2001-02-06 H.J. Lu <hjl@gnu.org>
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / peicode.h
1 /* Support for the generic parts of PE/PEI, for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.
3    Written by Cygnus Solutions.
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 Most of this hacked by  Steve Chamberlain,
23                         sac@cygnus.com
24
25 PE/PEI rearrangement (and code added): Donn Terry
26                                        Softway Systems, Inc.
27 */
28
29 /* Hey look, some documentation [and in a place you expect to find it]!
30
31    The main reference for the pei format is "Microsoft Portable Executable
32    and Common Object File Format Specification 4.1".  Get it if you need to
33    do some serious hacking on this code.
34
35    Another reference:
36    "Peering Inside the PE: A Tour of the Win32 Portable Executable
37    File Format", MSJ 1994, Volume 9.
38
39    The *sole* difference between the pe format and the pei format is that the
40    latter has an MSDOS 2.0 .exe header on the front that prints the message
41    "This app must be run under Windows." (or some such).
42    (FIXME: Whether that statement is *really* true or not is unknown.
43    Are there more subtle differences between pe and pei formats?
44    For now assume there aren't.  If you find one, then for God sakes
45    document it here!)
46
47    The Microsoft docs use the word "image" instead of "executable" because
48    the former can also refer to a DLL (shared library).  Confusion can arise
49    because the `i' in `pei' also refers to "image".  The `pe' format can
50    also create images (i.e. executables), it's just that to run on a win32
51    system you need to use the pei format.
52
53    FIXME: Please add more docs here so the next poor fool that has to hack
54    on this code has a chance of getting something accomplished without
55    wasting too much time.
56 */
57
58 #include "libpei.h"
59
60 static boolean (*pe_saved_coff_bfd_print_private_bfd_data)
61     PARAMS ((bfd *, PTR)) =
62 #ifndef coff_bfd_print_private_bfd_data
63      NULL;
64 #else
65      coff_bfd_print_private_bfd_data;
66 #undef coff_bfd_print_private_bfd_data
67 #endif
68
69 static boolean pe_print_private_bfd_data PARAMS ((bfd *, PTR));
70 #define coff_bfd_print_private_bfd_data pe_print_private_bfd_data
71
72 static boolean (*pe_saved_coff_bfd_copy_private_bfd_data)
73     PARAMS ((bfd *, bfd *)) =
74 #ifndef coff_bfd_copy_private_bfd_data
75      NULL;
76 #else
77      coff_bfd_copy_private_bfd_data;
78 #undef coff_bfd_copy_private_bfd_data
79 #endif
80
81 static boolean pe_bfd_copy_private_bfd_data PARAMS ((bfd *, bfd *));
82 #define coff_bfd_copy_private_bfd_data pe_bfd_copy_private_bfd_data
83
84 #define coff_mkobject      pe_mkobject
85 #define coff_mkobject_hook pe_mkobject_hook
86
87 #ifndef NO_COFF_RELOCS
88 static void coff_swap_reloc_in PARAMS ((bfd *, PTR, PTR));
89 static unsigned int coff_swap_reloc_out PARAMS ((bfd *, PTR, PTR));
90 #endif
91 static void coff_swap_filehdr_in PARAMS ((bfd *, PTR, PTR));
92 static void coff_swap_scnhdr_in PARAMS ((bfd *, PTR, PTR));
93 static boolean pe_mkobject PARAMS ((bfd *));
94 static PTR pe_mkobject_hook PARAMS ((bfd *, PTR, PTR));
95
96 #ifdef COFF_IMAGE_WITH_PE
97 /* This structure contains static variables used by the ILF code.  */
98 typedef asection * asection_ptr;
99
100 typedef struct
101 {
102   bfd *                 abfd;
103   bfd_byte *            data;
104   struct bfd_in_memory * bim;
105   unsigned short        magic;
106
107   arelent *             reltab;
108   unsigned int          relcount;
109
110   coff_symbol_type *    sym_cache;
111   coff_symbol_type *    sym_ptr;
112   unsigned int          sym_index;
113
114   unsigned int *        sym_table;
115   unsigned int *        table_ptr;
116
117   combined_entry_type * native_syms;
118   combined_entry_type * native_ptr;
119
120   coff_symbol_type **   sym_ptr_table;
121   coff_symbol_type **   sym_ptr_ptr;
122
123   unsigned int          sec_index;
124
125   char *                string_table;
126   char *                string_ptr;
127   char *                end_string_ptr;
128
129   SYMENT *              esym_table;
130   SYMENT *              esym_ptr;
131
132   struct internal_reloc * int_reltab;
133 }
134 pe_ILF_vars;
135
136 static asection_ptr       pe_ILF_make_a_section   PARAMS ((pe_ILF_vars *, const char *, unsigned int, flagword));
137 static void               pe_ILF_make_a_reloc     PARAMS ((pe_ILF_vars *, bfd_vma, bfd_reloc_code_real_type, asection_ptr));
138 static void               pe_ILF_make_a_symbol    PARAMS ((pe_ILF_vars *, const char *, const char *, asection_ptr, flagword));
139 static void               pe_ILF_save_relocs      PARAMS ((pe_ILF_vars *, asection_ptr));
