Made sure that every call to bfd_read, bfd_write, and bfd_seek
[external/binutils.git] / bfd / hp300hpux.c
1 /* BFD backend for hp-ux 9000/300
2    Copyright (C) 1990, 1991, 1994 Free Software Foundation, Inc.
3    Written by Glenn Engel.
4
5 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
20
21 /*
22
23     hpux native  ------------> |               |
24                                | hp300hpux bfd | ----------> hpux w/gnu ext
25     hpux w/gnu extension ----> |               |
26
27
28     Support for the 9000/[34]00 has several limitations.
29       1. Shared libraries are not supported.
30       2. The output format from this bfd is not usable by native tools.
31
32     The primary motivation for writing this bfd was to allow use of
33     gdb and gcc for host based debugging and not to mimic the hp-ux tools
34     in every detail.  This leads to a significant simplification of the
35     code and a leap in performance.  The decision to not output hp native
36     compatible objects was further strengthened by the fact that the richness
37     of the gcc compiled objects could not be represented without loss of
38     information.  For example, while the hp format supports the concept of
39     secondary symbols, it does not support indirect symbols.  Another
40     reason is to maintain backwards compatibility with older implementations
41     of gcc on hpux which used 'hpxt' to translate .a and .o files into a
42     format which could be readily understood by the gnu linker and gdb.
43     This allows reading hp secondary symbols and converting them into
44     indirect symbols but the reverse it not always possible.
45
46     Another example of differences is that the hp format stores symbol offsets
47     in the object code while the gnu utilities use a field in the
48     relocation record for this.  To support the hp native format, the object
49     code would need to be patched with the offsets when producing .o files.
50
51     The basic technique taken in this implementation is to #include the code
52     from aoutx.h and aout-target.h with appropriate #defines to override
53     code where a unique implementation is needed:
54
55     {
56         #define a bunch of stuff
57         #include <aoutx.h>
58
59         implement a bunch of functions
60
61         #include "aout-target.h"
62     }
63
64     The hp symbol table is a bit different than other a.out targets.  Instead
65     of having an array of nlist items and an array of strings, hp's format
66     has them mixed together in one structure.  In addition, the strings are
67     not null terminated.  It looks something like this:
68
69     nlist element 1
70     string1
71     nlist element 2
72     string2
73     ...
74
75     The whole symbol table is read as one chunk and then we march thru it
76     and convert it to canonical form.  As we march thru the table, we copy
77     the nlist data into the internal form and we compact the strings and null
78     terminate them, using storage from the already allocated symbol table:
79
80     string1
81     null
82     string2
83     null
84  */
85
86 /* @@ Is this really so different from normal a.out that it needs to include
87    aoutx.h?  We should go through this file sometime and see what can be made
88    more dependent on aout32.o and what might need to be broken off and accessed
89    through the backend_data field.  Or, maybe we really do need such a
90    completely separate implementation.  I don't have time to investigate this
91    much further right now.  [raeburn:19930428.2124EST] */
92 /* @@ Also, note that there wind up being two versions of some routines, with
93    different names, only one of which actually gets used.  For example:
94         slurp_symbol_table
95         swap_std_reloc_in
96         slurp_reloc_table
97         get_symtab
98         get_symtab_upper_bound
99         canonicalize_reloc
100         mkobject
101    This should also be fixed.  */
102
103 #define ARCH 32
104 #define TARGETNAME "a.out-hp300hpux"
105 #define MY(OP) CAT(hp300hpux_,OP)
106
107 #define external_exec hp300hpux_exec_bytes
108 #define external_nlist hp300hpux_nlist_bytes
109
110 #include "aout/hp300hpux.h"
111
112 /* define these so we can compile unused routines in aoutx.h */
113 #define e_strx  e_shlib
114 #define e_other e_length
115 #define e_desc  e_almod
116
117 #define AR_PAD_CHAR '/'
118 #define TARGET_IS_BIG_ENDIAN_P
119 #define DEFAULT_ARCH bfd_arch_m68k
120
121 #define MY_get_section_contents aout_32_get_section_contents
122 #define MY_slurp_armap bfd_slurp_bsd_armap_f2
123
124 /***********************************************/
125 /* provide overrides for routines in this file */
126 /***********************************************/
127 /* these don't use MY because that causes problems within JUMP_TABLE
128    (CAT winds up being expanded recursively, which ANSI C compilers
129    will not do).  */
130 #define MY_get_symtab hp300hpux_get_symtab
131 #define MY_get_symtab_upper_bound hp300hpux_get_symtab_upper_bound
132 #define MY_canonicalize_reloc hp300hpux_canonicalize_reloc
133 #define MY_write_object_contents hp300hpux_write_object_contents
134
135 #define MY_bfd_link_hash_table_create _bfd_generic_link_hash_table_create
136 #define MY_bfd_link_add_symbols _bfd_generic_link_add_symbols
137 #define MY_bfd_final_link _bfd_generic_final_link
138
139 /* Until and unless we convert the slurp_reloc and slurp_symtab
140    routines in this file, we can not use the default aout
141    free_cached_info routine which assumes that the relocs and symtabs
142    were allocated using malloc.  */
143 #define MY_bfd_free_cached_info bfd_true
144
145 #define hp300hpux_write_syms aout_32_write_syms
146
147 #define MY_callback MY(callback)
148
149 #define NAME_swap_exec_header_in NAME(hp300hpux_32_,swap_exec_header_in)
150
151 #define HP_SYMTYPE_UNDEFINED    0x00
152 #define HP_SYMTYPE_ABSOLUTE     0x01
153 #define HP_SYMTYPE_TEXT         0x02
154 #define HP_SYMTYPE_DATA         0x03
155 #define HP_SYMTYPE_BSS          0x04
156 #define HP_SYMTYPE_COMMON       0x05
157
158 #define HP_SYMTYPE_TYPE         0x0F
159 #define HP_SYMTYPE_FILENAME     0x1F
160
161 #define HP_SYMTYPE_ALIGN        0x10
162 #define HP_SYMTYPE_EXTERNAL     0x20
163 #define HP_SECONDARY_SYMBOL     0x40
164
165 /* RELOCATION DEFINITIONS */
166 #define HP_RSEGMENT_TEXT        0x00
167 #define HP_RSEGMENT_DATA        0x01
168 #define HP_RSEGMENT_BSS         0x02
169 #define HP_RSEGMENT_EXTERNAL    0x03
170 #define HP_RSEGMENT_PCREL       0x04
171 #define HP_RSEGMENT_RDLT        0x05
172 #define HP_RSEGMENT_RPLT        0x06
173 #define HP_RSEGMENT_NOOP        0x3F
174
175 #define HP_RLENGTH_BYTE         0x00
176 #define HP_RLENGTH_WORD         0x01
177 #define HP_RLENGTH_LONG         0x02
178 #define HP_RLENGTH_ALIGN        0x03
179
180 #define NAME(x,y) CAT3(hp300hpux,_32_,y)
181 #define ARCH_SIZE 32
182 #include "aoutx.h"
183
184 /* Since the hpux symbol table has nlist elements interspersed with
185    strings and we need to insert som strings for secondary symbols, we
186    give ourselves a little extra padding up front to account for
187    this.  Note that for each non-secondary symbol we process, we gain
188    9 bytes of space for the discarded nlist element (one byte used for
189    null).  SYM_EXTRA_BYTES is the extra space.  */
190 #define SYM_EXTRA_BYTES   1024
191
192 /* Set parameters about this a.out file that are machine-dependent.
