* aoutx.h (translate_from_native_sym_flags): Don't create
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / aoutx.h
1 /* BFD semi-generic back-end for a.out binaries.
2    Copyright 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 1996 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., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, 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 @file{aoutx.h}
34         and other files which derive functions from the base. One
35         derivation file is @file{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 @file{sunos.c} for sun3 and sun4,
42         @file{newsos3.c} for the Sony NEWS, and @file{demo64.c} for a
43         demonstration of a 64 bit a.out format.
44
45         The base file @file{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         @file{aout32.c} and @file{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 @file{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 @file{sunos.c}:
67
68 |       #define TARGET_NAME "a.out-sunos-big"
69 |       #define VECNAME    sunos_big_vec
70 |       #include "aoutf1.h"
71
72         requires all the names from @file{aout32.c}, and produces the jump vector
73
74 |       sunos_big_vec
75
76         The file @file{host-aout.c} is a special case.  It is for a large set
77         of hosts that use ``more or less standard'' a.out files, and
78         for which cross-debugging is not interesting.  It uses the
79         standard 32-bit a.out support routines, but determines the
80         file offsets and addresses of the text, data, and BSS
81         sections, the machine architecture and machine type, and the
82         entry point address, in a host-dependent manner.  Once these
83         values have been determined, generic code is used to handle
84         the  object file.
85
86         When porting it to run on a new system, you must supply:
87
88 |        HOST_PAGE_SIZE
89 |        HOST_SEGMENT_SIZE
90 |        HOST_MACHINE_ARCH       (optional)
91 |        HOST_MACHINE_MACHINE    (optional)
92 |        HOST_TEXT_START_ADDR
93 |        HOST_STACK_END_ADDR
94
95         in the file @file{../include/sys/h-@var{XXX}.h} (for your host).  These
96         values, plus the structures and macros defined in @file{a.out.h} on
97         your host system, will produce a BFD target that will access
98         ordinary a.out files on your host. To configure a new machine
99         to use @file{host-aout.c}, specify:
100
101 |       TDEFAULTS = -DDEFAULT_VECTOR=host_aout_big_vec
102 |       TDEPFILES= host-aout.o trad-core.o
103
104         in the @file{config/@var{XXX}.mt} file, and modify @file{configure.in}
105         to use the
106         @file{@var{XXX}.mt} file (by setting "<<bfd_target=XXX>>") when your
107         configuration is selected.
108
109 */
110
111 /* Some assumptions:
112    * Any BFD with D_PAGED set is ZMAGIC, and vice versa.
113      Doesn't matter what the setting of WP_TEXT is on output, but it'll
114      get set on input.
115    * Any BFD with D_PAGED clear and WP_TEXT set is NMAGIC.
116    * Any BFD with both flags clear is OMAGIC.
117    (Just want to make these explicit, so the conditions tested in this
118    file make sense if you're more familiar with a.out than with BFD.)  */
119
120 #define KEEPIT udata.i
121
122 #include <string.h>             /* For strchr and friends */
123 #include <ctype.h>
124 #include "bfd.h"
125 #include <sysdep.h>
126 #include "bfdlink.h"
127
128 #include "libaout.h"
129 #include "libbfd.h"
130 #include "aout/aout64.h"
131 #include "aout/stab_gnu.h"
132 #include "aout/ar.h"
133
134 static boolean aout_get_external_symbols PARAMS ((bfd *));
135 static boolean translate_from_native_sym_flags
136   PARAMS ((bfd *, aout_symbol_type *));
137 static boolean translate_to_native_sym_flags
138   PARAMS ((bfd *, asymbol *, struct external_nlist *));
139
140 /*
141 SUBSECTION
142         Relocations
143
144 DESCRIPTION
145         The file @file{aoutx.h} provides for both the @emph{standard}
146         and @emph{extended} forms of a.out relocation records.
147
148         The standard records contain only an
149         address, a symbol index, and a type field. The extended records
150         (used on 29ks and sparcs) also have a full integer for an
151         addend.
152
153 */
154 #ifndef CTOR_TABLE_RELOC_HOWTO
155 #define CTOR_TABLE_RELOC_IDX 2
156 #define CTOR_TABLE_RELOC_HOWTO(BFD) ((obj_reloc_entry_size(BFD) == RELOC_EXT_SIZE \
157              ? howto_table_ext : howto_table_std) \
158             + CTOR_TABLE_RELOC_IDX)
159 #endif
160
161 #ifndef MY_swap_std_reloc_in
162 #define MY_swap_std_reloc_in NAME(aout,swap_std_reloc_in)
163 #endif
164
165 #ifndef MY_swap_std_reloc_out
166 #define MY_swap_std_reloc_out NAME(aout,swap_std_reloc_out)
167 #endif
168
169 #ifndef MY_final_link_relocate
170 #define MY_final_link_relocate _bfd_final_link_relocate
171 #endif
172
173 #ifndef MY_relocate_contents
174 #define MY_relocate_contents _bfd_relocate_contents
175 #endif
176
177 #define howto_table_ext NAME(aout,ext_howto_table)
178 #define howto_table_std NAME(aout,std_howto_table)
179
180 reloc_howto_type howto_table_ext[] =
181 {
182   /* type           rs   size bsz  pcrel bitpos ovrf                  sf name          part_inpl readmask setmask pcdone */
183   HOWTO(RELOC_8,      0,  0,    8,  false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"8",        false, 0,0x000000ff, false),
184   HOWTO(RELOC_16,     0,  1,    16, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"16",       false, 0,0x0000ffff, false),
185   HOWTO(RELOC_32,     0,  2,    32, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"32",       false, 0,0xffffffff, false),
186   HOWTO(RELOC_DISP8,  0,  0,    8,  true,  0, complain_overflow_signed,0,"DISP8",       false, 0,0x000000ff, false),
187   HOWTO(RELOC_DISP16, 0,  1,    16, true,  0, complain_overflow_signed,0,"DISP16",      false, 0,0x0000ffff, false),
188   HOWTO(RELOC_DISP32, 0,  2,    32, true,  0, complain_overflow_signed,0,"DISP32",      false, 0,0xffffffff, false),
189   HOWTO(RELOC_WDISP30,2,  2,    30, true,  0, complain_overflow_signed,0,"WDISP30",     false, 0,0x3fffffff, false),
190   HOWTO(RELOC_WDISP22,2,  2,    22, true,  0, complain_overflow_signed,0,"WDISP22",     false, 0,0x003fffff, false),
191   HOWTO(RELOC_HI22,   10, 2,    22, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"HI22",      false, 0,0x003fffff, false),
192   HOWTO(RELOC_22,     0,  2,    22, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"22",       false, 0,0x003fffff, false),
193   HOWTO(RELOC_13,     0,  2,    13, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"13",       false, 0,0x00001fff, false),
194   HOWTO(RELOC_LO10,   0,  2,    10, false, 0, complain_overflow_dont,0,"LO10",     false, 0,0x000003ff, false),
195   HOWTO(RELOC_SFA_BASE,0, 2,    32, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"SFA_BASE", false, 0,0xffffffff, false),
196   HOWTO(RELOC_SFA_OFF13,0,2,    32, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"SFA_OFF13",false, 0,0xffffffff, false),
197   HOWTO(RELOC_BASE10, 0,  2,    10, false, 0, complain_overflow_dont,0,"BASE10",   false, 0,0x000003ff, false),
198   HOWTO(RELOC_BASE13, 0,  2,    13, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"BASE13",   false, 0,0x00001fff, false),
199   HOWTO(RELOC_BASE22, 10, 2,    22, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"BASE22",   false, 0,0x003fffff, false),
200   HOWTO(RELOC_PC10,   0,  2,    10, true,  0, complain_overflow_dont,0,"PC10",  false, 0,0x000003ff, true),
201   HOWTO(RELOC_PC22,   10,  2,   22, true,  0, complain_overflow_signed,0,"PC22", false, 0,0x003fffff, true),
202   HOWTO(RELOC_JMP_TBL,2,  2,    30, true,  0, complain_overflow_signed,0,"JMP_TBL",     false, 0,0x3fffffff, false),
203   HOWTO(RELOC_SEGOFF16,0, 2,    0,  false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"SEGOFF16",  false, 0,0x00000000, false),
204   HOWTO(RELOC_GLOB_DAT,0, 2,    0,  false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"GLOB_DAT",  false, 0,0x00000000, false),
205   HOWTO(RELOC_JMP_SLOT,0, 2,    0,  false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"JMP_SLOT",  false, 0,0x00000000, false),
206   HOWTO(RELOC_RELATIVE,0, 2,    0,  false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"RELATIVE",  false, 0,0x00000000, false),
207 };
208
209 /* Convert standard reloc records to "arelent" format (incl byte swap).  */
210
211 reloc_howto_type howto_table_std[] = {
212   /* type              rs size bsz  pcrel bitpos ovrf                     sf name     part_inpl readmask  setmask    pcdone */
213 HOWTO( 0,              0,  0,   8,  false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"8",         true, 0x000000ff,0x000000ff, false),
214 HOWTO( 1,              0,  1,   16, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"16",        true, 0x0000ffff,0x0000ffff, false),
215 HOWTO( 2,              0,  2,   32, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"32",        true, 0xffffffff,0xffffffff, false),
216 HOWTO( 3,              0,  4,   64, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"64",        true, 0xdeaddead,0xdeaddead, false),
217 HOWTO( 4,              0,  0,   8,  true,  0, complain_overflow_signed,  0,"DISP8",     true, 0x000000ff,0x000000ff, false),
218 HOWTO( 5,              0,  1,   16, true,  0, complain_overflow_signed,  0,"DISP16",    true, 0x0000ffff,0x0000ffff, false),
219 HOWTO( 6,              0,  2,   32, true,  0, complain_overflow_signed,  0,"DISP32",    true, 0xffffffff,0xffffffff, false),
220 HOWTO( 7,              0,  4,   64, true,  0, complain_overflow_signed,  0,"DISP64",    true, 0xfeedface,0xfeedface, false),
221 HOWTO( 8,              0,  2,    0, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"GOT_REL",   false,         0,0x00000000, false),
222 HOWTO( 9,              0,  1,   16, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"BASE16",    false,0xffffffff,0xffffffff, false),
223 HOWTO(10,              0,  2,   32, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"BASE32",    false,0xffffffff,0xffffffff, false),
224 { -1 },
225 { -1 },
226 { -1 },
227 { -1 },
228 { -1 },
229   HOWTO(16,            0,  2,    0, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"JMP_TABLE", false,         0,0x00000000, false),
230 { -1 },
231 { -1 },
232 { -1 },
233 { -1 },
234 { -1 },
235 { -1 },
236 { -1 },
237 { -1 }, { -1 }, { -1 }, { -1 }, { -1 }, { -1 }, { -1 }, { -1 },
238   HOWTO(32,            0,  2,    0, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"RELATIVE",  false,         0,0x00000000, false),
239 { -1 },
240 { -1 },
241 { -1 },
242 { -1 },
243 { -1 },
244 { -1 },
245 { -1 },
246   HOWTO(40,            0,  2,    0, false, 0, complain_overflow_bitfield,0,"BASEREL",   false,         0,0x00000000, false),
247 };
248
249 #define TABLE_SIZE(TABLE)       (sizeof(TABLE)/sizeof(TABLE[0]))
250
251 reloc_howto_type *
252 NAME(aout,reloc_type_lookup) (abfd,code)
253      bfd *abfd;
254      bfd_reloc_code_real_type code;
255 {
256 #define EXT(i,j)        case i: return &howto_table_ext[j]
257 #define STD(i,j)        case i: return &howto_table_std[j]
258   int ext = obj_reloc_entry_size (abfd) == RELOC_EXT_SIZE;
259   if (code == BFD_RELOC_CTOR)
260     switch (bfd_get_arch_info (abfd)->bits_per_address)
261       {
262       case 32:
263         code = BFD_RELOC_32;
264         break;
265       case 64:
266         code = BFD_RELOC_64;
267         break;
268       }
269   if (ext)
270     switch (code)
271       {
272         EXT (BFD_RELOC_32, 2);
273         EXT (BFD_RELOC_HI22, 8);
274         EXT (BFD_RELOC_LO10, 11);
275         EXT (BFD_RELOC_32_PCREL_S2, 6);
276         EXT (BFD_RELOC_SPARC_WDISP22, 7);
277         EXT (BFD_RELOC_SPARC13, 10);
278         EXT (BFD_RELOC_SPARC_GOT10, 14);
279         EXT (BFD_RELOC_SPARC_BASE13, 15);
280         EXT (BFD_RELOC_SPARC_GOT13, 15);
281         EXT (BFD_RELOC_SPARC_GOT22, 16);
282         EXT (BFD_RELOC_SPARC_PC10, 17);
283         EXT (BFD_RELOC_SPARC_PC22, 18);
284         EXT (BFD_RELOC_SPARC_WPLT30, 19);
285       default: return (reloc_howto_type *) NULL;
286       }
287   else
288     /* std relocs */
289     switch (code)
290       {
291         STD (BFD_RELOC_16, 1);
292         STD (BFD_RELOC_32, 2);
293         STD (BFD_RELOC_8_PCREL, 4);
294         STD (BFD_RELOC_16_PCREL, 5);
295         STD (BFD_RELOC_32_PCREL, 6);
296         STD (BFD_RELOC_16_BASEREL, 9);
297         STD (BFD_RELOC_32_BASEREL, 10);
298       default: return (reloc_howto_type *) NULL;
299       }
300 }
301
302 /*
303 SUBSECTION
304         Internal entry points
305
306 DESCRIPTION
307         @file{aoutx.h} exports several routines for accessing the
308         contents of an a.out file, which are gathered and exported in
309         turn by various format specific files (eg sunos.c).
310
311 */
312
313 /*
314 FUNCTION
315          aout_@var{size}_swap_exec_header_in
316
317 SYNOPSIS
318         void aout_@var{size}_swap_exec_header_in,
319            (bfd *abfd,
320             struct external_exec *raw_bytes,
321             struct internal_exec *execp);
322
323 DESCRIPTION
324         Swap the information in an executable header @var{raw_bytes} taken
325         from a raw byte stream memory image into the internal exec header
326         structure @var{execp}.
327 */
328
329 #ifndef NAME_swap_exec_header_in
330 void
331 NAME(aout,swap_exec_header_in) (abfd, raw_bytes, execp)
332      bfd *abfd;
333      struct external_exec *raw_bytes;
334      struct internal_exec *execp;
335 {
336   struct external_exec *bytes = (struct external_exec *)raw_bytes;
337
338   /* The internal_exec structure has some fields that are unused in this
339      configuration (IE for i960), so ensure that all such uninitialized
340      fields are zero'd out.  There are places where two of these structs
341      are memcmp'd, and thus the contents do matter. */
342   memset ((PTR) execp, 0, sizeof (struct internal_exec));
343   /* Now fill in fields in the execp, from the bytes in the raw data.  */
344   execp->a_info   = bfd_h_get_32 (abfd, bytes->e_info);
345   execp->a_text   = GET_WORD (abfd, bytes->e_text);
346   execp->a_data   = GET_WORD (abfd, bytes->e_data);
347   execp->a_bss    = GET_WORD (abfd, bytes->e_bss);
348   execp->a_syms   = GET_WORD (abfd, bytes->e_syms);
349   execp->a_entry  = GET_WORD (abfd, bytes->e_entry);
350   execp->a_trsize = GET_WORD (abfd, bytes->e_trsize);
351   execp->a_drsize = GET_WORD (abfd, bytes->e_drsize);
352 }
353 #define NAME_swap_exec_header_in NAME(aout,swap_exec_header_in)
354 #endif
355
356 /*
357 FUNCTION
358         aout_@var{size}_swap_exec_header_out
359
360 SYNOPSIS
361         void aout_@var{size}_swap_exec_header_out
362           (bfd *abfd,
363            struct internal_exec *execp,
364            struct external_exec *raw_bytes);
365
366 DESCRIPTION
367         Swap the information in an internal exec header structure
368         @var{execp} into the buffer @var{raw_bytes} ready for writing to disk.
369 */
370 void
371 NAME(aout,swap_exec_header_out) (abfd, execp, raw_bytes)
372      bfd *abfd;
373      struct internal_exec *execp;
374      struct external_exec *raw_bytes;
375 {
376   struct external_exec *bytes = (struct external_exec *)raw_bytes;
377
378   /* Now fill in fields in the raw data, from the fields in the exec struct. */
379   bfd_h_put_32 (abfd, execp->a_info  , bytes->e_info);
380   PUT_WORD (abfd, execp->a_text  , bytes->e_text);
381   PUT_WORD (abfd, execp->a_data  , bytes->e_data);
382   PUT_WORD (abfd, execp->a_bss   , bytes->e_bss);
383   PUT_WORD (abfd, execp->a_syms  , bytes->e_syms);
384   PUT_WORD (abfd, execp->a_entry , bytes->e_entry);
385   PUT_WORD (abfd, execp->a_trsize, bytes->e_trsize);
386   PUT_WORD (abfd, execp->a_drsize, bytes->e_drsize);
387 }
388
389 /* Make all the section for an a.out file.  */
390
391 boolean
392 NAME(aout,make_sections) (abfd)
393      bfd *abfd;
394 {
395   if (obj_textsec (abfd) == (asection *) NULL
396       && bfd_make_section (abfd, ".text") == (asection *) NULL)
397     return false;
398   if (obj_datasec (abfd) == (asection *) NULL
399       && bfd_make_section (abfd, ".data") == (asection *) NULL)
400     return false;
401   if (obj_bsssec (abfd) == (asection *) NULL
402       && bfd_make_section (abfd, ".bss") == (asection *) NULL)
403     return false;
404   return true;
405 }
406
407 /*
408 FUNCTION
409         aout_@var{size}_some_aout_object_p
410
411 SYNOPSIS
412         const bfd_target *aout_@var{size}_some_aout_object_p
413          (bfd *abfd,
414           const bfd_target *(*callback_to_real_object_p)());
415
416 DESCRIPTION
417         Some a.out variant thinks that the file open in @var{abfd}
418         checking is an a.out file.  Do some more checking, and set up
419         for access if it really is.  Call back to the calling
420         environment's "finish up" function just before returning, to
421         handle any last-minute setup.
422 */
423
424 const bfd_target *
425 NAME(aout,some_aout_object_p) (abfd, execp, callback_to_real_object_p)
426      bfd *abfd;
427      struct internal_exec *execp;
428      const bfd_target *(*callback_to_real_object_p) PARAMS ((bfd *));
429 {
430   struct aout_data_struct *rawptr, *oldrawptr;
431   const bfd_target *result;
432
433   rawptr = (struct aout_data_struct  *) bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct aout_data_struct ));
434   if (rawptr == NULL)
435     return 0;
436
437   oldrawptr = abfd->tdata.aout_data;
438   abfd->tdata.aout_data = rawptr;
439
440   /* Copy the contents of the old tdata struct.
441      In particular, we want the subformat, since for hpux it was set in
442      hp300hpux.c:swap_exec_header_in and will be used in
443      hp300hpux.c:callback.  */
444   if (oldrawptr != NULL)
445     *abfd->tdata.aout_data = *oldrawptr;
446
447   abfd->tdata.aout_data->a.hdr = &rawptr->e;
448   *(abfd->tdata.aout_data->a.hdr) = *execp;     /* Copy in the internal_exec struct */
449   execp = abfd->tdata.aout_data->a.hdr;
450
451   /* Set the file flags */
452   abfd->flags = NO_FLAGS;
453   if (execp->a_drsize || execp->a_trsize)
454     abfd->flags |= HAS_RELOC;
455   /* Setting of EXEC_P has been deferred to the bottom of this function */
456   if (execp->a_syms)
457     abfd->flags |= HAS_LINENO | HAS_DEBUG | HAS_SYMS | HAS_LOCALS;
458   if (N_DYNAMIC(*execp))
459     abfd->flags |= DYNAMIC;
460
461   if (N_MAGIC (*execp) == ZMAGIC)
462     {
463       abfd->flags |= D_PAGED | WP_TEXT;
464       adata (abfd).magic = z_magic;
465     }
466   else if (N_MAGIC (*execp) == QMAGIC)
467     {
468       abfd->flags |= D_PAGED | WP_TEXT;
469       adata (abfd).magic = z_magic;
470       adata (abfd).subformat = q_magic_format;
471     }
472   else if (N_MAGIC (*execp) == NMAGIC)
473     {
474       abfd->flags |= WP_TEXT;
475       adata (abfd).magic = n_magic;
476     }
477   else if (N_MAGIC (*execp) == OMAGIC
478            || N_MAGIC (*execp) == BMAGIC)
479     adata (abfd).magic = o_magic;
480   else
481     {
482       /* Should have been checked with N_BADMAG before this routine
483          was called.  */
484       abort ();
485     }
486
487   bfd_get_start_address (abfd) = execp->a_entry;
488
489   obj_aout_symbols (abfd) = (aout_symbol_type *)NULL;
490   bfd_get_symcount (abfd) = execp->a_syms / sizeof (struct external_nlist);
491
492   /* The default relocation entry size is that of traditional V7 Unix.  */
493   obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_STD_SIZE;
494
495   /* The default symbol entry size is that of traditional Unix. */
496   obj_symbol_entry_size (abfd) = EXTERNAL_NLIST_SIZE;
497
498 #ifdef USE_MMAP
499   bfd_init_window (&obj_aout_sym_window (abfd));
500   bfd_init_window (&obj_aout_string_window (abfd));
501 #endif
502   obj_aout_external_syms (abfd) = NULL;
503   obj_aout_external_strings (abfd) = NULL;
504   obj_aout_sym_hashes (abfd) = NULL;
505
506   if (! NAME(aout,make_sections) (abfd))
507     return NULL;
508
509   obj_datasec (abfd)->_raw_size = execp->a_data;
510   obj_bsssec (abfd)->_raw_size = execp->a_bss;
511
512   obj_textsec (abfd)->flags =
513     (execp->a_trsize != 0
514      ? (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_CODE | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_RELOC)
515      : (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_CODE | SEC_HAS_CONTENTS));
516   obj_datasec (abfd)->flags =
517     (execp->a_drsize != 0
518      ? (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_DATA | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_RELOC)
519      : (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_DATA | SEC_HAS_CONTENTS));
520   obj_bsssec (abfd)->flags = SEC_ALLOC;
521
522 #ifdef THIS_IS_ONLY_DOCUMENTATION
523   /* The common code can't fill in these things because they depend
524      on either the start address of the text segment, the rounding
525      up of virtual addresses between segments, or the starting file
526      position of the text segment -- all of which varies among different
527      versions of a.out.  */
528
529   /* Call back to the format-dependent code to fill in the rest of the
530      fields and do any further cleanup.  Things that should be filled
531      in by the callback:  */
532
533   struct exec *execp = exec_hdr (abfd);
534
535   obj_textsec (abfd)->size = N_TXTSIZE(*execp);
536   obj_textsec (abfd)->raw_size = N_TXTSIZE(*execp);
537   /* data and bss are already filled in since they're so standard */
538
539   /* The virtual memory addresses of the sections */
540   obj_textsec (abfd)->vma = N_TXTADDR(*execp);
541   obj_datasec (abfd)->vma = N_DATADDR(*execp);
542   obj_bsssec  (abfd)->vma = N_BSSADDR(*execp);
543
544   /* The file offsets of the sections */
545   obj_textsec (abfd)->filepos = N_TXTOFF(*execp);
546   obj_datasec (abfd)->filepos = N_DATOFF(*execp);
547
548   /* The file offsets of the relocation info */
549   obj_textsec (abfd)->rel_filepos = N_TRELOFF(*execp);
550   obj_datasec (abfd)->rel_filepos = N_DRELOFF(*execp);
551
552   /* The file offsets of the string table and symbol table.  */
553   obj_str_filepos (abfd) = N_STROFF (*execp);
554   obj_sym_filepos (abfd) = N_SYMOFF (*execp);
555
556   /* Determine the architecture and machine type of the object file.  */
557   switch (N_MACHTYPE (*exec_hdr (abfd))) {
558   default:
559     abfd->obj_arch = bfd_arch_obscure;
560     break;
561   }
562
563   adata(abfd)->page_size = TARGET_PAGE_SIZE;
564   adata(abfd)->segment_size = SEGMENT_SIZE;
565   adata(abfd)->exec_bytes_size = EXEC_BYTES_SIZE;
566
567   return abfd->xvec;
568
569   /* The architecture is encoded in various ways in various a.out variants,
570      or is not encoded at all in some of them.  The relocation size depends
571      on the architecture and the a.out variant.  Finally, the return value
572      is the bfd_target vector in use.  If an error occurs, return zero and
573      set bfd_error to the appropriate error code.
574
575      Formats such as b.out, which have additional fields in the a.out
576      header, should cope with them in this callback as well.  */
577 #endif                          /* DOCUMENTATION */
578
579   result = (*callback_to_real_object_p)(abfd);
580
581   /* Now that the segment addresses have been worked out, take a better
582      guess at whether the file is executable.  If the entry point
583      is within the text segment, assume it is.  (This makes files
584      executable even if their entry point address is 0, as long as
585      their text starts at zero.).  */
586   if ((execp->a_entry >= obj_textsec(abfd)->vma) &&
587       (execp->a_entry < obj_textsec(abfd)->vma + obj_textsec(abfd)->_raw_size))
588     abfd->flags |= EXEC_P;
589 #ifdef STAT_FOR_EXEC
590   else
591     {
592       struct stat stat_buf;
593
594       /* The original heuristic doesn't work in some important cases.