140 static void               pe_ILF_make_a_symbol_reloc  PARAMS ((pe_ILF_vars *, bfd_vma, bfd_reloc_code_real_type, struct symbol_cache_entry **, unsigned int));
141 static boolean            pe_ILF_build_a_bfd      PARAMS ((bfd *, unsigned short, bfd_byte *, bfd_byte *, unsigned int, unsigned int));
142 static const bfd_target * pe_ILF_object_p         PARAMS ((bfd *));
143 static const bfd_target * pe_bfd_object_p         PARAMS ((bfd *));
144 #endif /* COFF_IMAGE_WITH_PE */
145
146 /**********************************************************************/
147
148 #ifndef NO_COFF_RELOCS
149 static void
150 coff_swap_reloc_in (abfd, src, dst)
151      bfd *abfd;
152      PTR src;
153      PTR dst;
154 {
155   RELOC *reloc_src = (RELOC *) src;
156   struct internal_reloc *reloc_dst = (struct internal_reloc *) dst;
157
158   reloc_dst->r_vaddr = bfd_h_get_32(abfd, (bfd_byte *)reloc_src->r_vaddr);
159   reloc_dst->r_symndx = bfd_h_get_signed_32(abfd, (bfd_byte *) reloc_src->r_symndx);
160
161   reloc_dst->r_type = bfd_h_get_16(abfd, (bfd_byte *) reloc_src->r_type);
162
163 #ifdef SWAP_IN_RELOC_OFFSET
164   reloc_dst->r_offset = SWAP_IN_RELOC_OFFSET(abfd,
165                                              (bfd_byte *) reloc_src->r_offset);
166 #endif
167 }
168
169 static unsigned int
170 coff_swap_reloc_out (abfd, src, dst)
171      bfd       *abfd;
172      PTR        src;
173      PTR        dst;
174 {
175   struct internal_reloc *reloc_src = (struct internal_reloc *)src;
176   struct external_reloc *reloc_dst = (struct external_reloc *)dst;
177   bfd_h_put_32(abfd, reloc_src->r_vaddr, (bfd_byte *) reloc_dst->r_vaddr);
178   bfd_h_put_32(abfd, reloc_src->r_symndx, (bfd_byte *) reloc_dst->r_symndx);
179
180   bfd_h_put_16(abfd, reloc_src->r_type, (bfd_byte *)
181                reloc_dst->r_type);
182
183 #ifdef SWAP_OUT_RELOC_OFFSET
184   SWAP_OUT_RELOC_OFFSET(abfd,
185                         reloc_src->r_offset,
186                         (bfd_byte *) reloc_dst->r_offset);
187 #endif
188 #ifdef SWAP_OUT_RELOC_EXTRA
189   SWAP_OUT_RELOC_EXTRA(abfd,reloc_src, reloc_dst);
190 #endif
191   return RELSZ;
192 }
193 #endif /* not NO_COFF_RELOCS */
194
195 static void
196 coff_swap_filehdr_in (abfd, src, dst)
197      bfd            *abfd;
198      PTR             src;
199      PTR             dst;
200 {
201   FILHDR *filehdr_src = (FILHDR *) src;
202   struct internal_filehdr *filehdr_dst = (struct internal_filehdr *) dst;
203   filehdr_dst->f_magic = bfd_h_get_16(abfd, (bfd_byte *) filehdr_src->f_magic);
204   filehdr_dst->f_nscns = bfd_h_get_16(abfd, (bfd_byte *)filehdr_src-> f_nscns);
205   filehdr_dst->f_timdat = bfd_h_get_32(abfd, (bfd_byte *)filehdr_src-> f_timdat);
206
207   filehdr_dst->f_nsyms = bfd_h_get_32(abfd, (bfd_byte *)filehdr_src-> f_nsyms);
208   filehdr_dst->f_flags = bfd_h_get_16(abfd, (bfd_byte *)filehdr_src-> f_flags);
209   filehdr_dst->f_symptr = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) filehdr_src->f_symptr);
210
211   /* Other people's tools sometimes generate headers with an nsyms but
212      a zero symptr.  */
213   if (filehdr_dst->f_nsyms != 0 && filehdr_dst->f_symptr == 0)
214     {
215       filehdr_dst->f_nsyms = 0;
216       filehdr_dst->f_flags |= F_LSYMS;
217     }
218
219   filehdr_dst->f_opthdr = bfd_h_get_16(abfd,
220                                        (bfd_byte *)filehdr_src-> f_opthdr);
221 }
222
223 #ifdef COFF_IMAGE_WITH_PE
224 #define coff_swap_filehdr_out _bfd_pei_only_swap_filehdr_out
225 #else
226 #define coff_swap_filehdr_out _bfd_pe_only_swap_filehdr_out
227 #endif
228
229 static void
230 coff_swap_scnhdr_in (abfd, ext, in)
231      bfd            *abfd;
232      PTR             ext;
233      PTR             in;
234 {
235   SCNHDR *scnhdr_ext = (SCNHDR *) ext;
236   struct internal_scnhdr *scnhdr_int = (struct internal_scnhdr *) in;
237
238   memcpy(scnhdr_int->s_name, scnhdr_ext->s_name, sizeof (scnhdr_int->s_name));
239   scnhdr_int->s_vaddr =
240     GET_SCNHDR_VADDR (abfd, (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_vaddr);
241   scnhdr_int->s_paddr =
242     GET_SCNHDR_PADDR (abfd, (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_paddr);
243   scnhdr_int->s_size =
244     GET_SCNHDR_SIZE (abfd, (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_size);
245   scnhdr_int->s_scnptr =
246     GET_SCNHDR_SCNPTR (abfd, (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_scnptr);
247   scnhdr_int->s_relptr =
248     GET_SCNHDR_RELPTR (abfd, (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_relptr);
249   scnhdr_int->s_lnnoptr =
250     GET_SCNHDR_LNNOPTR (abfd, (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_lnnoptr);
251   scnhdr_int->s_flags = bfd_h_get_32(abfd, (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_flags);
