       }
  603.       
  604.     if (obj_datasec(abfd) == NULL && !strcmp(newsect->name, ".data")) {
  605.     obj_datasec(abfd) = newsect;
  606.     newsect->target_index = N_DATA | N_EXT;
  607.     return true;
  608.       }
  609.       
  610.     if (obj_bsssec(abfd) == NULL && !strcmp(newsect->name, ".bss")) {
  611.     obj_bsssec(abfd) = newsect;
  612.     newsect->target_index = N_BSS | N_EXT;
  613.     return true;
  614.       }
  615.  
  616.   }
  617.     
  618.   /* We allow more than three sections internally */
  619.   return true;
  620. }
  621.  
  622. boolean
  623.   DEFUN(NAME(aout,set_section_contents),(abfd, section, location, offset, count),
  624.     bfd *abfd AND
  625.     sec_ptr section AND
  626.     PTR location AND
  627.     file_ptr offset AND
  628.     bfd_size_type count)
  629. {
  630.   file_ptr text_end;
  631.   bfd_size_type text_size;
  632.   if (abfd->output_has_begun == false)
  633.       {                /* set by bfd.c handler */
  634.     switch (abfd->direction)
  635.         {
  636.         case read_direction:
  637.         case no_direction:
  638.           bfd_error = invalid_operation;
  639.           return false;
  640.         
  641.         case both_direction:
  642.           break;
  643.         
  644.         case write_direction:
  645.           if ((obj_textsec (abfd) == NULL) || (obj_datasec (abfd) == NULL)) 
  646.           {
  647.             bfd_error = invalid_operation;
  648.             return false;
  649.           }
  650.           obj_textsec(abfd)->_raw_size =           
  651.           align_power(obj_textsec(abfd)->_raw_size,
  652.                   obj_textsec(abfd)->alignment_power);
  653.  
  654.           text_size = obj_textsec (abfd)->_raw_size;
  655.           /* Rule (heuristic) for when to pad to a new page.
  656.            * Note that there are (at least) two ways demand-paged
  657.            * (ZMAGIC) files have been handled.  Most Berkeley-based systems
  658.            * start the text segment at (PAGE_SIZE).  However, newer
  659.            * versions of SUNOS start the text segment right after the
  660.            * exec header; the latter is counted in the text segment size,
  661.            * and is paged in by the kernel with the rest of the text. */
  662.           if (!(abfd->flags & D_PAGED))
  663.         { /* Not demand-paged. */
  664.           obj_textsec(abfd)->filepos = adata(abfd).exec_bytes_size;
  665.             }
  666.           else if (obj_textsec(abfd)->vma % adata(abfd).page_size
  667.             < adata(abfd).exec_bytes_size)
  668.         { /* Old-style demand-paged. */
  669.           obj_textsec(abfd)->filepos = adata(abfd).page_size;
  670.             }
  671.           else
  672.         { /* Sunos-style demand-paged. */
  673.           obj_textsec(abfd)->filepos = adata(abfd).exec_bytes_size;
  674.           text_size += adata(abfd).exec_bytes_size;
  675.             }
  676.           text_end = obj_textsec(abfd)->_raw_size + obj_textsec(abfd)->filepos;
  677.           if (abfd->flags & (D_PAGED|WP_TEXT))
  678.         {
  679.           bfd_size_type text_pad =
  680.               BFD_ALIGN(text_size, adata(abfd).segment_size)
  681.              - text_size;
  682.               text_end += text_pad;
  683.           obj_textsec(abfd)->_raw_size += text_pad;
  684.         }
  685.           obj_datasec(abfd)->filepos = text_end;
  686.           obj_datasec(abfd)->_raw_size =
  687.           align_power(obj_datasec(abfd)->_raw_size,
  688.                   obj_datasec(abfd)->alignment_power);
  689.         }
  690.       }
  691.  
  692.   /* regardless, once we know what we're doing, we might as well get going */
  693.   if (section != obj_bsssec(abfd)) 
  694.       {
  695.     bfd_seek (abfd, section->filepos + offset, SEEK_SET);
  696.     
  697.     if (count) {
  698.       return (bfd_write ((PTR)location, 1, count, abfd) == count) ?
  699.         true : false;
  700.     }
  701.     return true;
  702.       }
  703.   return true;
  704. }
  705.  
  706. /* Classify stabs symbols */
  707.  
  708. #define sym_in_text_section(sym) \
  709.   (((sym)->type  & (N_ABS | N_TEXT | N_DATA | N_BSS))== N_TEXT)
  710.  
  711. #define sym_in_data_section(sym) \
  712.   (((sym)->type  & (N_ABS | N_TEXT | N_DATA | N_BSS))== N_DATA)
  713.  
  714. #define sym_in_bss_section(sym) \
  715.   (((sym)->type  & (N_ABS | N_TEXT | N_DATA | N_BSS))== N_BSS)
  716.  
  717. /* Symbol is undefined if type is N_UNDF|N_EXT and if it has
  718.   zero in the "value" field.  Nonzeroes there are fortrancommon
  719.   symbols.  */
  720. #define sym_is_undefined(sym) \
  721.   ((sym)->type == (N_UNDF | N_EXT) && (sym)->symbol.value == 0)
  722.  
  723. /* Symbol is a global definition if N_EXT is on and if it has
  724.   a nonzero type field.  */
  725. #define sym_is_global_defn(sym) \
  726.   (((sym)->type & N_EXT) && (sym)->type & N_TYPE)
  727.  
  728. /* Symbol is debugger info if any bits outside N_TYPE or N_EXT
  729.   are on.  */
  730. #define sym_is_debugger_info(sym) \
  731.   ((sym)->type & ~(N_EXT | N_TYPE))
  732.  
  733. #define sym_is_fortrancommon(sym)       \
  734.   (((sym)->type == (N_EXT)) && (sym)->symbol.value != 0)
  735.  
  736. /* Symbol is absolute if it has N_ABS set */
  737. #define sym_is_absolute(sym) \
  738.   (((sym)->type  & N_TYPE)== N_ABS)
  739.  
  740.  
  741. #define sym_is_indirect(sym) \
  742.   (((sym)->type & N_ABS)== N_ABS)
  743.  
  744. /* Only in their own functions for ease of debugging; when sym flags have
  745.   stabilised these should be inlined into their (single) caller */
  746.   