193    This routine is called from some_aout_object_p just before it returns.  */
194 static bfd_target *
195 MY (callback) (abfd)
196      bfd *abfd;
197 {
198   struct internal_exec *execp = exec_hdr (abfd);
199
200   /* Calculate the file positions of the parts of a newly read aout header */
201   obj_textsec (abfd)->_raw_size = N_TXTSIZE (*execp);
202
203   /* The virtual memory addresses of the sections */
204   obj_textsec (abfd)->vma = N_TXTADDR (*execp);
205   obj_datasec (abfd)->vma = N_DATADDR (*execp);
206   obj_bsssec (abfd)->vma = N_BSSADDR (*execp);
207
208   /* The file offsets of the sections */
209   obj_textsec (abfd)->filepos = N_TXTOFF (*execp);
210   obj_datasec (abfd)->filepos = N_DATOFF (*execp);
211
212   /* The file offsets of the relocation info */
213   obj_textsec (abfd)->rel_filepos = N_TRELOFF (*execp);
214   obj_datasec (abfd)->rel_filepos = N_DRELOFF (*execp);
215
216   /* The file offsets of the string table and symbol table.  */
217   obj_sym_filepos (abfd) = N_SYMOFF (*execp);
218   obj_str_filepos (abfd) = N_STROFF (*execp);
219
220   /* Determine the architecture and machine type of the object file.  */
221 #ifdef SET_ARCH_MACH
222   SET_ARCH_MACH (abfd, *execp);
223 #else
224   bfd_default_set_arch_mach (abfd, DEFAULT_ARCH, 0);
225 #endif
226
227
228   if (obj_aout_subformat (abfd) == gnu_encap_format)
229     {
230       /* The file offsets of the relocation info */
231       obj_textsec (abfd)->rel_filepos = N_GNU_TRELOFF (*execp);
232       obj_datasec (abfd)->rel_filepos = N_GNU_DRELOFF (*execp);
233
234       /* The file offsets of the string table and symbol table.  */
235       obj_sym_filepos (abfd) = N_GNU_SYMOFF (*execp);
236       obj_str_filepos (abfd) = (obj_sym_filepos (abfd) + execp->a_syms);
237
238       abfd->flags |= HAS_LINENO | HAS_DEBUG | HAS_SYMS | HAS_LOCALS;
239       bfd_get_symcount (abfd) = execp->a_syms / 12;
240       obj_symbol_entry_size (abfd) = 12;
241       obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_STD_SIZE;
242     }
243
244   return abfd->xvec;
245 }
246
247 extern boolean aout_32_write_syms PARAMS ((bfd * abfd));
248
249 static boolean
250 MY (write_object_contents) (abfd)
251      bfd *abfd;
252 {
253   struct external_exec exec_bytes;
254   struct internal_exec *execp = exec_hdr (abfd);
255   bfd_size_type text_size;      /* dummy vars */
256   file_ptr text_end;
257
258   memset (&exec_bytes, 0, sizeof (exec_bytes));
259 #if CHOOSE_RELOC_SIZE
260   CHOOSE_RELOC_SIZE (abfd);
261 #else
262   obj_reloc_entry_size (abfd) = RELOC_STD_SIZE;
263 #endif
264
265   if (adata (abfd).magic == undecided_magic)
266     NAME (aout, adjust_sizes_and_vmas) (abfd, &text_size, &text_end);
267   execp->a_syms = 0;
268
269   execp->a_entry = bfd_get_start_address (abfd);
270
271   execp->a_trsize = ((obj_textsec (abfd)->reloc_count) *
272                      obj_reloc_entry_size (abfd));
273   execp->a_drsize = ((obj_datasec (abfd)->reloc_count) *
274                      obj_reloc_entry_size (abfd));
275
276   N_SET_MACHTYPE (*execp, 0xc);
277   N_SET_FLAGS (*execp, 0x2);
278
279   NAME (aout, swap_exec_header_out) (abfd, execp, &exec_bytes);
280
281   /* update fields not covered by default swap_exec_header_out */
