Convert to C90 and a few tweaks.
[external/binutils.git] / bfd / archures.c
1 /* BFD library support routines for architectures.
2    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Hacked by John Gilmore and Steve Chamberlain of Cygnus Support.
6
7    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "bfd.h"
24 #include "sysdep.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #include "safe-ctype.h"
27
28 /*
29
30 SECTION
31         Architectures
32
33         BFD keeps one atom in a BFD describing the
34         architecture of the data attached to the BFD: a pointer to a
35         <<bfd_arch_info_type>>.
36
37         Pointers to structures can be requested independently of a BFD
38         so that an architecture's information can be interrogated
39         without access to an open BFD.
40
41         The architecture information is provided by each architecture package.
42         The set of default architectures is selected by the macro
43         <<SELECT_ARCHITECTURES>>.  This is normally set up in the
44         @file{config/@var{target}.mt} file of your choice.  If the name is not
45         defined, then all the architectures supported are included.
46
47         When BFD starts up, all the architectures are called with an
48         initialize method.  It is up to the architecture back end to
49         insert as many items into the list of architectures as it wants to;
50         generally this would be one for each machine and one for the
51         default case (an item with a machine field of 0).
52
53         BFD's idea of an architecture is implemented in @file{archures.c}.
54 */
55
56 /*
57
58 SUBSECTION
59         bfd_architecture
60
61 DESCRIPTION
62         This enum gives the object file's CPU architecture, in a
63         global sense---i.e., what processor family does it belong to?
64         Another field indicates which processor within
65         the family is in use.  The machine gives a number which
66         distinguishes different versions of the architecture,
67         containing, for example, 2 and 3 for Intel i960 KA and i960 KB,
68         and 68020 and 68030 for Motorola 68020 and 68030.
69
70 .enum bfd_architecture
71 .{
72 .  bfd_arch_unknown,   {* File arch not known.  *}
73 .  bfd_arch_obscure,   {* Arch known, not one of these.  *}
74 .  bfd_arch_m68k,      {* Motorola 68xxx *}
75 .#define bfd_mach_m68000 1
76 .#define bfd_mach_m68008 2
77 .#define bfd_mach_m68010 3
78 .#define bfd_mach_m68020 4
79 .#define bfd_mach_m68030 5
80 .#define bfd_mach_m68040 6
81 .#define bfd_mach_m68060 7
82 .#define bfd_mach_cpu32  8
83 .#define bfd_mach_mcf5200  9
84 .#define bfd_mach_mcf5206e 10
85 .#define bfd_mach_mcf5307  11
86 .#define bfd_mach_mcf5407  12
87 .  bfd_arch_vax,       {* DEC Vax *}
88 .  bfd_arch_i960,      {* Intel 960 *}
89 .    {* The order of the following is important.
90 .       lower number indicates a machine type that
91 .       only accepts a subset of the instructions
92 .       available to machines with higher numbers.
93 .       The exception is the "ca", which is
94 .       incompatible with all other machines except
95 .       "core".  *}
96 .
97 .#define bfd_mach_i960_core      1
98 .#define bfd_mach_i960_ka_sa     2
99 .#define bfd_mach_i960_kb_sb     3
100 .#define bfd_mach_i960_mc        4
101 .#define bfd_mach_i960_xa        5
102 .#define bfd_mach_i960_ca        6
103 .#define bfd_mach_i960_jx        7
104 .#define bfd_mach_i960_hx        8
105 .
106 .  bfd_arch_or32,      {* OpenRISC 32 *}
107 .
108 .  bfd_arch_a29k,      {* AMD 29000 *}
109 .  bfd_arch_sparc,     {* SPARC *}
110 .#define bfd_mach_sparc                 1
111 .{* The difference between v8plus and v9 is that v9 is a true 64 bit env.  *}
112 .#define bfd_mach_sparc_sparclet        2
113 .#define bfd_mach_sparc_sparclite       3
114 .#define bfd_mach_sparc_v8plus          4
115 .#define bfd_mach_sparc_v8plusa         5 {* with ultrasparc add'ns.  *}
116 .#define bfd_mach_sparc_sparclite_le    6
117 .#define bfd_mach_sparc_v9              7
118 .#define bfd_mach_sparc_v9a             8 {* with ultrasparc add'ns.  *}
119 .#define bfd_mach_sparc_v8plusb         9 {* with cheetah add'ns.  *}
120 .#define bfd_mach_sparc_v9b             10 {* with cheetah add'ns.  *}
121 .{* Nonzero if MACH has the v9 instruction set.  *}