  747. static void
  748. DEFUN(translate_from_native_sym_flags,(sym_pointer, cache_ptr, abfd),
  749.       struct external_nlist *sym_pointer AND
  750.       aout_symbol_type *cache_ptr AND
  751.       bfd *abfd)
  752. {
  753.   switch (cache_ptr->type & N_TYPE) 
  754.   {
  755.   case N_SETA:
  756.   case N_SETT:
  757.   case N_SETD:
  758.   case N_SETB:
  759.   {
  760.     char *copy = bfd_alloc(abfd, strlen(cache_ptr->symbol.name)+1);
  761.     asection *section ;
  762.     asection *into_section;
  763.       
  764.     arelent_chain *reloc = (arelent_chain *)bfd_alloc(abfd, sizeof(arelent_chain));
  765.     strcpy(copy, cache_ptr->symbol.name);
  766.  
  767.     /* Make sure that this bfd has a section with the right contructor
  768.        name */
  769.     section = bfd_get_section_by_name (abfd, copy);
  770.     if (!section)
  771.      section = bfd_make_section(abfd,copy);
  772.  
  773.     /* Build a relocation entry for the constructor */
  774.     switch ( (cache_ptr->type  & N_TYPE) ) 
  775.     {
  776.     case N_SETA:
  777.       into_section = &bfd_abs_section;
  778.       break;
  779.     case N_SETT:
  780.       into_section = (asection *)obj_textsec(abfd);
  781.       break;
  782.     case N_SETD:
  783.       into_section = (asection *)obj_datasec(abfd);
  784.       break;
  785.     case N_SETB:
  786.       into_section = (asection *)obj_bsssec(abfd);
  787.       break;
  788.     default:
  789.       abort();
  790.     }
  791.  
  792.     /* Build a relocation pointing into the constuctor section
  793.        pointing at the symbol in the set vector specified */
  794.  
  795.     reloc->relent.addend = cache_ptr->symbol.value;
  796.     cache_ptr->symbol.section =  into_section->symbol->section;
  797.     reloc->relent.sym_ptr_ptr  = into_section->symbol_ptr_ptr;
  798.  
  799.       
  800.     /* We modify the symbol to belong to a section depending upon the
  801.        name of the symbol - probably __CTOR__ or __DTOR__ but we don't
  802.        really care, and add to the size of the section to contain a
  803.        pointer to the symbol. Build a reloc entry to relocate to this
  804.        symbol attached to this section.  */
  805.       
  806.     section->flags = SEC_CONSTRUCTOR;
  807.  
  808.       
  809.     section->reloc_count++;
  810.     section->alignment_power = 2;
  811.  
  812.     reloc->next = section->constructor_chain;
  813.     section->constructor_chain = reloc;
  814.     reloc->relent.address = section->_raw_size;
  815.     section->_raw_size += sizeof(int *);
  816.  
  817.     reloc->relent.howto = howto_table_ext + CTOR_TABLE_RELOC_IDX;
  818.     cache_ptr->symbol.flags |=  BSF_DEBUGGING  | BSF_CONSTRUCTOR;
  819.   }
  820.     break;
  821.   default:
  822.     if (cache_ptr->type ==  N_WARNING) 
  823.     {
  824.       /* This symbol is the text of a warning message, the next symbol
  825.      is the symbol to associate the warning with */
  826.       cache_ptr->symbol.flags = BSF_DEBUGGING | BSF_WARNING;
  827.       cache_ptr->symbol.value = (bfd_vma)((cache_ptr+1));
  828.       /* We furgle with the next symbol in place. We don't want it to be undefined, we'll trample the type */
  829.       (sym_pointer+1)->e_type[0] = 0xff;
  830.       break;
  831.     }
  832.     if ((cache_ptr->type | N_EXT) == (N_INDR | N_EXT)) {
  833.     /* Two symbols in a row for an INDR message. The first symbol
  834.        contains the name we will match, the second symbol contains the
  835.        name the first name is translated into. It is supplied to us
  836.        undefined. This is good, since we want to pull in any files which
  837.        define it */
  838.     cache_ptr->symbol.flags = BSF_DEBUGGING | BSF_INDIRECT;
  839.     cache_ptr->symbol.value = (bfd_vma)((cache_ptr+1));
  840.     cache_ptr->symbol.section = &bfd_und_section;
  841.     break;
  842.       }
  843.  
  844.       
  845.     if (sym_is_debugger_info (cache_ptr)) {
  846.     cache_ptr->symbol.flags = BSF_DEBUGGING ;
  847.     /* Work out the section correct for this symbol */
  848.     switch (cache_ptr->type & N_TYPE) 
  849.     {
  850.     case N_TEXT:
  851.     case N_FN:
  852.       cache_ptr->symbol.section = obj_textsec (abfd);
  853.       cache_ptr->symbol.value -= obj_textsec(abfd)->vma;
  854.       break;
  855.     case N_DATA:
  856.       cache_ptr->symbol.value  -= obj_datasec(abfd)->vma;
  857.       cache_ptr->symbol.section = obj_datasec (abfd);
  858.       break;
  859.     case N_BSS :
  860.       cache_ptr->symbol.section = obj_bsssec (abfd);
  861.       cache_ptr->symbol.value -= obj_bsssec(abfd)->vma;
  862.       break;
  863.     default:
  864.     case N_ABS:
  865.  
  866.       cache_ptr->symbol.section = &bfd_abs_section;
  867.       break;
  868.     }
  869.       }
  870.     else {
  871.  
  872.     if (sym_is_fortrancommon (cache_ptr))
  873.     {
  874.       cache_ptr->symbol.flags = 0;
  875.       cache_ptr->symbol.section = &bfd_com_section;
  876.     }
  877.     else {
  878.  
  879.  
  880.       }
  881.       
  882.     /* In a.out, the value of a symbol is always relative to the 
  883.      * start of the file, if this is a data symbol we'll subtract
  884.      * the size of the text section to get the section relative
  885.      * value. If this is a bss symbol (which would be strange)
  886.      * we'll subtract the size of the previous two sections
  887.      * to find the section relative address.
  888.      */
  889.       
  890.     if (sym_in_text_section (cache_ptr))   {
  891.         cache_ptr->symbol.value -= obj_textsec(abfd)->vma;
  892.         cache_ptr->symbol.section = obj_textsec (abfd);
  893.       }
  894.     else if (sym_in_data_section (cache_ptr)){
  895.         cache_ptr->symbol.value -= obj_datasec(abfd)->vma;
  896.         cache_ptr->symbol.section = obj_datasec (abfd);
  897.       }
  898.     else if (sym_in_bss_section(cache_ptr)) {
  899.         cache_ptr->symbol.section = obj_bsssec (abfd);
  900.         cache_ptr->symbol.value -= obj_bsssec(abfd)->vma;
  901.       }
  902.     else  if (sym_is_undefined (cache_ptr)) {
  903.         cache_ptr->symbol.flags = 0;
  904.         cache_ptr->symbol.section = &bfd_und_section;
  905.       }
  906.     else if (sym_is_absolute(cache_ptr))
  907.     {
  908.       cache_ptr->symbol.section = &bfd_abs_section;
  909.     }
  910.         