282
283   /* this is really the sym table size but we store it in drelocs */
284   bfd_h_put_32 (abfd, bfd_get_symcount (abfd) * 12, exec_bytes.e_drelocs);
285
286   if (bfd_seek (abfd, 0L, false) != 0
287       || (bfd_write ((PTR) & exec_bytes, 1, EXEC_BYTES_SIZE, abfd)
288           != EXEC_BYTES_SIZE))
289     return false;
290
291   /* Write out the symbols, and then the relocs.  We must write out
292        the symbols first so that we know the symbol indices.  */
293
294   if (bfd_get_symcount (abfd) != 0)
295     {
296       /* Skip the relocs to where we want to put the symbols.  */
297       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) N_DRELOFF (*execp) + execp->a_drsize,
298                     SEEK_SET) != 0)
299         return false;
300     }
301
302   if (!MY (write_syms) (abfd))
303     return false;
304
305   if (bfd_get_symcount (abfd) != 0)
306     {
307       if (bfd_seek (abfd, (long) (N_TRELOFF (*execp)), false) != 0)
308         return false;
309       if (!NAME (aout, squirt_out_relocs) (abfd, obj_textsec (abfd)))
310         return false;
311       if (bfd_seek (abfd, (long) (N_DRELOFF (*execp)), false) != 0)
312         return false;
313       if (!NAME (aout, squirt_out_relocs) (abfd, obj_datasec (abfd)))
314         return false;
315     }
316
317   return true;
318 }
319
320 /* convert the hp symbol type to be the same as aout64.h usage so we */
321 /* can piggyback routines in aoutx.h.                                */
322
323 static void
324 convert_sym_type (sym_pointer, cache_ptr, abfd)
325      struct external_nlist *sym_pointer;
326      aout_symbol_type *cache_ptr;
327      bfd *abfd;
328 {
329   int name_type;
330   int new_type;
331
332   name_type = (cache_ptr->type);
333   new_type = 0;
334
335   if ((name_type & HP_SYMTYPE_ALIGN) != 0)
336     {
337       /* iou_error ("aligned symbol encountered: %s", name);*/
338       name_type = 0;
339     }
340
341   if (name_type == HP_SYMTYPE_FILENAME)
342     new_type = N_FN;
343   else
344     {
345       switch (name_type & HP_SYMTYPE_TYPE)
346         {
347         case HP_SYMTYPE_UNDEFINED:
348           new_type = N_UNDF;
349           break;
350
351         case HP_SYMTYPE_ABSOLUTE:
352           new_type = N_ABS;
353           break;
354
355         case HP_SYMTYPE_TEXT:
356           new_type = N_TEXT;
357           break;
358
359         case HP_SYMTYPE_DATA:
360           new_type = N_DATA;
361           break;
362
363         case HP_SYMTYPE_BSS:
364           new_type = N_BSS;
365           break;
366
367         case HP_SYMTYPE_COMMON:
368           new_type = N_COMM;
369           break;
370
371         default:
372           fprintf (stderr, "unknown symbol type encountered: %x", name_type);
373         }
374       if (name_type & HP_SYMTYPE_EXTERNAL)
375         new_type |= N_EXT;
376
377       if (name_type & HP_SECONDARY_SYMBOL)
378         new_type = (new_type & ~N_TYPE) | N_INDR;
379     }
380   cache_ptr->type = new_type;
381
382 }
383
384
385 /*
386 DESCRIPTION
387         Swaps the information in an executable header taken from a raw
388         byte stream memory image, into the internal exec_header
389         structure.