122 .#define bfd_mach_sparc_v9_p(mach) \
123 .  ((mach) >= bfd_mach_sparc_v8plus && (mach) <= bfd_mach_sparc_v9b \
124 .   && (mach) != bfd_mach_sparc_sparclite_le)
125 .  bfd_arch_mips,      {* MIPS Rxxxx *}
126 .#define bfd_mach_mips3000              3000
127 .#define bfd_mach_mips3900              3900
128 .#define bfd_mach_mips4000              4000
129 .#define bfd_mach_mips4010              4010
130 .#define bfd_mach_mips4100              4100
131 .#define bfd_mach_mips4111              4111
132 .#define bfd_mach_mips4120              4120
133 .#define bfd_mach_mips4300              4300
134 .#define bfd_mach_mips4400              4400
135 .#define bfd_mach_mips4600              4600
136 .#define bfd_mach_mips4650              4650
137 .#define bfd_mach_mips5000              5000
138 .#define bfd_mach_mips5400              5400
139 .#define bfd_mach_mips5500              5500
140 .#define bfd_mach_mips6000              6000
141 .#define bfd_mach_mips8000              8000
142 .#define bfd_mach_mips10000             10000
143 .#define bfd_mach_mips12000             12000
144 .#define bfd_mach_mips16                16
145 .#define bfd_mach_mips5                 5
146 .#define bfd_mach_mips_sb1              12310201 {* octal 'SB', 01 *}
147 .#define bfd_mach_mipsisa32             32
148 .#define bfd_mach_mipsisa32r2           33
149 .#define bfd_mach_mipsisa64             64
150 .  bfd_arch_i386,      {* Intel 386 *}
151 .#define bfd_mach_i386_i386 1
152 .#define bfd_mach_i386_i8086 2
153 .#define bfd_mach_i386_i386_intel_syntax 3
154 .#define bfd_mach_x86_64 64
155 .#define bfd_mach_x86_64_intel_syntax 65
156 .  bfd_arch_we32k,     {* AT&T WE32xxx *}
157 .  bfd_arch_tahoe,     {* CCI/Harris Tahoe *}
158 .  bfd_arch_i860,      {* Intel 860 *}
159 .  bfd_arch_i370,      {* IBM 360/370 Mainframes *}
160 .  bfd_arch_romp,      {* IBM ROMP PC/RT *}
161 .  bfd_arch_alliant,   {* Alliant *}
162 .  bfd_arch_convex,    {* Convex *}
163 .  bfd_arch_m88k,      {* Motorola 88xxx *}
164 .  bfd_arch_m98k,      {* Motorola 98xxx *}
165 .  bfd_arch_pyramid,   {* Pyramid Technology *}
166 .  bfd_arch_h8300,     {* Renesas H8/300 (formerly Hitachi H8/300) *}
167 .#define bfd_mach_h8300    1
168 .#define bfd_mach_h8300h   2
169 .#define bfd_mach_h8300s   3
170 .#define bfd_mach_h8300hn  4
171 .#define bfd_mach_h8300sn  5
172 .#define bfd_mach_h8300sx  6
173 .#define bfd_mach_h8300sxn 7
174 .  bfd_arch_pdp11,     {* DEC PDP-11 *}
175 .  bfd_arch_powerpc,   {* PowerPC *}
176 .#define bfd_mach_ppc           32
177 .#define bfd_mach_ppc64         64
178 .#define bfd_mach_ppc_403       403
179 .#define bfd_mach_ppc_403gc     4030
180 .#define bfd_mach_ppc_505       505
181 .#define bfd_mach_ppc_601       601
182 .#define bfd_mach_ppc_602       602
183 .#define bfd_mach_ppc_603       603
184 .#define bfd_mach_ppc_ec603e    6031
185 .#define bfd_mach_ppc_604       604
186 .#define bfd_mach_ppc_620       620
187 .#define bfd_mach_ppc_630       630
188 .#define bfd_mach_ppc_750       750
189 .#define bfd_mach_ppc_860       860
190 .#define bfd_mach_ppc_a35       35
191 .#define bfd_mach_ppc_rs64ii    642
192 .#define bfd_mach_ppc_rs64iii   643
193 .#define bfd_mach_ppc_7400      7400
194 .#define bfd_mach_ppc_e500      500
195 .  bfd_arch_rs6000,    {* IBM RS/6000 *}
196 .#define bfd_mach_rs6k          6000
197 .#define bfd_mach_rs6k_rs1      6001
198 .#define bfd_mach_rs6k_rsc      6003
199 .#define bfd_mach_rs6k_rs2      6002
200 .  bfd_arch_hppa,      {* HP PA RISC *}
201 .  bfd_arch_d10v,      {* Mitsubishi D10V *}
202 .#define bfd_mach_d10v          1
203 .#define bfd_mach_d10v_ts2      2
204 .#define bfd_mach_d10v_ts3      3
205 .  bfd_arch_d30v,      {* Mitsubishi D30V *}
206 .  bfd_arch_dlx,       {* DLX *}
207 .  bfd_arch_m68hc11,   {* Motorola 68HC11 *}
208 .  bfd_arch_m68hc12,   {* Motorola 68HC12 *}
209 .#define bfd_mach_m6812_default 0
210 .#define bfd_mach_m6812         1
211 .#define bfd_mach_m6812s        2
212 .  bfd_arch_z8k,       {* Zilog Z8000 *}
213 .#define bfd_mach_z8001         1
214 .#define bfd_mach_z8002         2
215 .  bfd_arch_h8500,     {* Renesas H8/500 (formerly Hitachi H8/500) *}
216 .  bfd_arch_sh,        {* Renesas / SuperH SH (formerly Hitachi SH) *}
217 .#define bfd_mach_sh            1
218 .#define bfd_mach_sh2        0x20
219 .#define bfd_mach_sh_dsp     0x2d