  911.     if (sym_is_global_defn (cache_ptr)) 
  912.     {
  913.       cache_ptr->symbol.flags = BSF_GLOBAL | BSF_EXPORT;
  914.     } 
  915.     else 
  916.     {
  917.       cache_ptr->symbol.flags = BSF_LOCAL;
  918.     }
  919.       }
  920.   }
  921. }
  922.  
  923.  
  924.  
  925. static void
  926. DEFUN(translate_to_native_sym_flags,(sym_pointer, cache_ptr, abfd),
  927.      struct external_nlist *sym_pointer AND
  928.      asymbol *cache_ptr AND
  929.      bfd *abfd)
  930. {
  931.   bfd_vma value = cache_ptr->value;
  932.  
  933.   if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == obj_bsssec (abfd)) {
  934.       sym_pointer->e_type[0] |= N_BSS;
  935.     }
  936.   else if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == obj_datasec (abfd)) {
  937.       sym_pointer->e_type[0] |= N_DATA;
  938.     }
  939.   else  if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == obj_textsec (abfd)) {
  940.       sym_pointer->e_type[0] |= N_TEXT;
  941.     }
  942.   else if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == &bfd_abs_section) 
  943.   {
  944.     sym_pointer->e_type[0] |= N_ABS;
  945.   }
  946.   else if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == &bfd_und_section) 
  947.   {
  948.     sym_pointer->e_type[0] = (N_UNDF | N_EXT);
  949.   }
  950.   else if (bfd_get_output_section(cache_ptr) == &bfd_com_section) {
  951.       sym_pointer->e_type[0] = (N_UNDF | N_EXT);
  952.     }    
  953.   else {    
  954.       if (cache_ptr->section->output_section) 
  955.       {
  956.     
  957.     bfd_error_vector.nonrepresentable_section(abfd,
  958.                           bfd_get_output_section(cache_ptr)->name);
  959.       }
  960.       else 
  961.       {
  962.     bfd_error_vector.nonrepresentable_section(abfd,
  963.                           cache_ptr->section->name);
  964.     
  965.       }
  966.       
  967.     }
  968.   /* Turn the symbol from section relative to absolute again */
  969.     
  970.   value +=  cache_ptr->section->output_section->vma  + cache_ptr->section->output_offset ;
  971.  
  972.  
  973.   if (cache_ptr->flags & (BSF_WARNING)) {
  974.       (sym_pointer+1)->e_type[0] = 1;
  975.     }  
  976.     
  977.   if (cache_ptr->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_EXPORT)) {
  978.       sym_pointer->e_type[0] |= N_EXT;
  979.     }
  980.   if (cache_ptr->flags & BSF_DEBUGGING) {
  981.       sym_pointer->e_type [0]= ((aout_symbol_type *)cache_ptr)->type;
  982.     }
  983.  
  984.   PUT_WORD(abfd, value, sym_pointer->e_value);
  985. }
  986.  
  987. /* Native-level interface to symbols. */
  988.  
  989. /* We read the symbols into a buffer, which is discarded when this
  990. function exits.  We read the strings into a buffer large enough to
  991. hold them all plus all the cached symbol entries. */
  992.  
  993. asymbol *
  994. DEFUN(NAME(aout,make_empty_symbol),(abfd),
  995.       bfd *abfd)
  996. {
  997.   aout_symbol_type  *new =
  998.     (aout_symbol_type *)bfd_zalloc (abfd, sizeof (aout_symbol_type));
  999.   new->symbol.the_bfd = abfd;
  1000.     
  1001.   return &new->symbol;
  1002. }
  1003.  
  1004. boolean
  1005. DEFUN(NAME(aout,slurp_symbol_table),(abfd),
  1006.       bfd *abfd)
  1007. {
  1008.   bfd_size_type symbol_size;
  1009.   bfd_size_type string_size;
  1010.   unsigned char string_chars[BYTES_IN_WORD];
  1011.   struct external_nlist *syms;
  1012.   char *strings;
  1013.   aout_symbol_type *cached;
  1014.     
  1015.   /* If there's no work to be done, don't do any */
  1016.   if (obj_aout_symbols (abfd) != (aout_symbol_type *)NULL) return true;
  1017.   symbol_size = exec_hdr(abfd)->a_syms;
  1018.   if (symbol_size == 0) {
  1019.     bfd_error = no_symbols;
  1020.     return false;
  1021.   }
  1022.     
  1023.   bfd_seek (abfd, obj_str_filepos (abfd), SEEK_SET);
  1024.   if (bfd_read ((PTR)string_chars, BYTES_IN_WORD, 1, abfd) != BYTES_IN_WORD)
  1025.     return false;
  1026.   string_size = GET_WORD (abfd, string_chars);
  1027.     
  1028.   strings =(char *) bfd_alloc(abfd, string_size + 1);
  1029.   cached = (aout_symbol_type *)
  1030.     bfd_zalloc(abfd, (bfd_size_type)(bfd_get_symcount (abfd) * sizeof(aout_symbol_type)));
  1031.  
  1032.   /* malloc this, so we can free it if simply. The symbol caching
  1033.      might want to allocate onto the bfd's obstack  */
  1034.   syms = (struct external_nlist *) bfd_xmalloc(symbol_size);
  1035.   bfd_seek (abfd, obj_sym_filepos (abfd), SEEK_SET);
  1036.   if (bfd_read ((PTR)syms, 1, symbol_size, abfd) != symbol_size) {
  1037.   bailout:
  1038.     if (syms)     free (syms);
  1039.     if (cached)    bfd_release (abfd, cached);
  1040.     if (strings)bfd_release (abfd, strings);
  1041.     return false;
  1042.   }
  1043.     
  1044.   bfd_seek (abfd, obj_str_filepos (abfd), SEEK_SET);
  1045.   if (bfd_read ((PTR)strings, 1, string_size, abfd) != string_size) {
  1046.     goto bailout;
  1047.   }
  1048.     
  1049.   /* OK, now walk the new symtable, cacheing symbol properties */
  1050.     {
  1051.       register struct external_nlist *sym_pointer;
  1052.       register struct external_nlist *sym_end = syms + bfd_get_symcount (abfd);
  1053.       register aout_symbol_type *cache_ptr = cached;
  1054.     