595         The a.out file has no information about the text start
596         address.  For files (like kernels) linked to non-standard
597         addresses (ld -Ttext nnn) the entry point may not be between
598         the default text start (obj_textsec(abfd)->vma) and
599         (obj_textsec(abfd)->vma) + text size.  This is not just a mach
600         issue.  Many kernels are loaded at non standard addresses.  */
601       if (abfd->iostream != NULL
602           && (abfd->flags & BFD_IN_MEMORY) == 0
603           && (fstat(fileno((FILE *) (abfd->iostream)), &stat_buf) == 0)
604           && ((stat_buf.st_mode & 0111) != 0))
605         abfd->flags |= EXEC_P;
606     }
607 #endif /* STAT_FOR_EXEC */
608
609   if (result)
610     {
611 #if 0 /* These should be set correctly anyways.  */
612       abfd->sections = obj_textsec (abfd);
613       obj_textsec (abfd)->next = obj_datasec (abfd);
614       obj_datasec (abfd)->next = obj_bsssec (abfd);
615 #endif
616     }
617   else
618     {
619       free (rawptr);
620       abfd->tdata.aout_data = oldrawptr;
621     }
622   return result;
623 }
624
625 /*
626 FUNCTION
627         aout_@var{size}_mkobject
628
629 SYNOPSIS
630         boolean aout_@var{size}_mkobject, (bfd *abfd);
631
632 DESCRIPTION
633         Initialize BFD @var{abfd} for use with a.out files.
634 */
635
636 boolean
637 NAME(aout,mkobject) (abfd)
638      bfd *abfd;
639 {
640   struct aout_data_struct  *rawptr;
641
642   bfd_set_error (bfd_error_system_call);
643
644   /* Use an intermediate variable for clarity */
645   rawptr = (struct aout_data_struct *)bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct aout_data_struct ));
646
647   if (rawptr == NULL)
648     return false;
649
650   abfd->tdata.aout_data = rawptr;
651   exec_hdr (abfd) = &(rawptr->e);
652
653   obj_textsec (abfd) = (asection *)NULL;
654   obj_datasec (abfd) = (asection *)NULL;
655   obj_bsssec (abfd) = (asection *)NULL;
656
657   return true;
658 }
659
660
661 /*
662 FUNCTION
663         aout_@var{size}_machine_type
664
665 SYNOPSIS
666         enum machine_type  aout_@var{size}_machine_type
667          (enum bfd_architecture arch,
668           unsigned long machine));
669
670 DESCRIPTION
671         Keep track of machine architecture and machine type for
672         a.out's. Return the <<machine_type>> for a particular
673         architecture and machine, or <<M_UNKNOWN>> if that exact architecture
674         and machine can't be represented in a.out format.
675
676         If the architecture is understood, machine type 0 (default)
677         is always understood.
678 */
679
680 enum machine_type
681 NAME(aout,machine_type) (arch, machine, unknown)
682      enum bfd_architecture arch;
683      unsigned long machine;
684      boolean *unknown;
685 {
686   enum machine_type arch_flags;
687
688   arch_flags = M_UNKNOWN;
689   *unknown = true;
690
691   switch (arch) {
692   case bfd_arch_sparc:
693     if (machine == 0
694         || machine == bfd_mach_sparc
695         || machine == bfd_mach_sparc_sparclite
696         || machine == bfd_mach_sparc_v9)
697       arch_flags = M_SPARC;
698     else if (machine == bfd_mach_sparc_sparclet)
699       arch_flags = M_SPARCLET;
700     break;
701
702   case bfd_arch_m68k:
703     switch (machine) {
704     case 0:             arch_flags = M_68010; break;
705     case 68000:         arch_flags = M_UNKNOWN; *unknown = false; break;
706     case 68010:         arch_flags = M_68010; break;
707     case 68020:         arch_flags = M_68020; break;
708     default:            arch_flags = M_UNKNOWN; break;
709     }
710     break;
711
712   case bfd_arch_i386:
713     if (machine == 0)   arch_flags = M_386;
714     break;
715
716   case bfd_arch_a29k:
717     if (machine == 0)   arch_flags = M_29K;
718     break;
719
720   case bfd_arch_arm:
721     if (machine == 0)   arch_flags = M_ARM;
722     break;
723     
724   case bfd_arch_mips:
725     switch (machine) {
726     case 0:
727     case 2000:
728     case 3000:          arch_flags = M_MIPS1; break;
729     case 4000: /* mips3 */
730     case 4400:
731     case 8000: /* mips4 */
732       /* real mips2: */
733     case 6000:          arch_flags = M_MIPS2; break;
734     default:            arch_flags = M_UNKNOWN; break;
735     }
736     break;
737
738   case bfd_arch_ns32k:
739     switch (machine) {
740     case 0:             arch_flags = M_NS32532; break;
741     case 32032:         arch_flags = M_NS32032; break;
742     case 32532:         arch_flags = M_NS32532; break;
743     default:            arch_flags = M_UNKNOWN; break;
744     }
745     break;
746
747   case bfd_arch_vax:
748     *unknown = false;
749     break;
750
751     /* start-sanitize-rce */
752   case bfd_arch_rce:
753     arch_flags = M_RCE;
754     break;
755     /* end-sanitize-rce */
756
757   default:
758     arch_flags = M_UNKNOWN;
759   }
760
761   if (arch_flags != M_UNKNOWN)
762     *unknown = false;
763
764   return arch_flags;
765 }
766
767
768 /*
769 FUNCTION
770         aout_@var{size}_set_arch_mach
771
772 SYNOPSIS
773         boolean aout_@var{size}_set_arch_mach,
774          (bfd *,
775           enum bfd_architecture arch,
776           unsigned long machine));
777
778 DESCRIPTION
779         Set the architecture and the machine of the BFD @var{abfd} to the
780         values @var{arch} and @var{machine}.  Verify that @var{abfd}'s format
781         can support the architecture required.
782 */
783
784 boolean
785 NAME(aout,set_arch_mach) (abfd, arch, machine)
786      bfd *abfd;
787      enum bfd_architecture arch;
788      unsigned long machine;
789 {
790   if (! bfd_default_set_arch_mach (abfd, arch, machine))
791     return false;
792
793   if (arch != bfd_arch_unknown)
794     {
795       boolean unknown;
796
797       NAME(aout,machine_type) (arch, machine, &unknown);
798       if (unknown)
799         return false;
800     }
801
802   /* Determine the size of a relocation entry */
803   switch (arch) {
804   case bfd_arch_sparc:
805   case bfd_arch_a29k:
806   case bfd_arch_mips:
807     obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_EXT_SIZE;
808     break;
809   default:
810     obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_STD_SIZE;
811     break;
812   }
813
814   return (*aout_backend_info(abfd)->set_sizes) (abfd);
815 }
816
817 static void
818 adjust_o_magic (abfd, execp)
819      bfd *abfd;
820      struct internal_exec *execp;
821 {
822   file_ptr pos = adata (abfd).exec_bytes_size;
823   bfd_vma vma = 0;
824   int pad = 0;
825
826   /* Text.  */
827   obj_textsec(abfd)->filepos = pos;
828   if (!obj_textsec(abfd)->user_set_vma)
829     obj_textsec(abfd)->vma = vma;
830   else
831     vma = obj_textsec(abfd)->vma;
832
833   pos += obj_textsec(abfd)->_raw_size;
834   vma += obj_textsec(abfd)->_raw_size;
835
836   /* Data.  */
837   if (!obj_datasec(abfd)->user_set_vma)
838     {
839 #if 0       /* ?? Does alignment in the file image really matter? */
840       pad = align_power (vma, obj_datasec(abfd)->alignment_power) - vma;
841 #endif
842       obj_textsec(abfd)->_raw_size += pad;
843       pos += pad;
844       vma += pad;
845       obj_datasec(abfd)->vma = vma;
846     }
847   else
848     vma = obj_datasec(abfd)->vma;
849   obj_datasec(abfd)->filepos = pos;
850   pos += obj_datasec(abfd)->_raw_size;
851   vma += obj_datasec(abfd)->_raw_size;
852
853   /* BSS.  */
854   if (!obj_bsssec(abfd)->user_set_vma)
855     {
856 #if 0
857       pad = align_power (vma, obj_bsssec(abfd)->alignment_power) - vma;
858 #endif
859       obj_datasec(abfd)->_raw_size += pad;
860       pos += pad;
861       vma += pad;
862       obj_bsssec(abfd)->vma = vma;
863     }
864   else
865     {
866       /* The VMA of the .bss section is set by the the VMA of the
867          .data section plus the size of the .data section.  We may
868          need to add padding bytes to make this true.  */
869       pad = obj_bsssec (abfd)->vma - vma;
870       if (pad > 0)
871         {
872           obj_datasec (abfd)->_raw_size += pad;
873           pos += pad;
874         }
875     }
876   obj_bsssec(abfd)->filepos = pos;
877
878   /* Fix up the exec header.  */
879   execp->a_text = obj_textsec(abfd)->_raw_size;
880   execp->a_data = obj_datasec(abfd)->_raw_size;
881   execp->a_bss = obj_bsssec(abfd)->_raw_size;
882   N_SET_MAGIC (*execp, OMAGIC);
883 }
884
885 static void
886 adjust_z_magic (abfd, execp)
887      bfd *abfd;
888      struct internal_exec *execp;
889 {
890   bfd_size_type data_pad, text_pad;
891   file_ptr text_end;
892   CONST struct aout_backend_data *abdp;
893   int ztih;                     /* Nonzero if text includes exec header.  */
894   
895   abdp = aout_backend_info (abfd);
896
897   /* Text.  */
898   ztih = (abdp != NULL
899           && (abdp->text_includes_header
900               || obj_aout_subformat (abfd) == q_magic_format));
901   obj_textsec(abfd)->filepos = (ztih
902                                 ? adata(abfd).exec_bytes_size
903                                 : adata(abfd).zmagic_disk_block_size);
904   if (! obj_textsec(abfd)->user_set_vma)
905     {
906       /* ?? Do we really need to check for relocs here?  */
907       obj_textsec(abfd)->vma = ((abfd->flags & HAS_RELOC)
908                                 ? 0
909                                 : (ztih
910                                    ? (abdp->default_text_vma
911                                       + adata(abfd).exec_bytes_size)
912                                    : abdp->default_text_vma));
913       text_pad = 0;
914     }
915   else
916     {
917       /* The .text section is being loaded at an unusual address.  We
918          may need to pad it such that the .data section starts at a page
919          boundary.  */
920       if (ztih)
921         text_pad = ((obj_textsec (abfd)->filepos - obj_textsec (abfd)->vma)
922                     & (adata (abfd).page_size - 1));
923       else
924         text_pad = ((- obj_textsec (abfd)->vma)
925                     & (adata (abfd).page_size - 1));
926     }
927
928   /* Find start of data.  */
929   if (ztih)
930     {
931       text_end = obj_textsec (abfd)->filepos + obj_textsec (abfd)->_raw_size;
932       text_pad += BFD_ALIGN (text_end, adata (abfd).page_size) - text_end;
933     }
934   else
935     {
936       /* Note that if page_size == zmagic_disk_block_size, then
937          filepos == page_size, and this case is the same as the ztih
938          case.  */
939       text_end = obj_textsec (abfd)->_raw_size;
940       text_pad += BFD_ALIGN (text_end, adata (abfd).page_size) - text_end;
941       text_end += obj_textsec (abfd)->filepos;
942     }
943   obj_textsec(abfd)->_raw_size += text_pad;
944   text_end += text_pad;
945
946   /* Data.  */
947   if (!obj_datasec(abfd)->user_set_vma)
948     {
949       bfd_vma vma;
950       vma = obj_textsec(abfd)->vma + obj_textsec(abfd)->_raw_size;
951       obj_datasec(abfd)->vma = BFD_ALIGN (vma, adata(abfd).segment_size);
952     }
953   if (abdp && abdp->zmagic_mapped_contiguous)
954     {
955       text_pad = (obj_datasec(abfd)->vma
956                   - obj_textsec(abfd)->vma
957                   - obj_textsec(abfd)->_raw_size);
958       obj_textsec(abfd)->_raw_size += text_pad;
959     }
960   obj_datasec(abfd)->filepos = (obj_textsec(abfd)->filepos
961                                 + obj_textsec(abfd)->_raw_size);
962   
963   /* Fix up exec header while we're at it.  */
964   execp->a_text = obj_textsec(abfd)->_raw_size;
965   if (ztih && (!abdp || (abdp && !abdp->exec_header_not_counted)))
966     execp->a_text += adata(abfd).exec_bytes_size;
967   if (obj_aout_subformat (abfd) == q_magic_format)
968     N_SET_MAGIC (*execp, QMAGIC);
969   else
970     N_SET_MAGIC (*execp, ZMAGIC);
971
972   /* Spec says data section should be rounded up to page boundary.  */
973   obj_datasec(abfd)->_raw_size
974     = align_power (obj_datasec(abfd)->_raw_size,
975                    obj_bsssec(abfd)->alignment_power);
976   execp->a_data = BFD_ALIGN (obj_datasec(abfd)->_raw_size,
977                              adata(abfd).page_size);
978   data_pad = execp->a_data - obj_datasec(abfd)->_raw_size;
979
980   /* BSS.  */
981   if (!obj_bsssec(abfd)->user_set_vma)
982     obj_bsssec(abfd)->vma = (obj_datasec(abfd)->vma
983                              + obj_datasec(abfd)->_raw_size);
984   /* If the BSS immediately follows the data section and extra space
985      in the page is left after the data section, fudge data
986      in the header so that the bss section looks smaller by that
987      amount.  We'll start the bss section there, and lie to the OS.
988      (Note that a linker script, as well as the above assignment,
989      could have explicitly set the BSS vma to immediately follow
990      the data section.)  */
991   if (align_power (obj_bsssec(abfd)->vma, obj_bsssec(abfd)->alignment_power)
992       == obj_datasec(abfd)->vma + obj_datasec(abfd)->_raw_size)
993     execp->a_bss = (data_pad > obj_bsssec(abfd)->_raw_size) ? 0 :
994       obj_bsssec(abfd)->_raw_size - data_pad;
995   else
996     execp->a_bss = obj_bsssec(abfd)->_raw_size;
997 }
998
999 static void
1000 adjust_n_magic (abfd, execp)
1001      bfd *abfd;
1002      struct internal_exec *execp;
1003 {
1004   file_ptr pos = adata(abfd).exec_bytes_size;
1005   bfd_vma vma = 0;
1006   int pad;
1007   
1008   /* Text.  */
1009   obj_textsec(abfd)->filepos = pos;
1010   if (!obj_textsec(abfd)->user_set_vma)
1011     obj_textsec(abfd)->vma = vma;
1012   else
1013     vma = obj_textsec(abfd)->vma;
1014   pos += obj_textsec(abfd)->_raw_size;
1015   vma += obj_textsec(abfd)->_raw_size;
1016
1017   /* Data.  */
1018   obj_datasec(abfd)->filepos = pos;
1019   if (!obj_datasec(abfd)->user_set_vma)
1020     obj_datasec(abfd)->vma = BFD_ALIGN (vma, adata(abfd).segment_size);
1021   vma = obj_datasec(abfd)->vma;
1022   
1023   /* Since BSS follows data immediately, see if it needs alignment.  */
1024   vma += obj_datasec(abfd)->_raw_size;
1025   pad = align_power (vma, obj_bsssec(abfd)->alignment_power) - vma;
1026   obj_datasec(abfd)->_raw_size += pad;
1027   pos += obj_datasec(abfd)->_raw_size;
1028
1029   /* BSS.  */
1030   if (!obj_bsssec(abfd)->user_set_vma)
1031     obj_bsssec(abfd)->vma = vma;
1032   else
1033     vma = obj_bsssec(abfd)->vma;
1034
1035   /* Fix up exec header.  */
1036   execp->a_text = obj_textsec(abfd)->_raw_size;
1037   execp->a_data = obj_datasec(abfd)->_raw_size;
1038   execp->a_bss = obj_bsssec(abfd)->_raw_size;
1039   N_SET_MAGIC (*execp, NMAGIC);
1040 }
1041
1042 boolean
1043 NAME(aout,adjust_sizes_and_vmas) (abfd, text_size, text_end)
1044      bfd *abfd;
1045      bfd_size_type *text_size;
1046      file_ptr *text_end;
1047 {
1048   struct internal_exec *execp = exec_hdr (abfd);
1049
1050   if (! NAME(aout,make_sections) (abfd))
1051     return false;
1052
1053   if (adata(abfd).magic != undecided_magic)
1054     return true;
1055
1056   obj_textsec(abfd)->_raw_size =
1057     align_power(obj_textsec(abfd)->_raw_size,
1058                 obj_textsec(abfd)->alignment_power);
1059
1060   *text_size = obj_textsec (abfd)->_raw_size;
1061   /* Rule (heuristic) for when to pad to a new page.  Note that there
1062      are (at least) two ways demand-paged (ZMAGIC) files have been
1063      handled.  Most Berkeley-based systems start the text segment at
1064      (TARGET_PAGE_SIZE).  However, newer versions of SUNOS start the text
1065      segment right after the exec header; the latter is counted in the
1066      text segment size, and is paged in by the kernel with the rest of
1067      the text. */
1068
1069   /* This perhaps isn't the right way to do this, but made it simpler for me
1070      to understand enough to implement it.  Better would probably be to go
1071      right from BFD flags to alignment/positioning characteristics.  But the
1072      old code was sloppy enough about handling the flags, and had enough
1073      other magic, that it was a little hard for me to understand.  I think
1074      I understand it better now, but I haven't time to do the cleanup this
1075      minute.  */
1076
1077   if (abfd->flags & D_PAGED)
1078     /* Whether or not WP_TEXT is set -- let D_PAGED override.  */
1079     adata(abfd).magic = z_magic;
1080   else if (abfd->flags & WP_TEXT)
1081     adata(abfd).magic = n_magic;
1082   else
1083     adata(abfd).magic = o_magic;
1084
1085 #ifdef BFD_AOUT_DEBUG /* requires gcc2 */
1086 #if __GNUC__ >= 2
1087   fprintf (stderr, "%s text=<%x,%x,%x> data=<%x,%x,%x> bss=<%x,%x,%x>\n",
1088            ({ char *str;
1089               switch (adata(abfd).magic) {
1090               case n_magic: str = "NMAGIC"; break;
1091               case o_magic: str = "OMAGIC"; break;
1092               case z_magic: str = "ZMAGIC"; break;
1093               default: abort ();
1094               }
1095               str;
1096             }),
1097            obj_textsec(abfd)->vma, obj_textsec(abfd)->_raw_size,
1098                 obj_textsec(abfd)->alignment_power,
1099            obj_datasec(abfd)->vma, obj_datasec(abfd)->_raw_size,
1100                 obj_datasec(abfd)->alignment_power,
1101            obj_bsssec(abfd)->vma, obj_bsssec(abfd)->_raw_size,
1102                 obj_bsssec(abfd)->alignment_power);
1103 #endif
1104 #endif
1105
1106   switch (adata(abfd).magic)
1107     {
1108     case o_magic:
1109       adjust_o_magic (abfd, execp);
1110       break;
1111     case z_magic:
1112       adjust_z_magic (abfd, execp);
1113       break;
1114     case n_magic:
1115       adjust_n_magic (abfd, execp);
1116       break;
1117     default:
1118       abort ();
1119     }
1120
1121 #ifdef BFD_AOUT_DEBUG
1122   fprintf (stderr, "       text=<%x,%x,%x> data=<%x,%x,%x> bss=<%x,%x>\n",
1123            obj_textsec(abfd)->vma, obj_textsec(abfd)->_raw_size,
1124                 obj_textsec(abfd)->filepos,
1125            obj_datasec(abfd)->vma, obj_datasec(abfd)->_raw_size,
1126                 obj_datasec(abfd)->filepos,
1127            obj_bsssec(abfd)->vma, obj_bsssec(abfd)->_raw_size);
1128 #endif
1129
1130   return true;
1131 }
1132
1133 /*
1134 FUNCTION
1135         aout_@var{size}_new_section_hook
1136
1137 SYNOPSIS
1138         boolean aout_@var{size}_new_section_hook,
1139            (bfd *abfd,
1140             asection *newsect));
1141
1142 DESCRIPTION
1143         Called by the BFD in response to a @code{bfd_make_section}
1144         request.
1145 */
1146 boolean
1147 NAME(aout,new_section_hook) (abfd, newsect)
1148      bfd *abfd;
1149      asection *newsect;
1150 {
1151   /* align to double at least */
1152   newsect->alignment_power = bfd_get_arch_info(abfd)->section_align_power;
1153
1154
1155   if (bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
1156   {
1157     if (obj_textsec(abfd) == NULL && !strcmp(newsect->name, ".text")) {
1158         obj_textsec(abfd)= newsect;
1159         newsect->target_index = N_TEXT;
1160         return true;
1161       }
1162
1163     if (obj_datasec(abfd) == NULL && !strcmp(newsect->name, ".data")) {
1164         obj_datasec(abfd) = newsect;
1165         newsect->target_index = N_DATA;
1166         return true;
1167       }
1168
1169     if (obj_bsssec(abfd) == NULL && !strcmp(newsect->name, ".bss")) {
1170         obj_bsssec(abfd) = newsect;
1171         newsect->target_index = N_BSS;
1172         return true;
1173       }
1174
1175   }
1176
1177   /* We allow more than three sections internally */
1178   return true;
1179 }
1180
1181 boolean
1182 NAME(aout,set_section_contents) (abfd, section, location, offset, count)
1183      bfd *abfd;
1184      sec_ptr section;
1185      PTR location;
1186      file_ptr offset;
1187      bfd_size_type count;
1188 {
1189   file_ptr text_end;
1190   bfd_size_type text_size;
1191
1192   if (! abfd->output_has_begun)
1193     {
1194       if (! NAME(aout,adjust_sizes_and_vmas) (abfd, &text_size, &text_end))
1195         return false;
1196     }
1197
1198   if (section == obj_bsssec (abfd))
1199     {
1200       bfd_set_error (bfd_error_no_contents);
1201       return false;
1202     }
1203
1204   if (section != obj_textsec (abfd)
1205       && section != obj_datasec (abfd))
1206     {
1207       (*_bfd_error_handler)
1208         ("%s: can not represent section `%s' in a.out object file format",
1209          bfd_get_filename (abfd), bfd_get_section_name (abfd, section));
1210       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
1211       return false;
1212     }
1213
1214   if (count != 0)
1215     {
1216       if (bfd_seek (abfd, section->filepos + offset, SEEK_SET) != 0
1217           || bfd_write (location, 1, count, abfd) != count)
1218         return false;
1219     }
1220
1221   return true;
1222 }
1223 \f
1224 /* Read the external symbols from an a.out file.  */
1225
1226 static boolean
1227 aout_get_external_symbols (abfd)
1228      bfd *abfd;
1229 {
1230   if (obj_aout_external_syms (abfd) == (struct external_nlist *) NULL)
1231     {
1232       bfd_size_type count;
1233       struct external_nlist *syms;
1234
1235       count = exec_hdr (abfd)->a_syms / EXTERNAL_NLIST_SIZE;
1236
1237 #ifdef USE_MMAP
1238       if (bfd_get_file_window (abfd,
1239                                obj_sym_filepos (abfd), exec_hdr (abfd)->a_syms,
1240                                &obj_aout_sym_window (abfd), true) == false)
1241         return false;
1242       syms = (struct external_nlist *) obj_aout_sym_window (abfd).data;
1243 #else
1244       /* We allocate using malloc to make the values easy to free
1245          later on.  If we put them on the obstack it might not be
1246          possible to free them.  */
1247       syms = ((struct external_nlist *)
1248               bfd_malloc ((size_t) count * EXTERNAL_NLIST_SIZE));
1249       if (syms == (struct external_nlist *) NULL && count != 0)
1250         return false;
1251
1252       if (bfd_seek (abfd, obj_sym_filepos (abfd), SEEK_SET) != 0
1253           || (bfd_read (syms, 1, exec_hdr (abfd)->a_syms, abfd)
1254               != exec_hdr (abfd)->a_syms))
1255         {
1256           free (syms);
1257           return false;
1258         }
1259 #endif
1260
1261       obj_aout_external_syms (abfd) = syms;
1262       obj_aout_external_sym_count (abfd) = count;
1263     }
1264       
1265   if (obj_aout_external_strings (abfd) == NULL
1266       && exec_hdr (abfd)->a_syms != 0)
1267     {
1268       unsigned char string_chars[BYTES_IN_WORD];
1269       bfd_size_type stringsize;
1270       char *strings;
1271
1272       /* Get the size of the strings.  */
1273       if (bfd_seek (abfd, obj_str_filepos (abfd), SEEK_SET) != 0
1274           || (bfd_read ((PTR) string_chars, BYTES_IN_WORD, 1, abfd)
1275               != BYTES_IN_WORD))
1276         return false;
1277       stringsize = GET_WORD (abfd, string_chars);
1278
1279 #ifdef USE_MMAP
1280       if (bfd_get_file_window (abfd, obj_str_filepos (abfd), stringsize,
1281                                &obj_aout_string_window (abfd), true) == false)
1282         return false;
1283       strings = (char *) obj_aout_string_window (abfd).data;
1284 #else
1285       strings = (char *) bfd_malloc ((size_t) stringsize + 1);
1286       if (strings == NULL)
1287         return false;
1288
1289       /* Skip space for the string count in the buffer for convenience
1290          when using indexes.  */
1291       if (bfd_read (strings + BYTES_IN_WORD, 1, stringsize - BYTES_IN_WORD,
1292                     abfd)
1293           != stringsize - BYTES_IN_WORD)
1294         {
1295           free (strings);
1296           return false;
1297         }
1298 #endif
1299
1300       /* Ensure that a zero index yields an empty string.  */
1301       strings[0] = '\0';
1302
1303       strings[stringsize - 1] = 0;
1304
1305       obj_aout_external_strings (abfd) = strings;
1306       obj_aout_external_string_size (abfd) = stringsize;
1307     }
1308
1309   return true;
1310 }
1311
1312 /* Translate an a.out symbol into a BFD symbol.  The desc, other, type
1313    and symbol->value fields of CACHE_PTR will be set from the a.out
1314    nlist structure.  This function is responsible for setting
1315    symbol->flags and symbol->section, and adjusting symbol->value.  */
1316
1317 static boolean
1318 translate_from_native_sym_flags (abfd, cache_ptr)
1319      bfd *abfd;
1320      aout_symbol_type *cache_ptr;
1321 {
1322   flagword visible;
1323
1324   if ((cache_ptr->type & N_STAB) != 0
1325       || cache_ptr->type == N_FN)
1326     {
1327       asection *sec;
1328
1329       /* This is a debugging symbol.  */
1330
1331       cache_ptr->symbol.flags = BSF_DEBUGGING;
1332
1333       /* Work out the symbol section.  */
1334       switch (cache_ptr->type & N_TYPE)
1335         {
1336         case N_TEXT:
1337         case N_FN:
1338           sec = obj_textsec (abfd);
1339           break;
1340         case N_DATA:
1341           sec = obj_datasec (abfd);
1342           break;
1343         case N_BSS:
1344           sec = obj_bsssec (abfd);
1345           break;
1346         default:
1347         case N_ABS:
1348           sec = bfd_abs_section_ptr;
1349           break;
1350         }
1351
1352       cache_ptr->symbol.section = sec;
1353       cache_ptr->symbol.value -= sec->vma;
1354
1355       return true;
1356     }
1357
1358   /* Get the default visibility.  This does not apply to all types, so
1359      we just hold it in a local variable to use if wanted.  */
1360   if ((cache_ptr->type & N_EXT) == 0)
1361     visible = BSF_LOCAL;
1362   else
1363     visible = BSF_GLOBAL;
1364
1365   switch (cache_ptr->type)
1366     {
1367     default:
1368     case N_ABS: case N_ABS | N_EXT:
1369       cache_ptr->symbol.section = bfd_abs_section_ptr;
1370       cache_ptr->symbol.flags = visible;
1371       break;
1372
1373     case N_UNDF | N_EXT:
1374       if (cache_ptr->symbol.value != 0)
1375         {
1376           /* This is a common symbol.  */
1377           cache_ptr->symbol.flags = BSF_GLOBAL;
1378           cache_ptr->symbol.section = bfd_com_section_ptr;
1379         }
1380       else
1381         {
1382           cache_ptr->symbol.flags = 0;
1383           cache_ptr->symbol.section = bfd_und_section_ptr;
1384         }
1385       break;
1386
1387     case N_TEXT: case N_TEXT | N_EXT:
1388       cache_ptr->symbol.section = obj_textsec (abfd);
1389       cache_ptr->symbol.value -= cache_ptr->symbol.section->vma;
1390       cache_ptr->symbol.flags = visible;
1391       break;
1392
1393       /* N_SETV symbols used to represent set vectors placed in the
1394          data section.  They are no longer generated.  Theoretically,
1395          it was possible to extract the entries and combine them with
1396          new ones, although I don't know if that was ever actually
1397          done.  Unless that feature is restored, treat them as data
1398          symbols.  */
1399     case N_SETV: case N_SETV | N_EXT:
1400     case N_DATA: case N_DATA | N_EXT:
1401       cache_ptr->symbol.section = obj_datasec (abfd);
1402       cache_ptr->symbol.value -= cache_ptr->symbol.section->vma;
1403       cache_ptr->symbol.flags = visible;
1404       break;
1405
1406     case N_BSS: case N_BSS | N_EXT:
1407       cache_ptr->symbol.section = obj_bsssec (abfd);
1408       cache_ptr->symbol.value -= cache_ptr->symbol.section->vma;
1409       cache_ptr->symbol.flags = visible;
1410       break;
1411
1412     case N_SETA: case N_SETA | N_EXT:
1413     case N_SETT: case N_SETT | N_EXT:
1414     case N_SETD: case N_SETD | N_EXT:
1415     case N_SETB: case N_SETB | N_EXT:
1416       {
1417         /* This code is no longer needed.  It used to be used to make
1418            the linker handle set symbols, but they are now handled in
1419            the add_symbols routine instead.  */
1420 #if 0
1421         asection *section;
1422         arelent_chain *reloc;
1423         asection *into_section;
1424
1425         /* This is a set symbol.  The name of the symbol is the name
1426            of the set (e.g., __CTOR_LIST__).  The value of the symbol
1427            is the value to add to the set.  We create a section with
1428            the same name as the symbol, and add a reloc to insert the
1429            appropriate value into the section.