252
253   /* MS handles overflow of line numbers by carrying into the reloc
254      field (it appears).  Since it's supposed to be zero for PE
255      *IMAGE* format, that's safe.  This is still a bit iffy.  */
256 #ifdef COFF_IMAGE_WITH_PE
257   scnhdr_int->s_nlnno =
258     (bfd_h_get_16 (abfd, (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_nlnno)
259      + (bfd_h_get_16 (abfd, (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_nreloc) << 16));
260   scnhdr_int->s_nreloc = 0;
261 #else
262   scnhdr_int->s_nreloc = bfd_h_get_16 (abfd,
263                                        (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_nreloc);
264   scnhdr_int->s_nlnno = bfd_h_get_16 (abfd,
265                                       (bfd_byte *) scnhdr_ext->s_nlnno);
266 #endif
267
268   if (scnhdr_int->s_vaddr != 0)
269     {
270       scnhdr_int->s_vaddr += pe_data (abfd)->pe_opthdr.ImageBase;
271       scnhdr_int->s_vaddr &= 0xffffffff;
272     }
273
274 #ifndef COFF_NO_HACK_SCNHDR_SIZE
275   /* If this section holds uninitialized data, use the virtual size
276      (stored in s_paddr) instead of the physical size.  */
277   if ((scnhdr_int->s_flags & IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA) != 0)
278     {
279       scnhdr_int->s_size = scnhdr_int->s_paddr;
280       /* This code used to set scnhdr_int->s_paddr to 0.  However,
281          coff_set_alignment_hook stores s_paddr in virt_size, which
282          only works if it correctly holds the virtual size of the
283          section.  */
284     }
285 #endif
286 }
287
288 static boolean
289 pe_mkobject (abfd)
290      bfd * abfd;
291 {
292   pe_data_type *pe;
293   abfd->tdata.pe_obj_data =
294     (struct pe_tdata *) bfd_zalloc (abfd, sizeof (pe_data_type));
295
296   if (abfd->tdata.pe_obj_data == 0)
297     return false;
298
299   pe = pe_data (abfd);
300
301   pe->coff.pe = 1;
302
303   /* in_reloc_p is architecture dependent.  */
304   pe->in_reloc_p = in_reloc_p;
305   return true;
306 }
307
308 /* Create the COFF backend specific information.  */
309 static PTR
310 pe_mkobject_hook (abfd, filehdr, aouthdr)
311      bfd * abfd;
312      PTR filehdr;
313      PTR aouthdr ATTRIBUTE_UNUSED;
314 {
315   struct internal_filehdr *internal_f = (struct internal_filehdr *) filehdr;
316   pe_data_type *pe;
317
318   if (pe_mkobject (abfd) == false)
319     return NULL;
320
321   pe = pe_data (abfd);
322   pe->coff.sym_filepos = internal_f->f_symptr;
323   /* These members communicate important constants about the symbol
324      table to GDB's symbol-reading code.  These `constants'
325      unfortunately vary among coff implementations...  */
326   pe->coff.local_n_btmask = N_BTMASK;
327   pe->coff.local_n_btshft = N_BTSHFT;
328   pe->coff.local_n_tmask = N_TMASK;
329   pe->coff.local_n_tshift = N_TSHIFT;
330   pe->coff.local_symesz = SYMESZ;
331   pe->coff.local_auxesz = AUXESZ;
332   pe->coff.local_linesz = LINESZ;
333
334   pe->coff.timestamp = internal_f->f_timdat;
335
336   obj_raw_syment_count (abfd) =
337     obj_conv_table_size (abfd) =
338       internal_f->f_nsyms;
339
340   pe->real_flags = internal_f->f_flags;
341
342   if ((internal_f->f_flags & F_DLL) != 0)
343     pe->dll = 1;
344
345   if ((internal_f->f_flags & IMAGE_FILE_DEBUG_STRIPPED) == 0)
346     abfd->flags |= HAS_DEBUG;
347
348 #ifdef COFF_IMAGE_WITH_PE
349   if (aouthdr)
350     pe->pe_opthdr = ((struct internal_aouthdr *)aouthdr)->pe;
351 #endif
352
353 #ifdef ARM
354   if (! _bfd_coff_arm_set_private_flags (abfd, internal_f->f_flags))
355     coff_data (abfd) ->flags = 0;
356 #endif
357
358   return (PTR) pe;
359 }
360
361 static boolean
362 pe_print_private_bfd_data (abfd, vfile)
363      bfd *abfd;
364      PTR vfile;
365 {
366   FILE *file = (FILE *) vfile;
367
368   if (!_bfd_pe_print_private_bfd_data_common (abfd, vfile))
369     return false;
370
371   if (pe_saved_coff_bfd_print_private_bfd_data != NULL)
372     {
373       fputc ('\n', file);
374
375       return pe_saved_coff_bfd_print_private_bfd_data (abfd, vfile);
376     }
377
378   return true;
379 }
380
381 /* Copy any private info we understand from the input bfd
382    to the output bfd.  */
383
384 static boolean
385 pe_bfd_copy_private_bfd_data (ibfd, obfd)
386      bfd *ibfd, *obfd;
387 {
388   if (!_bfd_pe_bfd_copy_private_bfd_data_common (ibfd, obfd))
389     return false;
390
391   if (pe_saved_coff_bfd_copy_private_bfd_data)
392     return pe_saved_coff_bfd_copy_private_bfd_data (ibfd, obfd);
393
394   return true;
395 }
396
397 #define coff_bfd_copy_private_section_data \
398   _bfd_pe_bfd_copy_private_section_data
399
400 #define coff_get_symbol_info _bfd_pe_get_symbol_info
401
402 #ifdef COFF_IMAGE_WITH_PE
403 \f
404 /* Code to handle Microsoft's Image Library Format.