390 */
391
392 void
393   NAME (aout, swap_exec_header_in) (abfd, raw_bytes, execp)
394      bfd *abfd;
395      struct external_exec *raw_bytes;
396      struct internal_exec *execp;
397 {
398   struct external_exec *bytes = (struct external_exec *) raw_bytes;
399
400   /* The internal_exec structure has some fields that are unused in this
401      configuration (IE for i960), so ensure that all such uninitialized
402      fields are zero'd out.  There are places where two of these structs
403      are memcmp'd, and thus the contents do matter. */
404   memset (execp, 0, sizeof (struct internal_exec));
405   /* Now fill in fields in the execp, from the bytes in the raw data.  */
406   execp->a_info = bfd_h_get_32 (abfd, bytes->e_info);
407   execp->a_text = GET_WORD (abfd, bytes->e_text);
408   execp->a_data = GET_WORD (abfd, bytes->e_data);
409   execp->a_bss = GET_WORD (abfd, bytes->e_bss);
410   execp->a_syms = GET_WORD (abfd, bytes->e_syms);
411   execp->a_entry = GET_WORD (abfd, bytes->e_entry);
412   execp->a_trsize = GET_WORD (abfd, bytes->e_trsize);
413   execp->a_drsize = GET_WORD (abfd, bytes->e_drsize);
414
415   /***************************************************************/
416   /* check the header to see if it was generated by a bfd output */
417   /* this is detected rather bizarely by requiring a bunch of    */
418   /* header fields to be zero and an old unused field (now used) */
419   /* to be set.                                                  */
420   /***************************************************************/
421   do
422     {
423       long syms;
424       struct aout_data_struct *rawptr;
425       if (bfd_h_get_32 (abfd, bytes->e_passize) != 0)
426         break;
427       if (bfd_h_get_32 (abfd, bytes->e_syms) != 0)
428         break;
429       if (bfd_h_get_32 (abfd, bytes->e_supsize) != 0)
430         break;
431
432       syms = bfd_h_get_32 (abfd, bytes->e_drelocs);
433       if (syms == 0)
434         break;
435
436       /* OK, we've passed the test as best as we can determine */
437       execp->a_syms = syms;
438
439       /* allocate storage for where we will store this result */
440       rawptr = (struct aout_data_struct *) bfd_zalloc (abfd, sizeof (*rawptr));
441
442       if (rawptr == NULL)
443         {
444           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
445           return;
446         }
447       abfd->tdata.aout_data = rawptr;
448       obj_aout_subformat (abfd) = gnu_encap_format;
449     }
450   while (0);
451 }
452
453
454 /* The hp symbol table is a bit different than other a.out targets.  Instead
455    of having an array of nlist items and an array of strings, hp's format
456    has them mixed together in one structure.  In addition, the strings are
457    not null terminated.  It looks something like this:
458
459    nlist element 1
460    string1
461    nlist element 2
462    string2
463    ...
464
465    The whole symbol table is read as one chunk and then we march thru it
466    and convert it to canonical form.  As we march thru the table, we copy
467    the nlist data into the internal form and we compact the strings and null
468    terminate them, using storage from the already allocated symbol table:
469
470    string1
471    null
472    string2
473    null
474    ...
475 */
476
477 boolean
478 MY (slurp_symbol_table) (abfd)
479      bfd *abfd;
480 {
481   bfd_size_type symbol_bytes;
482   struct external_nlist *syms;
483   struct external_nlist *sym_pointer;
484   struct external_nlist *sym_end;
485   char *strings;
486   aout_symbol_type *cached;
487   unsigned num_syms = 0;
488   unsigned num_secondary = 0;
489
490   /* If there's no work to be done, don't do any */
491   if (obj_aout_symbols (abfd) != (aout_symbol_type *) NULL)
492     return true;
493   symbol_bytes = exec_hdr (abfd)->a_syms;
494   if (symbol_bytes == 0)
495     {
496       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
497       return false;
498     }
499
500   strings = (char *) bfd_alloc (abfd,
501                                 symbol_bytes + SYM_EXTRA_BYTES);
502   if (!strings)
503     {
504       bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
505       return false;