1430
1431            This action is actually obsolete; it used to make the
1432            linker do the right thing, but the linker no longer uses
1433            this function.  */
1434
1435         section = bfd_get_section_by_name (abfd, cache_ptr->symbol.name);
1436         if (section == NULL)
1437           {
1438             char *copy;
1439
1440             copy = bfd_alloc (abfd, strlen (cache_ptr->symbol.name) + 1);
1441             if (copy == NULL)
1442               return false;
1443
1444             strcpy (copy, cache_ptr->symbol.name);
1445             section = bfd_make_section (abfd, copy);
1446             if (section == NULL)
1447               return false;
1448           }
1449
1450         reloc = (arelent_chain *) bfd_alloc (abfd, sizeof (arelent_chain));
1451         if (reloc == NULL)
1452           return false;
1453
1454         /* Build a relocation entry for the constructor.  */
1455         switch (cache_ptr->type & N_TYPE)
1456           {
1457           case N_SETA:
1458             into_section = bfd_abs_section_ptr;
1459             cache_ptr->type = N_ABS;
1460             break;
1461           case N_SETT:
1462             into_section = obj_textsec (abfd);
1463             cache_ptr->type = N_TEXT;
1464             break;
1465           case N_SETD:
1466             into_section = obj_datasec (abfd);
1467             cache_ptr->type = N_DATA;
1468             break;
1469           case N_SETB:
1470             into_section = obj_bsssec (abfd);
1471             cache_ptr->type = N_BSS;
1472             break;
1473           }
1474
1475         /* Build a relocation pointing into the constructor section
1476            pointing at the symbol in the set vector specified.  */
1477         reloc->relent.addend = cache_ptr->symbol.value;
1478         cache_ptr->symbol.section = into_section;
1479         reloc->relent.sym_ptr_ptr = into_section->symbol_ptr_ptr;
1480
1481         /* We modify the symbol to belong to a section depending upon
1482            the name of the symbol, and add to the size of the section
1483            to contain a pointer to the symbol. Build a reloc entry to
1484            relocate to this symbol attached to this section.  */
1485         section->flags = SEC_CONSTRUCTOR | SEC_RELOC;
1486
1487         section->reloc_count++;
1488         section->alignment_power = 2;
1489
1490         reloc->next = section->constructor_chain;
1491         section->constructor_chain = reloc;
1492         reloc->relent.address = section->_raw_size;
1493         section->_raw_size += BYTES_IN_WORD;
1494
1495         reloc->relent.howto = CTOR_TABLE_RELOC_HOWTO(abfd);
1496
1497 #endif /* 0 */
1498
1499         cache_ptr->symbol.flags |= BSF_CONSTRUCTOR;
1500       }
1501       break;
1502
1503     case N_WARNING:
1504       /* This symbol is the text of a warning message.  The next
1505          symbol is the symbol to associate the warning with.  If a
1506          reference is made to that symbol, a warning is issued.  */
1507       cache_ptr->symbol.flags = BSF_DEBUGGING | BSF_WARNING;
1508       cache_ptr->symbol.section = bfd_abs_section_ptr;
1509       break;
1510
1511     case N_INDR: case N_INDR | N_EXT:
1512       /* An indirect symbol.  This consists of two symbols in a row.
1513          The first symbol is the name of the indirection.  The second
1514          symbol is the name of the target.  A reference to the first
1515          symbol becomes a reference to the second.  */
1516       cache_ptr->symbol.flags = BSF_DEBUGGING | BSF_INDIRECT | visible;
1517       cache_ptr->symbol.section = bfd_ind_section_ptr;
1518       break;
1519
1520     case N_WEAKU:
1521       cache_ptr->symbol.section = bfd_und_section_ptr;
1522       cache_ptr->symbol.flags = BSF_WEAK;
1523       break;
1524
1525     case N_WEAKA:
1526       cache_ptr->symbol.section = bfd_abs_section_ptr;
1527       cache_ptr->symbol.flags = BSF_WEAK;
1528       break;
1529
1530     case N_WEAKT:
1531       cache_ptr->symbol.section = obj_textsec (abfd);
1532       cache_ptr->symbol.value -= cache_ptr->symbol.section->vma;
1533       cache_ptr->symbol.flags = BSF_WEAK;
1534       break;
1535
1536     case N_WEAKD:
1537       cache_ptr->symbol.section = obj_datasec (abfd);
1538       cache_ptr->symbol.value -= cache_ptr->symbol.section->vma;
1539       cache_ptr->symbol.flags = BSF_WEAK;
1540       break;
1541
1542     case N_WEAKB:
1543       cache_ptr->symbol.section = obj_bsssec (abfd);
1544       cache_ptr->symbol.value -= cache_ptr->symbol.section->vma;
1545       cache_ptr->symbol.flags = BSF_WEAK;
1546       break;
1547     }
1548
1549   return true;
1550 }
1551
1552 /* Set the fields of SYM_POINTER according to CACHE_PTR.  */
1553
1554 static boolean
1555 translate_to_native_sym_flags (abfd, cache_ptr, sym_pointer)
1556      bfd *abfd;
1557      asymbol *cache_ptr;
1558      struct external_nlist *sym_pointer;
1559 {
1560   bfd_vma value = cache_ptr->value;
1561   asection *sec;
1562   bfd_vma off;
1563
1564   /* Mask out any existing type bits in case copying from one section
1565      to another.  */
1566   sym_pointer->e_type[0] &= ~N_TYPE;
1567
1568   sec = bfd_get_section (cache_ptr);
1569   off = 0;
1570
1571   if (sec == NULL)
1572     {
1573       /* This case occurs, e.g., for the *DEBUG* section of a COFF
1574          file.  */
1575       (*_bfd_error_handler)
1576         ("%s: can not represent section `%s' in a.out object file format",
1577          bfd_get_filename (abfd), bfd_get_section_name (abfd, sec));
1578       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
1579       return false;
1580     }
1581
1582   if (sec->output_section != NULL)
1583     {
1584       off = sec->output_offset;
1585       sec = sec->output_section;
1586     }
1587
1588   if (bfd_is_abs_section (sec))
1589     sym_pointer->e_type[0] |= N_ABS;
1590   else if (sec == obj_textsec (abfd))
1591     sym_pointer->e_type[0] |= N_TEXT;
1592   else if (sec == obj_datasec (abfd))
1593     sym_pointer->e_type[0] |= N_DATA;
1594   else if (sec == obj_bsssec (abfd))
1595     sym_pointer->e_type[0] |= N_BSS;
1596   else if (bfd_is_und_section (sec))
1597     sym_pointer->e_type[0] = N_UNDF | N_EXT;
1598   else if (bfd_is_ind_section (sec))
1599     sym_pointer->e_type[0] = N_INDR;
1600   else if (bfd_is_com_section (sec))
1601     sym_pointer->e_type[0] = N_UNDF | N_EXT;
1602   else
1603     {
1604       (*_bfd_error_handler)
1605         ("%s: can not represent section `%s' in a.out object file format",
1606          bfd_get_filename (abfd), bfd_get_section_name (abfd, sec));
1607       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
1608       return false;
1609     }
1610
1611   /* Turn the symbol from section relative to absolute again */
1612   value += sec->vma + off;
1613
1614   if ((cache_ptr->flags & BSF_WARNING) != 0)
1615     sym_pointer->e_type[0] = N_WARNING;
1616
1617   if ((cache_ptr->flags & BSF_DEBUGGING) != 0)
1618     sym_pointer->e_type[0] = ((aout_symbol_type *) cache_ptr)->type;
1619   else if ((cache_ptr->flags & BSF_GLOBAL) != 0)
1620     sym_pointer->e_type[0] |= N_EXT;
1621
1622   if ((cache_ptr->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0)
1623     {
1624       int type = ((aout_symbol_type *) cache_ptr)->type;
1625       switch (type)
1626         {
1627         case N_ABS:     type = N_SETA; break;
1628         case N_TEXT:    type = N_SETT; break;
1629         case N_DATA:    type = N_SETD; break;
1630         case N_BSS:     type = N_SETB; break;
1631         }
1632       sym_pointer->e_type[0] = type;
1633     }
1634
1635   if ((cache_ptr->flags & BSF_WEAK) != 0)
1636     {
1637       int type;
1638
1639       switch (sym_pointer->e_type[0] & N_TYPE)
1640         {
1641         default:
1642         case N_ABS:     type = N_WEAKA; break;
1643         case N_TEXT:    type = N_WEAKT; break;
1644         case N_DATA:    type = N_WEAKD; break;
1645         case N_BSS:     type = N_WEAKB; break;
1646         case N_UNDF:    type = N_WEAKU; break;
1647         }
1648       sym_pointer->e_type[0] = type;
1649     }
1650
1651   PUT_WORD(abfd, value, sym_pointer->e_value);
1652
1653   return true;
1654 }
1655 \f
1656 /* Native-level interface to symbols. */
1657
1658 asymbol *
1659 NAME(aout,make_empty_symbol) (abfd)
1660      bfd *abfd;
1661 {
1662   aout_symbol_type  *new =
1663     (aout_symbol_type *)bfd_zalloc (abfd, sizeof (aout_symbol_type));
1664   if (!new)
1665     return NULL;
1666   new->symbol.the_bfd = abfd;
1667
1668   return &new->symbol;
1669 }
1670
1671 /* Translate a set of internal symbols into external symbols.  */
1672
1673 boolean
1674 NAME(aout,translate_symbol_table) (abfd, in, ext, count, str, strsize, dynamic)
1675      bfd *abfd;
1676      aout_symbol_type *in;
1677      struct external_nlist *ext;
1678      bfd_size_type count;
1679      char *str;
1680      bfd_size_type strsize;
1681      boolean dynamic;
1682 {
1683   struct external_nlist *ext_end;
1684
1685   ext_end = ext + count;
1686   for (; ext < ext_end; ext++, in++)
1687     {
1688       bfd_vma x;
1689
1690       x = GET_WORD (abfd, ext->e_strx);
1691       in->symbol.the_bfd = abfd;
1692
1693       /* For the normal symbols, the zero index points at the number
1694          of bytes in the string table but is to be interpreted as the
1695          null string.  For the dynamic symbols, the number of bytes in
1696          the string table is stored in the __DYNAMIC structure and the
1697          zero index points at an actual string.  */
1698       if (x == 0 && ! dynamic)
1699         in->symbol.name = "";
1700       else if (x < strsize)
1701         in->symbol.name = str + x;
1702       else
1703         return false;
1704
1705       in->symbol.value = GET_SWORD (abfd,  ext->e_value);
1706       in->desc = bfd_h_get_16 (abfd, ext->e_desc);
1707       in->other = bfd_h_get_8 (abfd, ext->e_other);
1708       in->type = bfd_h_get_8 (abfd,  ext->e_type);
1709       in->symbol.udata.p = NULL;
1710
1711       if (! translate_from_native_sym_flags (abfd, in))
1712         return false;
1713
1714       if (dynamic)
1715         in->symbol.flags |= BSF_DYNAMIC;
1716     }
1717
1718   return true;
1719 }
1720
1721 /* We read the symbols into a buffer, which is discarded when this
1722    function exits.  We read the strings into a buffer large enough to
1723    hold them all plus all the cached symbol entries. */
1724
1725 boolean
1726 NAME(aout,slurp_symbol_table) (abfd)
1727      bfd *abfd;
1728 {
1729   struct external_nlist *old_external_syms;
1730   aout_symbol_type *cached;
1731   size_t cached_size;
1732
1733   /* If there's no work to be done, don't do any */
1734   if (obj_aout_symbols (abfd) != (aout_symbol_type *) NULL)
1735     return true;
1736
1737   old_external_syms = obj_aout_external_syms (abfd);
1738
1739   if (! aout_get_external_symbols (abfd))
1740     return false;
1741
1742   cached_size = (obj_aout_external_sym_count (abfd)
1743                  * sizeof (aout_symbol_type));
1744   cached = (aout_symbol_type *) bfd_malloc (cached_size);
1745   if (cached == NULL && cached_size != 0)
1746     return false;
1747   if (cached_size != 0)
1748     memset (cached, 0, cached_size);
1749
1750   /* Convert from external symbol information to internal.  */
1751   if (! (NAME(aout,translate_symbol_table)
1752          (abfd, cached,
1753           obj_aout_external_syms (abfd),
1754           obj_aout_external_sym_count (abfd),
1755           obj_aout_external_strings (abfd),
1756           obj_aout_external_string_size (abfd),
1757           false)))
1758     {
1759       free (cached);
1760       return false;
1761     }
1762
1763   bfd_get_symcount (abfd) = obj_aout_external_sym_count (abfd);
1764
1765   obj_aout_symbols (abfd) = cached;
1766
1767   /* It is very likely that anybody who calls this function will not
1768      want the external symbol information, so if it was allocated
1769      because of our call to aout_get_external_symbols, we free it up
1770      right away to save space.  */
1771   if (old_external_syms == (struct external_nlist *) NULL
1772       && obj_aout_external_syms (abfd) != (struct external_nlist *) NULL)
1773     {
1774 #ifdef USE_MMAP
1775       bfd_free_window (&obj_aout_sym_window (abfd));
1776 #else
1777       free (obj_aout_external_syms (abfd));
1778 #endif
1779       obj_aout_external_syms (abfd) = NULL;
1780     }
1781
1782   return true;
1783 }
1784 \f
1785 /* We use a hash table when writing out symbols so that we only write
1786    out a particular string once.  This helps particularly when the
1787    linker writes out stabs debugging entries, because each different
1788    contributing object file tends to have many duplicate stabs
1789    strings.
1790
1791    This hash table code breaks dbx on SunOS 4.1.3, so we don't do it
1792    if BFD_TRADITIONAL_FORMAT is set.  */
1793
1794 static bfd_size_type add_to_stringtab
1795   PARAMS ((bfd *, struct bfd_strtab_hash *, const char *, boolean));
1796 static boolean emit_stringtab PARAMS ((bfd *, struct bfd_strtab_hash *));
1797
1798 /* Get the index of a string in a strtab, adding it if it is not
1799    already present.  */
1800
1801 static INLINE bfd_size_type
1802 add_to_stringtab (abfd, tab, str, copy)
1803      bfd *abfd;
1804      struct bfd_strtab_hash *tab;
1805      const char *str;
1806      boolean copy;
1807 {
1808   boolean hash;
1809   bfd_size_type index;
1810
1811   /* An index of 0 always means the empty string.  */
1812   if (str == 0 || *str == '\0')
1813     return 0;
1814
1815   /* Don't hash if BFD_TRADITIONAL_FORMAT is set, because SunOS dbx
1816      doesn't understand a hashed string table.  */
1817   hash = true;
1818   if ((abfd->flags & BFD_TRADITIONAL_FORMAT) != 0)
1819     hash = false;
1820
1821   index = _bfd_stringtab_add (tab, str, hash, copy);
1822
1823   if (index != (bfd_size_type) -1)
1824     {
1825       /* Add BYTES_IN_WORD to the return value to account for the
1826          space taken up by the string table size.  */
1827       index += BYTES_IN_WORD;
1828     }
1829
1830   return index;
1831 }
1832
1833 /* Write out a strtab.  ABFD is already at the right location in the
1834    file.  */
1835
1836 static boolean
1837 emit_stringtab (abfd, tab)
1838      register bfd *abfd;
1839      struct bfd_strtab_hash *tab;
1840 {
1841   bfd_byte buffer[BYTES_IN_WORD];
1842
1843   /* The string table starts with the size.  */
1844   PUT_WORD (abfd, _bfd_stringtab_size (tab) + BYTES_IN_WORD, buffer);
1845   if (bfd_write ((PTR) buffer, 1, BYTES_IN_WORD, abfd) != BYTES_IN_WORD)
1846     return false;
1847
1848   return _bfd_stringtab_emit (abfd, tab);
1849 }
1850 \f
1851 boolean
1852 NAME(aout,write_syms) (abfd)
1853      bfd *abfd;
1854 {
1855   unsigned int count ;
1856   asymbol **generic = bfd_get_outsymbols (abfd);
1857   struct bfd_strtab_hash *strtab;
1858
1859   strtab = _bfd_stringtab_init ();
1860   if (strtab == NULL)
1861     return false;
1862
1863   for (count = 0; count < bfd_get_symcount (abfd); count++)
1864     {
1865       asymbol *g = generic[count];
1866       bfd_size_type indx;
1867       struct external_nlist nsp;
1868
1869       indx = add_to_stringtab (abfd, strtab, g->name, false);
1870       if (indx == (bfd_size_type) -1)
1871         goto error_return;
1872       PUT_WORD (abfd, indx, (bfd_byte *) nsp.e_strx);
1873
1874       if (bfd_asymbol_flavour(g) == abfd->xvec->flavour)
1875         {
1876           bfd_h_put_16(abfd, aout_symbol(g)->desc,  nsp.e_desc);
1877           bfd_h_put_8(abfd, aout_symbol(g)->other,  nsp.e_other);
1878           bfd_h_put_8(abfd, aout_symbol(g)->type,  nsp.e_type);
1879         }
1880       else
1881         {
1882           bfd_h_put_16(abfd,0, nsp.e_desc);
1883           bfd_h_put_8(abfd, 0, nsp.e_other);
1884           bfd_h_put_8(abfd, 0, nsp.e_type);
1885         }
1886
1887       if (! translate_to_native_sym_flags (abfd, g, &nsp))
1888         goto error_return;
1889
1890       if (bfd_write((PTR)&nsp,1,EXTERNAL_NLIST_SIZE, abfd)
1891           != EXTERNAL_NLIST_SIZE)
1892         goto error_return;
1893
1894       /* NB: `KEEPIT' currently overlays `udata.p', so set this only
1895          here, at the end.  */
1896       g->KEEPIT = count;
1897     }
1898
1899   if (! emit_stringtab (abfd, strtab))
1900     goto error_return;
1901
1902   _bfd_stringtab_free (strtab);
1903
1904   return true;
1905
1906 error_return:
1907   _bfd_stringtab_free (strtab);
1908   return false;
1909 }
1910
1911 \f
1912 long
1913 NAME(aout,get_symtab) (abfd, location)
1914      bfd *abfd;
1915      asymbol **location;
1916 {
1917     unsigned int counter = 0;
1918     aout_symbol_type *symbase;
1919
1920     if (!NAME(aout,slurp_symbol_table)(abfd))
1921       return -1;
1922
1923     for (symbase = obj_aout_symbols(abfd); counter++ < bfd_get_symcount (abfd);)
1924       *(location++) = (asymbol *)( symbase++);
1925     *location++ =0;
1926     return bfd_get_symcount (abfd);
1927 }
1928
1929 \f
1930 /* Standard reloc stuff */
1931 /* Output standard relocation information to a file in target byte order. */
1932
1933 void
1934 NAME(aout,swap_std_reloc_out) (abfd, g, natptr)
1935      bfd *abfd;
1936      arelent *g;
1937      struct reloc_std_external *natptr;
1938 {
1939   int r_index;
1940   asymbol *sym = *(g->sym_ptr_ptr);
1941   int r_extern;
1942   unsigned int r_length;
1943   int r_pcrel;
1944   int r_baserel, r_jmptable, r_relative;
1945   asection *output_section = sym->section->output_section;
1946
1947   PUT_WORD(abfd, g->address, natptr->r_address);
1948
1949   r_length = g->howto->size ;   /* Size as a power of two */
1950   r_pcrel  = (int) g->howto->pc_relative; /* Relative to PC? */
1951   /* XXX This relies on relocs coming from a.out files.  */
1952   r_baserel = (g->howto->type & 8) != 0;
1953   r_jmptable = (g->howto->type & 16) != 0;
1954   r_relative = (g->howto->type & 32) != 0;
1955
1956 #if 0
1957   /* For a standard reloc, the addend is in the object file.  */
1958   r_addend = g->addend + (*(g->sym_ptr_ptr))->section->output_section->vma;
1959 #endif
1960
1961   /* name was clobbered by aout_write_syms to be symbol index */
1962
1963   /* If this relocation is relative to a symbol then set the
1964      r_index to the symbols index, and the r_extern bit.
1965
1966      Absolute symbols can come in in two ways, either as an offset
1967      from the abs section, or as a symbol which has an abs value.