405    Also known as LINK6 format.
406    Documentation about this format can be found at:
407
408    http://msdn.microsoft.com/library/specs/pecoff_section8.htm  */
409
410 /* The following constants specify the sizes of the various data
411    structures that we have to create in order to build a bfd describing
412    an ILF object file.  The final "+ 1" in the definitions of SIZEOF_IDATA6
413    and SIZEOF_IDATA7 below is to allow for the possibility that we might
414    need a padding byte in order to ensure 16 bit alignment for the section's
415    contents.
416
417    The value for SIZEOF_ILF_STRINGS is computed as follows:
418
419       There will be NUM_ILF_SECTIONS section symbols.  Allow 9 characters
420       per symbol for their names (longest section name is .idata$x).
421
422       There will be two symbols for the imported value, one the symbol name
423       and one with _imp__ prefixed.  Allowing for the terminating nul's this
424       is strlen (symbol_name) * 2 + 8 + 21 + strlen (source_dll).
425
426       The strings in the string table must start STRING__SIZE_SIZE bytes into
427       the table in order to for the string lookup code in coffgen/coffcode to
428       work.  */
429 #define NUM_ILF_RELOCS          8
430 #define NUM_ILF_SECTIONS        6
431 #define NUM_ILF_SYMS            (2 + NUM_ILF_SECTIONS)
432
433 #define SIZEOF_ILF_SYMS         (NUM_ILF_SYMS * sizeof (* vars.sym_cache))
434 #define SIZEOF_ILF_SYM_TABLE    (NUM_ILF_SYMS * sizeof (* vars.sym_table))
435 #define SIZEOF_ILF_NATIVE_SYMS  (NUM_ILF_SYMS * sizeof (* vars.native_syms))
436 #define SIZEOF_ILF_SYM_PTR_TABLE (NUM_ILF_SYMS * sizeof (* vars.sym_ptr_table))
437 #define SIZEOF_ILF_EXT_SYMS     (NUM_ILF_SYMS * sizeof (* vars.esym_table))
438 #define SIZEOF_ILF_RELOCS       (NUM_ILF_RELOCS * sizeof (* vars.reltab))
439 #define SIZEOF_ILF_INT_RELOCS   (NUM_ILF_RELOCS * sizeof (* vars.int_reltab))
440 #define SIZEOF_ILF_STRINGS      (strlen (symbol_name) * 2 + 8 \
441                                         + 21 + strlen (source_dll) \
442                                         + NUM_ILF_SECTIONS * 9 \
443                                         + STRING_SIZE_SIZE)
444 #define SIZEOF_IDATA2           (5 * 4)
445 #define SIZEOF_IDATA4           (1 * 4)
446 #define SIZEOF_IDATA5           (1 * 4)
447 #define SIZEOF_IDATA6           (2 + strlen (symbol_name) + 1 + 1)
448 #define SIZEOF_IDATA7           (strlen (source_dll) + 1 + 1)
449 #define SIZEOF_ILF_SECTIONS     (NUM_ILF_SECTIONS * sizeof (struct coff_section_tdata))
450
451 #define ILF_DATA_SIZE                           \
452       sizeof (* vars.bim)                       \
453     + SIZEOF_ILF_SYMS                           \
454     + SIZEOF_ILF_SYM_TABLE                      \
455     + SIZEOF_ILF_NATIVE_SYMS                    \
456     + SIZEOF_ILF_SYM_PTR_TABLE                  \
457     + SIZEOF_ILF_EXT_SYMS                       \
458     + SIZEOF_ILF_RELOCS                         \
459     + SIZEOF_ILF_INT_RELOCS                     \
460     + SIZEOF_ILF_STRINGS                        \
461     + SIZEOF_IDATA2                             \
462     + SIZEOF_IDATA4                             \
463     + SIZEOF_IDATA5                             \
464     + SIZEOF_IDATA6                             \
465     + SIZEOF_IDATA7                             \
466     + SIZEOF_ILF_SECTIONS                       \
467     + MAX_TEXT_SECTION_SIZE
468
469 /* Create an empty relocation against the given symbol.  */
470 static void
471 pe_ILF_make_a_symbol_reloc (pe_ILF_vars *                 vars,
472                             bfd_vma                       address,
473                             bfd_reloc_code_real_type      reloc,
474                             struct symbol_cache_entry **  sym,
475                             unsigned int                  sym_index)
476 {
477   arelent * entry;
478   struct internal_reloc * internal;
479
480   entry = vars->reltab + vars->relcount;
481   internal = vars->int_reltab + vars->relcount;
482
483   entry->address     = address;
484   entry->addend      = 0;
485   entry->howto       = bfd_reloc_type_lookup (vars->abfd, reloc);
486   entry->sym_ptr_ptr = sym;
487
488   internal->r_vaddr  = address;
489   internal->r_symndx = sym_index;
490   internal->r_type   = entry->howto->type;
491 #if 0  /* These fields do not need to be initialised.  */
492   internal->r_size   = 0;
493   internal->r_extern = 0;
494   internal->r_offset = 0;
495 #endif
496
497   vars->relcount ++;
498
499   BFD_ASSERT (vars->relcount <= NUM_ILF_RELOCS);
500 }
501
502 /* Create an empty relocation against the given section.  */
503 static void
504 pe_ILF_make_a_reloc (pe_ILF_vars *             vars,
505                      bfd_vma                   address,
506                      bfd_reloc_code_real_type  reloc,
507                      asection_ptr              sec)
508 {
509   pe_ILF_make_a_symbol_reloc (vars, address, reloc, sec->symbol_ptr_ptr,
510                               coff_section_data (vars->abfd, sec)->i);