506     }
507   syms = (struct external_nlist *) (strings + SYM_EXTRA_BYTES);
508   if (bfd_seek (abfd, obj_sym_filepos (abfd), SEEK_SET) != 0
509       || bfd_read ((PTR) syms, symbol_bytes, 1, abfd) != symbol_bytes)
510     {
511       bfd_release (abfd, syms);
512       return false;
513     }
514
515
516   sym_end = (struct external_nlist *) (((char *) syms) + symbol_bytes);
517
518   /* first, march thru the table and figure out how many symbols there are */
519   for (sym_pointer = syms; sym_pointer < sym_end; sym_pointer++, num_syms++)
520     {
521       if (bfd_get_8 (abfd, sym_pointer->e_type) & HP_SECONDARY_SYMBOL)
522         num_secondary++;
523       /* skip over the embedded symbol. */
524       sym_pointer = (struct external_nlist *) (((char *) sym_pointer) +
525                                                sym_pointer->e_length[0]);
526     }
527
528   /* now that we know the symbol count, update the bfd header */
529   bfd_get_symcount (abfd) = num_syms + num_secondary;
530
531   cached = (aout_symbol_type *)
532     bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) (bfd_get_symcount (abfd) *
533                                        sizeof (aout_symbol_type)));
534   if (!cached)
535     {
536       bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
537       return false;
538     }
539
540   /* as we march thru the hp symbol table, convert it into a list of
541      null terminated strings to hold the symbol names.  Make sure any
542      assignment to the strings pointer is done after we're thru using
543      the nlist so we don't overwrite anything important. */
544   num_secondary = 0;
545
546   /* OK, now walk the new symtable, cacheing symbol properties */
547   {
548     aout_symbol_type *cache_ptr = cached;
549     aout_symbol_type cache_save;
550     /* Run through table and copy values */
551     for (sym_pointer = syms, cache_ptr = cached;
552          sym_pointer < sym_end; sym_pointer++, cache_ptr++)
553       {
554         unsigned int length;
555         cache_ptr->symbol.the_bfd = abfd;
556         cache_ptr->symbol.value = GET_SWORD (abfd, sym_pointer->e_value);
557         cache_ptr->desc = bfd_get_16 (abfd, sym_pointer->e_almod);
558         cache_ptr->type = bfd_get_8 (abfd, sym_pointer->e_type);
559         cache_ptr->symbol.udata = 0;
560         length = bfd_get_8 (abfd, sym_pointer->e_length);
561         cache_ptr->other = length;      /* other not used, save length here */
562
563         cache_save = *cache_ptr;
564         convert_sym_type (sym_pointer, cache_ptr, abfd);
565         if (!translate_from_native_sym_flags (sym_pointer, cache_ptr, abfd))
566           return false;
567
568         /********************************************************/
569         /* for hpux, the 'lenght' value indicates the length of */
570         /* the symbol name which follows the nlist entry.       */
571         /********************************************************/
572         if (length)
573           {
574             /**************************************************************/
575             /* the hp string is not null terminated so we create a new one*/
576             /* by copying the string to overlap the just vacated nlist    */
577             /* structure before it in memory.                             */
578             /**************************************************************/
579             cache_ptr->symbol.name = strings;
580             memcpy (strings, sym_pointer + 1, length);
581             strings[length] = '\0';
582             strings += length + 1;
583           }
584         else
585           cache_ptr->symbol.name = (char *) NULL;
586
587         /**********************************************************/
588         /* this is a bit of a kludge, but a secondary hp symbol   */
589         /* gets translated into a gnu indirect symbol.  When this */
590         /* happens, we need to create a "dummy" record to which   */
591         /* we can point the indirect symbol to.                   */
592         /**********************************************************/
593         if ((cache_ptr->type | N_EXT) == (N_INDR | N_EXT))
594           {