1968      check for that here
1969      */
1970
1971
1972   if (bfd_is_com_section (output_section)
1973       || bfd_is_abs_section (output_section)
1974       || bfd_is_und_section (output_section))
1975     {
1976       if (bfd_abs_section_ptr->symbol == sym)
1977       {
1978         /* Whoops, looked like an abs symbol, but is really an offset
1979            from the abs section */
1980         r_index = N_ABS;
1981         r_extern = 0;
1982        }
1983       else
1984       {
1985         /* Fill in symbol */
1986         r_extern = 1;
1987         r_index = (*(g->sym_ptr_ptr))->KEEPIT;
1988
1989       }
1990     }
1991   else
1992     {
1993       /* Just an ordinary section */
1994       r_extern = 0;
1995       r_index  = output_section->target_index;
1996     }
1997
1998   /* now the fun stuff */
1999   if (bfd_header_big_endian (abfd)) {
2000       natptr->r_index[0] = r_index >> 16;
2001       natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
2002       natptr->r_index[2] = r_index;
2003       natptr->r_type[0] =
2004        (r_extern?    RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG: 0)
2005         | (r_pcrel?     RELOC_STD_BITS_PCREL_BIG: 0)
2006          | (r_baserel?   RELOC_STD_BITS_BASEREL_BIG: 0)
2007           | (r_jmptable?  RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_BIG: 0)
2008            | (r_relative?  RELOC_STD_BITS_RELATIVE_BIG: 0)
2009             | (r_length <<  RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_BIG);
2010     } else {
2011         natptr->r_index[2] = r_index >> 16;
2012         natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
2013         natptr->r_index[0] = r_index;
2014         natptr->r_type[0] =
2015          (r_extern?    RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE: 0)
2016           | (r_pcrel?     RELOC_STD_BITS_PCREL_LITTLE: 0)
2017            | (r_baserel?   RELOC_STD_BITS_BASEREL_LITTLE: 0)
2018             | (r_jmptable?  RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_LITTLE: 0)
2019              | (r_relative?  RELOC_STD_BITS_RELATIVE_LITTLE: 0)
2020               | (r_length <<  RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_LITTLE);
2021       }
2022 }
2023
2024
2025 /* Extended stuff */
2026 /* Output extended relocation information to a file in target byte order. */
2027
2028 void
2029 NAME(aout,swap_ext_reloc_out) (abfd, g, natptr)
2030      bfd *abfd;
2031      arelent *g;
2032      register struct reloc_ext_external *natptr;
2033 {
2034   int r_index;
2035   int r_extern;
2036   unsigned int r_type;
2037   unsigned int r_addend;
2038   asymbol *sym = *(g->sym_ptr_ptr);
2039   asection *output_section = sym->section->output_section;
2040
2041   PUT_WORD (abfd, g->address, natptr->r_address);
2042
2043   r_type = (unsigned int) g->howto->type;
2044
2045   r_addend = g->addend;
2046   if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2047     r_addend += (*(g->sym_ptr_ptr))->section->output_section->vma;
2048
2049   /* If this relocation is relative to a symbol then set the
2050      r_index to the symbols index, and the r_extern bit.
2051
2052      Absolute symbols can come in in two ways, either as an offset
2053      from the abs section, or as a symbol which has an abs value.
2054      check for that here.  */
2055
2056   if (bfd_is_abs_section (bfd_get_section (sym)))
2057     {
2058       r_extern = 0;
2059       r_index = N_ABS;
2060     }
2061   else if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
2062     {
2063       if (bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2064           || (sym->flags & BSF_GLOBAL) != 0)
2065         r_extern = 1;
2066       else
2067         r_extern = 0;
2068       r_index = (*(g->sym_ptr_ptr))->KEEPIT;
2069     }
2070   else
2071     {
2072       /* Just an ordinary section */
2073       r_extern = 0;
2074       r_index = output_section->target_index;
2075     }
2076
2077   /* now the fun stuff */
2078   if (bfd_header_big_endian (abfd)) {
2079     natptr->r_index[0] = r_index >> 16;
2080     natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
2081     natptr->r_index[2] = r_index;
2082     natptr->r_type[0] =
2083       ((r_extern? RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG: 0)
2084        | (r_type << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG));
2085   } else {
2086     natptr->r_index[2] = r_index >> 16;
2087     natptr->r_index[1] = r_index >> 8;
2088     natptr->r_index[0] = r_index;
2089     natptr->r_type[0] =
2090      (r_extern? RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE: 0)
2091       | (r_type << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE);
2092   }
2093
2094   PUT_WORD (abfd, r_addend, natptr->r_addend);
2095 }
2096
2097 /* BFD deals internally with all things based from the section they're
2098    in. so, something in 10 bytes into a text section  with a base of
2099    50 would have a symbol (.text+10) and know .text vma was 50.
2100
2101    Aout keeps all it's symbols based from zero, so the symbol would
2102    contain 60. This macro subs the base of each section from the value
2103    to give the true offset from the section */
2104
2105
2106 #define MOVE_ADDRESS(ad)                                                \
2107   if (r_extern) {                                                       \
2108    /* undefined symbol */                                               \
2109      cache_ptr->sym_ptr_ptr = symbols + r_index;                        \
2110      cache_ptr->addend = ad;                                            \
2111      } else {                                                           \
2112     /* defined, section relative. replace symbol with pointer to        \
2113        symbol which points to section  */                               \
2114     switch (r_index) {                                                  \
2115     case N_TEXT:                                                        \
2116     case N_TEXT | N_EXT:                                                \
2117       cache_ptr->sym_ptr_ptr  = obj_textsec(abfd)->symbol_ptr_ptr;      \
2118       cache_ptr->addend = ad  - su->textsec->vma;                       \
2119       break;                                                            \
2120     case N_DATA:                                                        \
2121     case N_DATA | N_EXT:                                                \
2122       cache_ptr->sym_ptr_ptr  = obj_datasec(abfd)->symbol_ptr_ptr;      \
2123       cache_ptr->addend = ad - su->datasec->vma;                        \
2124       break;                                                            \
2125     case N_BSS:                                                         \
2126     case N_BSS | N_EXT:                                                 \
2127       cache_ptr->sym_ptr_ptr  = obj_bsssec(abfd)->symbol_ptr_ptr;       \
2128       cache_ptr->addend = ad - su->bsssec->vma;                         \
2129       break;                                                            \
2130     default:                                                            \
2131     case N_ABS:                                                         \
2132     case N_ABS | N_EXT:                                                 \
2133      cache_ptr->sym_ptr_ptr = bfd_abs_section_ptr->symbol_ptr_ptr;      \
2134       cache_ptr->addend = ad;                                           \
2135       break;                                                            \
2136     }                                                                   \
2137   }                                                                     \
2138
2139 void
2140 NAME(aout,swap_ext_reloc_in) (abfd, bytes, cache_ptr, symbols, symcount)
2141      bfd *abfd;
2142      struct reloc_ext_external *bytes;
2143      arelent *cache_ptr;
2144      asymbol **symbols;
2145      bfd_size_type symcount;
2146 {
2147   unsigned int r_index;
2148   int r_extern;
2149   unsigned int r_type;
2150   struct aoutdata *su = &(abfd->tdata.aout_data->a);
2151
2152   cache_ptr->address = (GET_SWORD (abfd, bytes->r_address));
2153
2154   /* now the fun stuff */
2155   if (bfd_header_big_endian (abfd)) {
2156     r_index =  (bytes->r_index[0] << 16)
2157              | (bytes->r_index[1] << 8)
2158              |  bytes->r_index[2];
2159     r_extern = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG));
2160     r_type   =       (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_BIG)
2161                                       >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG;
2162   } else {
2163     r_index =  (bytes->r_index[2] << 16)
2164              | (bytes->r_index[1] << 8)
2165              |  bytes->r_index[0];
2166     r_extern = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE));
2167     r_type   =       (bytes->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_LITTLE)
2168                                       >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE;
2169   }
2170
2171   cache_ptr->howto =  howto_table_ext + r_type;
2172
2173   /* Base relative relocs are always against the symbol table,
2174      regardless of the setting of r_extern.  r_extern just reflects
2175      whether the symbol the reloc is against is local or global.  */
2176   if (r_type == RELOC_BASE10
2177       || r_type == RELOC_BASE13
2178       || r_type == RELOC_BASE22)
2179     r_extern = 1;
2180
2181   if (r_extern && r_index > symcount)
2182     {
2183       /* We could arrange to return an error, but it might be useful
2184          to see the file even if it is bad.  */
2185       r_extern = 0;
2186       r_index = N_ABS;
2187     }
2188
2189   MOVE_ADDRESS(GET_SWORD(abfd, bytes->r_addend));
2190 }
2191
2192 void
2193 NAME(aout,swap_std_reloc_in) (abfd, bytes, cache_ptr, symbols, symcount)
2194      bfd *abfd;
2195      struct reloc_std_external *bytes;
2196      arelent *cache_ptr;
2197      asymbol **symbols;
2198      bfd_size_type symcount;
2199 {
2200   unsigned int r_index;
2201   int r_extern;
2202   unsigned int r_length;
2203   int r_pcrel;
2204   int r_baserel, r_jmptable, r_relative;
2205   struct aoutdata  *su = &(abfd->tdata.aout_data->a);
2206   unsigned int howto_idx;
2207
2208   cache_ptr->address = bfd_h_get_32 (abfd, bytes->r_address);
2209
2210   /* now the fun stuff */
2211   if (bfd_header_big_endian (abfd)) {
2212     r_index =  (bytes->r_index[0] << 16)
2213       | (bytes->r_index[1] << 8)
2214         |  bytes->r_index[2];
2215     r_extern  = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG));
2216     r_pcrel   = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_PCREL_BIG));
2217     r_baserel = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_BASEREL_BIG));
2218     r_jmptable= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_BIG));
2219     r_relative= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_RELATIVE_BIG));
2220     r_length  =       (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_LENGTH_BIG)
2221                         >> RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_BIG;
2222   } else {
2223     r_index =  (bytes->r_index[2] << 16)
2224       | (bytes->r_index[1] << 8)
2225         |  bytes->r_index[0];
2226     r_extern  = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE));
2227     r_pcrel   = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_PCREL_LITTLE));
2228     r_baserel = (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_BASEREL_LITTLE));
2229     r_jmptable= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_LITTLE));
2230     r_relative= (0 != (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_RELATIVE_LITTLE));
2231     r_length  =       (bytes->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_LENGTH_LITTLE)
2232                         >> RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_LITTLE;
2233   }
2234
2235   howto_idx = r_length + 4 * r_pcrel + 8 * r_baserel
2236               + 16 * r_jmptable + 32 * r_relative;
2237   BFD_ASSERT (howto_idx < TABLE_SIZE (howto_table_std));
2238   cache_ptr->howto =  howto_table_std + howto_idx;
2239   BFD_ASSERT (cache_ptr->howto->type != (unsigned int) -1);
2240
2241   /* Base relative relocs are always against the symbol table,
2242      regardless of the setting of r_extern.  r_extern just reflects
2243      whether the symbol the reloc is against is local or global.  */
2244   if (r_baserel)
2245     r_extern = 1;
2246
2247   if (r_extern && r_index > symcount)
2248     {
2249       /* We could arrange to return an error, but it might be useful
2250          to see the file even if it is bad.  */
2251       r_extern = 0;
2252       r_index = N_ABS;
2253     }
2254
2255   MOVE_ADDRESS(0);
2256 }
2257
2258 /* Read and swap the relocs for a section.  */
2259
2260 boolean
2261 NAME(aout,slurp_reloc_table) (abfd, asect, symbols)
2262      bfd *abfd;
2263      sec_ptr asect;
2264      asymbol **symbols;
2265 {
2266   unsigned int count;
2267   bfd_size_type reloc_size;
2268   PTR relocs;
2269   arelent *reloc_cache;
2270   size_t each_size;
2271   unsigned int counter = 0;
2272   arelent *cache_ptr;
2273
2274   if (asect->relocation)
2275     return true;
2276
2277   if (asect->flags & SEC_CONSTRUCTOR)
2278     return true;
2279
2280   if (asect == obj_datasec (abfd))
2281     reloc_size = exec_hdr(abfd)->a_drsize;
2282   else if (asect == obj_textsec (abfd))
2283     reloc_size = exec_hdr(abfd)->a_trsize;
2284   else if (asect == obj_bsssec (abfd))
2285     reloc_size = 0;
2286   else
2287     {
2288       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
2289       return false;
2290     }
2291
2292   if (bfd_seek (abfd, asect->rel_filepos, SEEK_SET) != 0)
2293     return false;
2294
2295   each_size = obj_reloc_entry_size (abfd);
2296
2297   count = reloc_size / each_size;
2298
2299   reloc_cache = (arelent *) bfd_malloc ((size_t) (count * sizeof (arelent)));
2300   if (reloc_cache == NULL && count != 0)
2301     return false;
2302   memset (reloc_cache, 0, count * sizeof (arelent));
2303
2304   relocs = bfd_malloc ((size_t) reloc_size);
2305   if (relocs == NULL && reloc_size != 0)
2306     {
2307       free (reloc_cache);
2308       return false;
2309     }
2310
2311   if (bfd_read (relocs, 1, reloc_size, abfd) != reloc_size)
2312     {
2313       free (relocs);
2314       free (reloc_cache);
2315       return false;
2316     }
2317
2318   cache_ptr = reloc_cache;
2319   if (each_size == RELOC_EXT_SIZE)
2320     {
2321       register struct reloc_ext_external *rptr =
2322         (struct reloc_ext_external *) relocs;
2323
2324       for (; counter < count; counter++, rptr++, cache_ptr++)
2325         NAME(aout,swap_ext_reloc_in) (abfd, rptr, cache_ptr, symbols,
2326                                       bfd_get_symcount (abfd));
2327     }
2328   else
2329     {
2330       register struct reloc_std_external *rptr =
2331         (struct reloc_std_external *) relocs;
2332
2333       for (; counter < count; counter++, rptr++, cache_ptr++)
2334         MY_swap_std_reloc_in (abfd, rptr, cache_ptr, symbols,
2335                               bfd_get_symcount (abfd));
2336     }
2337
2338   free (relocs);
2339
2340   asect->relocation = reloc_cache;
2341   asect->reloc_count = cache_ptr - reloc_cache;
2342
2343   return true;
2344 }
2345
2346 /* Write out a relocation section into an object file.  */
2347
2348 boolean
2349 NAME(aout,squirt_out_relocs) (abfd, section)
2350      bfd *abfd;
2351      asection *section;
2352 {
2353   arelent **generic;
2354   unsigned char *native, *natptr;
2355   size_t each_size;
2356
2357   unsigned int count = section->reloc_count;
2358   size_t natsize;
2359
2360   if (count == 0 || section->orelocation == NULL)
2361     return true;
2362
2363   each_size = obj_reloc_entry_size (abfd);
2364   natsize = each_size * count;
2365   native = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, natsize);
2366   if (!native)
2367     return false;
2368
2369   generic = section->orelocation;
2370
2371   if (each_size == RELOC_EXT_SIZE)
2372     {
2373       for (natptr = native;
2374            count != 0;
2375            --count, natptr += each_size, ++generic)
2376         NAME(aout,swap_ext_reloc_out) (abfd, *generic, (struct reloc_ext_external *)natptr);
2377     }
2378   else
2379     {
2380       for (natptr = native;
2381            count != 0;
2382            --count, natptr += each_size, ++generic)
2383         MY_swap_std_reloc_out(abfd, *generic, (struct reloc_std_external *)natptr);
2384     }
2385
2386   if ( bfd_write ((PTR) native, 1, natsize, abfd) != natsize) {
2387     bfd_release(abfd, native);
2388     return false;
2389   }
2390   bfd_release (abfd, native);
2391
2392   return true;
2393 }
2394
2395 /* This is stupid.  This function should be a boolean predicate */
2396 long
2397 NAME(aout,canonicalize_reloc) (abfd, section, relptr, symbols)
2398      bfd *abfd;
2399      sec_ptr section;
2400      arelent **relptr;
2401      asymbol **symbols;
2402 {
2403   arelent *tblptr = section->relocation;
2404   unsigned int count;
2405
2406   if (section == obj_bsssec (abfd))
2407     {
2408       *relptr = NULL;
2409       return 0;
2410     }
2411
2412   if (!(tblptr || NAME(aout,slurp_reloc_table)(abfd, section, symbols)))
2413     return -1;
2414
2415   if (section->flags & SEC_CONSTRUCTOR) {
2416     arelent_chain *chain = section->constructor_chain;
2417     for (count = 0; count < section->reloc_count; count ++) {
2418       *relptr ++ = &chain->relent;
2419       chain = chain->next;
2420     }
2421   }
2422   else {
2423     tblptr = section->relocation;
2424
2425     for (count = 0; count++ < section->reloc_count;)
2426       {
2427         *relptr++ = tblptr++;
2428       }
2429   }
2430   *relptr = 0;
2431
2432   return section->reloc_count;
2433 }
2434
2435 long
2436 NAME(aout,get_reloc_upper_bound) (abfd, asect)
2437      bfd *abfd;
2438      sec_ptr asect;
2439 {
2440   if (bfd_get_format (abfd) != bfd_object) {
2441     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
2442     return -1;
2443   }
2444   if (asect->flags & SEC_CONSTRUCTOR) {
2445     return (sizeof (arelent *) * (asect->reloc_count+1));
2446   }
2447
2448   if (asect == obj_datasec (abfd))
2449     return (sizeof (arelent *)
2450             * ((exec_hdr(abfd)->a_drsize / obj_reloc_entry_size (abfd))
2451                + 1));
2452
2453   if (asect == obj_textsec (abfd))
2454     return (sizeof (arelent *)
2455             * ((exec_hdr(abfd)->a_trsize / obj_reloc_entry_size (abfd))
2456                + 1));
2457
2458   if (asect == obj_bsssec (abfd))
2459     return sizeof (arelent *);
2460
2461   if (asect == obj_bsssec (abfd))
2462     return 0;
2463
2464   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
2465   return -1;
2466 }
2467
2468 \f
2469 long
2470 NAME(aout,get_symtab_upper_bound) (abfd)
2471      bfd *abfd;
2472 {
2473   if (!NAME(aout,slurp_symbol_table)(abfd))
2474     return -1;
2475
2476   return (bfd_get_symcount (abfd)+1) * (sizeof (aout_symbol_type *));
2477 }
2478
2479 /*ARGSUSED*/
2480  alent *
2481 NAME(aout,get_lineno) (ignore_abfd, ignore_symbol)
2482      bfd *ignore_abfd;
2483      asymbol *ignore_symbol;
2484 {
2485 return (alent *)NULL;
2486 }
2487
2488 /*ARGSUSED*/
2489 void
2490 NAME(aout,get_symbol_info) (ignore_abfd, symbol, ret)
2491      bfd *ignore_abfd;
2492      asymbol *symbol;
2493      symbol_info *ret;
2494 {
2495   bfd_symbol_info (symbol, ret);
2496
2497   if (ret->type == '?')
2498     {
2499       int type_code = aout_symbol(symbol)->type & 0xff;
2500       const char *stab_name = bfd_get_stab_name (type_code);
2501       static char buf[10];
2502
2503       if (stab_name == NULL)
2504         {
2505           sprintf(buf, "(%d)", type_code);
2506           stab_name = buf;
2507         }
2508       ret->type = '-';
2509       ret->stab_type = type_code;
2510       ret->stab_other = (unsigned)(aout_symbol(symbol)->other & 0xff);
2511       ret->stab_desc = (unsigned)(aout_symbol(symbol)->desc & 0xffff);
2512       ret->stab_name = stab_name;
2513     }
2514 }
2515
2516 /*ARGSUSED*/
2517 void
2518 NAME(aout,print_symbol) (ignore_abfd, afile, symbol, how)
2519      bfd *ignore_abfd;
2520      PTR afile;
2521      asymbol *symbol;
2522      bfd_print_symbol_type how;
2523 {
2524   FILE *file = (FILE *)afile;
2525
2526   switch (how) {
2527   case bfd_print_symbol_name:
2528     if (symbol->name)
2529       fprintf(file,"%s", symbol->name);
2530     break;
2531   case bfd_print_symbol_more:
2532     fprintf(file,"%4x %2x %2x",(unsigned)(aout_symbol(symbol)->desc & 0xffff),
2533             (unsigned)(aout_symbol(symbol)->other & 0xff),
2534             (unsigned)(aout_symbol(symbol)->type));
2535     break;
2536   case bfd_print_symbol_all:
2537     {
2538    CONST char *section_name = symbol->section->name;
2539
2540
2541       bfd_print_symbol_vandf((PTR)file,symbol);
2542
2543       fprintf(file," %-5s %04x %02x %02x",
2544               section_name,
2545               (unsigned)(aout_symbol(symbol)->desc & 0xffff),
2546               (unsigned)(aout_symbol(symbol)->other & 0xff),
2547               (unsigned)(aout_symbol(symbol)->type  & 0xff));
2548       if (symbol->name)
2549         fprintf(file," %s", symbol->name);
2550     }
2551     break;
2552   }
2553 }
2554
2555 /* If we don't have to allocate more than 1MB to hold the generic
2556    symbols, we use the generic minisymbol methord: it's faster, since
2557    it only translates the symbols once, not multiple times.  */
2558 #define MINISYM_THRESHOLD (1000000 / sizeof (asymbol))
2559
2560 /* Read minisymbols.  For minisymbols, we use the unmodified a.out
2561    symbols.  The minisymbol_to_symbol function translates these into
2562    BFD asymbol structures.  */
2563
2564 long
2565 NAME(aout,read_minisymbols) (abfd, dynamic, minisymsp, sizep)
2566      bfd *abfd;
2567      boolean dynamic;
2568      PTR *minisymsp;
2569      unsigned int *sizep;
2570 {
2571   if (dynamic)
2572     {
2573       /* We could handle the dynamic symbols here as well, but it's
2574          easier to hand them off.  */
2575       return _bfd_generic_read_minisymbols (abfd, dynamic, minisymsp, sizep);
2576     }
2577
2578   if (! aout_get_external_symbols (abfd))
2579     return -1;
2580
2581   if (obj_aout_external_sym_count (abfd) < MINISYM_THRESHOLD)
2582     return _bfd_generic_read_minisymbols (abfd, dynamic, minisymsp, sizep);
2583
2584   *minisymsp = (PTR) obj_aout_external_syms (abfd);
2585
2586   /* By passing the external symbols back from this routine, we are
2587      giving up control over the memory block.  Clear
2588      obj_aout_external_syms, so that we do not try to free it
2589      ourselves.  */
2590   obj_aout_external_syms (abfd) = NULL;
2591
2592   *sizep = EXTERNAL_NLIST_SIZE;
2593   return obj_aout_external_sym_count (abfd);
2594 }
2595
2596 /* Convert a minisymbol to a BFD asymbol.  A minisymbol is just an
2597    unmodified a.out symbol.  The SYM argument is a structure returned
2598    by bfd_make_empty_symbol, which we fill in here.  */
2599
2600 asymbol *
2601 NAME(aout,minisymbol_to_symbol) (abfd, dynamic, minisym, sym)
2602      bfd *abfd;
2603      boolean dynamic;
2604      const PTR minisym;
2605      asymbol *sym;
2606 {
2607   if (dynamic
2608       || obj_aout_external_sym_count (abfd) < MINISYM_THRESHOLD)
2609     return _bfd_generic_minisymbol_to_symbol (abfd, dynamic, minisym, sym);
2610
2611   memset (sym, 0, sizeof (aout_symbol_type));
2612
2613   /* We call translate_symbol_table to translate a single symbol.  */
2614   if (! (NAME(aout,translate_symbol_table)
2615          (abfd,
2616           (aout_symbol_type *) sym,
2617           (struct external_nlist *) minisym,
2618           (bfd_size_type) 1,
2619           obj_aout_external_strings (abfd),
2620           obj_aout_external_string_size (abfd),
2621           false)))
2622     return NULL;
2623
2624   return sym;
2625 }
2626
2627 /*
2628  provided a BFD, a section and an offset into the section, calculate
2629  and return the name of the source file and the line nearest to the
2630  wanted location.