511 }
512
513 /* Move the queued relocs into the given section.  */
514 static void
515 pe_ILF_save_relocs (pe_ILF_vars * vars,
516                     asection_ptr  sec)
517 {
518   /* Make sure that there is somewhere to store the internal relocs.  */
519   if (coff_section_data (vars->abfd, sec) == NULL)
520     /* We should probably return an error indication here.  */
521     abort ();
522
523   coff_section_data (vars->abfd, sec)->relocs = vars->int_reltab;
524   coff_section_data (vars->abfd, sec)->keep_relocs = true;
525
526   sec->relocation  = vars->reltab;
527   sec->reloc_count = vars->relcount;
528   sec->flags      |= SEC_RELOC;
529
530   vars->reltab     += vars->relcount;
531   vars->int_reltab += vars->relcount;
532   vars->relcount   = 0;
533
534   BFD_ASSERT ((bfd_byte *)vars->int_reltab < (bfd_byte *)vars->string_table);
535 }
536
537 /* Create a global symbol and add it to the relevant tables.  */
538 static void
539 pe_ILF_make_a_symbol (pe_ILF_vars *  vars,
540                       const char *   prefix,
541                       const char *   symbol_name,
542                       asection_ptr   section,
543                       flagword       extra_flags)
544 {
545   coff_symbol_type * sym;
546   combined_entry_type * ent;
547   SYMENT * esym;
548   unsigned short sclass;
549
550   if (extra_flags & BSF_LOCAL)
551     sclass = C_STAT;
552   else
553     sclass = C_EXT;
554
555 #ifdef THUMBPEMAGIC
556   if (vars->magic == THUMBPEMAGIC)
557     {
558       if (extra_flags & BSF_FUNCTION)
559         sclass = C_THUMBEXTFUNC;
560       else if (extra_flags & BSF_LOCAL)
561         sclass = C_THUMBSTAT;
562       else
563         sclass = C_THUMBEXT;
564     }
565 #endif
566
567   BFD_ASSERT (vars->sym_index < NUM_ILF_SYMS);
568
569   sym = vars->sym_ptr;
570   ent = vars->native_ptr;
571   esym = vars->esym_ptr;
572
573   /* Copy the symbol's name into the string table.  */
574   sprintf (vars->string_ptr, "%s%s", prefix, symbol_name);
575
576   if (section == NULL)
577     section = (asection_ptr) & bfd_und_section;
578
579   /* Initialise the external symbol.  */
580   bfd_h_put_32 (vars->abfd, vars->string_ptr - vars->string_table, (bfd_byte *) esym->e.e.e_offset);
581   bfd_h_put_16 (vars->abfd, section->target_index, (bfd_byte *) esym->e_scnum);
582   esym->e_sclass[0] = sclass;
583
584   /* The following initialisations are unnecessary - the memory is
585      zero initialised.  They are just kept here as reminders.  */
586 #if 0
587   esym->e.e.e_zeroes = 0;
588   esym->e_value = 0;
589   esym->e_type = T_NULL;
590   esym->e_numaux = 0;
591 #endif
592
593   /* Initialise the internal symbol structure.  */
594   ent->u.syment.n_sclass          = sclass;
595   ent->u.syment.n_scnum           = section->target_index;
596   ent->u.syment._n._n_n._n_offset = (long) sym;
597
598 #if 0 /* See comment above.  */
599   ent->u.syment.n_value  = 0;
600   ent->u.syment.n_flags  = 0;
601   ent->u.syment.n_type   = T_NULL;
602   ent->u.syment.n_numaux = 0;
603   ent->fix_value         = 0;
604 #endif
605
606   sym->symbol.the_bfd = vars->abfd;
607   sym->symbol.name    = vars->string_ptr;
608   sym->symbol.flags   = BSF_EXPORT | BSF_GLOBAL | extra_flags;
609   sym->symbol.section = section;
610   sym->native         = ent;
611
612 #if 0 /* See comment above.  */
613   sym->symbol.value   = 0;
614   sym->symbol.udata.i = 0;
615   sym->done_lineno    = false;
616   sym->lineno         = NULL;
617 #endif
618
619   * vars->table_ptr = vars->sym_index;
620   * vars->sym_ptr_ptr = sym;
621
622   /* Adjust pointers for the next symbol.  */
623   vars->sym_index ++;
624   vars->sym_ptr ++;
625   vars->sym_ptr_ptr ++;
626   vars->table_ptr ++;
627   vars->native_ptr ++;
628   vars->esym_ptr ++;
629   vars->string_ptr += strlen (symbol_name) + strlen (prefix) + 1;
630
631   BFD_ASSERT (vars->string_ptr < vars->end_string_ptr);
632 }
633
634 /* Create a section.  */
635 static asection_ptr
636 pe_ILF_make_a_section (pe_ILF_vars * vars,
637                        const char *  name,
638                        unsigned int  size,
639                        flagword      extra_flags)
640 {
641   asection_ptr sec;
642   flagword     flags;
643
644   sec = bfd_make_section_old_way (vars->abfd, name);
645   if (sec == NULL)
646     return NULL;
647
648   flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_KEEP | SEC_IN_MEMORY;
649
650   bfd_set_section_flags (vars->abfd, sec, flags | extra_flags);
651
652   bfd_set_section_alignment (vars->abfd, sec, 2);
653
654   /* Check that we will not run out of space.  */
655   BFD_ASSERT (vars->data + size < vars->bim->buffer + vars->bim->size);
656
657   /* Set the section size and contents.  The actual
658      contents are filled in by our parent.  */
659   bfd_set_section_size (vars->abfd, sec, size);
660   sec->contents = vars->data;
661   sec->target_index = vars->sec_index ++;
662
663   /* Advance data pointer in the vars structure.  */
664   vars->data += size;
665
666   /* Skip the padding byte if it was not needed.