220 .#define bfd_mach_sh2e       0x2e
221 .#define bfd_mach_sh3        0x30
222 .#define bfd_mach_sh3_dsp    0x3d
223 .#define bfd_mach_sh3e       0x3e
224 .#define bfd_mach_sh4        0x40
225 .#define bfd_mach_sh5        0x50
226 .  bfd_arch_alpha,     {* Dec Alpha *}
227 .#define bfd_mach_alpha_ev4  0x10
228 .#define bfd_mach_alpha_ev5  0x20
229 .#define bfd_mach_alpha_ev6  0x30
230 .  bfd_arch_arm,       {* Advanced Risc Machines ARM.  *}
231 .#define bfd_mach_arm_unknown   0
232 .#define bfd_mach_arm_2         1
233 .#define bfd_mach_arm_2a        2
234 .#define bfd_mach_arm_3         3
235 .#define bfd_mach_arm_3M        4
236 .#define bfd_mach_arm_4         5
237 .#define bfd_mach_arm_4T        6
238 .#define bfd_mach_arm_5         7
239 .#define bfd_mach_arm_5T        8
240 .#define bfd_mach_arm_5TE       9
241 .#define bfd_mach_arm_XScale    10
242 .#define bfd_mach_arm_ep9312    11
243 .#define bfd_mach_arm_iWMMXt    12
244 .  bfd_arch_ns32k,     {* National Semiconductors ns32000 *}
245 .  bfd_arch_w65,       {* WDC 65816 *}
246 .  bfd_arch_tic30,     {* Texas Instruments TMS320C30 *}
247 .  bfd_arch_tic4x,     {* Texas Instruments TMS320C3X/4X *}
248 .#define bfd_mach_tic3x         30
249 .#define bfd_mach_tic4x         40
250 .  bfd_arch_tic54x,    {* Texas Instruments TMS320C54X *}
251 .  bfd_arch_tic80,     {* TI TMS320c80 (MVP) *}
252 .  bfd_arch_v850,      {* NEC V850 *}
253 .#define bfd_mach_v850          1
254 .#define bfd_mach_v850e         'E'
255 .  bfd_arch_arc,       {* ARC Cores *}
256 .#define bfd_mach_arc_5         5
257 .#define bfd_mach_arc_6         6
258 .#define bfd_mach_arc_7         7
259 .#define bfd_mach_arc_8         8
260 .  bfd_arch_m32r,      {* Renesas M32R (formerly Mitsubishi M32R/D) *}
261 .#define bfd_mach_m32r          1 {* For backwards compatibility.  *}
262 .#define bfd_mach_m32rx         'x'
263 .  bfd_arch_mn10200,   {* Matsushita MN10200 *}
264 .  bfd_arch_mn10300,   {* Matsushita MN10300 *}
265 .#define bfd_mach_mn10300               300
266 .#define bfd_mach_am33          330
267 .  bfd_arch_fr30,
268 .#define bfd_mach_fr30          0x46523330
269 .  bfd_arch_frv,
270 .#define bfd_mach_frv           1
271 .#define bfd_mach_frvsimple     2
272 .#define bfd_mach_fr300         300
273 .#define bfd_mach_fr400         400
274 .#define bfd_mach_frvtomcat     499     {* fr500 prototype *}
275 .#define bfd_mach_fr500         500
276 .  bfd_arch_mcore,
277 .  bfd_arch_ia64,      {* HP/Intel ia64 *}
278 .#define bfd_mach_ia64_elf64    64
279 .#define bfd_mach_ia64_elf32    32
280 .  bfd_arch_ip2k,      {* Ubicom IP2K microcontrollers. *}
281 .#define bfd_mach_ip2022        1
282 .#define bfd_mach_ip2022ext     2
283 . bfd_arch_iq2000,     {* Vitesse IQ2000.  *}
284 .#define bfd_mach_iq2000        1
285 .#define bfd_mach_iq10          2
286 .  bfd_arch_pj,
287 .  bfd_arch_avr,       {* Atmel AVR microcontrollers.  *}
288 .#define bfd_mach_avr1          1
289 .#define bfd_mach_avr2          2
290 .#define bfd_mach_avr3          3
291 .#define bfd_mach_avr4          4
292 .#define bfd_mach_avr5          5
293 .  bfd_arch_cris,      {* Axis CRIS *}
294 .  bfd_arch_s390,      {* IBM s390 *}
295 .#define bfd_mach_s390_31       31
296 .#define bfd_mach_s390_64       64
297 .  bfd_arch_openrisc,  {* OpenRISC *}
298 .  bfd_arch_mmix,      {* Donald Knuth's educational processor.  *}
299 .  bfd_arch_xstormy16,
300 .#define bfd_mach_xstormy16     1
301 .  bfd_arch_msp430,    {* Texas Instruments MSP430 architecture.  *}
302 .#define bfd_mach_msp110         110
303 .#define bfd_mach_msp11          11
304 .#define bfd_mach_msp12          12
305 .#define bfd_mach_msp13          13
306 .#define bfd_mach_msp14          14
307 .#define bfd_mach_msp41          41
308 .#define bfd_mach_msp31          31
309 .#define bfd_mach_msp32          32
310 .#define bfd_mach_msp33          33
311 .#define bfd_mach_msp43          43
312 .#define bfd_mach_msp44          44
313 .#define bfd_mach_msp15          15
314 .#define bfd_mach_msp16          16  
315 .  bfd_arch_xtensa,    {* Tensilica's Xtensa cores.  *}
316 .#define bfd_mach_xtensa        1
317 .  bfd_arch_last
318 .  };
319 */
320
321 /*
322 SUBSECTION
323         bfd_arch_info
324
325 DESCRIPTION
326         This structure contains information on architectures for use
327         within BFD.