2631 */
2632
2633 boolean
2634 NAME(aout,find_nearest_line)
2635      (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr, functionname_ptr, line_ptr)
2636      bfd *abfd;
2637      asection *section;
2638      asymbol **symbols;
2639      bfd_vma offset;
2640      CONST char **filename_ptr;
2641      CONST char **functionname_ptr;
2642      unsigned int *line_ptr;
2643 {
2644   /* Run down the file looking for the filename, function and linenumber */
2645   asymbol **p;
2646   CONST char *directory_name = NULL;
2647   CONST char *main_file_name = NULL;
2648   CONST char *current_file_name = NULL;
2649   CONST char *line_file_name = NULL; /* Value of current_file_name at line number. */
2650   bfd_vma low_line_vma = 0;
2651   bfd_vma low_func_vma = 0;
2652   asymbol *func = 0;
2653   size_t filelen, funclen;
2654   char *buf;
2655
2656   *filename_ptr = abfd->filename;
2657   *functionname_ptr = 0;
2658   *line_ptr = 0;
2659   if (symbols != (asymbol **)NULL) {
2660     for (p = symbols; *p; p++) {
2661       aout_symbol_type  *q = (aout_symbol_type *)(*p);
2662     next:
2663       switch (q->type){
2664       case N_SO:
2665         main_file_name = current_file_name = q->symbol.name;
2666         /* Look ahead to next symbol to check if that too is an N_SO. */
2667         p++;
2668         if (*p == NULL)
2669           break;
2670         q = (aout_symbol_type *)(*p);
2671         if (q->type != (int)N_SO)
2672           goto next;
2673
2674         /* Found a second N_SO  First is directory; second is filename. */
2675         directory_name = current_file_name;
2676         main_file_name = current_file_name = q->symbol.name;
2677         if (obj_textsec(abfd) != section)
2678           goto done;
2679         break;
2680       case N_SOL:
2681         current_file_name = q->symbol.name;
2682         break;
2683
2684       case N_SLINE:
2685
2686       case N_DSLINE:
2687       case N_BSLINE:
2688         /* We'll keep this if it resolves nearer than the one we have
2689            already.  */
2690         if (q->symbol.value >= low_line_vma
2691             && q->symbol.value <= offset)
2692           {
2693             *line_ptr = q->desc;
2694             low_line_vma = q->symbol.value;
2695             line_file_name = current_file_name;
2696           }
2697         break;
2698       case N_FUN:
2699         {
2700           /* We'll keep this if it is nearer than the one we have already */
2701           if (q->symbol.value >= low_func_vma &&
2702               q->symbol.value <= offset) {
2703             low_func_vma = q->symbol.value;
2704             func = (asymbol *)q;
2705           }
2706           else if (q->symbol.value > offset)
2707             goto done;
2708         }
2709         break;
2710       }
2711     }
2712   }
2713
2714  done:
2715   if (*line_ptr != 0)
2716     main_file_name = line_file_name;
2717
2718   if (main_file_name == NULL
2719       || main_file_name[0] == '/'
2720       || directory_name == NULL)
2721     filelen = 0;
2722   else
2723     filelen = strlen (directory_name) + strlen (main_file_name);
2724   if (func == NULL)
2725     funclen = 0;
2726   else
2727     funclen = strlen (bfd_asymbol_name (func));
2728
2729   if (adata (abfd).line_buf != NULL)
2730     free (adata (abfd).line_buf);
2731   if (filelen + funclen == 0)
2732     adata (abfd).line_buf = buf = NULL;
2733   else
2734     {
2735       buf = (char *) bfd_malloc (filelen + funclen + 2);
2736       adata (abfd).line_buf = buf;
2737       if (buf == NULL)
2738         return false;
2739     }
2740
2741   if (main_file_name != NULL)
2742     {
2743       if (main_file_name[0] == '/' || directory_name == NULL)
2744         *filename_ptr = main_file_name;
2745       else
2746         {
2747           sprintf (buf, "%s%s", directory_name, main_file_name);
2748           *filename_ptr = buf;
2749           buf += filelen + 1;
2750         }
2751     }
2752
2753   if (func)
2754     {
2755       const char *function = func->name;
2756       char *p;
2757
2758       /* The caller expects a symbol name.  We actually have a
2759          function name, without the leading underscore.  Put the
2760          underscore back in, so that the caller gets a symbol name.  */
2761       if (bfd_get_symbol_leading_char (abfd) == '\0')
2762         strcpy (buf, function);
2763       else
2764         {
2765           buf[0] = bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
2766           strcpy (buf + 1, function);
2767         }
2768       /* Have to remove : stuff */
2769       p = strchr (buf, ':');
2770       if (p != NULL)
2771         *p = '\0';
2772       *functionname_ptr = buf;
2773     }
2774
2775   return true;
2776 }
2777
2778 /*ARGSUSED*/
2779 int
2780 NAME(aout,sizeof_headers) (abfd, execable)
2781      bfd *abfd;
2782      boolean execable;
2783 {
2784   return adata(abfd).exec_bytes_size;
2785 }
2786
2787 /* Free all information we have cached for this BFD.  We can always
2788    read it again later if we need it.  */
2789
2790 boolean
2791 NAME(aout,bfd_free_cached_info) (abfd)
2792      bfd *abfd;
2793 {
2794   asection *o;
2795
2796   if (bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
2797     return true;
2798
2799 #define BFCI_FREE(x) if (x != NULL) { free (x); x = NULL; }
2800   BFCI_FREE (obj_aout_symbols (abfd));
2801 #ifdef USE_MMAP
2802   obj_aout_external_syms (abfd) = 0;
2803   bfd_free_window (&obj_aout_sym_window (abfd));
2804   bfd_free_window (&obj_aout_string_window (abfd));
2805   obj_aout_external_strings (abfd) = 0;
2806 #else
2807   BFCI_FREE (obj_aout_external_syms (abfd));
2808   BFCI_FREE (obj_aout_external_strings (abfd));
2809 #endif
2810   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
2811     BFCI_FREE (o->relocation);
2812 #undef BFCI_FREE
2813
2814   return true;
2815 }
2816 \f
2817 /* a.out link code.  */
2818
2819 static boolean aout_link_add_object_symbols
2820   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
2821 static boolean aout_link_check_archive_element
2822   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean *));
2823 static boolean aout_link_free_symbols PARAMS ((bfd *));
2824 static boolean aout_link_check_ar_symbols
2825   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean *pneeded));
2826 static boolean aout_link_add_symbols
2827   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
2828
2829 /* Routine to create an entry in an a.out link hash table.  */
2830
2831 struct bfd_hash_entry *
2832 NAME(aout,link_hash_newfunc) (entry, table, string)
2833      struct bfd_hash_entry *entry;
2834      struct bfd_hash_table *table;
2835      const char *string;
2836 {
2837   struct aout_link_hash_entry *ret = (struct aout_link_hash_entry *) entry;
2838
2839   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
2840      subclass.  */
2841   if (ret == (struct aout_link_hash_entry *) NULL)
2842     ret = ((struct aout_link_hash_entry *)
2843            bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct aout_link_hash_entry)));
2844   if (ret == (struct aout_link_hash_entry *) NULL)
2845     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
2846
2847   /* Call the allocation method of the superclass.  */
2848   ret = ((struct aout_link_hash_entry *)
2849          _bfd_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
2850                                  table, string));
2851   if (ret)
2852     {
2853       /* Set local fields.  */
2854       ret->written = false;
2855       ret->indx = -1;
2856     }
2857
2858   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
2859 }
2860
2861 /* Initialize an a.out link hash table.  */
2862
2863 boolean
2864 NAME(aout,link_hash_table_init) (table, abfd, newfunc)
2865      struct aout_link_hash_table *table;
2866      bfd *abfd;
2867      struct bfd_hash_entry *(*newfunc) PARAMS ((struct bfd_hash_entry *,
2868                                                 struct bfd_hash_table *,
2869                                                 const char *));
2870 {
2871   return _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc);
2872 }
2873
2874 /* Create an a.out link hash table.  */
2875
2876 struct bfd_link_hash_table *
2877 NAME(aout,link_hash_table_create) (abfd)
2878      bfd *abfd;
2879 {
2880   struct aout_link_hash_table *ret;
2881
2882   ret = ((struct aout_link_hash_table *)
2883          bfd_alloc (abfd, sizeof (struct aout_link_hash_table)));
2884   if (ret == NULL)
2885     return (struct bfd_link_hash_table *) NULL;
2886   if (! NAME(aout,link_hash_table_init) (ret, abfd,
2887                                          NAME(aout,link_hash_newfunc)))
2888     {
2889       free (ret);
2890       return (struct bfd_link_hash_table *) NULL;
2891     }
2892   return &ret->root;
2893 }
2894
2895 /* Given an a.out BFD, add symbols to the global hash table as
2896    appropriate.  */
2897
2898 boolean
2899 NAME(aout,link_add_symbols) (abfd, info)
2900      bfd *abfd;
2901      struct bfd_link_info *info;
2902 {
2903   switch (bfd_get_format (abfd))
2904     {
2905     case bfd_object:
2906       return aout_link_add_object_symbols (abfd, info);
2907     case bfd_archive:
2908       return _bfd_generic_link_add_archive_symbols
2909         (abfd, info, aout_link_check_archive_element);
2910     default:
2911       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2912       return false;
2913     }
2914 }
2915
2916 /* Add symbols from an a.out object file.  */
2917
2918 static boolean
2919 aout_link_add_object_symbols (abfd, info)
2920      bfd *abfd;
2921      struct bfd_link_info *info;
2922 {
2923   if (! aout_get_external_symbols (abfd))
2924     return false;
2925   if (! aout_link_add_symbols (abfd, info))
2926     return false;
2927   if (! info->keep_memory)
2928     {
2929       if (! aout_link_free_symbols (abfd))
2930         return false;
2931     }
2932   return true;
2933 }
2934
2935 /* Check a single archive element to see if we need to include it in
2936    the link.  *PNEEDED is set according to whether this element is
2937    needed in the link or not.  This is called from
2938    _bfd_generic_link_add_archive_symbols.  */
2939
2940 static boolean
2941 aout_link_check_archive_element (abfd, info, pneeded)
2942      bfd *abfd;
2943      struct bfd_link_info *info;
2944      boolean *pneeded;
2945 {
2946   if (! aout_get_external_symbols (abfd))
2947     return false;
2948
2949   if (! aout_link_check_ar_symbols (abfd, info, pneeded))
2950     return false;
2951
2952   if (*pneeded)
2953     {
2954       if (! aout_link_add_symbols (abfd, info))
2955         return false;
2956     }
2957
2958   if (! info->keep_memory || ! *pneeded)
2959     {
2960       if (! aout_link_free_symbols (abfd))
2961         return false;
2962     }
2963
2964   return true;
2965 }
2966
2967 /* Free up the internal symbols read from an a.out file.  */
2968
2969 static boolean
2970 aout_link_free_symbols (abfd)
2971      bfd *abfd;
2972 {
2973   if (obj_aout_external_syms (abfd) != (struct external_nlist *) NULL)
2974     {
2975 #ifdef USE_MMAP
2976       bfd_free_window (&obj_aout_sym_window (abfd));
2977 #else
2978       free ((PTR) obj_aout_external_syms (abfd));
2979 #endif
2980       obj_aout_external_syms (abfd) = (struct external_nlist *) NULL;
2981     }
2982   if (obj_aout_external_strings (abfd) != (char *) NULL)
2983     {
2984 #ifdef USE_MMAP
2985       bfd_free_window (&obj_aout_string_window (abfd));
2986 #else
2987       free ((PTR) obj_aout_external_strings (abfd));
2988 #endif
2989       obj_aout_external_strings (abfd) = (char *) NULL;
2990     }
2991   return true;
2992 }
2993
2994 /* Look through the internal symbols to see if this object file should
2995    be included in the link.  We should include this object file if it
2996    defines any symbols which are currently undefined.  If this object
2997    file defines a common symbol, then we may adjust the size of the
2998    known symbol but we do not include the object file in the link
2999    (unless there is some other reason to include it).  */
3000
3001 static boolean
3002 aout_link_check_ar_symbols (abfd, info, pneeded)
3003      bfd *abfd;
3004      struct bfd_link_info *info;
3005      boolean *pneeded;
3006 {
3007   register struct external_nlist *p;
3008   struct external_nlist *pend;
3009   char *strings;
3010
3011   *pneeded = false;
3012
3013   /* Look through all the symbols.  */
3014   p = obj_aout_external_syms (abfd);
3015   pend = p + obj_aout_external_sym_count (abfd);
3016   strings = obj_aout_external_strings (abfd);
3017   for (; p < pend; p++)
3018     {
3019       int type = bfd_h_get_8 (abfd, p->e_type);
3020       const char *name;
3021       struct bfd_link_hash_entry *h;
3022
3023       /* Ignore symbols that are not externally visible.  This is an
3024          optimization only, as we check the type more thoroughly
3025          below.  */
3026       if (((type & N_EXT) == 0
3027            || (type & N_STAB) != 0
3028            || type == N_FN)
3029           && type != N_WEAKA
3030           && type != N_WEAKT
3031           && type != N_WEAKD
3032           && type != N_WEAKB)
3033         {
3034           if (type == N_WARNING
3035               || type == N_INDR)
3036             ++p;
3037           continue;
3038         }
3039
3040       name = strings + GET_WORD (abfd, p->e_strx);
3041       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, name, false, false, true);
3042
3043       /* We are only interested in symbols that are currently
3044          undefined or common.  */
3045       if (h == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL
3046           || (h->type != bfd_link_hash_undefined
3047               && h->type != bfd_link_hash_common))
3048         {
3049           if (type == (N_INDR | N_EXT))
3050             ++p;
3051           continue;
3052         }
3053
3054       if (type == (N_TEXT | N_EXT)
3055           || type == (N_DATA | N_EXT)
3056           || type == (N_BSS | N_EXT)
3057           || type == (N_ABS | N_EXT)
3058           || type == (N_INDR | N_EXT))
3059         {
3060           /* This object file defines this symbol.  We must link it
3061              in.  This is true regardless of whether the current
3062              definition of the symbol is undefined or common.  If the
3063              current definition is common, we have a case in which we
3064              have already seen an object file including
3065                  int a;
3066              and this object file from the archive includes
3067                  int a = 5;
3068              In such a case we must include this object file.
3069
3070              FIXME: The SunOS 4.1.3 linker will pull in the archive
3071              element if the symbol is defined in the .data section,
3072              but not if it is defined in the .text section.  That
3073              seems a bit crazy to me, and I haven't implemented it.
3074              However, it might be correct.  */
3075           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, abfd, name))
3076             return false;
3077           *pneeded = true;
3078           return true;
3079         }
3080
3081       if (type == (N_UNDF | N_EXT))
3082         {
3083           bfd_vma value;
3084
3085           value = GET_WORD (abfd, p->e_value);
3086           if (value != 0)
3087             {
3088               /* This symbol is common in the object from the archive
3089                  file.  */
3090               if (h->type == bfd_link_hash_undefined)
3091                 {
3092                   bfd *symbfd;
3093                   unsigned int power;
3094
3095                   symbfd = h->u.undef.abfd;
3096                   if (symbfd == (bfd *) NULL)
3097                     {
3098                       /* This symbol was created as undefined from
3099                          outside BFD.  We assume that we should link
3100                          in the object file.  This is done for the -u
3101                          option in the linker.  */
3102                       if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info,
3103                                                                      abfd,
3104                                                                      name))
3105                         return false;
3106                       *pneeded = true;
3107                       return true;
3108                     }
3109                   /* Turn the current link symbol into a common
3110                      symbol.  It is already on the undefs list.  */
3111                   h->type = bfd_link_hash_common;
3112                   h->u.c.p = ((struct bfd_link_hash_common_entry *)
3113                               bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
3114                                   sizeof (struct bfd_link_hash_common_entry)));
3115                   if (h->u.c.p == NULL)
3116                     return false;
3117
3118                   h->u.c.size = value;
3119
3120                   /* FIXME: This isn't quite right.  The maximum
3121                      alignment of a common symbol should be set by the
3122                      architecture of the output file, not of the input
3123                      file.  */
3124                   power = bfd_log2 (value);
3125                   if (power > bfd_get_arch_info (abfd)->section_align_power)
3126                     power = bfd_get_arch_info (abfd)->section_align_power;
3127                   h->u.c.p->alignment_power = power;
3128
3129                   h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (symbfd,
3130                                                                 "COMMON");
3131                 }
3132               else
3133                 {
3134                   /* Adjust the size of the common symbol if
3135                      necessary.  */
3136                   if (value > h->u.c.size)
3137                     h->u.c.size = value;
3138                 }
3139             }
3140         }
3141
3142       if (type == N_WEAKA
3143           || type == N_WEAKT
3144           || type == N_WEAKD
3145           || type == N_WEAKB)
3146         {
3147           /* This symbol is weak but defined.  We must pull it in if
3148              the current link symbol is undefined, but we don't want
3149              it if the current link symbol is common.  */
3150           if (h->type == bfd_link_hash_undefined)
3151             {
3152               if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, abfd, name))
3153                 return false;
3154               *pneeded = true;
3155               return true;
3156             }
3157         }
3158     }
3159
3160   /* We do not need this object file.  */
3161   return true;
3162 }
3163
3164 /* Add all symbols from an object file to the hash table.  */
3165
3166 static boolean
3167 aout_link_add_symbols (abfd, info)
3168      bfd *abfd;
3169      struct bfd_link_info *info;
3170 {
3171   boolean (*add_one_symbol) PARAMS ((struct bfd_link_info *, bfd *,
3172                                      const char *, flagword, asection *,
3173                                      bfd_vma, const char *, boolean,
3174                                      boolean,
3175                                      struct bfd_link_hash_entry **));
3176   struct external_nlist *syms;
3177   bfd_size_type sym_count;
3178   char *strings;
3179   boolean copy;
3180   struct aout_link_hash_entry **sym_hash;
3181   register struct external_nlist *p;
3182   struct external_nlist *pend;
3183
3184   syms = obj_aout_external_syms (abfd);
3185   sym_count = obj_aout_external_sym_count (abfd);
3186   strings = obj_aout_external_strings (abfd);
3187   if (info->keep_memory)
3188     copy = false;
3189   else
3190     copy = true;
3191
3192   if (aout_backend_info (abfd)->add_dynamic_symbols != NULL)
3193     {
3194       if (! ((*aout_backend_info (abfd)->add_dynamic_symbols)
3195              (abfd, info, &syms, &sym_count, &strings)))
3196         return false;
3197     }
3198
3199   /* We keep a list of the linker hash table entries that correspond
3200      to particular symbols.  We could just look them up in the hash
3201      table, but keeping the list is more efficient.  Perhaps this
3202      should be conditional on info->keep_memory.  */
3203   sym_hash = ((struct aout_link_hash_entry **)
3204               bfd_alloc (abfd,
3205                          ((size_t) sym_count
3206                           * sizeof (struct aout_link_hash_entry *))));
3207   if (sym_hash == NULL && sym_count != 0)
3208     return false;
3209   obj_aout_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3210
3211   add_one_symbol = aout_backend_info (abfd)->add_one_symbol;
3212   if (add_one_symbol == NULL)
3213     add_one_symbol = _bfd_generic_link_add_one_symbol;
3214
3215   p = syms;
3216   pend = p + sym_count;
3217   for (; p < pend; p++, sym_hash++)
3218     {
3219       int type;
3220       const char *name;
3221       bfd_vma value;
3222       asection *section;
3223       flagword flags;
3224       const char *string;
3225
3226       *sym_hash = NULL;
3227
3228       type = bfd_h_get_8 (abfd, p->e_type);
3229
3230       /* Ignore debugging symbols.  */
3231       if ((type & N_STAB) != 0)
3232         continue;
3233
3234       name = strings + GET_WORD (abfd, p->e_strx);
3235       value = GET_WORD (abfd, p->e_value);
3236       flags = BSF_GLOBAL;
3237       string = NULL;
3238       switch (type)
3239         {
3240         default:
3241           abort ();
3242
3243         case N_UNDF:
3244         case N_ABS:
3245         case N_TEXT:
3246         case N_DATA:
3247         case N_BSS:
3248         case N_FN_SEQ:
3249         case N_COMM:
3250         case N_SETV:
3251         case N_FN:
3252           /* Ignore symbols that are not externally visible.  */
3253           continue;
3254         case N_INDR:
3255           /* Ignore local indirect symbol.  */
3256           ++p;
3257           ++sym_hash;
3258           continue;
3259
3260         case N_UNDF | N_EXT:
3261           if (value == 0)
3262             {
3263               section = bfd_und_section_ptr;
3264               flags = 0;
3265             }
3266           else
3267             section = bfd_com_section_ptr;
3268           break;
3269         case N_ABS | N_EXT:
3270           section = bfd_abs_section_ptr;
3271           break;
3272         case N_TEXT | N_EXT:
3273           section = obj_textsec (abfd);
3274           value -= bfd_get_section_vma (abfd, section);
3275           break;
3276         case N_DATA | N_EXT:
3277         case N_SETV | N_EXT:
3278           /* Treat N_SETV symbols as N_DATA symbol; see comment in
3279              translate_from_native_sym_flags.  */
3280           section = obj_datasec (abfd);
3281           value -= bfd_get_section_vma (abfd, section);
3282           break;
3283         case N_BSS | N_EXT:
3284           section = obj_bsssec (abfd);
3285           value -= bfd_get_section_vma (abfd, section);
3286           break;
3287         case N_INDR | N_EXT:
3288           /* An indirect symbol.  The next symbol is the symbol
3289              which this one really is.  */
3290           BFD_ASSERT (p + 1 < pend);
3291           ++p;
3292           string = strings + GET_WORD (abfd, p->e_strx);
3293           section = bfd_ind_section_ptr;
3294           flags |= BSF_INDIRECT;
3295           break;
3296         case N_COMM | N_EXT:
3297           section = bfd_com_section_ptr;
3298           break;
3299         case N_SETA: case N_SETA | N_EXT:
3300           section = bfd_abs_section_ptr;
3301           flags |= BSF_CONSTRUCTOR;
3302           break;
3303         case N_SETT: case N_SETT | N_EXT:
3304           section = obj_textsec (abfd);
3305           flags |= BSF_CONSTRUCTOR;
3306           value -= bfd_get_section_vma (abfd, section);
3307           break;
3308         case N_SETD: case N_SETD | N_EXT:
3309           section = obj_datasec (abfd);
3310           flags |= BSF_CONSTRUCTOR;
3311           value -= bfd_get_section_vma (abfd, section);
3312           break;
3313         case N_SETB: case N_SETB | N_EXT:
3314           section = obj_bsssec (abfd);
3315           flags |= BSF_CONSTRUCTOR;
3316           value -= bfd_get_section_vma (abfd, section);
3317           break;
3318         case N_WARNING:
3319           /* A warning symbol.  The next symbol is the one to warn
3320              about.  */
3321           BFD_ASSERT (p + 1 < pend);
3322           ++p;
3323           string = name;
3324           name = strings + GET_WORD (abfd, p->e_strx);
3325           section = bfd_und_section_ptr;
3326           flags |= BSF_WARNING;
3327           break;
3328         case N_WEAKU:
3329           section = bfd_und_section_ptr;
3330           flags = BSF_WEAK;
3331           break;
3332         case N_WEAKA:
3333           section = bfd_abs_section_ptr;
3334           flags = BSF_WEAK;
3335           break;
3336         case N_WEAKT:
3337           section = obj_textsec (abfd);
3338           value -= bfd_get_section_vma (abfd, section);
3339           flags = BSF_WEAK;
3340           break;
3341         case N_WEAKD:
3342           section = obj_datasec (abfd);
3343           value -= bfd_get_section_vma (abfd, section);
3344           flags = BSF_WEAK;
3345           break;
3346         case N_WEAKB:
3347           section = obj_bsssec (abfd);
3348           value -= bfd_get_section_vma (abfd, section);
3349           flags = BSF_WEAK;
3350           break;
3351         }
3352
3353       if (! ((*add_one_symbol)
3354              (info, abfd, name, flags, section, value, string, copy, false,
3355               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
3356         return false;
3357
3358       /* Restrict the maximum alignment of a common symbol based on
3359          the architecture, since a.out has no way to represent
3360          alignment requirements of a section in a .o file.  FIXME:
3361          This isn't quite right: it should use the architecture of the
3362          output file, not the input files.  */
3363       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_common
3364           && ((*sym_hash)->root.u.c.p->alignment_power >
3365               bfd_get_arch_info (abfd)->section_align_power))
3366         (*sym_hash)->root.u.c.p->alignment_power =
3367           bfd_get_arch_info (abfd)->section_align_power;
3368
3369       /* If this is a set symbol, and we are not building sets, then
3370          it is possible for the hash entry to not have been set.  In
3371          such a case, treat the symbol as not globally defined.  */
3372       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_new)
3373         {
3374           BFD_ASSERT ((flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0);
3375           *sym_hash = NULL;
3376         }
3377
3378       if (type == (N_INDR | N_EXT) || type == N_WARNING)
3379         ++sym_hash;
3380     }
3381
3382   return true;
3383 }
3384 \f
3385 /* A hash table used for header files with N_BINCL entries.  */
3386
3387 struct aout_link_includes_table
3388 {
3389   struct bfd_hash_table root;
3390 };
3391
3392 /* A linked list of totals that we have found for a particular header
3393    file.  */
3394
3395 struct aout_link_includes_totals
3396 {
3397   struct aout_link_includes_totals *next;
3398   bfd_vma total;
3399 };
3400
3401 /* An entry in the header file hash table.  */
3402
3403 struct aout_link_includes_entry
3404 {
3405   struct bfd_hash_entry root;
3406   /* List of totals we have found for this file.  */
3407   struct aout_link_includes_totals *totals;
3408 };
3409
3410 /* Look up an entry in an the header file hash table.  */
3411
3412 #define aout_link_includes_lookup(table, string, create, copy) \
3413   ((struct aout_link_includes_entry *) \
3414    bfd_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create), (copy)))
3415
3416 /* During the final link step we need to pass around a bunch of
3417    information, so we do it in an instance of this structure.  */
3418
3419 struct aout_final_link_info
3420 {
3421   /* General link information.  */
3422   struct bfd_link_info *info;
3423   /* Output bfd.  */
3424   bfd *output_bfd;
3425   /* Reloc file positions.  */
3426   file_ptr treloff, dreloff;
3427   /* File position of symbols.  */
3428   file_ptr symoff;
3429   /* String table.  */
3430   struct bfd_strtab_hash *strtab;
3431   /* Header file hash table.  */
3432   struct aout_link_includes_table includes;
3433   /* A buffer large enough to hold the contents of any section.  */
3434   bfd_byte *contents;
3435   /* A buffer large enough to hold the relocs of any section.  */
3436   PTR relocs;
3437   /* A buffer large enough to hold the symbol map of any input BFD.  */
3438   int *symbol_map;
3439   /* A buffer large enough to hold output symbols of any input BFD.  */
3440   struct external_nlist *output_syms;
3441 };
3442
3443 static struct bfd_hash_entry *aout_link_includes_newfunc
3444   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
3445 static boolean aout_link_input_bfd
3446   PARAMS ((struct aout_final_link_info *, bfd *input_bfd));
3447 static boolean aout_link_write_symbols
3448   PARAMS ((struct aout_final_link_info *, bfd *input_bfd));
3449 static boolean aout_link_write_other_symbol
3450   PARAMS ((struct aout_link_hash_entry *, PTR));
3451 static boolean aout_link_input_section
3452   PARAMS ((struct aout_final_link_info *, bfd *input_bfd,
3453            asection *input_section, file_ptr *reloff_ptr,
3454            bfd_size_type rel_size));
3455 static boolean aout_link_input_section_std
3456   PARAMS ((struct aout_final_link_info *, bfd *input_bfd,
3457            asection *input_section, struct reloc_std_external *,
3458            bfd_size_type rel_size, bfd_byte *contents));
3459 static boolean aout_link_input_section_ext
3460   PARAMS ((struct aout_final_link_info *, bfd *input_bfd,
3461            asection *input_section, struct reloc_ext_external *,
3462            bfd_size_type rel_size, bfd_byte *contents));
3463 static INLINE asection *aout_reloc_index_to_section
3464   PARAMS ((bfd *, int));
3465 static boolean aout_link_reloc_link_order
3466   PARAMS ((struct aout_final_link_info *, asection *,
3467            struct bfd_link_order *));
3468
3469 /* The function to create a new entry in the header file hash table.  */
3470
3471 static struct bfd_hash_entry *
3472 aout_link_includes_newfunc (entry, table, string)
3473      struct bfd_hash_entry *entry;
3474      struct bfd_hash_table *table;
3475      const char *string;
3476 {
3477   struct aout_link_includes_entry *ret =
3478     (struct aout_link_includes_entry *) entry;
3479
3480   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3481      subclass.  */
3482   if (ret == (struct aout_link_includes_entry *) NULL)
3483     ret = ((struct aout_link_includes_entry *)
3484            bfd_hash_allocate (table,
3485                               sizeof (struct aout_link_includes_entry)));
3486   if (ret == (struct aout_link_includes_entry *) NULL)
3487     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
3488
3489   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3490   ret = ((struct aout_link_includes_entry *)
3491          bfd_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret, table, string));
3492   if (ret)
3493     {
3494       /* Set local fields.  */
3495       ret->totals = NULL;
3496     }
3497
3498   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
3499 }
3500
3501 /* Do the final link step.  This is called on the output BFD.  The
3502    INFO structure should point to a list of BFDs linked through the
3503    link_next field which can be used to find each BFD which takes part
3504    in the output.  Also, each section in ABFD should point to a list
3505    of bfd_link_order structures which list all the input sections for
3506    the output section.  */
3507
3508 boolean
3509 NAME(aout,final_link) (abfd, info, callback)
3510      bfd *abfd;
3511      struct bfd_link_info *info;
3512      void (*callback) PARAMS ((bfd *, file_ptr *, file_ptr *, file_ptr *));
3513 {
3514   struct aout_final_link_info aout_info;
3515   boolean includes_hash_initialized = false;
3516   register bfd *sub;
3517   bfd_size_type trsize, drsize;
3518   size_t max_contents_size;
3519   size_t max_relocs_size;
3520   size_t max_sym_count;
3521   bfd_size_type text_size;
3522   file_ptr text_end;
3523   register struct bfd_link_order *p;
3524   asection *o;
3525   boolean have_link_order_relocs;
3526
3527   if (info->shared)
3528     abfd->flags |= DYNAMIC;
3529
3530   aout_info.info = info;
3531   aout_info.output_bfd = abfd;
3532   aout_info.contents = NULL;
3533   aout_info.relocs = NULL;
3534   aout_info.symbol_map = NULL;
3535   aout_info.output_syms = NULL;
3536
3537   if (! bfd_hash_table_init_n (&aout_info.includes.root,
3538                                aout_link_includes_newfunc,
3539                                251))
3540     goto error_return;
3541   includes_hash_initialized = true;
3542
3543   /* Figure out the largest section size.  Also, if generating
3544      relocateable output, count the relocs.  */
3545   trsize = 0;
3546   drsize = 0;
3547   max_contents_size = 0;
3548   max_relocs_size = 0;
3549   max_sym_count = 0;
3550   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
3551     {
3552       size_t sz;
3553
3554       if (info->relocateable)
3555         {
3556           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_aout_flavour)
3557             {
3558               trsize += exec_hdr (sub)->a_trsize;
3559               drsize += exec_hdr (sub)->a_drsize;
3560             }
3561           else
3562             {
3563               /* FIXME: We need to identify the .text and .data sections
3564                  and call get_reloc_upper_bound and canonicalize_reloc to
3565                  work out the number of relocs needed, and then multiply
3566                  by the reloc size.  */
3567               (*_bfd_error_handler)
3568                 ("%s: relocateable link from %s to %s not supported",
3569                  bfd_get_filename (abfd),
3570                  sub->xvec->name, abfd->xvec->name);
3571               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3572               goto error_return;
3573             }
3574         }
3575
3576       if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_aout_flavour)
3577         {
3578           sz = bfd_section_size (sub, obj_textsec (sub));
3579           if (sz > max_contents_size)
3580             max_contents_size = sz;
3581           sz = bfd_section_size (sub, obj_datasec (sub));
3582           if (sz > max_contents_size)
3583             max_contents_size = sz;
3584
3585           sz = exec_hdr (sub)->a_trsize;
3586           if (sz > max_relocs_size)
3587             max_relocs_size = sz;
3588           sz = exec_hdr (sub)->a_drsize;
3589           if (sz > max_relocs_size)
3590             max_relocs_size = sz;
3591
3592           sz = obj_aout_external_sym_count (sub);
3593           if (sz > max_sym_count)
3594             max_sym_count = sz;
3595         }
3596     }
3597
3598   if (info->relocateable)
3599     {
3600       if (obj_textsec (abfd) != (asection *) NULL)
3601         trsize += (_bfd_count_link_order_relocs (obj_textsec (abfd)
3602                                                  ->link_order_head)
3603                    * obj_reloc_entry_size (abfd));
3604       if (obj_datasec (abfd) != (asection *) NULL)
3605         drsize += (_bfd_count_link_order_relocs (obj_datasec (abfd)
3606                                                  ->link_order_head)
3607                    * obj_reloc_entry_size (abfd));
3608     }
3609
3610   exec_hdr (abfd)->a_trsize = trsize;
3611   exec_hdr (abfd)->a_drsize = drsize;
3612
3613   exec_hdr (abfd)->a_entry = bfd_get_start_address (abfd);
3614
3615   /* Adjust the section sizes and vmas according to the magic number.