667      The logic here is that if the string length is odd,
668      then the entire string length, including the null byte,
669      is even and so the extra, padding byte, is not needed.  */
670   if (size & 1)
671     vars->data --;
672
673   /* Create a coff_section_tdata structure for our use.  */
674   sec->used_by_bfd = (struct coff_section_tdata *) vars->data;
675   vars->data += sizeof (struct coff_section_tdata);
676
677   BFD_ASSERT (vars->data <= vars->bim->buffer + vars->bim->size);
678
679   /* Create a symbol to refer to this section.  */
680   pe_ILF_make_a_symbol (vars, "", name, sec, BSF_LOCAL);
681
682   /* Cache the index to the symbol in the coff_section_data structure.  */
683   coff_section_data (vars->abfd, sec)->i = vars->sym_index - 1;
684
685   return sec;
686 }
687
688 /* This structure contains the code that goes into the .text section
689    in order to perform a jump into the DLL lookup table.  The entries
690    in the table are index by the magic number used to represent the
691    machine type in the PE file.  The contents of the data[] arrays in
692    these entries are stolen from the jtab[] arrays in ld/pe-dll.c.
693    The SIZE field says how many bytes in the DATA array are actually
694    used.  The OFFSET field says where in the data array the address
695    of the .idata$5 section should be placed.  */
696 #define MAX_TEXT_SECTION_SIZE 32
697
698 typedef struct
699 {
700   unsigned short magic;
701   unsigned char  data[MAX_TEXT_SECTION_SIZE];
702   unsigned int   size;
703   unsigned int   offset;
704 }
705 jump_table;
706
707 static jump_table jtab[] =
708 {
709 #ifdef I386MAGIC
710   { I386MAGIC,
711     { 0xff, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x90 },
712     8, 2
713   },
714 #endif
715
716 #ifdef  MC68MAGIC
717   { MC68MAGIC, { /* XXX fill me in */ }, 0, 0 },
718 #endif
719 #ifdef  MIPS_ARCH_MAGIC_WINCE
720   { MIPS_ARCH_MAGIC_WINCE,
721     { 0x00, 0x00, 0x08, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x08, 0x8d,
722       0x08, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
723     16, 0
724   },
725 #endif
726
727 #ifdef  SH_ARCH_MAGIC_WINCE
728   { SH_ARCH_MAGIC_WINCE,
729     { 0x01, 0xd0, 0x02, 0x60, 0x2b, 0x40,
730       0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
731     12, 8
732   },
733 #endif
734
735 #ifdef  ARMPEMAGIC
736   { ARMPEMAGIC,
737     { 0x00, 0xc0, 0x9f, 0xe5, 0x00, 0xf0,
738       0x9c, 0xe5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},
739     12, 8
740   },
741 #endif
742
743 #ifdef  THUMBPEMAGIC
744   { THUMBPEMAGIC,
745     { 0x40, 0xb4, 0x02, 0x4e, 0x36, 0x68, 0xb4, 0x46,
746       0x40, 0xbc, 0x60, 0x47, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
747     16, 12
748   },
749 #endif
750   { 0, { 0 }, 0, 0 }
751 };
752
753 #ifndef NUM_ENTRIES
754 #define NUM_ENTRIES(a) (sizeof (a) / sizeof (a)[0])
755 #endif
756
757 /* Build a full BFD from the information supplied in a ILF object.  */
758 static boolean
759 pe_ILF_build_a_bfd (bfd *           abfd,
760                     unsigned short  magic,
761                     bfd_byte *      symbol_name,
762                     bfd_byte *      source_dll,
763                     unsigned int    ordinal,
764                     unsigned int    types)
765 {
766   bfd_byte *               ptr;
767   pe_ILF_vars              vars;
768   struct internal_filehdr  internal_f;
769   unsigned int             import_type;
770   unsigned int             import_name_type;
771   asection_ptr             id4, id5, id6 = NULL, text = NULL;
772   coff_symbol_type **      imp_sym;
773   unsigned int             imp_index;
774
775   /* Decode and verify the types field of the ILF structure.  */
776   import_type = types & 0x3;
777   import_name_type = (types & 0x1c) >> 2;
778
779   switch (import_type)
780     {
781     case IMPORT_CODE:
782     case IMPORT_DATA:
783       break;
784
785     case IMPORT_CONST:
786       /* XXX code yet to be written.  */
787       _bfd_error_handler (_("%s: Unhandled import type; %x"),
788                           bfd_get_filename (abfd), import_type);
789       return false;
790
791     default:
792       _bfd_error_handler (_("%s: Unrecognised import type; %x"),
793                           bfd_get_filename (abfd), import_type);
794       return false;
795     }
796
797   switch (import_name_type)
798     {
799     case IMPORT_ORDINAL:
800     case IMPORT_NAME:
801     case IMPORT_NAME_NOPREFIX:
802     case IMPORT_NAME_UNDECORATE:
803       break;
804
805     default:
806       _bfd_error_handler (_("%s: Unrecognised import name type; %x"),
807                           bfd_get_filename (abfd), import_name_type);
808       return false;
809     }
810
811   /* Initialise local variables.
812
813      Note these are kept in a structure rather than being
814      declared as statics since bfd frowns on global variables.