328
329 .
330 .typedef struct bfd_arch_info
331 .{
332 .  int bits_per_word;
333 .  int bits_per_address;
334 .  int bits_per_byte;
335 .  enum bfd_architecture arch;
336 .  unsigned long mach;
337 .  const char *arch_name;
338 .  const char *printable_name;
339 .  unsigned int section_align_power;
340 .  {* TRUE if this is the default machine for the architecture.
341 .     The default arch should be the first entry for an arch so that
342 .     all the entries for that arch can be accessed via <<next>>.  *}
343 .  bfd_boolean the_default;
344 .  const struct bfd_arch_info * (*compatible)
345 .    (const struct bfd_arch_info *a, const struct bfd_arch_info *b);
346 .
347 .  bfd_boolean (*scan) (const struct bfd_arch_info *, const char *);
348 .
349 .  const struct bfd_arch_info *next;
350 .}
351 .bfd_arch_info_type;
352 .
353 */
354
355 extern const bfd_arch_info_type bfd_a29k_arch;
356 extern const bfd_arch_info_type bfd_alpha_arch;
357 extern const bfd_arch_info_type bfd_arc_arch;
358 extern const bfd_arch_info_type bfd_arm_arch;
359 extern const bfd_arch_info_type bfd_avr_arch;
360 extern const bfd_arch_info_type bfd_cris_arch;
361 extern const bfd_arch_info_type bfd_d10v_arch;
362 extern const bfd_arch_info_type bfd_d30v_arch;
363 extern const bfd_arch_info_type bfd_dlx_arch;
364 extern const bfd_arch_info_type bfd_fr30_arch;
365 extern const bfd_arch_info_type bfd_frv_arch;
366 extern const bfd_arch_info_type bfd_h8300_arch;
367 extern const bfd_arch_info_type bfd_h8500_arch;
368 extern const bfd_arch_info_type bfd_hppa_arch;
369 extern const bfd_arch_info_type bfd_i370_arch;
370 extern const bfd_arch_info_type bfd_i386_arch;
371 extern const bfd_arch_info_type bfd_i860_arch;
372 extern const bfd_arch_info_type bfd_i960_arch;
373 extern const bfd_arch_info_type bfd_ia64_arch;
374 extern const bfd_arch_info_type bfd_ip2k_arch;
375 extern const bfd_arch_info_type bfd_iq2000_arch;
376 extern const bfd_arch_info_type bfd_m32r_arch;
377 extern const bfd_arch_info_type bfd_m68hc11_arch;
378 extern const bfd_arch_info_type bfd_m68hc12_arch;
379 extern const bfd_arch_info_type bfd_m68k_arch;
380 extern const bfd_arch_info_type bfd_m88k_arch;
381 extern const bfd_arch_info_type bfd_mcore_arch;
382 extern const bfd_arch_info_type bfd_mips_arch;
383 extern const bfd_arch_info_type bfd_mmix_arch;
384 extern const bfd_arch_info_type bfd_mn10200_arch;
385 extern const bfd_arch_info_type bfd_mn10300_arch;
386 extern const bfd_arch_info_type bfd_msp430_arch;
387 extern const bfd_arch_info_type bfd_ns32k_arch;
388 extern const bfd_arch_info_type bfd_openrisc_arch;
389 extern const bfd_arch_info_type bfd_or32_arch;
390 extern const bfd_arch_info_type bfd_pdp11_arch;
391 extern const bfd_arch_info_type bfd_pj_arch;
392 extern const bfd_arch_info_type bfd_powerpc_archs[];
393 #define bfd_powerpc_arch bfd_powerpc_archs[0]
394 extern const bfd_arch_info_type bfd_rs6000_arch;
395 extern const bfd_arch_info_type bfd_s390_arch;
396 extern const bfd_arch_info_type bfd_sh_arch;
397 extern const bfd_arch_info_type bfd_sparc_arch;
398 extern const bfd_arch_info_type bfd_tic30_arch;
399 extern const bfd_arch_info_type bfd_tic4x_arch;
400 extern const bfd_arch_info_type bfd_tic54x_arch;
401 extern const bfd_arch_info_type bfd_tic80_arch;
402 extern const bfd_arch_info_type bfd_v850_arch;
403 extern const bfd_arch_info_type bfd_vax_arch;
404 extern const bfd_arch_info_type bfd_we32k_arch;
405 extern const bfd_arch_info_type bfd_w65_arch;
406 extern const bfd_arch_info_type bfd_xstormy16_arch;
407 extern const bfd_arch_info_type bfd_xtensa_arch;
408 extern const bfd_arch_info_type bfd_z8k_arch;
409
410 static const bfd_arch_info_type * const bfd_archures_list[] =
411   {
412 #ifdef SELECT_ARCHITECTURES
413     SELECT_ARCHITECTURES,
414 #else
415     &bfd_a29k_arch,
416     &bfd_alpha_arch,
417     &bfd_arc_arch,
418     &bfd_arm_arch,
419     &bfd_avr_arch,
420     &bfd_cris_arch,
421     &bfd_d10v_arch,
422     &bfd_d30v_arch,
423     &bfd_dlx_arch,
424     &bfd_fr30_arch,
425     &bfd_frv_arch,
426     &bfd_h8300_arch,
427     &bfd_h8500_arch,
428     &bfd_hppa_arch,