3616      This sets a_text, a_data and a_bss in the exec_hdr and sets the
3617      filepos for each section.  */
3618   if (! NAME(aout,adjust_sizes_and_vmas) (abfd, &text_size, &text_end))
3619     goto error_return;
3620
3621   /* The relocation and symbol file positions differ among a.out
3622      targets.  We are passed a callback routine from the backend
3623      specific code to handle this.
3624      FIXME: At this point we do not know how much space the symbol
3625      table will require.  This will not work for any (nonstandard)
3626      a.out target that needs to know the symbol table size before it
3627      can compute the relocation file positions.  This may or may not
3628      be the case for the hp300hpux target, for example.  */
3629   (*callback) (abfd, &aout_info.treloff, &aout_info.dreloff,
3630                &aout_info.symoff);
3631   obj_textsec (abfd)->rel_filepos = aout_info.treloff;
3632   obj_datasec (abfd)->rel_filepos = aout_info.dreloff;
3633   obj_sym_filepos (abfd) = aout_info.symoff;
3634
3635   /* We keep a count of the symbols as we output them.  */
3636   obj_aout_external_sym_count (abfd) = 0;
3637
3638   /* We accumulate the string table as we write out the symbols.  */
3639   aout_info.strtab = _bfd_stringtab_init ();
3640   if (aout_info.strtab == NULL)
3641     goto error_return;
3642
3643   /* Allocate buffers to hold section contents and relocs.  */
3644   aout_info.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
3645   aout_info.relocs = (PTR) bfd_malloc (max_relocs_size);
3646   aout_info.symbol_map = (int *) bfd_malloc (max_sym_count * sizeof (int *));
3647   aout_info.output_syms = ((struct external_nlist *)
3648                            bfd_malloc ((max_sym_count + 1)
3649                                        * sizeof (struct external_nlist)));
3650   if ((aout_info.contents == NULL && max_contents_size != 0)
3651       || (aout_info.relocs == NULL && max_relocs_size != 0)
3652       || (aout_info.symbol_map == NULL && max_sym_count != 0)
3653       || aout_info.output_syms == NULL)
3654     goto error_return;
3655
3656   /* If we have a symbol named __DYNAMIC, force it out now.  This is
3657      required by SunOS.  Doing this here rather than in sunos.c is a
3658      hack, but it's easier than exporting everything which would be
3659      needed.  */
3660   {
3661     struct aout_link_hash_entry *h;
3662
3663     h = aout_link_hash_lookup (aout_hash_table (info), "__DYNAMIC",
3664                                false, false, false);
3665     if (h != NULL)
3666       aout_link_write_other_symbol (h, &aout_info);
3667   }
3668
3669   /* The most time efficient way to do the link would be to read all
3670      the input object files into memory and then sort out the
3671      information into the output file.  Unfortunately, that will
3672      probably use too much memory.  Another method would be to step
3673      through everything that composes the text section and write it
3674      out, and then everything that composes the data section and write
3675      it out, and then write out the relocs, and then write out the
3676      symbols.  Unfortunately, that requires reading stuff from each
3677      input file several times, and we will not be able to keep all the
3678      input files open simultaneously, and reopening them will be slow.
3679
3680      What we do is basically process one input file at a time.  We do
3681      everything we need to do with an input file once--copy over the
3682      section contents, handle the relocation information, and write
3683      out the symbols--and then we throw away the information we read
3684      from it.  This approach requires a lot of lseeks of the output
3685      file, which is unfortunate but still faster than reopening a lot
3686      of files.
3687
3688      We use the output_has_begun field of the input BFDs to see
3689      whether we have already handled it.  */
3690   for (sub = info->input_bfds; sub != (bfd *) NULL; sub = sub->link_next)
3691     sub->output_has_begun = false;
3692
3693   /* Mark all sections which are to be included in the link.  This
3694      will normally be every section.  We need to do this so that we
3695      can identify any sections which the linker has decided to not
3696      include.  */
3697   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
3698     {
3699       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
3700         {
3701           if (p->type == bfd_indirect_link_order)
3702             p->u.indirect.section->linker_mark = true;
3703         }
3704     }
3705
3706   have_link_order_relocs = false;
3707   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
3708     {
3709       for (p = o->link_order_head;
3710            p != (struct bfd_link_order *) NULL;
3711            p = p->next)
3712         {
3713           if (p->type == bfd_indirect_link_order
3714               && (bfd_get_flavour (p->u.indirect.section->owner)
3715                   == bfd_target_aout_flavour))
3716             {
3717               bfd *input_bfd;
3718
3719               input_bfd = p->u.indirect.section->owner;
3720               if (! input_bfd->output_has_begun)
3721                 {
3722                   if (! aout_link_input_bfd (&aout_info, input_bfd))
3723                     goto error_return;
3724                   input_bfd->output_has_begun = true;
3725                 }
3726             }
3727           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
3728                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
3729             {
3730               /* These are handled below.  */
3731               have_link_order_relocs = true;
3732             }
3733           else
3734             {
3735               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
3736                 goto error_return;
3737             }
3738         }
3739     }
3740
3741   /* Write out any symbols that we have not already written out.  */
3742   aout_link_hash_traverse (aout_hash_table (info),
3743                            aout_link_write_other_symbol,
3744                            (PTR) &aout_info);
3745
3746   /* Now handle any relocs we were asked to create by the linker.
3747      These did not come from any input file.  We must do these after
3748      we have written out all the symbols, so that we know the symbol
3749      indices to use.  */
3750   if (have_link_order_relocs)
3751     {
3752       for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
3753         {
3754           for (p = o->link_order_head;
3755                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
3756                p = p->next)
3757             {
3758               if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
3759                   || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
3760                 {
3761                   if (! aout_link_reloc_link_order (&aout_info, o, p))
3762                     goto error_return;
3763                 }
3764             }
3765         }
3766     }
3767
3768   if (aout_info.contents != NULL)
3769     {
3770       free (aout_info.contents);
3771       aout_info.contents = NULL;
3772     }
3773   if (aout_info.relocs != NULL)
3774     {
3775       free (aout_info.relocs);
3776       aout_info.relocs = NULL;
3777     }
3778   if (aout_info.symbol_map != NULL)
3779     {
3780       free (aout_info.symbol_map);
3781       aout_info.symbol_map = NULL;
3782     }
3783   if (aout_info.output_syms != NULL)
3784     {
3785       free (aout_info.output_syms);
3786       aout_info.output_syms = NULL;
3787     }
3788   if (includes_hash_initialized)
3789     {
3790       bfd_hash_table_free (&aout_info.includes.root);
3791       includes_hash_initialized = false;
3792     }
3793
3794   /* Finish up any dynamic linking we may be doing.  */
3795   if (aout_backend_info (abfd)->finish_dynamic_link != NULL)
3796     {
3797       if (! (*aout_backend_info (abfd)->finish_dynamic_link) (abfd, info))
3798         goto error_return;
3799     }
3800
3801   /* Update the header information.  */
3802   abfd->symcount = obj_aout_external_sym_count (abfd);
3803   exec_hdr (abfd)->a_syms = abfd->symcount * EXTERNAL_NLIST_SIZE;
3804   obj_str_filepos (abfd) = obj_sym_filepos (abfd) + exec_hdr (abfd)->a_syms;
3805   obj_textsec (abfd)->reloc_count =
3806     exec_hdr (abfd)->a_trsize / obj_reloc_entry_size (abfd);
3807   obj_datasec (abfd)->reloc_count =
3808     exec_hdr (abfd)->a_drsize / obj_reloc_entry_size (abfd);
3809
3810   /* Write out the string table.  */
3811   if (bfd_seek (abfd, obj_str_filepos (abfd), SEEK_SET) != 0)
3812     goto error_return;
3813   return emit_stringtab (abfd, aout_info.strtab);
3814
3815  error_return:
3816   if (aout_info.contents != NULL)
3817     free (aout_info.contents);
3818   if (aout_info.relocs != NULL)
3819     free (aout_info.relocs);
3820   if (aout_info.symbol_map != NULL)
3821     free (aout_info.symbol_map);
3822   if (aout_info.output_syms != NULL)
3823     free (aout_info.output_syms);
3824   if (includes_hash_initialized)
3825     bfd_hash_table_free (&aout_info.includes.root);
3826   return false;
3827 }
3828
3829 /* Link an a.out input BFD into the output file.  */
3830
3831 static boolean
3832 aout_link_input_bfd (finfo, input_bfd)
3833      struct aout_final_link_info *finfo;
3834      bfd *input_bfd;
3835 {
3836   bfd_size_type sym_count;
3837
3838   BFD_ASSERT (bfd_get_format (input_bfd) == bfd_object);
3839
3840   /* If this is a dynamic object, it may need special handling.  */
3841   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0
3842       && aout_backend_info (input_bfd)->link_dynamic_object != NULL)
3843     {
3844       return ((*aout_backend_info (input_bfd)->link_dynamic_object)
3845               (finfo->info, input_bfd));
3846     }
3847
3848   /* Get the symbols.  We probably have them already, unless
3849      finfo->info->keep_memory is false.  */
3850   if (! aout_get_external_symbols (input_bfd))
3851     return false;
3852
3853   sym_count = obj_aout_external_sym_count (input_bfd);
3854
3855   /* Write out the symbols and get a map of the new indices.  The map
3856      is placed into finfo->symbol_map.  */
3857   if (! aout_link_write_symbols (finfo, input_bfd))
3858     return false;
3859
3860   /* Relocate and write out the sections.  These functions use the
3861      symbol map created by aout_link_write_symbols.  The linker_mark
3862      field will be set if these sections are to be included in the
3863      link, which will normally be the case.  */
3864   if (obj_textsec (input_bfd)->linker_mark)
3865     {
3866       if (! aout_link_input_section (finfo, input_bfd,
3867                                      obj_textsec (input_bfd),
3868                                      &finfo->treloff,
3869                                      exec_hdr (input_bfd)->a_trsize))
3870         return false;
3871     }
3872   if (obj_datasec (input_bfd)->linker_mark)
3873     {
3874       if (! aout_link_input_section (finfo, input_bfd,
3875                                      obj_datasec (input_bfd),
3876                                      &finfo->dreloff,
3877                                      exec_hdr (input_bfd)->a_drsize))
3878         return false;
3879     }
3880
3881   /* If we are not keeping memory, we don't need the symbols any
3882      longer.  We still need them if we are keeping memory, because the
3883      strings in the hash table point into them.  */
3884   if (! finfo->info->keep_memory)
3885     {
3886       if (! aout_link_free_symbols (input_bfd))
3887         return false;
3888     }
3889
3890   return true;
3891 }
3892
3893 /* Adjust and write out the symbols for an a.out file.  Set the new
3894    symbol indices into a symbol_map.  */
3895
3896 static boolean
3897 aout_link_write_symbols (finfo, input_bfd)
3898      struct aout_final_link_info *finfo;
3899      bfd *input_bfd;
3900 {
3901   bfd *output_bfd;
3902   bfd_size_type sym_count;
3903   char *strings;
3904   enum bfd_link_strip strip;
3905   enum bfd_link_discard discard;
3906   struct external_nlist *outsym;
3907   bfd_size_type strtab_index;
3908   register struct external_nlist *sym;
3909   struct external_nlist *sym_end;
3910   struct aout_link_hash_entry **sym_hash;
3911   int *symbol_map;
3912   boolean pass;
3913   boolean skip_next;
3914
3915   output_bfd = finfo->output_bfd;
3916   sym_count = obj_aout_external_sym_count (input_bfd);
3917   strings = obj_aout_external_strings (input_bfd);
3918   strip = finfo->info->strip;
3919   discard = finfo->info->discard;
3920   outsym = finfo->output_syms;
3921
3922   /* First write out a symbol for this object file, unless we are
3923      discarding such symbols.  */
3924   if (strip != strip_all
3925       && (strip != strip_some
3926           || bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, input_bfd->filename,
3927                               false, false) != NULL)
3928       && discard != discard_all)
3929     {
3930       bfd_h_put_8 (output_bfd, N_TEXT, outsym->e_type);
3931       bfd_h_put_8 (output_bfd, 0, outsym->e_other);
3932       bfd_h_put_16 (output_bfd, (bfd_vma) 0, outsym->e_desc);
3933       strtab_index = add_to_stringtab (output_bfd, finfo->strtab,
3934                                        input_bfd->filename, false);
3935       if (strtab_index == (bfd_size_type) -1)
3936         return false;
3937       PUT_WORD (output_bfd, strtab_index, outsym->e_strx);
3938       PUT_WORD (output_bfd,
3939                 (bfd_get_section_vma (output_bfd,
3940                                       obj_textsec (input_bfd)->output_section)
3941                  + obj_textsec (input_bfd)->output_offset),
3942                 outsym->e_value);
3943       ++obj_aout_external_sym_count (output_bfd);
3944       ++outsym;
3945     }
3946
3947   pass = false;
3948   skip_next = false;
3949   sym = obj_aout_external_syms (input_bfd);
3950   sym_end = sym + sym_count;
3951   sym_hash = obj_aout_sym_hashes (input_bfd);
3952   symbol_map = finfo->symbol_map;
3953   memset (symbol_map, 0, sym_count * sizeof *symbol_map);
3954   for (; sym < sym_end; sym++, sym_hash++, symbol_map++)
3955     {
3956       const char *name;
3957       int type;
3958       struct aout_link_hash_entry *h;
3959       boolean skip;
3960       asection *symsec;
3961       bfd_vma val = 0;
3962       boolean copy;
3963
3964       /* We set *symbol_map to 0 above for all symbols.  If it has
3965          already been set to -1 for this symbol, it means that we are
3966          discarding it because it appears in a duplicate header file.