  1055.       /* Run through table and copy values */
  1056.       for (sym_pointer = syms, cache_ptr = cached;
  1057.        sym_pointer < sym_end; sym_pointer++, cache_ptr++) 
  1058.       {
  1059.         bfd_vma x = GET_WORD(abfd, sym_pointer->e_strx);
  1060.         cache_ptr->symbol.the_bfd = abfd;
  1061.         if (x)
  1062.           cache_ptr->symbol.name = x + strings;
  1063.         else
  1064.           cache_ptr->symbol.name = (char *)NULL;
  1065.           
  1066.         cache_ptr->symbol.value = GET_SWORD(abfd,  sym_pointer->e_value);
  1067.         cache_ptr->desc = bfd_get_16(abfd, sym_pointer->e_desc);
  1068.         cache_ptr->other =bfd_get_8(abfd, sym_pointer->e_other);
  1069.         cache_ptr->type = bfd_get_8(abfd,  sym_pointer->e_type);
  1070.         cache_ptr->symbol.udata = 0;
  1071.         translate_from_native_sym_flags (sym_pointer, cache_ptr, abfd);
  1072.       }
  1073.     }
  1074.     
  1075.   obj_aout_symbols (abfd) =  cached;
  1076.   free((PTR)syms);
  1077.     
  1078.   return true;
  1079. }
  1080.  
  1081.  
  1082. void
  1083. DEFUN(NAME(aout,write_syms),(abfd),
  1084.       bfd *abfd)
  1085.   {
  1086.     unsigned int count ;
  1087.     asymbol **generic = bfd_get_outsymbols (abfd);
  1088.     
  1089.     bfd_size_type stindex = BYTES_IN_WORD; /* initial string length */
  1090.     
  1091.     for (count = 0; count < bfd_get_symcount (abfd); count++) {
  1092.       asymbol *g = generic[count];
  1093.       struct external_nlist nsp;
  1094.  
  1095.  
  1096.       if (g->name) {
  1097.     unsigned int length = strlen(g->name) +1;
  1098.     PUT_WORD  (abfd, stindex, (unsigned char *)nsp.e_strx);
  1099.     stindex += length;
  1100.       }
  1101.       else 
  1102.  
  1103.       {
  1104.     PUT_WORD  (abfd, 0, (unsigned char *)nsp.e_strx);
  1105.       }
  1106.       
  1107.       if (g->the_bfd->xvec->flavour == abfd->xvec->flavour) 
  1108.       {
  1109.         bfd_h_put_16(abfd, aout_symbol(g)->desc,  nsp.e_desc);
  1110.         bfd_h_put_8(abfd, aout_symbol(g)->other,  nsp.e_other);
  1111.         bfd_h_put_8(abfd, aout_symbol(g)->type,  nsp.e_type);
  1112.       }
  1113.       else
  1114.       {
  1115.         bfd_h_put_16(abfd,0, nsp.e_desc);
  1116.         bfd_h_put_8(abfd, 0,  nsp.e_other);
  1117.         bfd_h_put_8(abfd, 0,  nsp.e_type);
  1118.       }
  1119.  
  1120.       translate_to_native_sym_flags (&nsp, g, abfd);
  1121.  
  1122.       bfd_write((PTR)&nsp,1,EXTERNAL_NLIST_SIZE, abfd);
  1123.     }
  1124.     
  1125.     /* Now output the strings.  Be sure to put string length into correct
  1126.        byte ordering before writing it.  */
  1127.       {
  1128.     char buffer[BYTES_IN_WORD];
  1129.     PUT_WORD  (abfd, stindex, (unsigned char *)buffer);
  1130.     
  1131.     bfd_write((PTR)buffer, 1, BYTES_IN_WORD, abfd);
  1132.       }
  1133.     generic = bfd_get_outsymbols(abfd);
  1134.     for (count = 0; count < bfd_get_symcount(abfd); count++) 
  1135.     {
  1136.       asymbol *g = *(generic++);
  1137.       
  1138.       if (g->name)
  1139.           {
  1140.         size_t length = strlen(g->name)+1;
  1141.         bfd_write((PTR)g->name, 1, length, abfd);
  1142.           }
  1143.         g->KEEPIT = (KEEPITTYPE) count;
  1144.     }
  1145.   }
  1146.  
  1147.  
  1148.  
  1149. unsigned int
  1150. DEFUN(NAME(aout,get_symtab),(abfd, location),
  1151.       bfd *abfd AND
  1152.       asymbol **location)
  1153. {
  1154.     unsigned int counter = 0;
  1155.     aout_symbol_type *symbase;
  1156.     
  1157.     if (!NAME(aout,slurp_symbol_table)(abfd)) return 0;
  1158.     
  1159.     for (symbase = obj_aout_symbols(abfd); counter++ < bfd_get_symcount (abfd);)
  1160.       *(location++) = (asymbol *)( symbase++);
  1161.     *location++ =0;
  1162.     return bfd_get_symcount(abfd);
  1163. }
  1164.  
  1165.  
  1166. /* Standard reloc stuff */
  1167. /* Output standard relocation information to a file in target byte order. */
  1168.  
  1169. void
  1170. DEFUN(NAME(aout,swap_std_reloc_out),(abfd, g, natptr),
  1171.       bfd *abfd AND
  1172.       arelent *g AND
  1173.       struct reloc_std_external *natptr)
  1174. {
  1175.   int r_index;
  1176.   asymbol *sym = *(g->sym_ptr_ptr);
  1177.   int r_extern;
  1178.   unsigned int r_length;
  1179.   int r_pcrel;
  1180.   int r_baserel, r_jmptable, r_relative;
  1181.   unsigned int r_addend;
  1182.   asection *output_section = sym->section->output_section;
  1183.   
  1184.   PUT_WORD(abfd, g->address, natptr->r_address);
  1185.     
  1186.   r_length = g->howto->size ;    /* Size as a power of two */
  1187.   r_pcrel  = (int) g->howto->pc_relative; /* Relative to PC? */
  1188.   /* r_baserel, r_jmptable, r_relative???  FIXME-soon */
  1189.   r_baserel = 0;
  1190.   r_jmptable = 0;
  1191.   r_relative = 0;
  1192.     
  1193.   r_addend = g->addend + (*(g->sym_ptr_ptr))->section->output_section->vma;
  1194.     
  1195.   /* name was clobbered by aout_write_syms to be symbol index */
  1196.  
  1197.   if (output_section == &bfd_abs_section) 
  1198.   {
  1199.     r_extern = 0;
  1200.     r_index = N_ABS;
  1201.     r_addend += sym->value;
  1202.   }
  1203.   else if (output_section == &bfd_com_section 
  1204.        || output_section == &bfd_und_section) 
  1205.   {
  1206.     /* Fill in symbol */
  1207.     r_extern = 1;
  1208.     r_index =  stoi((*(g->sym_ptr_ptr))->KEEPIT);
  1209.   }
  1210.   else 
  1211.   {
  1212.     /* Just an ordinary section */
  1213.     r_extern = 0;
  1214.     r_index  = output_section->target_index;      
  1215.   }
  1216.     