429     &bfd_i370_arch,
430     &bfd_i386_arch,
431     &bfd_i860_arch,
432     &bfd_i960_arch,
433     &bfd_ia64_arch,
434     &bfd_ip2k_arch,
435     &bfd_iq2000_arch,
436     &bfd_m32r_arch,
437     &bfd_m68hc11_arch,
438     &bfd_m68hc12_arch,
439     &bfd_m68k_arch,
440     &bfd_m88k_arch,
441     &bfd_mcore_arch,
442     &bfd_mips_arch,
443     &bfd_mmix_arch,
444     &bfd_mn10200_arch,
445     &bfd_mn10300_arch,
446     &bfd_msp430_arch,
447     &bfd_ns32k_arch,
448     &bfd_openrisc_arch,
449     &bfd_or32_arch,
450     &bfd_pdp11_arch,
451     &bfd_powerpc_arch,
452     &bfd_rs6000_arch,
453     &bfd_s390_arch,
454     &bfd_sh_arch,
455     &bfd_sparc_arch,
456     &bfd_tic30_arch,
457     &bfd_tic4x_arch,
458     &bfd_tic54x_arch,
459     &bfd_tic80_arch,
460     &bfd_v850_arch,
461     &bfd_vax_arch,
462     &bfd_w65_arch,
463     &bfd_we32k_arch,
464     &bfd_xstormy16_arch,
465     &bfd_xtensa_arch,
466     &bfd_z8k_arch,
467 #endif
468   0
469 };
470
471 /*
472 FUNCTION
473         bfd_printable_name
474
475 SYNOPSIS
476         const char *bfd_printable_name (bfd *abfd);
477
478 DESCRIPTION
479         Return a printable string representing the architecture and machine
480         from the pointer to the architecture info structure.
481
482 */
483
484 const char *
485 bfd_printable_name (bfd *abfd)
486 {
487   return abfd->arch_info->printable_name;
488 }
489
490 /*
491 FUNCTION
492         bfd_scan_arch
493
494 SYNOPSIS
495         const bfd_arch_info_type *bfd_scan_arch (const char *string);
496
497 DESCRIPTION
498         Figure out if BFD supports any cpu which could be described with
499         the name @var{string}.  Return a pointer to an <<arch_info>>
500         structure if a machine is found, otherwise NULL.
501 */
502
503 const bfd_arch_info_type *
504 bfd_scan_arch (const char *string)
505 {
506   const bfd_arch_info_type * const *app, *ap;
507
508   /* Look through all the installed architectures.  */
509   for (app = bfd_archures_list; *app != NULL; app++)
510     {
511       for (ap = *app; ap != NULL; ap = ap->next)
512         {
513           if (ap->scan (ap, string))
514             return ap;
515         }
516     }
517
518   return NULL;
519 }
520
521 /*
522 FUNCTION
523         bfd_arch_list
524
525 SYNOPSIS
526         const char **bfd_arch_list (void);
527
528 DESCRIPTION
529         Return a freshly malloced NULL-terminated vector of the names
530         of all the valid BFD architectures.  Do not modify the names.
531 */
532
533 const char **
534 bfd_arch_list (void)
535 {
536   int vec_length = 0;
537   const char **name_ptr;
538   const char **name_list;
539   const bfd_arch_info_type * const *app;
540   bfd_size_type amt;
541
542   /* Determine the number of architectures.  */
543   vec_length = 0;
544   for (app = bfd_archures_list; *app != NULL; app++)
545     {
546       const bfd_arch_info_type *ap;
547       for (ap = *app; ap != NULL; ap = ap->next)
548         {
549           vec_length++;
550         }
551     }
552
553   amt = (vec_length + 1) * sizeof (char **);
554   name_list = bfd_malloc (amt);
555   if (name_list == NULL)
556     return NULL;
557
558   /* Point the list at each of the names.  */
559   name_ptr = name_list;
560   for (app = bfd_archures_list; *app != NULL; app++)
561     {
562       const bfd_arch_info_type *ap;
563       for (ap = *app; ap != NULL; ap = ap->next)
564         {
565           *name_ptr = ap->printable_name;
566           name_ptr++;
567         }
568     }
569   *name_ptr = NULL;
570
571   return name_list;
572 }
573
574 /*
575 FUNCTION
576         bfd_arch_get_compatible
577
578 SYNOPSIS
579         const bfd_arch_info_type *bfd_arch_get_compatible
580           (const bfd *abfd, const bfd *bbfd, bfd_boolean accept_unknowns);
581
582 DESCRIPTION
583         Determine whether two BFDs' architectures and machine types
584         are compatible.  Calculates the lowest common denominator
585         between the two architectures and machine types implied by
586         the BFDs and returns a pointer to an <<arch_info>> structure
587         describing the compatible machine.