3967          See the N_BINCL code below.  */
3968       if (*symbol_map == -1)
3969         continue;
3970
3971       /* Initialize *symbol_map to -1, which means that the symbol was
3972          not copied into the output file.  We will change it later if
3973          we do copy the symbol over.  */
3974       *symbol_map = -1;
3975
3976       type = bfd_h_get_8 (input_bfd, sym->e_type);
3977       name = strings + GET_WORD (input_bfd, sym->e_strx);
3978
3979       h = NULL;
3980
3981       if (pass)
3982         {
3983           /* Pass this symbol through.  It is the target of an
3984              indirect or warning symbol.  */
3985           val = GET_WORD (input_bfd, sym->e_value);
3986           pass = false;
3987         }
3988       else if (skip_next)
3989         {
3990           /* Skip this symbol, which is the target of an indirect
3991              symbol that we have changed to no longer be an indirect
3992              symbol.  */
3993           skip_next = false;
3994           continue;
3995         }
3996       else
3997         {
3998           struct aout_link_hash_entry *hresolve;
3999
4000           /* We have saved the hash table entry for this symbol, if
4001              there is one.  Note that we could just look it up again
4002              in the hash table, provided we first check that it is an
4003              external symbol. */
4004           h = *sym_hash;
4005
4006           /* Use the name from the hash table, in case the symbol was
4007              wrapped.  */
4008           if (h != NULL)
4009             name = h->root.root.string;
4010
4011           /* If this is an indirect or warning symbol, then change
4012              hresolve to the base symbol.  We also change *sym_hash so
4013              that the relocation routines relocate against the real
4014              symbol.  */
4015           hresolve = h;
4016           if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL
4017               && (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4018                   || h->root.type == bfd_link_hash_warning))
4019             {
4020               hresolve = (struct aout_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4021               while (hresolve->root.type == bfd_link_hash_indirect
4022                      || hresolve->root.type == bfd_link_hash_warning)
4023                 hresolve = ((struct aout_link_hash_entry *)
4024                             hresolve->root.u.i.link);
4025               *sym_hash = hresolve;
4026             }
4027
4028           /* If the symbol has already been written out, skip it.  */
4029           if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL
4030               && h->root.type != bfd_link_hash_warning
4031               && h->written)
4032             {
4033               if ((type & N_TYPE) == N_INDR
4034                   || type == N_WARNING)
4035                 skip_next = true;
4036               *symbol_map = h->indx;
4037               continue;
4038             }
4039
4040           /* See if we are stripping this symbol.  */
4041           skip = false;
4042           switch (strip)
4043             {
4044             case strip_none:
4045               break;
4046             case strip_debugger:
4047               if ((type & N_STAB) != 0)
4048                 skip = true;
4049               break;
4050             case strip_some:
4051               if (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, false, false)
4052                   == NULL)
4053                 skip = true;
4054               break;
4055             case strip_all:
4056               skip = true;
4057               break;
4058             }
4059           if (skip)
4060             {
4061               if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL)
4062                 h->written = true;
4063               continue;
4064             }
4065
4066           /* Get the value of the symbol.  */
4067           if ((type & N_TYPE) == N_TEXT
4068               || type == N_WEAKT)
4069             symsec = obj_textsec (input_bfd);
4070           else if ((type & N_TYPE) == N_DATA
4071                    || type == N_WEAKD)
4072             symsec = obj_datasec (input_bfd);
4073           else if ((type & N_TYPE) == N_BSS
4074                    || type == N_WEAKB)
4075             symsec = obj_bsssec (input_bfd);
4076           else if ((type & N_TYPE) == N_ABS
4077                    || type == N_WEAKA)
4078             symsec = bfd_abs_section_ptr;
4079           else if (((type & N_TYPE) == N_INDR
4080                     && (hresolve == (struct aout_link_hash_entry *) NULL
4081                         || (hresolve->root.type != bfd_link_hash_defined
4082                             && hresolve->root.type != bfd_link_hash_defweak
4083                             && hresolve->root.type != bfd_link_hash_common)))
4084                    || type == N_WARNING)
4085             {
4086               /* Pass the next symbol through unchanged.  The
4087                  condition above for indirect symbols is so that if
4088                  the indirect symbol was defined, we output it with
4089                  the correct definition so the debugger will
4090                  understand it.  */
4091               pass = true;
4092               val = GET_WORD (input_bfd, sym->e_value);
4093               symsec = NULL;
4094             }
4095           else if ((type & N_STAB) != 0)
4096             {
4097               val = GET_WORD (input_bfd, sym->e_value);
4098               symsec = NULL;
4099             }
4100           else
4101             {
4102               /* If we get here with an indirect symbol, it means that
4103                  we are outputting it with a real definition.  In such
4104                  a case we do not want to output the next symbol,
4105                  which is the target of the indirection.  */
4106               if ((type & N_TYPE) == N_INDR)
4107                 skip_next = true;
4108
4109               symsec = NULL;
4110
4111               /* We need to get the value from the hash table.  We use
4112                  hresolve so that if we have defined an indirect
4113                  symbol we output the final definition.  */
4114               if (h == (struct aout_link_hash_entry *) NULL)
4115                 {
4116                   switch (type & N_TYPE)
4117                     {
4118                     case N_SETT:
4119                       symsec = obj_textsec (input_bfd);
4120                       break;
4121                     case N_SETD:
4122                       symsec = obj_datasec (input_bfd);
4123                       break;
4124                     case N_SETB:
4125                       symsec = obj_bsssec (input_bfd);
4126                       break;
4127                     case N_SETA:
4128                       symsec = bfd_abs_section_ptr;
4129                       break;
4130                     default:
4131                       val = 0;
4132                       break;
4133                     }
4134                 }
4135               else if (hresolve->root.type == bfd_link_hash_defined
4136                        || hresolve->root.type == bfd_link_hash_defweak)
4137                 {
4138                   asection *input_section;
4139                   asection *output_section;
4140
4141                   /* This case usually means a common symbol which was
4142                      turned into a defined symbol.  */
4143                   input_section = hresolve->root.u.def.section;
4144                   output_section = input_section->output_section;
4145                   BFD_ASSERT (bfd_is_abs_section (output_section)
4146                               || output_section->owner == output_bfd);
4147                   val = (hresolve->root.u.def.value
4148                          + bfd_get_section_vma (output_bfd, output_section)
4149                          + input_section->output_offset);
4150
4151                   /* Get the correct type based on the section.  If
4152                      this is a constructed set, force it to be
4153                      globally visible.  */
4154                   if (type == N_SETT
4155                       || type == N_SETD
4156                       || type == N_SETB
4157                       || type == N_SETA)
4158                     type |= N_EXT;
4159
4160                   type &=~ N_TYPE;
4161
4162                   if (output_section == obj_textsec (output_bfd))
4163                     type |= (hresolve->root.type == bfd_link_hash_defined
4164                              ? N_TEXT
4165                              : N_WEAKT);
4166                   else if (output_section == obj_datasec (output_bfd))
4167                     type |= (hresolve->root.type == bfd_link_hash_defined
4168                              ? N_DATA
4169                              : N_WEAKD);
4170                   else if (output_section == obj_bsssec (output_bfd))
4171                     type |= (hresolve->root.type == bfd_link_hash_defined
4172                              ? N_BSS
4173                              : N_WEAKB);
4174                   else
4175                     type |= (hresolve->root.type == bfd_link_hash_defined
4176                              ? N_ABS
4177                              : N_WEAKA);
4178                 }
4179               else if (hresolve->root.type == bfd_link_hash_common)
4180                 val = hresolve->root.u.c.size;
4181               else if (hresolve->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4182                 {
4183                   val = 0;
4184                   type = N_WEAKU;
4185                 }
4186               else
4187                 val = 0;
4188             }
4189           if (symsec != (asection *) NULL)
4190             val = (symsec->output_section->vma
4191                    + symsec->output_offset
4192                    + (GET_WORD (input_bfd, sym->e_value)
4193                       - symsec->vma));
4194
4195           /* If this is a global symbol set the written flag, and if
4196              it is a local symbol see if we should discard it.  */
4197           if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL)
4198             {
4199               h->written = true;
4200               h->indx = obj_aout_external_sym_count (output_bfd);
4201             }
4202           else if ((type & N_TYPE) != N_SETT
4203                    && (type & N_TYPE) != N_SETD
4204                    && (type & N_TYPE) != N_SETB
4205                    && (type & N_TYPE) != N_SETA)
4206             {
4207               switch (discard)
4208                 {
4209                 case discard_none:
4210                   break;
4211                 case discard_l:
4212                   if (*name == *finfo->info->lprefix
4213                       && (finfo->info->lprefix_len == 1
4214                           || strncmp (name, finfo->info->lprefix,
4215                                       finfo->info->lprefix_len) == 0))
4216                     skip = true;
4217                   break;
4218                 case discard_all:
4219                   skip = true;
4220                   break;
4221                 }
4222               if (skip)
4223                 {
4224                   pass = false;
4225                   continue;
4226                 }
4227             }
4228
4229           /* An N_BINCL symbol indicates the start of the stabs
4230              entries for a header file.  We need to scan ahead to the
4231              next N_EINCL symbol, ignoring nesting, adding up all the
4232              characters in the symbol names, not including the file
4233              numbers in types (the first number after an open
4234              parenthesis).  */
4235           if (type == N_BINCL)
4236             {
4237               struct external_nlist *incl_sym;
4238               int nest;
4239               struct aout_link_includes_entry *incl_entry;
4240               struct aout_link_includes_totals *t;
4241
4242               val = 0;
4243               nest = 0;
4244               for (incl_sym = sym + 1; incl_sym < sym_end; incl_sym++)
4245                 {
4246                   int incl_type;
4247
4248                   incl_type = bfd_h_get_8 (input_bfd, incl_sym->e_type);
4249                   if (incl_type == N_EINCL)
4250                     {
4251                       if (nest == 0)
4252                         break;
4253                       --nest;
4254                     }
4255                   else if (incl_type == N_BINCL)
4256                     ++nest;
4257                   else if (nest == 0)
4258                     {
4259                       const char *s;
4260
4261                       s = strings + GET_WORD (input_bfd, incl_sym->e_strx);
4262                       for (; *s != '\0'; s++)
4263                         {
4264                           val += *s;
4265                           if (*s == '(')
4266                             {
4267                               /* Skip the file number.  */
4268                               ++s;
4269                               while (isdigit ((unsigned char) *s))
4270                                 ++s;
4271                               --s;
4272                             }
4273                         }
4274                     }
4275                 }
4276
4277               /* If we have already included a header file with the
4278                  same value, then replace this one with an N_EXCL
4279                  symbol.  */
4280               copy = ! finfo->info->keep_memory;
4281               incl_entry = aout_link_includes_lookup (&finfo->includes,
4282                                                       name, true, copy);
4283               if (incl_entry == NULL)
4284                 return false;
4285               for (t = incl_entry->totals; t != NULL; t = t->next)
4286                 if (t->total == val)
4287                   break;
4288               if (t == NULL)
4289                 {
4290                   /* This is the first time we have seen this header
4291                      file with this set of stabs strings.  */
4292                   t = ((struct aout_link_includes_totals *)
4293                        bfd_hash_allocate (&finfo->includes.root,
4294                                           sizeof *t));
4295                   if (t == NULL)
4296                     return false;
4297                   t->total = val;
4298                   t->next = incl_entry->totals;
4299                   incl_entry->totals = t;
4300                 }
4301               else
4302                 {
4303                   int *incl_map;
4304
4305                   /* This is a duplicate header file.  We must change
4306                      it to be an N_EXCL entry, and mark all the
4307                      included symbols to prevent outputting them.  */
4308                   type = N_EXCL;
4309
4310                   nest = 0;
4311                   for (incl_sym = sym + 1, incl_map = symbol_map + 1;
4312                        incl_sym < sym_end;
4313                        incl_sym++, incl_map++)
4314                     {
4315                       int incl_type;
4316
4317                       incl_type = bfd_h_get_8 (input_bfd, incl_sym->e_type);
4318                       if (incl_type == N_EINCL)
4319                         {
4320                           if (nest == 0)
4321                             {
4322                               *incl_map = -1;
4323                               break;
4324                             }
4325                           --nest;
4326                         }
4327                       else if (incl_type == N_BINCL)
4328                         ++nest;
4329                       else if (nest == 0)
4330                         *incl_map = -1;
4331                     }
4332                 }
4333             }
4334         }
4335
4336       /* Copy this symbol into the list of symbols we are going to
4337          write out.  */
4338       bfd_h_put_8 (output_bfd, type, outsym->e_type);
4339       bfd_h_put_8 (output_bfd, bfd_h_get_8 (input_bfd, sym->e_other),
4340                    outsym->e_other);
4341       bfd_h_put_16 (output_bfd, bfd_h_get_16 (input_bfd, sym->e_desc),
4342                     outsym->e_desc);
4343       copy = false;
4344       if (! finfo->info->keep_memory)
4345         {
4346           /* name points into a string table which we are going to
4347              free.  If there is a hash table entry, use that string.
4348              Otherwise, copy name into memory.  */
4349           if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL)
4350             name = h->root.root.string;
4351           else
4352             copy = true;
4353         }
4354       strtab_index = add_to_stringtab (output_bfd, finfo->strtab,
4355                                        name, copy);
4356       if (strtab_index == (bfd_size_type) -1)
4357         return false;
4358       PUT_WORD (output_bfd, strtab_index, outsym->e_strx);
4359       PUT_WORD (output_bfd, val, outsym->e_value);
4360       *symbol_map = obj_aout_external_sym_count (output_bfd);
4361       ++obj_aout_external_sym_count (output_bfd);
4362       ++outsym;
4363     }
4364
4365   /* Write out the output symbols we have just constructed.  */
4366   if (outsym > finfo->output_syms)
4367     {
4368       bfd_size_type outsym_count;
4369
4370       if (bfd_seek (output_bfd, finfo->symoff, SEEK_SET) != 0)
4371         return false;
4372       outsym_count = outsym - finfo->output_syms;
4373       if (bfd_write ((PTR) finfo->output_syms,
4374                      (bfd_size_type) EXTERNAL_NLIST_SIZE,
4375                      (bfd_size_type) outsym_count, output_bfd)
4376           != outsym_count * EXTERNAL_NLIST_SIZE)
4377         return false;
4378       finfo->symoff += outsym_count * EXTERNAL_NLIST_SIZE;
4379     }
4380
4381   return true;
4382 }
4383
4384 /* Write out a symbol that was not associated with an a.out input
4385    object.  */
4386
4387 static boolean
4388 aout_link_write_other_symbol (h, data)
4389      struct aout_link_hash_entry *h;
4390      PTR data;
4391 {
4392   struct aout_final_link_info *finfo = (struct aout_final_link_info *) data;
4393   bfd *output_bfd;
4394   int type;
4395   bfd_vma val;
4396   struct external_nlist outsym;
4397   bfd_size_type indx;
4398
4399   output_bfd = finfo->output_bfd;
4400
4401   if (aout_backend_info (output_bfd)->write_dynamic_symbol != NULL)
4402     {
4403       if (! ((*aout_backend_info (output_bfd)->write_dynamic_symbol)
4404              (output_bfd, finfo->info, h)))
4405         {
4406           /* FIXME: No way to handle errors.  */
4407           abort ();
4408         }
4409     }
4410
4411   if (h->written)
4412     return true;
4413
4414   h->written = true;
4415
4416   /* An indx of -2 means the symbol must be written.  */
4417   if (h->indx != -2
4418       && (finfo->info->strip == strip_all
4419           || (finfo->info->strip == strip_some
4420               && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, h->root.root.string,
4421                                   false, false) == NULL)))
4422     return true;
4423
4424   switch (h->root.type)
4425     {
4426     default:
4427       abort ();
4428       /* Avoid variable not initialized warnings.  */
4429       return true;
4430     case bfd_link_hash_new:
4431       /* This can happen for set symbols when sets are not being
4432          built.  */
4433       return true;
4434     case bfd_link_hash_undefined:
4435       type = N_UNDF | N_EXT;
4436       val = 0;
4437       break;
4438     case bfd_link_hash_defined:
4439     case bfd_link_hash_defweak:
4440       {
4441         asection *sec;
4442
4443         sec = h->root.u.def.section->output_section;
4444         BFD_ASSERT (bfd_is_abs_section (sec)
4445                     || sec->owner == output_bfd);
4446         if (sec == obj_textsec (output_bfd))
4447           type = h->root.type == bfd_link_hash_defined ? N_TEXT : N_WEAKT;
4448         else if (sec == obj_datasec (output_bfd))
4449           type = h->root.type == bfd_link_hash_defined ? N_DATA : N_WEAKD;
4450         else if (sec == obj_bsssec (output_bfd))
4451           type = h->root.type == bfd_link_hash_defined ? N_BSS : N_WEAKB;
4452         else
4453           type = h->root.type == bfd_link_hash_defined ? N_ABS : N_WEAKA;
4454         type |= N_EXT;
4455         val = (h->root.u.def.value
4456                + sec->vma
4457                + h->root.u.def.section->output_offset);
4458       }
4459       break;
4460     case bfd_link_hash_common:
4461       type = N_UNDF | N_EXT;
4462       val = h->root.u.c.size;
4463       break;
4464     case bfd_link_hash_undefweak:
4465       type = N_WEAKU;
4466       val = 0;
4467     case bfd_link_hash_indirect:
4468     case bfd_link_hash_warning:
4469       /* FIXME: Ignore these for now.  The circumstances under which
4470          they should be written out are not clear to me.  */
4471       return true;
4472     }
4473
4474   bfd_h_put_8 (output_bfd, type, outsym.e_type);
4475   bfd_h_put_8 (output_bfd, 0, outsym.e_other);
4476   bfd_h_put_16 (output_bfd, 0, outsym.e_desc);
4477   indx = add_to_stringtab (output_bfd, finfo->strtab, h->root.root.string,
4478                            false);
4479   if (indx == (bfd_size_type) -1)
4480     {
4481       /* FIXME: No way to handle errors.  */
4482       abort ();
4483     }
4484   PUT_WORD (output_bfd, indx, outsym.e_strx);
4485   PUT_WORD (output_bfd, val, outsym.e_value);
4486
4487   if (bfd_seek (output_bfd, finfo->symoff, SEEK_SET) != 0
4488       || bfd_write ((PTR) &outsym, (bfd_size_type) EXTERNAL_NLIST_SIZE,
4489                     (bfd_size_type) 1, output_bfd) != EXTERNAL_NLIST_SIZE)
4490     {
4491       /* FIXME: No way to handle errors.  */
4492       abort ();
4493     }
4494
4495   finfo->symoff += EXTERNAL_NLIST_SIZE;
4496   h->indx = obj_aout_external_sym_count (output_bfd);
4497   ++obj_aout_external_sym_count (output_bfd);
4498
4499   return true;
4500 }
4501
4502 /* Link an a.out section into the output file.  */
4503
4504 static boolean
4505 aout_link_input_section (finfo, input_bfd, input_section, reloff_ptr,
4506                          rel_size)
4507      struct aout_final_link_info *finfo;
4508      bfd *input_bfd;
4509      asection *input_section;
4510      file_ptr *reloff_ptr;
4511      bfd_size_type rel_size;
4512 {
4513   bfd_size_type input_size;
4514   PTR relocs;
4515
4516   /* Get the section contents.  */
4517   input_size = bfd_section_size (input_bfd, input_section);
4518   if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
4519                                   (PTR) finfo->contents,
4520                                   (file_ptr) 0, input_size))
4521     return false;
4522
4523   /* Read in the relocs if we haven't already done it.  */
4524   if (aout_section_data (input_section) != NULL
4525       && aout_section_data (input_section)->relocs != NULL)
4526     relocs = aout_section_data (input_section)->relocs;
4527   else
4528     {
4529       relocs = finfo->relocs;
4530       if (rel_size > 0)
4531         {
4532           if (bfd_seek (input_bfd, input_section->rel_filepos, SEEK_SET) != 0
4533               || bfd_read (relocs, 1, rel_size, input_bfd) != rel_size)
4534             return false;
4535         }
4536     }
4537
4538   /* Relocate the section contents.  */
4539   if (obj_reloc_entry_size (input_bfd) == RELOC_STD_SIZE)
4540     {
4541       if (! aout_link_input_section_std (finfo, input_bfd, input_section,
4542                                          (struct reloc_std_external *) relocs,
4543                                          rel_size, finfo->contents))
4544         return false;
4545     }
4546   else
4547     {
4548       if (! aout_link_input_section_ext (finfo, input_bfd, input_section,
4549                                          (struct reloc_ext_external *) relocs,
4550                                          rel_size, finfo->contents))
4551         return false;
4552     }
4553
4554   /* Write out the section contents.  */
4555   if (! bfd_set_section_contents (finfo->output_bfd,
4556                                   input_section->output_section,
4557                                   (PTR) finfo->contents,
4558                                   input_section->output_offset,
4559                                   input_size))
4560     return false;
4561
4562   /* If we are producing relocateable output, the relocs were
4563      modified, and we now write them out.  */
4564   if (finfo->info->relocateable && rel_size > 0)
4565     {
4566       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, *reloff_ptr, SEEK_SET) != 0)
4567         return false;
4568       if (bfd_write (relocs, (bfd_size_type) 1, rel_size, finfo->output_bfd)
4569           != rel_size)
4570         return false;
4571       *reloff_ptr += rel_size;
4572
4573       /* Assert that the relocs have not run into the symbols, and
4574          that if these are the text relocs they have not run into the
4575          data relocs.  */
4576       BFD_ASSERT (*reloff_ptr <= obj_sym_filepos (finfo->output_bfd)
4577                   && (reloff_ptr != &finfo->treloff
4578                       || (*reloff_ptr
4579                           <= obj_datasec (finfo->output_bfd)->rel_filepos)));
4580     }
4581
4582   return true;
4583 }
4584
4585 /* Get the section corresponding to a reloc index.  */
4586
4587 static INLINE asection *
4588 aout_reloc_index_to_section (abfd, indx)
4589      bfd *abfd;
4590      int indx;
4591 {
4592   switch (indx & N_TYPE)
4593     {
4594     case N_TEXT:
4595       return obj_textsec (abfd);
4596     case N_DATA:
4597       return obj_datasec (abfd);
4598     case N_BSS:
4599       return obj_bsssec (abfd);
4600     case N_ABS:
4601     case N_UNDF:
4602       return bfd_abs_section_ptr;
4603     default:
4604       abort ();
4605     }
4606 }
4607
4608 /* Relocate an a.out section using standard a.out relocs.  */
4609
4610 static boolean
4611 aout_link_input_section_std (finfo, input_bfd, input_section, relocs,
4612                              rel_size, contents)
4613      struct aout_final_link_info *finfo;
4614      bfd *input_bfd;
4615      asection *input_section;
4616      struct reloc_std_external *relocs;
4617      bfd_size_type rel_size;
4618      bfd_byte *contents;
4619 {
4620   boolean (*check_dynamic_reloc) PARAMS ((struct bfd_link_info *,
4621                                           bfd *, asection *,
4622                                           struct aout_link_hash_entry *,
4623                                           PTR, bfd_byte *, boolean *,
4624                                           bfd_vma *));
4625   bfd *output_bfd;
4626   boolean relocateable;
4627   struct external_nlist *syms;
4628   char *strings;
4629   struct aout_link_hash_entry **sym_hashes;
4630   int *symbol_map;
4631   bfd_size_type reloc_count;
4632   register struct reloc_std_external *rel;
4633   struct reloc_std_external *rel_end;
4634
4635   output_bfd = finfo->output_bfd;
4636   check_dynamic_reloc = aout_backend_info (output_bfd)->check_dynamic_reloc;
4637
4638   BFD_ASSERT (obj_reloc_entry_size (input_bfd) == RELOC_STD_SIZE);
4639   BFD_ASSERT (input_bfd->xvec->header_byteorder
4640               == output_bfd->xvec->header_byteorder);
4641
4642   relocateable = finfo->info->relocateable;
4643   syms = obj_aout_external_syms (input_bfd);
4644   strings = obj_aout_external_strings (input_bfd);
4645   sym_hashes = obj_aout_sym_hashes (input_bfd);
4646   symbol_map = finfo->symbol_map;
4647
4648   reloc_count = rel_size / RELOC_STD_SIZE;
4649   rel = relocs;
4650   rel_end = rel + reloc_count;
4651   for (; rel < rel_end; rel++)
4652     {
4653       bfd_vma r_addr;
4654       int r_index;
4655       int r_extern;
4656       int r_pcrel;
4657       int r_baserel = 0;
4658       reloc_howto_type *howto;
4659       struct aout_link_hash_entry *h = NULL;
4660       bfd_vma relocation;
4661       bfd_reloc_status_type r;
4662
4663       r_addr = GET_SWORD (input_bfd, rel->r_address);
4664
4665 #ifdef MY_reloc_howto
4666       howto = MY_reloc_howto(input_bfd, rel, r_index, r_extern, r_pcrel);
4667 #else      
4668       {
4669         int r_jmptable;
4670         int r_relative;
4671         int r_length;
4672         unsigned int howto_idx;
4673
4674         if (bfd_header_big_endian (input_bfd))
4675           {
4676             r_index   =  ((rel->r_index[0] << 16)
4677                           | (rel->r_index[1] << 8)
4678                           | rel->r_index[2]);
4679             r_extern  = (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG));
4680             r_pcrel   = (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_PCREL_BIG));
4681             r_baserel = (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_BASEREL_BIG));
4682             r_jmptable= (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_BIG));
4683             r_relative= (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_RELATIVE_BIG));
4684             r_length  = ((rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_LENGTH_BIG)
4685                          >> RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_BIG);
4686           }
4687         else
4688           {
4689             r_index   = ((rel->r_index[2] << 16)
4690                          | (rel->r_index[1] << 8)
4691                          | rel->r_index[0]);
4692             r_extern  = (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE));
4693             r_pcrel   = (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_PCREL_LITTLE));
4694             r_baserel = (0 != (rel->r_type[0]
4695                                & RELOC_STD_BITS_BASEREL_LITTLE));
4696             r_jmptable= (0 != (rel->r_type[0]
4697                                & RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_LITTLE));
4698             r_relative= (0 != (rel->r_type[0]
4699                                & RELOC_STD_BITS_RELATIVE_LITTLE));
4700             r_length  = ((rel->r_type[0] & RELOC_STD_BITS_LENGTH_LITTLE)
4701                          >> RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_LITTLE);
4702           }
4703
4704         howto_idx = (r_length + 4 * r_pcrel + 8 * r_baserel
4705                      + 16 * r_jmptable + 32 * r_relative);
4706         BFD_ASSERT (howto_idx < TABLE_SIZE (howto_table_std));
4707         howto = howto_table_std + howto_idx;
4708       }
4709 #endif
4710
4711       if (relocateable)
4712         {
4713           /* We are generating a relocateable output file, and must
4714              modify the reloc accordingly.  */
4715           if (r_extern)
4716             {
4717               /* If we know the symbol this relocation is against,
4718                  convert it into a relocation against a section.  This
4719                  is what the native linker does.  */
4720               h = sym_hashes[r_index];
4721               if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL
4722                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4723                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
4724                 {
4725                   asection *output_section;
4726
4727                   /* Change the r_extern value.  */
4728                   if (bfd_header_big_endian (output_bfd))
4729                     rel->r_type[0] &=~ RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG;
4730                   else
4731                     rel->r_type[0] &=~ RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE;
4732
4733                   /* Compute a new r_index.  */
4734                   output_section = h->root.u.def.section->output_section;
4735                   if (output_section == obj_textsec (output_bfd))
4736                     r_index = N_TEXT;
4737                   else if (output_section == obj_datasec (output_bfd))
4738                     r_index = N_DATA;
4739                   else if (output_section == obj_bsssec (output_bfd))
4740                     r_index = N_BSS;
4741                   else
4742                     r_index = N_ABS;
4743
4744                   /* Add the symbol value and the section VMA to the
4745                      addend stored in the contents.  */
4746                   relocation = (h->root.u.def.value
4747                                 + output_section->vma
4748                                 + h->root.u.def.section->output_offset);
4749                 }
4750               else
4751                 {
4752                   /* We must change r_index according to the symbol
4753                      map.  */
4754                   r_index = symbol_map[r_index];
4755
4756                   if (r_index == -1)
4757                     {
4758                       if (h != NULL)
4759                         {
4760                           /* We decided to strip this symbol, but it
4761                              turns out that we can't.  Note that we
4762                              lose the other and desc information here.