  1217.   /* now the fun stuff */
  1218.   if (abfd->xvec->header_byteorder_big_p != false) {
  1219.       natptr->r_index[0] = r_index >> 16;
  1220.       natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
  1221.       natptr->r_index[2] = r_index;
  1222.       natptr->r_type[0] =
  1223.        (r_extern?    RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG: 0)
  1224.     | (r_pcrel?     RELOC_STD_BITS_PCREL_BIG: 0)
  1225.      | (r_baserel?   RELOC_STD_BITS_BASEREL_BIG: 0)
  1226.       | (r_jmptable?  RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_BIG: 0)
  1227.        | (r_relative?  RELOC_STD_BITS_RELATIVE_BIG: 0)
  1228.         | (r_length <<  RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_BIG);
  1229.     } else {
  1230.     natptr->r_index[2] = r_index >> 16;
  1231.     natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
  1232.     natptr->r_index[0] = r_index;
  1233.     natptr->r_type[0] =
  1234.      (r_extern?    RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE: 0)
  1235.       | (r_pcrel?     RELOC_STD_BITS_PCREL_LITTLE: 0)
  1236.        | (r_baserel?   RELOC_STD_BITS_BASEREL_LITTLE: 0)
  1237.         | (r_jmptable?  RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_LITTLE: 0)
  1238.          | (r_relative?  RELOC_STD_BITS_RELATIVE_LITTLE: 0)
  1239.           | (r_length <<  RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_LITTLE);
  1240.       }
  1241. }
  1242.  
  1243.  
  1244. /* Extended stuff */
  1245. /* Output extended relocation information to a file in target byte order. */
  1246.  
  1247. void
  1248. DEFUN(NAME(aout,swap_ext_reloc_out),(abfd, g, natptr),
  1249.       bfd *abfd AND
  1250.       arelent *g AND
  1251.       register struct reloc_ext_external *natptr)
  1252. {
  1253.   int r_index;
  1254.   int r_extern;
  1255.   unsigned int r_type;
  1256.   unsigned int r_addend;
  1257.   asymbol *sym = *(g->sym_ptr_ptr);    
  1258.   asection *output_section = sym->section->output_section;
  1259.   
  1260.   PUT_WORD (abfd, g->address, natptr->r_address);
  1261.     
  1262.   r_type = (unsigned int) g->howto->type;
  1263.     
  1264.   r_addend = g->addend + (*(g->sym_ptr_ptr))->section->output_section->vma;
  1265.  
  1266.  
  1267.   if (output_section == &bfd_abs_section) 
  1268.   {
  1269.     r_extern = 0;
  1270.     r_index = N_ABS;
  1271.     r_addend += sym->value;
  1272.   }
  1273.   else if (output_section == &bfd_com_section 
  1274.        || output_section == &bfd_und_section) 
  1275.   {
  1276.     /* Fill in symbol */
  1277.     r_extern = 1;
  1278.     r_index =  stoi((*(g->sym_ptr_ptr))->KEEPIT);
  1279.   }
  1280.   else 
  1281.   {
  1282.     /* Just an ordinary section */
  1283.     r_extern = 0;
  1284.     r_index  = output_section->target_index;      
  1285.   }
  1286.      
  1287.      
  1288.   /* now the fun stuff */
  1289.   if (abfd->xvec->header_byteorder_big_p != false) {
  1290.       natptr->r_index[0] = r_index >> 16;
  1291.       natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
  1292.       natptr->r_index[2] = r_index;
  1293.       natptr->r_type[0] =
  1294.        (r_extern? RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG: 0)
  1295.     | (r_type << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG);
  1296.     } else {
  1297.     natptr->r_index[2] = r_index >> 16;
  1298.     natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
  1299.     natptr->r_index[0] = r_index;
  1300.     natptr->r_type[0] =
  1301.      (r_extern? RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE: 0)
  1302.       | (r_type << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE);
  1303.       }
  1304.  
  1305.   PUT_WORD (abfd, r_addend, natptr->r_addend);
  1306. }
  1307.  
  1308. /* BFD deals internally with all things based from the section they're
  1309.    in. so, something in 10 bytes into a text section  with a base of
  1310.    50 would have a symbol (.text+10) and know .text vma was 50. 
  1311.  
  1312.    Aout keeps all it's symbols based from zero, so the symbol would
  1313.    contain 60. This macro subs the base of each section from the value
  1314.    to give the true offset from the section */
  1315.  
  1316.  
  1317. #define MOVE_ADDRESS(ad)                               \
  1318.   if (r_extern) {                            \
  1319.    /* undefined symbol */                        \
  1320.      cache_ptr->sym_ptr_ptr = symbols + r_index;            \
  1321.      cache_ptr->addend = ad;                        \
  1322.      } else {                                \
  1323.     /* defined, section relative. replace symbol with pointer to        \
  1324.        symbol which points to section  */                \
  1325.     switch (r_index) {                            \
  1326.     case N_TEXT:                            \
  1327.     case N_TEXT | N_EXT:                        \
  1328.       cache_ptr->sym_ptr_ptr  = obj_textsec(abfd)->symbol_ptr_ptr;    \
  1329.       cache_ptr->addend = ad  - su->textsec->vma;            \
  1330.       break;                                \
  1331.     case N_DATA:                            \
  1332.     case N_DATA | N_EXT:                        \
  1333.       cache_ptr->sym_ptr_ptr  = obj_datasec(abfd)->symbol_ptr_ptr;    \
  1334.       cache_ptr->addend = ad - su->datasec->vma;            \
  1335.       break;                                \
  1336.     case N_BSS:                                \
  1337.     case N_BSS | N_EXT:                            \
  1338.       cache_ptr->sym_ptr_ptr  = obj_bsssec(abfd)->symbol_ptr_ptr;    \
  1339.       cache_ptr->addend = ad - su->bsssec->vma;                \
  1340.       break;                                \
  1341.     default:                                \
  1342.     case N_ABS:                                \
  1343.     case N_ABS | N_EXT:                            \
  1344.      cache_ptr->sym_ptr_ptr = bfd_abs_section.symbol_ptr_ptr;    \
  1345.       cache_ptr->addend = ad;                        \
  1346.       break;                                \
  1347.     }                                    \
  1348.   }                                     \
  1349.  