815
816      We are going to construct the contents of the BFD in memory,
817      so allocate all the space that we will need right now.  */
818   ptr = bfd_zalloc (abfd, ILF_DATA_SIZE);
819   if (ptr == NULL)
820     return false;
821
822   /* Create a bfd_in_memory structure.  */
823   vars.bim = (struct bfd_in_memory *) ptr;
824   vars.bim->buffer = ptr;
825   vars.bim->size   = ILF_DATA_SIZE;
826   ptr += sizeof (* vars.bim);
827
828   /* Initialise the pointers to regions of the memory and the
829      other contents of the pe_ILF_vars structure as well.  */
830   vars.sym_cache = (coff_symbol_type *) ptr;
831   vars.sym_ptr   = (coff_symbol_type *) ptr;
832   vars.sym_index = 0;
833   ptr += SIZEOF_ILF_SYMS;
834
835   vars.sym_table = (unsigned int *) ptr;
836   vars.table_ptr = (unsigned int *) ptr;
837   ptr += SIZEOF_ILF_SYM_TABLE;
838
839   vars.native_syms = (combined_entry_type *) ptr;
840   vars.native_ptr  = (combined_entry_type *) ptr;
841   ptr += SIZEOF_ILF_NATIVE_SYMS;
842
843   vars.sym_ptr_table = (coff_symbol_type **) ptr;
844   vars.sym_ptr_ptr   = (coff_symbol_type **) ptr;
845   ptr += SIZEOF_ILF_SYM_PTR_TABLE;
846
847   vars.esym_table = (SYMENT *) ptr;
848   vars.esym_ptr   = (SYMENT *) ptr;
849   ptr += SIZEOF_ILF_EXT_SYMS;
850
851   vars.reltab   = (arelent *) ptr;
852   vars.relcount = 0;
853   ptr += SIZEOF_ILF_RELOCS;
854
855   vars.int_reltab  = (struct internal_reloc *) ptr;
856   ptr += SIZEOF_ILF_INT_RELOCS;
857
858   vars.string_table = ptr;
859   vars.string_ptr   = ptr + STRING_SIZE_SIZE;
860   ptr += SIZEOF_ILF_STRINGS;
861   vars.end_string_ptr = ptr;
862
863   /* The remaining space in bim->buffer is used
864      by the pe_ILF_make_a_section() function.  */
865   vars.data = ptr;
866   vars.abfd = abfd;
867   vars.sec_index = 0;
868   vars.magic = magic;
869
870   /* Create the initial .idata$<n> sections:
871      [.idata$2:  Import Directory Table -- not needed]
872      .idata$4:  Import Lookup Table
873      .idata$5:  Import Address Table
874
875      Note we do not create a .idata$3 section as this is
876      created for us by the linker script.  */
877   id4 = pe_ILF_make_a_section (& vars, ".idata$4", SIZEOF_IDATA4, 0);
878   id5 = pe_ILF_make_a_section (& vars, ".idata$5", SIZEOF_IDATA5, 0);
879   if (id4 == NULL || id5 == NULL)
880     return false;
881
882   /* Fill in the contents of these sections.  */
883   if (import_name_type == IMPORT_ORDINAL)
884     {
885       if (ordinal == 0)
886         /* XXX - treat as IMPORT_NAME ??? */
887         abort ();
888
889       * (unsigned int *) id4->contents = ordinal | 0x80000000;
890       * (unsigned int *) id5->contents = ordinal | 0x80000000;
891     }
892   else
893     {
894       char * symbol;
895
896       /* Create .idata$6 - the Hint Name Table.  */
897       id6 = pe_ILF_make_a_section (& vars, ".idata$6", SIZEOF_IDATA6, 0);
898       if (id6 == NULL)
899         return false;
900
901       /* If necessary, trim the import symbol name.  */
902       symbol = symbol_name;
903
904       if (import_name_type != IMPORT_NAME)
905         /* Skip any prefix in symbol_name.  */
906         while (*symbol == '@' || * symbol == '?' || * symbol == '_')
907           ++ symbol;
908
909       if (import_name_type == IMPORT_NAME_UNDECORATE)
910         {
911           /* Truncate at the first '@'  */
912           while (* symbol != 0 && * symbol != '@')
913             symbol ++;
914
915           * symbol = 0;
916         }
917
918       id6->contents[0] = ordinal & 0xff;
919       id6->contents[1] = ordinal >> 8;
920
921       strcpy (id6->contents + 2, symbol);
922     }
923
924   if (import_name_type != IMPORT_ORDINAL)
925     {
926       pe_ILF_make_a_reloc (& vars, 0, BFD_RELOC_RVA, id6);
927       pe_ILF_save_relocs (& vars, id4);
928
929       pe_ILF_make_a_reloc (& vars, 0, BFD_RELOC_RVA, id6);
930       pe_ILF_save_relocs (& vars, id5);
931     }
932
933   /* Create extra sections depending upon the type of import we are dealing with.  */
934   switch (import_type)
935     {
936       int i;
937
938     case IMPORT_CODE:
939       /* Create a .text section.