588 */
589
590 const bfd_arch_info_type *
591 bfd_arch_get_compatible (const bfd *abfd,
592                          const bfd *bbfd,
593                          bfd_boolean accept_unknowns)
594 {
595   const bfd * ubfd = NULL;
596
597   /* Look for an unknown architecture.  */
598   if (((ubfd = abfd) && ubfd->arch_info->arch == bfd_arch_unknown)
599       || ((ubfd = bbfd) && ubfd->arch_info->arch == bfd_arch_unknown))
600     {
601       /* We can allow an unknown architecture if accept_unknowns
602          is true, or if the target is the "binary" format, which
603          has an unknown architecture.  Since the binary format can
604          only be set by explicit request from the user, it is safe
605          to assume that they know what they are doing.  */
606       if (accept_unknowns
607           || strcmp (bfd_get_target (ubfd), "binary") == 0)
608         return ubfd->arch_info;
609       return NULL;
610     }
611
612   /* Otherwise architecture-specific code has to decide.  */
613   return abfd->arch_info->compatible (abfd->arch_info, bbfd->arch_info);
614 }
615
616 /*
617 INTERNAL_DEFINITION
618         bfd_default_arch_struct
619
620 DESCRIPTION
621         The <<bfd_default_arch_struct>> is an item of
622         <<bfd_arch_info_type>> which has been initialized to a fairly
623         generic state.  A BFD starts life by pointing to this
624         structure, until the correct back end has determined the real
625         architecture of the file.
626
627 .extern const bfd_arch_info_type bfd_default_arch_struct;
628 */
629
630 const bfd_arch_info_type bfd_default_arch_struct = {
631   32, 32, 8, bfd_arch_unknown, 0, "unknown", "unknown", 2, TRUE,
632   bfd_default_compatible,
633   bfd_default_scan,
634   0,
635 };
636
637 /*
638 FUNCTION
639         bfd_set_arch_info
640
641 SYNOPSIS
642         void bfd_set_arch_info (bfd *abfd, const bfd_arch_info_type *arg);
643
644 DESCRIPTION
645         Set the architecture info of @var{abfd} to @var{arg}.
646 */
647
648 void
649 bfd_set_arch_info (bfd *abfd, const bfd_arch_info_type *arg)
650 {
651   abfd->arch_info = arg;
652 }
653
654 /*
655 INTERNAL_FUNCTION
656         bfd_default_set_arch_mach
657
658 SYNOPSIS
659         bfd_boolean bfd_default_set_arch_mach
660           (bfd *abfd, enum bfd_architecture arch, unsigned long mach);
661
662 DESCRIPTION
663         Set the architecture and machine type in BFD @var{abfd}
664         to @var{arch} and @var{mach}.  Find the correct
665         pointer to a structure and insert it into the <<arch_info>>
666         pointer.
667 */
668
669 bfd_boolean
670 bfd_default_set_arch_mach (bfd *abfd,
671                            enum bfd_architecture arch,
672                            unsigned long mach)
673 {
674   abfd->arch_info = bfd_lookup_arch (arch, mach);
675   if (abfd->arch_info != NULL)
676     return TRUE;
677
678   abfd->arch_info = &bfd_default_arch_struct;
679   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
680   return FALSE;
681 }
682
683 /*
684 FUNCTION
685         bfd_get_arch
686
687 SYNOPSIS
688         enum bfd_architecture bfd_get_arch (bfd *abfd);
689
690 DESCRIPTION
691         Return the enumerated type which describes the BFD @var{abfd}'s
692         architecture.
693 */
694
695 enum bfd_architecture
696 bfd_get_arch (bfd *abfd)
697 {
698   return abfd->arch_info->arch;
699 }
700
701 /*
702 FUNCTION
703         bfd_get_mach
704
705 SYNOPSIS
706         unsigned long bfd_get_mach (bfd *abfd);
707
708 DESCRIPTION
709         Return the long type which describes the BFD @var{abfd}'s
710         machine.
711 */
712
713 unsigned long
714 bfd_get_mach (bfd *abfd)
715 {
716   return abfd->arch_info->mach;
717 }
718
719 /*
720 FUNCTION
721         bfd_arch_bits_per_byte
722
723 SYNOPSIS
724         unsigned int bfd_arch_bits_per_byte (bfd *abfd);
725
726 DESCRIPTION
727         Return the number of bits in one of the BFD @var{abfd}'s
728         architecture's bytes.
729 */
730
731 unsigned int
732 bfd_arch_bits_per_byte (bfd *abfd)
733 {
734   return abfd->arch_info->bits_per_byte;
735 }
736
737 /*
738 FUNCTION
739         bfd_arch_bits_per_address
740
741 SYNOPSIS
742         unsigned int bfd_arch_bits_per_address (bfd *abfd);
743
744 DESCRIPTION
745         Return the number of bits in one of the BFD @var{abfd}'s
746         architecture's addresses.
747 */
748
749 unsigned int
750 bfd_arch_bits_per_address (bfd *abfd)
751 {
752   return abfd->arch_info->bits_per_address;
753 }
754
755 /*
756 INTERNAL_FUNCTION
757         bfd_default_compatible
758
759 SYNOPSIS
760         const bfd_arch_info_type *bfd_default_compatible
761           (const bfd_arch_info_type *a, const bfd_arch_info_type *b);
762
763 DESCRIPTION
764         The default function for testing for compatibility.
765 */
766
767 const bfd_arch_info_type *
768 bfd_default_compatible (const bfd_arch_info_type *a,
769                         const bfd_arch_info_type *b)
770 {
771   if (a->arch != b->arch)
772     return NULL;
773
774   if (a->bits_per_word != b->bits_per_word)
775     return NULL;
776
777   if (a->mach > b->mach)
778     return a;
779
780   if (b->mach > a->mach)
781     return b;
782
783   return a;
784 }
785
786 /*
787 INTERNAL_FUNCTION
788         bfd_default_scan
789
790 SYNOPSIS
791         bfd_boolean bfd_default_scan
792           (const struct bfd_arch_info *info, const char *string);
793
794 DESCRIPTION
795         The default function for working out whether this is an
796         architecture hit and a machine hit.