595             aout_symbol_type *cache_ptr2 = cached + num_syms + num_secondary;
596
597             num_secondary++;
598
599             /* aoutx.h assumes the "next" value is the indirect sym  */
600             /* since we don't want to disturb the order by inserting */
601             /* a new symbol, we tack on the created secondary syms   */
602             /* at the end.                                           */
603             cache_ptr->symbol.value = (bfd_vma) (cache_ptr2);
604             *cache_ptr2 = cache_save;
605             cache_ptr2->symbol.name = strings;
606             memcpy (strings, cache_ptr->symbol.name, length);
607             strcpy (strings + length, ":secondry");     /* 9 max chars + null */
608             strings += length + 10;
609             cache_ptr2->type &= ~HP_SECONDARY_SYMBOL;   /* clear secondary */
610             convert_sym_type (sym_pointer, cache_ptr2, abfd);
611             if (!translate_from_native_sym_flags (sym_pointer, cache_ptr2,
612                                                   abfd))
613               return false;
614           }
615
616         /* skip over the embedded symbol. */
617         sym_pointer = (struct external_nlist *) (((char *) sym_pointer) +
618                                                  length);
619       }
620   }
621
622   obj_aout_symbols (abfd) = cached;
623
624   return true;
625 }
626
627
628
629 void
630 MY (swap_std_reloc_in) (abfd, bytes, cache_ptr, symbols)
631      bfd *abfd;
632      struct hp300hpux_reloc *bytes;
633      arelent *cache_ptr;
634      asymbol **symbols;
635 {
636   int r_index;
637   int r_extern = 0;
638   unsigned int r_length;
639   int r_pcrel = 0;
640   struct aoutdata *su = &(abfd->tdata.aout_data->a);
641
642   cache_ptr->address = bfd_h_get_32 (abfd, bytes->r_address);
643   r_index = bfd_h_get_16 (abfd, bytes->r_index);
644
645   switch (bytes->r_type[0])
646     {
647     case HP_RSEGMENT_TEXT:
648       r_index = N_TEXT;
649       break;
650     case HP_RSEGMENT_DATA:
651       r_index = N_DATA;
652       break;
653     case HP_RSEGMENT_BSS:
654       r_index = N_BSS;
655       break;
656     case HP_RSEGMENT_EXTERNAL:
657       r_extern = 1;
658       break;
659     case HP_RSEGMENT_PCREL:
660       r_extern = 1;
661       r_pcrel = 1;
662       break;
663     case HP_RSEGMENT_RDLT:
664       break;
665     case HP_RSEGMENT_RPLT:
666       break;
667     case HP_RSEGMENT_NOOP:
668       break;
669     default:
670       fprintf (stderr, "illegal relocation segment type: %x\n",
671                (bytes->r_type[0]));
672     }
673
674   switch (bytes->r_length[0])
675     {
676     case HP_RLENGTH_BYTE:
677       r_length = 0;
678       break;
679     case HP_RLENGTH_WORD:
680       r_length = 1;
681       break;
682     case HP_RLENGTH_LONG:
683       r_length = 2;
684       break;
685     default:
686       fprintf (stderr, "illegal relocation length: %x\n", bytes->r_length[0]);
687       r_length = 0;
688     }
689
690   cache_ptr->howto = howto_table_std + r_length + 4 * r_pcrel;
691   /* FIXME-soon:  Roll baserel, jmptable, relative bits into howto setting */
692
693   /* This macro uses the r_index value computed above */
694   if (r_pcrel && r_extern)
695     {
696       /* The GNU linker assumes any offset from beginning of section */
697       /* is already incorporated into the image while the HP linker  */
698       /* adds this in later.  Add it in now...                       */
699       MOVE_ADDRESS (-cache_ptr->address);
700     }
701   else
702     {
703       MOVE_ADDRESS (0);
704     }
705 }
706
707 boolean
708 MY (slurp_reloc_table) (abfd, asect, symbols)
709      bfd *abfd;
710      sec_ptr asect;
711      asymbol **symbols;
712 {
713   unsigned int count;
714   bfd_size_type reloc_size;
715   PTR relocs;
716   arelent *reloc_cache;
717   size_t each_size;
718   struct hp300hpux_reloc *rptr;
719   unsigned int counter;
720   arelent *cache_ptr;
721
722   if (asect->relocation)
723     return true;
724
725   if (asect->flags & SEC_CONSTRUCTOR)
726     return true;
727
728   if (asect == obj_datasec (abfd))
729     {
730       reloc_size = exec_hdr (abfd)->a_drsize;
731       goto doit;
732     }
733