4763                              I don't think that will ever matter for a
4764                              global symbol.  */
4765                           if (h->indx < 0)
4766                             {
4767                               h->indx = -2;
4768                               h->written = false;
4769                               if (! aout_link_write_other_symbol (h,
4770                                                                   (PTR) finfo))
4771                                 return false;
4772                             }
4773                           r_index = h->indx;
4774                         }
4775                       else
4776                         {
4777                           const char *name;
4778
4779                           name = strings + GET_WORD (input_bfd,
4780                                                      syms[r_index].e_strx);
4781                           if (! ((*finfo->info->callbacks->unattached_reloc)
4782                                  (finfo->info, name, input_bfd, input_section,
4783                                   r_addr)))
4784                             return false;
4785                           r_index = 0;
4786                         }
4787                     }
4788
4789                   relocation = 0;
4790                 }
4791
4792               /* Write out the new r_index value.  */
4793               if (bfd_header_big_endian (output_bfd))
4794                 {
4795                   rel->r_index[0] = r_index >> 16;
4796                   rel->r_index[1] = r_index >> 8;
4797                   rel->r_index[2] = r_index;
4798                 }
4799               else
4800                 {
4801                   rel->r_index[2] = r_index >> 16;
4802                   rel->r_index[1] = r_index >> 8;
4803                   rel->r_index[0] = r_index;
4804                 }
4805             }
4806           else
4807             {
4808               asection *section;
4809
4810               /* This is a relocation against a section.  We must
4811                  adjust by the amount that the section moved.  */
4812               section = aout_reloc_index_to_section (input_bfd, r_index);
4813               relocation = (section->output_section->vma
4814                             + section->output_offset
4815                             - section->vma);
4816             }
4817
4818           /* Change the address of the relocation.  */
4819           PUT_WORD (output_bfd,
4820                     r_addr + input_section->output_offset,
4821                     rel->r_address);
4822
4823           /* Adjust a PC relative relocation by removing the reference
4824              to the original address in the section and including the
4825              reference to the new address.  */
4826           if (r_pcrel)
4827             relocation -= (input_section->output_section->vma
4828                            + input_section->output_offset
4829                            - input_section->vma);
4830
4831 #ifdef MY_relocatable_reloc
4832           MY_relocatable_reloc (howto, output_bfd, rel, relocation, r_addr);
4833 #endif
4834
4835           if (relocation == 0)
4836             r = bfd_reloc_ok;
4837           else
4838             r = MY_relocate_contents (howto,
4839                                         input_bfd, relocation,
4840                                         contents + r_addr);
4841         }
4842       else
4843         {
4844           boolean hundef;
4845
4846           /* We are generating an executable, and must do a full
4847              relocation.  */
4848           hundef = false;
4849           if (r_extern)
4850             {
4851               h = sym_hashes[r_index];
4852
4853               if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL
4854                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4855                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
4856                 {
4857                   relocation = (h->root.u.def.value
4858                                 + h->root.u.def.section->output_section->vma
4859                                 + h->root.u.def.section->output_offset);
4860                 }
4861               else if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL
4862                        && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4863                 relocation = 0;
4864               else
4865                 {
4866                   hundef = true;
4867                   relocation = 0;
4868                 }
4869             }
4870           else
4871             {
4872               asection *section;
4873
4874               section = aout_reloc_index_to_section (input_bfd, r_index);
4875               relocation = (section->output_section->vma
4876                             + section->output_offset
4877                             - section->vma);
4878               if (r_pcrel)
4879                 relocation += input_section->vma;
4880             }
4881
4882           if (check_dynamic_reloc != NULL)
4883             {
4884               boolean skip;
4885
4886               if (! ((*check_dynamic_reloc)
4887                      (finfo->info, input_bfd, input_section, h,
4888                       (PTR) rel, contents, &skip, &relocation)))
4889                 return false;
4890               if (skip)
4891                 continue;
4892             }
4893
4894           /* Now warn if a global symbol is undefined.  We could not
4895              do this earlier, because check_dynamic_reloc might want
4896              to skip this reloc.  */
4897           if (hundef && ! finfo->info->shared && ! r_baserel)
4898             {
4899               const char *name;
4900
4901               if (h != NULL)
4902                 name = h->root.root.string;
4903               else
4904                 name = strings + GET_WORD (input_bfd, syms[r_index].e_strx);
4905               if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
4906                      (finfo->info, name, input_bfd, input_section, r_addr)))
4907                 return false;
4908             }
4909
4910           r = MY_final_link_relocate (howto,
4911                                       input_bfd, input_section,
4912                                       contents, r_addr, relocation,
4913                                       (bfd_vma) 0);
4914         }
4915
4916       if (r != bfd_reloc_ok)
4917         {
4918           switch (r)
4919             {
4920             default:
4921             case bfd_reloc_outofrange:
4922               abort ();
4923             case bfd_reloc_overflow:
4924               {
4925                 const char *name;
4926
4927                 if (h != NULL)
4928                   name = h->root.root.string;
4929                 else if (r_extern)
4930                   name = strings + GET_WORD (input_bfd,
4931                                              syms[r_index].e_strx);
4932                 else
4933                   {
4934                     asection *s;
4935
4936                     s = aout_reloc_index_to_section (input_bfd, r_index);
4937                     name = bfd_section_name (input_bfd, s);
4938                   }
4939                 if (! ((*finfo->info->callbacks->reloc_overflow)
4940                        (finfo->info, name, howto->name,
4941                         (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section, r_addr)))
4942                   return false;
4943               }
4944               break;
4945             }
4946         }
4947     }
4948
4949   return true;
4950 }
4951
4952 /* Relocate an a.out section using extended a.out relocs.  */
4953
4954 static boolean
4955 aout_link_input_section_ext (finfo, input_bfd, input_section, relocs,
4956                              rel_size, contents)
4957      struct aout_final_link_info *finfo;
4958      bfd *input_bfd;
4959      asection *input_section;
4960      struct reloc_ext_external *relocs;
4961      bfd_size_type rel_size;
4962      bfd_byte *contents;
4963 {
4964   boolean (*check_dynamic_reloc) PARAMS ((struct bfd_link_info *,
4965                                           bfd *, asection *,
4966                                           struct aout_link_hash_entry *,
4967                                           PTR, bfd_byte *, boolean *,
4968                                           bfd_vma *));
4969   bfd *output_bfd;
4970   boolean relocateable;
4971   struct external_nlist *syms;
4972   char *strings;
4973   struct aout_link_hash_entry **sym_hashes;
4974   int *symbol_map;
4975   bfd_size_type reloc_count;
4976   register struct reloc_ext_external *rel;
4977   struct reloc_ext_external *rel_end;
4978
4979   output_bfd = finfo->output_bfd;
4980   check_dynamic_reloc = aout_backend_info (output_bfd)->check_dynamic_reloc;
4981
4982   BFD_ASSERT (obj_reloc_entry_size (input_bfd) == RELOC_EXT_SIZE);
4983   BFD_ASSERT (input_bfd->xvec->header_byteorder
4984               == output_bfd->xvec->header_byteorder);
4985
4986   relocateable = finfo->info->relocateable;
4987   syms = obj_aout_external_syms (input_bfd);
4988   strings = obj_aout_external_strings (input_bfd);
4989   sym_hashes = obj_aout_sym_hashes (input_bfd);
4990   symbol_map = finfo->symbol_map;
4991
4992   reloc_count = rel_size / RELOC_EXT_SIZE;
4993   rel = relocs;
4994   rel_end = rel + reloc_count;
4995   for (; rel < rel_end; rel++)
4996     {
4997       bfd_vma r_addr;
4998       int r_index;
4999       int r_extern;
5000       unsigned int r_type;
5001       bfd_vma r_addend;
5002       struct aout_link_hash_entry *h = NULL;
5003       asection *r_section = NULL;
5004       bfd_vma relocation;
5005
5006       r_addr = GET_SWORD (input_bfd, rel->r_address);
5007
5008       if (bfd_header_big_endian (input_bfd))
5009         {
5010           r_index  = ((rel->r_index[0] << 16)
5011                       | (rel->r_index[1] << 8)
5012                       | rel->r_index[2]);
5013           r_extern = (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG));
5014           r_type   = ((rel->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_BIG)
5015                       >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG);
5016         }
5017       else
5018         {
5019           r_index  = ((rel->r_index[2] << 16)
5020                       | (rel->r_index[1] << 8)
5021                       | rel->r_index[0]);
5022           r_extern = (0 != (rel->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE));
5023           r_type   = ((rel->r_type[0] & RELOC_EXT_BITS_TYPE_LITTLE)
5024                       >> RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE);
5025         }
5026
5027       r_addend = GET_SWORD (input_bfd, rel->r_addend);
5028
5029       BFD_ASSERT (r_type < TABLE_SIZE (howto_table_ext));
5030
5031       if (relocateable)
5032         {
5033           /* We are generating a relocateable output file, and must
5034              modify the reloc accordingly.  */
5035           if (r_extern)
5036             {
5037               /* If we know the symbol this relocation is against,
5038                  convert it into a relocation against a section.  This
5039                  is what the native linker does.  */
5040               h = sym_hashes[r_index];
5041               if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL
5042                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5043                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5044                 {
5045                   asection *output_section;
5046
5047                   /* Change the r_extern value.  */
5048                   if (bfd_header_big_endian (output_bfd))
5049                     rel->r_type[0] &=~ RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG;
5050                   else
5051                     rel->r_type[0] &=~ RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE;
5052
5053                   /* Compute a new r_index.  */
5054                   output_section = h->root.u.def.section->output_section;
5055                   if (output_section == obj_textsec (output_bfd))
5056                     r_index = N_TEXT;
5057                   else if (output_section == obj_datasec (output_bfd))
5058                     r_index = N_DATA;
5059                   else if (output_section == obj_bsssec (output_bfd))
5060                     r_index = N_BSS;
5061                   else
5062                     r_index = N_ABS;
5063
5064                   /* Add the symbol value and the section VMA to the
5065                      addend.  */
5066                   relocation = (h->root.u.def.value
5067                                 + output_section->vma
5068                                 + h->root.u.def.section->output_offset);
5069
5070                   /* Now RELOCATION is the VMA of the final
5071                      destination.  If this is a PC relative reloc,
5072                      then ADDEND is the negative of the source VMA.
5073                      We want to set ADDEND to the difference between
5074                      the destination VMA and the source VMA, which
5075                      means we must adjust RELOCATION by the change in
5076                      the source VMA.  This is done below.  */
5077                 }
5078               else
5079                 {
5080                   /* We must change r_index according to the symbol
5081                      map.  */
5082                   r_index = symbol_map[r_index];
5083
5084                   if (r_index == -1)
5085                     {
5086                       if (h != NULL)
5087                         {
5088                           /* We decided to strip this symbol, but it
5089                              turns out that we can't.  Note that we
5090                              lose the other and desc information here.
5091                              I don't think that will ever matter for a
5092                              global symbol.  */
5093                           if (h->indx < 0)
5094                             {
5095                               h->indx = -2;
5096                               h->written = false;
5097                               if (! aout_link_write_other_symbol (h,
5098                                                                   (PTR) finfo))
5099                                 return false;
5100                             }
5101                           r_index = h->indx;
5102                         }
5103                       else
5104                         {
5105                           const char *name;
5106
5107                           name = strings + GET_WORD (input_bfd,
5108                                                      syms[r_index].e_strx);
5109                           if (! ((*finfo->info->callbacks->unattached_reloc)
5110                                  (finfo->info, name, input_bfd, input_section,
5111                                   r_addr)))
5112                             return false;
5113                           r_index = 0;
5114                         }
5115                     }
5116
5117                   relocation = 0;
5118
5119                   /* If this is a PC relative reloc, then the addend
5120                      is the negative of the source VMA.  We must
5121                      adjust it by the change in the source VMA.  This
5122                      is done below.  */
5123                 }
5124
5125               /* Write out the new r_index value.  */
5126               if (bfd_header_big_endian (output_bfd))
5127                 {
5128                   rel->r_index[0] = r_index >> 16;
5129                   rel->r_index[1] = r_index >> 8;
5130                   rel->r_index[2] = r_index;
5131                 }
5132               else
5133                 {
5134                   rel->r_index[2] = r_index >> 16;
5135                   rel->r_index[1] = r_index >> 8;
5136                   rel->r_index[0] = r_index;
5137                 }
5138             }
5139           else
5140             {
5141               /* This is a relocation against a section.  We must
5142                  adjust by the amount that the section moved.  */
5143               r_section = aout_reloc_index_to_section (input_bfd, r_index);
5144               relocation = (r_section->output_section->vma
5145                             + r_section->output_offset
5146                             - r_section->vma);
5147
5148               /* If this is a PC relative reloc, then the addend is
5149                  the difference in VMA between the destination and the
5150                  source.  We have just adjusted for the change in VMA
5151                  of the destination, so we must also adjust by the
5152                  change in VMA of the source.  This is done below.  */
5153             }
5154
5155           /* As described above, we must always adjust a PC relative
5156              reloc by the change in VMA of the source.  */
5157           if (howto_table_ext[r_type].pc_relative)
5158             relocation -= (input_section->output_section->vma
5159                            + input_section->output_offset
5160                            - input_section->vma);
5161
5162           /* Change the addend if necessary.  */
5163           if (relocation != 0)
5164             PUT_WORD (output_bfd, r_addend + relocation, rel->r_addend);
5165
5166           /* Change the address of the relocation.  */
5167           PUT_WORD (output_bfd,
5168                     r_addr + input_section->output_offset,
5169                     rel->r_address);
5170         }
5171       else
5172         {
5173           boolean hundef;
5174           bfd_reloc_status_type r;
5175
5176           /* We are generating an executable, and must do a full
5177              relocation.  */
5178           hundef = false;
5179           if (r_extern)
5180             {
5181               h = sym_hashes[r_index];
5182
5183               if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL
5184                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5185                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5186                 {
5187                   relocation = (h->root.u.def.value
5188                                 + h->root.u.def.section->output_section->vma
5189                                 + h->root.u.def.section->output_offset);
5190                 }
5191               else if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL
5192                        && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5193                 relocation = 0;
5194               else
5195                 {
5196                   hundef = true;
5197                   relocation = 0;
5198                 }
5199             }
5200           else if (r_type == RELOC_BASE10
5201                    || r_type == RELOC_BASE13
5202                    || r_type == RELOC_BASE22)
5203             {
5204               struct external_nlist *sym;
5205               int type;
5206
5207               /* For base relative relocs, r_index is always an index
5208                  into the symbol table, even if r_extern is 0.  */
5209               sym = syms + r_index;
5210               type = bfd_h_get_8 (input_bfd, sym->e_type);
5211               if ((type & N_TYPE) == N_TEXT
5212                   || type == N_WEAKT)
5213                 r_section = obj_textsec (input_bfd);
5214               else if ((type & N_TYPE) == N_DATA
5215                        || type == N_WEAKD)
5216                 r_section = obj_datasec (input_bfd);
5217               else if ((type & N_TYPE) == N_BSS
5218                        || type == N_WEAKB)
5219                 r_section = obj_bsssec (input_bfd);
5220               else if ((type & N_TYPE) == N_ABS
5221                        || type == N_WEAKA)
5222                 r_section = bfd_abs_section_ptr;
5223               else
5224                 abort ();
5225               relocation = (r_section->output_section->vma
5226                             + r_section->output_offset
5227                             + (GET_WORD (input_bfd, sym->e_value)
5228                                - r_section->vma));
5229             }
5230           else
5231             {
5232               r_section = aout_reloc_index_to_section (input_bfd, r_index);
5233
5234               /* If this is a PC relative reloc, then R_ADDEND is the
5235                  difference between the two vmas, or
5236                    old_dest_sec + old_dest_off - (old_src_sec + old_src_off)
5237                  where
5238                    old_dest_sec == section->vma
5239                  and
5240                    old_src_sec == input_section->vma
5241                  and
5242                    old_src_off == r_addr
5243
5244                  _bfd_final_link_relocate expects RELOCATION +
5245                  R_ADDEND to be the VMA of the destination minus
5246                  r_addr (the minus r_addr is because this relocation
5247                  is not pcrel_offset, which is a bit confusing and
5248                  should, perhaps, be changed), or
5249                    new_dest_sec
5250                  where
5251                    new_dest_sec == output_section->vma + output_offset
5252                  We arrange for this to happen by setting RELOCATION to
5253                    new_dest_sec + old_src_sec - old_dest_sec
5254
5255                  If this is not a PC relative reloc, then R_ADDEND is
5256                  simply the VMA of the destination, so we set
5257                  RELOCATION to the change in the destination VMA, or
5258                    new_dest_sec - old_dest_sec
5259                  */
5260               relocation = (r_section->output_section->vma
5261                             + r_section->output_offset
5262                             - r_section->vma);
5263               if (howto_table_ext[r_type].pc_relative)
5264                 relocation += input_section->vma;
5265             }
5266
5267           if (check_dynamic_reloc != NULL)
5268             {
5269               boolean skip;
5270
5271               if (! ((*check_dynamic_reloc)
5272                      (finfo->info, input_bfd, input_section, h,
5273                       (PTR) rel, contents, &skip, &relocation)))
5274                 return false;
5275               if (skip)
5276                 continue;
5277             }
5278
5279           /* Now warn if a global symbol is undefined.  We could not
5280              do this earlier, because check_dynamic_reloc might want
5281              to skip this reloc.  */
5282           if (hundef
5283               && ! finfo->info->shared
5284               && r_type != RELOC_BASE10
5285               && r_type != RELOC_BASE13
5286               && r_type != RELOC_BASE22)
5287             {
5288               const char *name;
5289
5290               if (h != NULL)
5291                 name = h->root.root.string;
5292               else
5293                 name = strings + GET_WORD (input_bfd, syms[r_index].e_strx);
5294               if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
5295                      (finfo->info, name, input_bfd, input_section, r_addr)))
5296                 return false;
5297             }
5298
5299           r = MY_final_link_relocate (howto_table_ext + r_type,
5300                                       input_bfd, input_section,
5301                                       contents, r_addr, relocation,
5302                                       r_addend);
5303           if (r != bfd_reloc_ok)
5304             {
5305               switch (r)
5306                 {
5307                 default:
5308                 case bfd_reloc_outofrange:
5309                   abort ();
5310                 case bfd_reloc_overflow:
5311                   {
5312                     const char *name;
5313
5314                     if (h != NULL)
5315                       name = h->root.root.string;
5316                     else if (r_extern
5317                              || r_type == RELOC_BASE10
5318                              || r_type == RELOC_BASE13
5319                              || r_type == RELOC_BASE22)
5320                       name = strings + GET_WORD (input_bfd,
5321                                                  syms[r_index].e_strx);
5322                     else
5323                       {
5324                         asection *s;
5325
5326                         s = aout_reloc_index_to_section (input_bfd, r_index);
5327                         name = bfd_section_name (input_bfd, s);
5328                       }
5329                     if (! ((*finfo->info->callbacks->reloc_overflow)
5330                            (finfo->info, name, howto_table_ext[r_type].name,
5331                             r_addend, input_bfd, input_section, r_addr)))
5332                       return false;
5333                   }
5334                   break;
5335                 }
5336             }
5337         }
5338     }
5339
5340   return true;
5341 }
5342
5343 /* Handle a link order which is supposed to generate a reloc.  */
5344
5345 static boolean
5346 aout_link_reloc_link_order (finfo, o, p)
5347      struct aout_final_link_info *finfo;
5348      asection *o;
5349      struct bfd_link_order *p;
5350 {
5351   struct bfd_link_order_reloc *pr;
5352   int r_index;
5353   int r_extern;
5354   reloc_howto_type *howto;
5355   file_ptr *reloff_ptr;
5356   struct reloc_std_external srel;
5357   struct reloc_ext_external erel;
5358   PTR rel_ptr;
5359
5360   pr = p->u.reloc.p;
5361
5362   if (p->type == bfd_section_reloc_link_order)
5363     {
5364       r_extern = 0;
5365       if (bfd_is_abs_section (pr->u.section))
5366         r_index = N_ABS | N_EXT;
5367       else
5368         {
5369           BFD_ASSERT (pr->u.section->owner == finfo->output_bfd);
5370           r_index = pr->u.section->target_index;
5371         }
5372     }
5373   else
5374     {
5375       struct aout_link_hash_entry *h;
5376
5377       BFD_ASSERT (p->type == bfd_symbol_reloc_link_order);
5378       r_extern = 1;
5379       h = ((struct aout_link_hash_entry *)
5380            bfd_wrapped_link_hash_lookup (finfo->output_bfd, finfo->info,
5381                                          pr->u.name, false, false, true));
5382       if (h != (struct aout_link_hash_entry *) NULL
5383           && h->indx >= 0)
5384         r_index = h->indx;
5385       else if (h != NULL)
5386         {
5387           /* We decided to strip this symbol, but it turns out that we
5388              can't.  Note that we lose the other and desc information
5389              here.  I don't think that will ever matter for a global
5390              symbol.  */
5391           h->indx = -2;
5392           h->written = false;
5393           if (! aout_link_write_other_symbol (h, (PTR) finfo))
5394             return false;
5395           r_index = h->indx;
5396         }
5397       else
5398         {
5399           if (! ((*finfo->info->callbacks->unattached_reloc)
5400                  (finfo->info, pr->u.name, (bfd *) NULL,
5401                   (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
5402             return false;
5403           r_index = 0;
5404         }
5405     }
5406
5407   howto = bfd_reloc_type_lookup (finfo->output_bfd, pr->reloc);
5408   if (howto == 0)
5409     {
5410       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5411       return false;
5412     }
5413
5414   if (o == obj_textsec (finfo->output_bfd))
5415     reloff_ptr = &finfo->treloff;
5416   else if (o == obj_datasec (finfo->output_bfd))
5417     reloff_ptr = &finfo->dreloff;
5418   else
5419     abort ();
5420
5421   if (obj_reloc_entry_size (finfo->output_bfd) == RELOC_STD_SIZE)
5422     {
5423 #ifdef MY_put_reloc
5424       MY_put_reloc(finfo->output_bfd, r_extern, r_index, p->offset, howto,
5425                    &srel);
5426 #else
5427       {
5428         int r_pcrel;
5429         int r_baserel;
5430         int r_jmptable;
5431         int r_relative;
5432         int r_length;
5433
5434         r_pcrel = howto->pc_relative;
5435         r_baserel = (howto->type & 8) != 0;
5436         r_jmptable = (howto->type & 16) != 0;
5437         r_relative = (howto->type & 32) != 0;
5438         r_length = howto->size;
5439
5440         PUT_WORD (finfo->output_bfd, p->offset, srel.r_address);
5441         if (bfd_header_big_endian (finfo->output_bfd))
5442           {
5443             srel.r_index[0] = r_index >> 16;
5444             srel.r_index[1] = r_index >> 8;
5445             srel.r_index[2] = r_index;
5446             srel.r_type[0] =
5447               ((r_extern ?     RELOC_STD_BITS_EXTERN_BIG : 0)
5448                | (r_pcrel ?    RELOC_STD_BITS_PCREL_BIG : 0)
5449                | (r_baserel ?  RELOC_STD_BITS_BASEREL_BIG : 0)
5450                | (r_jmptable ? RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_BIG : 0)
5451                | (r_relative ? RELOC_STD_BITS_RELATIVE_BIG : 0)
5452                | (r_length <<  RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_BIG));
5453           }
5454         else
5455           {
5456             srel.r_index[2] = r_index >> 16;
5457             srel.r_index[1] = r_index >> 8;
5458             srel.r_index[0] = r_index;
5459             srel.r_type[0] =
5460               ((r_extern ?     RELOC_STD_BITS_EXTERN_LITTLE : 0)
5461                | (r_pcrel ?    RELOC_STD_BITS_PCREL_LITTLE : 0)
5462                | (r_baserel ?  RELOC_STD_BITS_BASEREL_LITTLE : 0)
5463                | (r_jmptable ? RELOC_STD_BITS_JMPTABLE_LITTLE : 0)
5464                | (r_relative ? RELOC_STD_BITS_RELATIVE_LITTLE : 0)
5465                | (r_length <<  RELOC_STD_BITS_LENGTH_SH_LITTLE));
5466           }
5467       }
5468 #endif
5469       rel_ptr = (PTR) &srel;
5470
5471       /* We have to write the addend into the object file, since
5472          standard a.out relocs are in place.  It would be more
5473          reliable if we had the current contents of the file here,
5474          rather than assuming zeroes, but we can't read the file since
5475          it was opened using bfd_openw.  */
5476       if (pr->addend != 0)
5477         {
5478           bfd_size_type size;
5479           bfd_reloc_status_type r;
5480           bfd_byte *buf;
5481           boolean ok;
5482
5483           size = bfd_get_reloc_size (howto);
5484           buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
5485           if (buf == (bfd_byte *) NULL)
5486             return false;
5487           r = MY_relocate_contents (howto, finfo->output_bfd,
5488                                       pr->addend, buf);
5489           switch (r)
5490             {
5491             case bfd_reloc_ok:
5492               break;
5493             default:
5494             case bfd_reloc_outofrange:
5495               abort ();
5496             case bfd_reloc_overflow:
5497               if (! ((*finfo->info->callbacks->reloc_overflow)
5498                      (finfo->info,
5499                       (p->type == bfd_section_reloc_link_order
5500                        ? bfd_section_name (finfo->output_bfd,
5501                                            pr->u.section)
5502                        : pr->u.name),
5503                       howto->name, pr->addend, (bfd *) NULL,
5504                       (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
5505                 {
5506                   free (buf);
5507                   return false;
5508                 }
5509               break;
5510             }
5511           ok = bfd_set_section_contents (finfo->output_bfd, o,
5512                                          (PTR) buf,
5513                                          (file_ptr) p->offset,
5514                                          size);
5515           free (buf);
5516           if (! ok)
5517             return false;
5518         }
5519     }
5520   else
5521     {
5522       PUT_WORD (finfo->output_bfd, p->offset, erel.r_address);
5523
5524       if (bfd_header_big_endian (finfo->output_bfd))
5525         {
5526           erel.r_index[0] = r_index >> 16;
5527           erel.r_index[1] = r_index >> 8;
5528           erel.r_index[2] = r_index;
5529           erel.r_type[0] =
5530             ((r_extern ? RELOC_EXT_BITS_EXTERN_BIG : 0)
5531              | (howto->type << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_BIG));
5532         }
5533       else
5534         {
5535           erel.r_index[2] = r_index >> 16;
5536           erel.r_index[1] = r_index >> 8;
5537           erel.r_index[0] = r_index;
5538           erel.r_type[0] =
5539             (r_extern ? RELOC_EXT_BITS_EXTERN_LITTLE : 0)
5540               | (howto->type << RELOC_EXT_BITS_TYPE_SH_LITTLE);
5541         }
5542
5543       PUT_WORD (finfo->output_bfd, pr->addend, erel.r_addend);
5544
5545       rel_ptr = (PTR) &erel;
5546     }
5547
5548   if (bfd_seek (finfo->output_bfd, *reloff_ptr, SEEK_SET) != 0
5549       || (bfd_write (rel_ptr, (bfd_size_type) 1,
5550                      obj_reloc_entry_size (finfo->output_bfd),
5551                      finfo->output_bfd)
5552           != obj_reloc_entry_size (finfo->output_bfd)))
5553     return false;
5554
5555   *reloff_ptr += obj_reloc_entry_size (finfo->output_bfd);
5556
5557   /* Assert that the relocs have not run into the symbols, and that n
5558      the text relocs have not run into the data relocs.  */
5559   BFD_ASSERT (*reloff_ptr <= obj_sym_filepos (finfo->output_bfd)
5560               && (reloff_ptr != &finfo->treloff
5561                   || (*reloff_ptr
5562                       <= obj_datasec (finfo->output_bfd)->rel_filepos)));
5563
5564   return true;
5565 }