797 */
798
799 bfd_boolean
800 bfd_default_scan (const bfd_arch_info_type *info, const char *string)
801 {
802   const char *ptr_src;
803   const char *ptr_tst;
804   unsigned long number;
805   enum bfd_architecture arch;
806   const char *printable_name_colon;
807
808   /* Exact match of the architecture name (ARCH_NAME) and also the
809      default architecture?  */
810   if (strcasecmp (string, info->arch_name) == 0
811       && info->the_default)
812     return TRUE;
813
814   /* Exact match of the machine name (PRINTABLE_NAME)?  */
815   if (strcasecmp (string, info->printable_name) == 0)
816     return TRUE;
817
818   /* Given that printable_name contains no colon, attempt to match:
819      ARCH_NAME [ ":" ] PRINTABLE_NAME?  */
820   printable_name_colon = strchr (info->printable_name, ':');
821   if (printable_name_colon == NULL)
822     {
823       size_t strlen_arch_name = strlen (info->arch_name);
824       if (strncasecmp (string, info->arch_name, strlen_arch_name) == 0)
825         {
826           if (string[strlen_arch_name] == ':')
827             {
828               if (strcasecmp (string + strlen_arch_name + 1,
829                               info->printable_name) == 0)
830                 return TRUE;
831             }
832           else
833             {
834               if (strcasecmp (string + strlen_arch_name,
835                               info->printable_name) == 0)
836                 return TRUE;
837             }
838         }
839     }
840
841   /* Given that PRINTABLE_NAME has the form: <arch> ":" <mach>;
842      Attempt to match: <arch> <mach>?  */
843   if (printable_name_colon != NULL)
844     {
845       size_t colon_index = printable_name_colon - info->printable_name;
846       if (strncasecmp (string, info->printable_name, colon_index) == 0
847           && strcasecmp (string + colon_index,
848                          info->printable_name + colon_index + 1) == 0)
849         return TRUE;
850     }
851
852   /* Given that PRINTABLE_NAME has the form: <arch> ":" <mach>; Do not
853      attempt to match just <mach>, it could be ambigious.  This test
854      is left until later.  */
855
856   /* NOTE: The below is retained for compatibility only.  Please do
857      not add to this code.  */
858
859   /* See how much of the supplied string matches with the
860      architecture, eg the string m68k:68020 would match the 68k entry
861      up to the :, then we get left with the machine number.  */
862
863   for (ptr_src = string, ptr_tst = info->arch_name;
864        *ptr_src && *ptr_tst;
865        ptr_src++, ptr_tst++)
866     {
867       if (*ptr_src != *ptr_tst)
868         break;
869     }
870
871   /* Chewed up as much of the architecture as will match, skip any
872      colons.  */
873   if (*ptr_src == ':')
874     ptr_src++;
875
876   if (*ptr_src == 0)
877     {
878       /* Nothing more, then only keep this one if it is the default
879          machine for this architecture.  */
880       return info->the_default;
881     }
882
883   number = 0;
884   while (ISDIGIT (*ptr_src))
885     {
886       number = number * 10 + *ptr_src - '0';
887       ptr_src++;
888     }
889
890   /* NOTE: The below is retained for compatibility only.