734   if (asect == obj_textsec (abfd))
735     {
736       reloc_size = exec_hdr (abfd)->a_trsize;
737       goto doit;
738     }
739
740   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
741   return false;
742
743 doit:
744   if (bfd_seek (abfd, asect->rel_filepos, SEEK_SET) != 0)
745     return false;
746   each_size = obj_reloc_entry_size (abfd);
747
748   count = reloc_size / each_size;
749
750
751   reloc_cache = (arelent *) bfd_zalloc (abfd, (size_t) (count * sizeof
752                                                         (arelent)));
753   if (!reloc_cache)
754     {
755     nomem:
756       bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
757       return false;
758     }
759
760   relocs = (PTR) bfd_alloc (abfd, reloc_size);
761   if (!relocs)
762     {
763       bfd_release (abfd, reloc_cache);
764       goto nomem;
765     }
766
767   if (bfd_read (relocs, 1, reloc_size, abfd) != reloc_size)
768     {
769       bfd_release (abfd, relocs);
770       bfd_release (abfd, reloc_cache);
771       return false;
772     }
773
774   rptr = (struct hp300hpux_reloc *) relocs;
775   counter = 0;
776   cache_ptr = reloc_cache;
777
778   for (; counter < count; counter++, rptr++, cache_ptr++)
779     {
780       MY (swap_std_reloc_in) (abfd, rptr, cache_ptr, symbols);
781     }
782
783
784   bfd_release (abfd, relocs);
785   asect->relocation = reloc_cache;
786   asect->reloc_count = count;
787   return true;
788 }
789
790
791 /************************************************************************/
792 /* The following functions are identical to functions in aoutx.h except */
793 /* they refer to MY(func) rather than NAME(aout,func) and they also     */
794 /* call aout_32 versions if the input file was generated by gcc         */
795 /************************************************************************/
796
797 long aout_32_get_symtab PARAMS ((bfd * abfd, asymbol ** location));
798 long aout_32_get_symtab_upper_bound PARAMS ((bfd * abfd));
799
800 long aout_32_canonicalize_reloc PARAMS ((bfd * abfd, sec_ptr section,
801                                          arelent ** relptr,
802                                          asymbol ** symbols));
803
804 long
805 MY (get_symtab) (abfd, location)
806      bfd *abfd;
807      asymbol **location;
808 {
809   unsigned int counter = 0;
810   aout_symbol_type *symbase;
811
812   if (obj_aout_subformat (abfd) == gnu_encap_format)
813     return aout_32_get_symtab (abfd, location);
814
815   if (!MY (slurp_symbol_table) (abfd))
816     return -1;
817
818   for (symbase = obj_aout_symbols (abfd); counter++ < bfd_get_symcount (abfd);)
819     *(location++) = (asymbol *) (symbase++);
820   *location++ = 0;
821   return bfd_get_symcount (abfd);
822 }
823
824 long
825 MY (get_symtab_upper_bound) (abfd)
826      bfd *abfd;
827 {
828   if (obj_aout_subformat (abfd) == gnu_encap_format)
829     return aout_32_get_symtab_upper_bound (abfd);
830   if (!MY (slurp_symbol_table) (abfd))
831     return -1;
832
833   return (bfd_get_symcount (abfd) + 1) * (sizeof (aout_symbol_type *));
834 }
835
836
837
838
839 long
840 MY (canonicalize_reloc) (abfd, section, relptr, symbols)
841      bfd *abfd;
842      sec_ptr section;
843      arelent **relptr;
844      asymbol **symbols;
845 {
846   arelent *tblptr = section->relocation;
847   unsigned int count;
848   if (obj_aout_subformat (abfd) == gnu_encap_format)
849     return aout_32_canonicalize_reloc (abfd, section, relptr, symbols);
850
851   if (!(tblptr || MY (slurp_reloc_table) (abfd, section, symbols)))
852     return -1;
853
854   if (section->flags & SEC_CONSTRUCTOR)
855     {
856       arelent_chain *chain = section->constructor_chain;
857       for (count = 0; count < section->reloc_count; count++)
858         {
859           *relptr++ = &chain->relent;
860           chain = chain->next;
861         }
862     }
863   else
864     {
865       tblptr = section->relocation;
866       if (!tblptr)
867         return -1;
868
869       for (count = 0; count++ < section->reloc_count;)
870         {
871           *relptr++ = tblptr++;
872         }
873     }
874   *relptr = 0;
875
876   return section->reloc_count;
877 }
878
879
880 #include "aout-target.h"