  1350. void
  1351. DEFUN(NAME(aout,swap_ext_reloc_in), (abfd, bytes, cache_ptr, symbols),
  1352.       bfd *abfd AND
  1353.       struct reloc_ext_external *bytes AND
  1354.       arelent *cache_ptr AND
  1355.       asymbol **symbols)
  1356. {
  1357.   int r_index;
  1358.   int r_extern;
  1359.   unsigned int r_type;
  1360.   struct aoutdata *su = &(abfd->tdata.aout_data->a);
  1361.  
  1362.   cache_ptr->address = (GET_SWORD (abfd, bytes->r_address));
  1363.  
  1364.   /* now the fun stuff */
  1365.   if (abfd->xvec->header_byteorder_big_p != false) {
  1366.     r_index =  (bytes->r_index[0] << 16)
  1367.          | (bytes->r_index[1] << 8)
  1368.          |  bytes->r_index[2];
  1369.     r_extern = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG));
  1370.     r_type   =       (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_BIG)
  1371.                       >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG;
  1372.   } else {
  1373.     r_index =  (bytes->r_index[2] << 16)
  1374.          | (bytes->r_index[1] << 8)
  1375.          |  bytes->r_index[0];
  1376.     r_extern = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE));
  1377.     r_type   =       (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_LITTLE)
  1378.                       >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE;
  1379.   }
  1380.  
  1381.   cache_ptr->howto =  howto_table_ext + r_type;
  1382.   MOVE_ADDRESS(GET_SWORD(abfd, bytes->r_addend));
  1383. }
  1384.  
  1385. void
  1386. DEFUN(NAME(aout,swap_std_reloc_in), (abfd, bytes, cache_ptr, symbols),
  1387.   bfd *abfd AND
  1388.   struct reloc_std_external *bytes AND
  1389.   arelent *cache_ptr AND
  1390.   asymbol **symbols)
  1391. {
  1392.   int r_index;
  1393.   int r_extern;
  1394.   unsigned int r_length;
  1395.   int r_pcrel;
  1396.   int r_baserel, r_jmptable, r_relative;
  1397.   struct aoutdata  *su = &(abfd->tdata.aout_data->a);
  1398.  
  1399.   cache_ptr->address = (int32_type)(bfd_h_get_32 (abfd, bytes->r_address));
  1400.  
  1401.   /* now the fun stuff */
  1402.   if (abfd->xvec->header_byteorder_big_p != false) {
  1403.     r_index =  (bytes->r_index[0] << 16)
  1404.       | (bytes->r_index[1] << 8)
  1405.     |  bytes->r_index[2];
  1406.     r_extern  = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG));
  1407.     r_pcrel   = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_PCREL_BIG));
  1408.     r_baserel = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_BASEREL_BIG));
  1409.     r_jmptable= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_BIG));
  1410.     r_relative= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_RELATIVE_BIG));
  1411.     r_length  =       (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_LENGTH_BIG) 
  1412.                   >> RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_BIG;
  1413.   } else {
  1414.     r_index =  (bytes->r_index[2] << 16)
  1415.       | (bytes->r_index[1] << 8)
  1416.     |  bytes->r_index[0];
  1417.     r_extern  = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE));
  1418.     r_pcrel   = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_PCREL_LITTLE));
  1419.     r_baserel = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_BASEREL_LITTLE));
  1420.     r_jmptable= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_LITTLE));
  1421.     r_relative= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_RELATIVE_LITTLE));
  1422.     r_length  =       (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_LENGTH_LITTLE) 
  1423.                   >> RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_LITTLE;
  1424.   }
  1425.  
  1426.   cache_ptr->howto =  howto_table_std + r_length + 4 * r_pcrel;
  1427.   /* FIXME-soon:  Roll baserel, jmptable, relative bits into howto setting */
  1428.  
  1429.   MOVE_ADDRESS(0);
  1430. }
  1431.  
  1432. /* Reloc hackery */
  1433.  
  1434. boolean
  1435. DEFUN(NAME(aout,slurp_reloc_table),(abfd, asect, symbols),
  1436.       bfd *abfd AND
  1437.       sec_ptr asect AND
  1438.       asymbol **symbols)
  1439. {
  1440.   unsigned int count;
  1441.   bfd_size_type reloc_size;
  1442.   PTR relocs;
  1443.   arelent *reloc_cache;
  1444.   size_t each_size;
  1445.  
  1446.   if (asect->relocation) return true;
  1447.  
  1448.   if (asect->flags & SEC_CONSTRUCTOR) return true;
  1449.  
  1450.   if (asect == obj_datasec (abfd)) {
  1451.     reloc_size = exec_hdr(abfd)->a_drsize;
  1452.     goto doit;
  1453.   }
  1454.  
  1455.   if (asect == obj_textsec (abfd)) {
  1456.     reloc_size = exec_hdr(abfd)->a_trsize;
  1457.     goto doit;
  1458.   }
  1459.  
  1460.   bfd_error = invalid_operation;
  1461.   return false;
  1462.  
  1463.  doit:
  1464.   bfd_seek (abfd, asect->rel_filepos, SEEK_SET);
  1465.   each_size = obj_reloc_entry_size (abfd);
  1466.  
  1467.   count = reloc_size / each_size;
  1468.  
  1469.  
  1470.   reloc_cache = (arelent *) bfd_zalloc (abfd, (size_t)(count * sizeof
  1471.                                (arelent)));
  1472.   if (!reloc_cache) {
  1473. nomem:
  1474.     bfd_error = no_memory;
  1475.     return false;
  1476.   }
  1477.  
  1478.   relocs = (PTR) bfd_alloc (abfd, reloc_size);
  1479.   if (!relocs) {
  1480.     bfd_release (abfd, reloc_cache);
  1481.     goto nomem;
  1482.   }
  1483.  
  1484.   if (bfd_read (relocs, 1, reloc_size, abfd) != reloc_size) {
  1485.     bfd_release (abfd, relocs);
  1486.     bfd_release (abfd, reloc_cache);
  1487.     bfd_error = system_call_error;
  1488.     return false;
  1489.   }
  1490.  
  1491.   if (each_size == RELOC_EXT_SIZE) {
  1492.     register struct reloc_ext_external *rptr = (struct reloc_ext_external *) relocs;
  1493.     unsigned int counter = 0;
  1494.     arelent *cache_ptr = reloc_cache;
  1495.  
  1496.     for (; counter < count; counter++, rptr++, cache_ptr++) {
  1497.       NAME(aout,swap_ext_reloc_in)(abfd, rptr, cache_ptr, symbols);
  1498.     }
  1499.   } else {
  1500.     register struct reloc_std_external *rptr = (struct reloc_std_external*) relocs;
  1501.     unsigned int counter = 0;
  1502.     arelent *cache_ptr = reloc_cache;
  1503.  