891      PLEASE DO NOT ADD TO THIS CODE.  */
892
893   switch (number)
894     {
895       /* FIXME: These are needed to parse IEEE objects.  */
896       /* The following seven case's are here only for compatibility with
897          older binutils (at least IEEE objects from binutils 2.9.1 require
898          them).  */
899     case bfd_mach_m68000:
900     case bfd_mach_m68010:
901     case bfd_mach_m68020:
902     case bfd_mach_m68030:
903     case bfd_mach_m68040:
904     case bfd_mach_m68060:
905     case bfd_mach_cpu32:
906       arch = bfd_arch_m68k;
907       break;
908     case 68000:
909       arch = bfd_arch_m68k;
910       number = bfd_mach_m68000;
911       break;
912     case 68010:
913       arch = bfd_arch_m68k;
914       number = bfd_mach_m68010;
915       break;
916     case 68020:
917       arch = bfd_arch_m68k;
918       number = bfd_mach_m68020;
919       break;
920     case 68030:
921       arch = bfd_arch_m68k;
922       number = bfd_mach_m68030;
923       break;
924     case 68040:
925       arch = bfd_arch_m68k;
926       number = bfd_mach_m68040;
927       break;
928     case 68060:
929       arch = bfd_arch_m68k;
930       number = bfd_mach_m68060;
931       break;
932     case 68332:
933       arch = bfd_arch_m68k;
934       number = bfd_mach_cpu32;
935       break;
936     case 5200:
937       arch = bfd_arch_m68k;
938       number = bfd_mach_mcf5200;
939       break;
940     case 5206:
941       arch = bfd_arch_m68k;
942       number = bfd_mach_mcf5206e;
943       break;
944     case 5307:
945       arch = bfd_arch_m68k;
946       number = bfd_mach_mcf5307;
947       break;
948     case 5407:
949       arch = bfd_arch_m68k;
950       number = bfd_mach_mcf5407;
951       break;
952
953     case 32000:
954       arch = bfd_arch_we32k;
955       break;
956
957     case 3000:
958       arch = bfd_arch_mips;
959       number = bfd_mach_mips3000;
960       break;
961
962     case 4000:
963       arch = bfd_arch_mips;
964       number = bfd_mach_mips4000;
965       break;
966
967     case 6000:
968       arch = bfd_arch_rs6000;
969       break;
970
971     case 7410:
972       arch = bfd_arch_sh;
973       number = bfd_mach_sh_dsp;
974       break;
975
976     case 7708:
977       arch = bfd_arch_sh;
978       number = bfd_mach_sh3;
979       break;
980
981     case 7729:
982       arch = bfd_arch_sh;
983       number = bfd_mach_sh3_dsp;
984       break;
985
986     case 7750:
987       arch = bfd_arch_sh;
988       number = bfd_mach_sh4;
989       break;
990
991     default:
992       return FALSE;
993     }
994
995   if (arch != info->arch)
996     return FALSE;
997
998   if (number != info->mach)
999     return FALSE;
1000
1001   return TRUE;
1002 }
1003
1004 /*
1005 FUNCTION
1006         bfd_get_arch_info
1007
1008 SYNOPSIS
1009         const bfd_arch_info_type *bfd_get_arch_info (bfd *abfd);
1010
1011 DESCRIPTION
1012         Return the architecture info struct in @var{abfd}.
1013 */
1014
1015 const bfd_arch_info_type *
1016 bfd_get_arch_info (bfd *abfd)
1017 {
1018   return abfd->arch_info;
1019 }
1020
1021 /*
1022 FUNCTION
1023         bfd_lookup_arch
1024
1025 SYNOPSIS
1026         const bfd_arch_info_type *bfd_lookup_arch
1027           (enum bfd_architecture arch, unsigned long machine);
1028
1029 DESCRIPTION
1030         Look for the architecure info structure which matches the
1031         arguments @var{arch} and @var{machine}. A machine of 0 matches the
1032         machine/architecture structure which marks itself as the
1033         default.
1034 */
1035
1036 const bfd_arch_info_type *
1037 bfd_lookup_arch (enum bfd_architecture arch, unsigned long machine)
1038 {
1039   const bfd_arch_info_type * const *app, *ap;
1040
1041   for (app = bfd_archures_list; *app != NULL; app++)
1042     {
1043       for (ap = *app; ap != NULL; ap = ap->next)
1044         {
1045           if (ap->arch == arch
1046               && (ap->mach == machine
1047                   || (machine == 0 && ap->the_default)))
1048             return ap;
1049         }
1050     }
1051
1052   return NULL;
1053 }
1054
1055 /*
1056 FUNCTION
1057         bfd_printable_arch_mach
1058
1059 SYNOPSIS
1060         const char *bfd_printable_arch_mach
1061           (enum bfd_architecture arch, unsigned long machine);
1062
1063 DESCRIPTION
1064         Return a printable string representing the architecture and
1065         machine type.
1066
1067         This routine is depreciated.
1068 */
1069
1070 const char *
1071 bfd_printable_arch_mach (enum bfd_architecture arch, unsigned long machine)
1072 {
1073   const bfd_arch_info_type *ap = bfd_lookup_arch (arch, machine);
1074
1075   if (ap)
1076     return ap->printable_name;
1077   return "UNKNOWN!";
1078 }
1079
1080 /*
1081 FUNCTION
1082         bfd_octets_per_byte
1083
1084 SYNOPSIS
1085         unsigned int bfd_octets_per_byte (bfd *abfd);
1086
1087 DESCRIPTION
1088         Return the number of octets (8-bit quantities) per target byte
1089         (minimum addressable unit).  In most cases, this will be one, but some
1090         DSP targets have 16, 32, or even 48 bits per byte.
1091 */
1092
1093 unsigned int
1094 bfd_octets_per_byte (bfd *abfd)
1095 {
1096   return bfd_arch_mach_octets_per_byte (bfd_get_arch (abfd),
1097                                         bfd_get_mach (abfd));
1098 }
1099
1100 /*
1101 FUNCTION
1102         bfd_arch_mach_octets_per_byte
1103
1104 SYNOPSIS
1105         unsigned int bfd_arch_mach_octets_per_byte
1106           (enum bfd_architecture arch, unsigned long machine);
1107
1108 DESCRIPTION
1109         See bfd_octets_per_byte.
1110
1111         This routine is provided for those cases where a bfd * is not
1112         available
1113 */
1114
1115 unsigned int
1116 bfd_arch_mach_octets_per_byte (enum bfd_architecture arch,
1117                                unsigned long mach)
1118 {
1119   const bfd_arch_info_type *ap = bfd_lookup_arch (arch, mach);
1120
1121   if (ap)
1122     return ap->bits_per_byte / 8;
1123   return 1;
1124 }