  1504.     for (; counter < count; counter++, rptr++, cache_ptr++) {
  1505.     NAME(aout,swap_std_reloc_in)(abfd, rptr, cache_ptr, symbols);
  1506.     }
  1507.  
  1508.   }
  1509.  
  1510.   bfd_release (abfd,relocs);
  1511.   asect->relocation = reloc_cache;
  1512.   asect->reloc_count = count;
  1513.   return true;
  1514. }
  1515.  
  1516.  
  1517.  
  1518. /* Write out a relocation section into an object file.  */
  1519.  
  1520. boolean
  1521. DEFUN(NAME(aout,squirt_out_relocs),(abfd, section),
  1522.       bfd *abfd AND
  1523.       asection *section)
  1524. {
  1525.   arelent **generic;
  1526.   unsigned char *native, *natptr;
  1527.   size_t each_size;
  1528.  
  1529.   unsigned int count = section->reloc_count;
  1530.   size_t natsize;
  1531.  
  1532.   if (count == 0) return true;
  1533.  
  1534.   each_size = obj_reloc_entry_size (abfd);
  1535.   natsize = each_size * count;
  1536.   native = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, natsize);
  1537.   if (!native) {
  1538.     bfd_error = no_memory;
  1539.     return false;
  1540.   }
  1541.  
  1542.   generic = section->orelocation;
  1543.  
  1544.   if (each_size == RELOC_EXT_SIZE) 
  1545.     {
  1546.       for (natptr = native;
  1547.        count != 0;
  1548.        --count, natptr += each_size, ++generic)
  1549.     NAME(aout,swap_ext_reloc_out) (abfd, *generic, (struct reloc_ext_external *)natptr);
  1550.     }
  1551.   else 
  1552.     {
  1553.       for (natptr = native;
  1554.        count != 0;
  1555.        --count, natptr += each_size, ++generic)
  1556.     NAME(aout,swap_std_reloc_out)(abfd, *generic, (struct reloc_std_external *)natptr);
  1557.     }
  1558.  
  1559.   if ( bfd_write ((PTR) native, 1, natsize, abfd) != natsize) {
  1560.     bfd_release(abfd, native);
  1561.     return false;
  1562.   }
  1563.   bfd_release (abfd, native);
  1564.  
  1565.   return true;
  1566. }
  1567.  
  1568. /* This is stupid.  This function should be a boolean predicate */
  1569. unsigned int
  1570. DEFUN(NAME(aout,canonicalize_reloc),(abfd, section, relptr, symbols),
  1571.       bfd *abfd AND
  1572.       sec_ptr section AND
  1573.       arelent **relptr AND
  1574.       asymbol **symbols)
  1575. {
  1576.   arelent *tblptr = section->relocation;
  1577.   unsigned int count;
  1578.  
  1579.   if (!(tblptr || NAME(aout,slurp_reloc_table)(abfd, section, symbols)))
  1580.     return 0;
  1581.  
  1582.   if (section->flags & SEC_CONSTRUCTOR) {
  1583.     arelent_chain *chain = section->constructor_chain;
  1584.     for (count = 0; count < section->reloc_count; count ++) {
  1585.       *relptr ++ = &chain->relent;
  1586.       chain = chain->next;
  1587.     }
  1588.   }
  1589.   else {
  1590.     tblptr = section->relocation;
  1591.     if (!tblptr) return 0;
  1592.  
  1593.     for (count = 0; count++ < section->reloc_count;) 
  1594.       {
  1595.     *relptr++ = tblptr++;
  1596.       }
  1597.   }
  1598.   *relptr = 0;
  1599.  
  1600.   return section->reloc_count;
  1601. }
  1602.  
  1603. unsigned int
  1604. DEFUN(NAME(aout,get_reloc_upper_bound),(abfd, asect),
  1605.      bfd *abfd AND
  1606.      sec_ptr asect)
  1607. {
  1608.   if (bfd_get_format (abfd) != bfd_object) {
  1609.     bfd_error = invalid_operation;
  1610.     return 0;
  1611.   }
  1612.   if (asect->flags & SEC_CONSTRUCTOR) {
  1613.     return (sizeof (arelent *) * (asect->reloc_count+1));
  1614.   }
  1615.  
  1616.  
  1617.   if (asect == obj_datasec (abfd))
  1618.     return (sizeof (arelent *) *
  1619.             ((exec_hdr(abfd)->a_drsize / obj_reloc_entry_size (abfd))
  1620.              +1));
  1621.  
  1622.   if (asect == obj_textsec (abfd))
  1623.     return (sizeof (arelent *) *
  1624.             ((exec_hdr(abfd)->a_trsize / obj_reloc_entry_size (abfd))
  1625.              +1));
  1626.  
  1627.   bfd_error = invalid_operation;
  1628.   return 0;
  1629. }
  1630.  
  1631.  
  1632.  unsigned int
  1633. DEFUN(NAME(aout,get_symtab_upper_bound),(abfd),
  1634.      bfd *abfd)
  1635. {
  1636.   if (!NAME(aout,slurp_symbol_table)(abfd)) return 0;
  1637.  
  1638.   return (bfd_get_symcount (abfd)+1) * (sizeof (aout_symbol_type *));
  1639. }
  1640.  alent *
  1641. DEFUN(NAME(aout,get_lineno),(ignore_abfd, ignore_symbol),
  1642.       bfd *ignore_abfd AND
  1643.       asymbol *ignore_symbol)
  1644. {
  1645. return (alent *)NULL;
  1646. }
  1647.  
  1648.  
  1649. void 
  1650. DEFUN(NAME(aout,print_symbol),(ignore_abfd, afile, symbol, how),
  1651.       bfd *ignore_abfd AND
  1652.       PTR afile AND
  1653.       asymbol *symbol AND
  1654.       bfd_print_symbol_type how)
  1655. {
  1656.   FILE *file = (FILE *)afile;
  1657.  
  1658.   switch (how) {
  1659.   case bfd_print_symbol_name:
  1660.     if (symbol->name)
  1661.       fprintf(file,"%s", symbol->name);
  1662.     break;
  1663.   case bfd_print_symbol_more:
  1664.     fprintf(file,"%4x %2x %2x",(unsigned)(aout_symbol(symbol)->desc & 0xffff),
  1665.         (unsigned)(aout_symbol(symbol)->other & 0xff),
  1666.         (unsigned)(aout_symbol(symbol)->type));
  1667.     break;
  1668.   case bfd_print_symbol_all:
  1669.     {
  1670.    CONST char *section_name = symbol->section->name;
  1671.  
  1672.  
  1673.       bfd_print_symbol_vandf((PTR)file,symbol);
  1674.  
  1675.       fprintf(file," %-5s %04x %02x %02x",
  1676.           section_name,
  1677.           (unsigned)(aout_symbol(symbol)->desc & 0xffff),
  1678.           (unsigned)(aout_symbol(symbol)->other & 0xff),
  1679.           (unsigned)(aout_symbol(symbol)->type  & 0xff));
  1680.       if (symbol->name)
  1681.         fprintf(file," %s", symbol->name);
  1682.     }
  1683.     break;
  1684.   case bfd_print_symbol_nm:
  1685.     {
  1686.       int section_code = bfd_decode_symclass  (symbol);
  1687.  
  1688.       if (section_code == 'U')
  1689.     fprintf(file, "        ");
  1690.       else
  1691.     fprintf_vma(file, symbol->value+symbol->section->vma);
  1692.       if (section_code == '?')
  1693.     {
  1694.       int type_code = aout_symbol(symbol)->type  & 0xff;
  1695.       char *stab_name = aout_stab_name(type_code);
  1696.       char buf[10];
  1697.       if (stab_name == NULL)
  1698.         {
  1699.           sprintf(buf, "(%d)", type_code);
  1700.           stab_name = buf;
  1701.         }
  1702.       fprintf(file," - %02x %04x %5s",
  1703.           (unsigned)(aout_symbol(symbol)->other & 0xff),
  1704.           (unsigned)(aout_symbol(symbol)->desc & 0xffff),
  1705.           stab_name);
  1706.         }
  1707.       else
  1708.     fprintf(file," %c", section_code);
  1709.       if (symbol->name)
  1710.         fprintf(file," %s", symbol->name);
  1711.     }
  1712.     break;
  1713.   }
  1714. }
  1715.  
  1716. /* 
  1717.  provided a BFD, a section and an offset into the section, calculate
  1718.  and return the name of the source file and the line nearest to the
  1719.  wanted location.
  1720. */
  1721.  
  1722. boolean
  1723. DEFUN(NAME(aout,find_nearest_line),(abfd,
  1724.                      section,
  1725.                      symbols,
  1726.                      offset,
  1727.                      filename_ptr,
  1728.                      functionname_ptr,
  1729.                      line_ptr),
  1730.       bfd *abfd AND
  1731.       asection *section AND
  1732.       asymbol **symbols AND
  1733.       bfd_vma offset AND
  1734.       CONST char **filename_ptr AND
  1735.       CONST char **functionname_ptr AND
  1736.       unsigned int *line_ptr)
  1737. {
  1738.   /* Run down the file looking for the filename, function and linenumber */
  1739.   asymbol **p;
  1740.   static  char buffer[100];
  1741.   static  char filename_buffer[200];
  1742.   CONST char *directory_name = NULL;
  1743.   CONST char *main_file_name = NULL;
  1744.   CONST char *current_file_name = NULL;
  1745.   CONST char *line_file_name = NULL; /* Value of current_file_name at line number. */
  1746.   bfd_vma high_line_vma = ~0;
  1747.   bfd_vma low_func_vma = 0;
  1748.   asymbol *func = 0;
  1749.   *filename_ptr = abfd->filename;
  1750.   *functionname_ptr = 0;
  1751.   *line_ptr = 0;
  1752.   if (symbols != (asymbol **)NULL) {
  1753.     for (p = symbols; *p; p++) {
  1754.       aout_symbol_type  *q = (aout_symbol_type *)(*p);
  1755.     next:
  1756.       switch (q->type){
  1757.       case N_SO:
  1758.     main_file_name = current_file_name = q->symbol.name;
  1759.     /* Look ahead to next symbol to check if that too is an N_SO. */
  1760.     p++;
  1761.     if (*p == NULL)
  1762.       break;
  1763.     q = (aout_symbol_type *)(*p);
  1764.     if (q->type != (int)N_SO)
  1765.       goto next;
  1766.  
  1767.     /* Found a second N_SO  First is directory; second is filename. */
  1768.     directory_name = current_file_name;
  1769.     main_file_name = current_file_name = q->symbol.name;
  1770.     if (obj_textsec(abfd) != section)
  1771.       goto done;
  1772.     break;
  1773.       case N_SOL:
  1774.     current_file_name = q->symbol.name;
  1775.     break;
  1776.  
  1777.       case N_SLINE:
  1778.  
  1779.       case N_DSLINE:
  1780.       case N_BSLINE:
  1781.     /* We'll keep this if it resolves nearer than the one we have already */
  1782.     if (q->symbol.value >= offset &&
  1783.         q->symbol.value < high_line_vma) {
  1784.       *line_ptr = q->desc;
  1785.       high_line_vma = q->symbol.value;
  1786.       line_file_name = current_file_name;
  1787.     }
  1788.     break;
  1789.       case N_FUN:
  1790.     {
  1791.       /* We'll keep this if it is nearer than the one we have already */
  1792.       if (q->symbol.value >= low_func_vma &&
  1793.           q->symbol.value <= offset) {
  1794.         low_func_vma = q->symbol.value;
  1795.         func = (asymbol *)q;
  1796.       }
  1797.       if (*line_ptr && func) {
  1798.         CONST char *function = func->name;
  1799.         char *p;
  1800.         strncpy(buffer, function, sizeof(buffer)-1);
  1801.         buffer[sizeof(buffer)-1] = 0;
  1802.         /* Have to remove : stuff */
  1803.         p = strchr(buffer,':');
  1804.         if (p != NULL) { *p = '\0'; }
  1805.         *functionname_ptr = buffer;
  1806.         goto done;
  1807.  
  1808.       }
  1809.     }
  1810.     break;
  1811.       }
  1812.     }
  1813.   }
  1814.  
  1815.  done:
  1816.   if (*line_ptr)
  1817.     main_file_name = line_file_name;
  1818.   if (main_file_name) {
  1819.       if (main_file_name[0] == '/' || directory_name == NULL)
  1820.       *filename_ptr = main_file_name;
  1821.       else {
  1822.       sprintf(filename_buffer, "%.140s%.50s",
  1823.           directory_name, main_file_name);
  1824.       *filename_ptr = filename_buffer;
  1825.       }
  1826.   }
  1827.   return true;
  1828.  
  1829. }
  1830.  
  1831. int 
  1832. DEFUN(NAME(aout,sizeof_headers),(abfd, execable),
  1833.       bfd *abfd AND
  1834.       boolean execable)
  1835. {
  1836.   return adata(abfd).exec_bytes_size;
  1837. }
  1838.