940          First we need to look up its contents in the jump table.  */
941       for (i = NUM_ENTRIES (jtab); i--;)
942         {
943           if (jtab[i].size == 0)
944             continue;
945           if (jtab[i].magic == magic)
946             break;
947         }
948       /* If we did not find a matching entry something is wrong.  */
949       if (i < 0)
950         abort ();
951
952       /* Create the .text section.  */
953       text = pe_ILF_make_a_section (& vars, ".text", jtab[i].size, SEC_CODE);
954       if (text == NULL)
955         return false;
956
957       /* Copy in the jump code.  */
958       memcpy (text->contents, jtab[i].data, jtab[i].size);
959
960       /* Create an import symbol.  */
961       pe_ILF_make_a_symbol (& vars, "__imp_", symbol_name, id5, 0);
962       imp_sym   = vars.sym_ptr_ptr - 1;
963       imp_index = vars.sym_index - 1;
964
965       /* Create a reloc for the data in the text section.  */
966 #ifdef MIPS_ARCH_MAGIC_WINCE
967       if (magic == MIPS_ARCH_MAGIC_WINCE)
968         {
969           pe_ILF_make_a_symbol_reloc (& vars, 0, BFD_RELOC_HI16_S,
970                                       (struct symbol_cache_entry **) imp_sym, imp_index);
971           pe_ILF_make_a_reloc (& vars, 0, BFD_RELOC_LO16, text);
972           pe_ILF_make_a_symbol_reloc (& vars, 4, BFD_RELOC_LO16,
973                                       (struct symbol_cache_entry **) imp_sym, imp_index);
974         }
975       else
976 #endif
977         pe_ILF_make_a_symbol_reloc (& vars, jtab[i].offset, BFD_RELOC_32,
978                                     (asymbol **) imp_sym, imp_index);
979
980       pe_ILF_save_relocs (& vars, text);
981       break;
982
983     case IMPORT_DATA:
984       break;
985
986     default:
987       /* XXX code not yet written.  */
988       abort ();
989     }
990
991   /* Initialise the bfd.  */
992   memset (& internal_f, 0, sizeof (internal_f));
993
994   internal_f.f_magic  = magic;
995   internal_f.f_symptr = 0;
996   internal_f.f_nsyms  = 0;
997   internal_f.f_flags  = F_AR32WR | F_LNNO; /* XXX is this correct ?  */
998
999   if (   ! bfd_set_start_address (abfd, 0)
1000       || ! bfd_coff_set_arch_mach_hook (abfd, & internal_f))
1001     return false;
1002
1003   if (bfd_coff_mkobject_hook (abfd, (PTR) & internal_f, NULL) == NULL)
1004     return false;
1005
1006   coff_data (abfd)->pe = 1;
1007 #ifdef THUMBPEMAGIC
1008   if (vars.magic == THUMBPEMAGIC)
1009     /* Stop some linker warnings about thumb code not supporting interworking.  */
1010     coff_data (abfd)->flags |= F_INTERWORK | F_INTERWORK_SET;
1011 #endif
1012
1013   /* Switch from file contents to memory contents.  */
1014   bfd_cache_close (abfd);
1015
1016   abfd->iostream = (PTR) vars.bim;
1017   abfd->flags |= BFD_IN_MEMORY /* | HAS_LOCALS */;
1018   abfd->where = 0;
1019   obj_sym_filepos (abfd) = 0;
1020
1021   /* Now create a symbol describing the imported value.  */
1022   switch (import_type)
1023     {
1024       bfd_byte * ptr;
1025
1026     case IMPORT_CODE:
1027       pe_ILF_make_a_symbol (& vars, "", symbol_name, text,
1028                             BSF_NOT_AT_END | BSF_FUNCTION);
1029
1030       /* Create an import symbol for the DLL, without the
1031        .dll suffix.  */
1032       ptr = strrchr (source_dll, '.');
1033       if (ptr)
1034         * ptr = 0;
1035       pe_ILF_make_a_symbol (& vars, "__IMPORT_DESCRIPTOR_", source_dll, NULL, 0);
1036       if (ptr)
1037         * ptr = '.';
1038       break;
1039
1040     case IMPORT_DATA:
1041       /* Nothing to do here.  */
1042       break;
1043
1044     default:
1045       /* XXX code not yet written.  */
1046       abort ();
1047     }
1048
1049   /* Point the bfd at the symbol table.  */
1050   obj_symbols (abfd) = vars.sym_cache;
1051   bfd_get_symcount (abfd) = vars.sym_index;
1052
1053   obj_raw_syments (abfd) = vars.native_syms;
1054   obj_raw_syment_count (abfd) = vars.sym_index;
1055
1056   obj_coff_external_syms (abfd) = (PTR) vars.esym_table;
1057   obj_coff_keep_syms (abfd) = true;
1058
1059   obj_convert (abfd) = vars.sym_table;
1060   obj_conv_table_size (abfd) = vars.sym_index;
1061
1062   obj_coff_strings (abfd) = vars.string_table;
1063   obj_coff_keep_strings (abfd) = true;
1064
1065   abfd->flags |= HAS_SYMS;
1066
1067   return true;
1068 }
1069
1070 /* We have detected a Image Library Format archive element.
1071    Decode the element and return the appropriate target.  */
1072 static const bfd_target *
1073 pe_ILF_object_p (bfd * abfd)
1074 {
1075   bfd_byte        buffer[16];
1076   bfd_byte *      ptr;
1077   bfd_byte *      symbol_name;
1078   bfd_byte *      source_dll;
1079   unsigned int    machine;
1080   unsigned long   size;
1081   unsigned int    ordinal;
1082   unsigned int    types;
1083   unsigned short  magic;
1084
1085   /* Upon entry the first four buyes of the ILF header have
1086       already been read.  Now read the rest of the header.  */
1087   if (bfd_read (buffer, 1, 16, abfd) != 16)
1088     return NULL;
1089
1090   ptr = buffer;
1091
1092   /*  We do not bother to check the version number.
1093       version = bfd_h_get_16 (abfd, ptr);  */
1094   ptr += 2;
1095
1096   machine = bfd_h_get_16 (abfd, ptr);
1097   ptr += 2;
1098
1099   /* Check that the machine type is recognised.  */
1100   magic = 0;
1101
1102   switch (machine)
1103     {
1104     case IMAGE_FILE_MACHINE_UNKNOWN:
1105     case IMAGE_FILE_MACHINE_ALPHA:
1106     case IMAGE_FILE_MACHINE_ALPHA64:
1107     case IMAGE_FILE_MACHINE_IA64:
1108       break;
1109
1110     case IMAGE_FILE_MACHINE_I386:
1111 #ifdef I386MAGIC
1112       magic = I386MAGIC;
1113 #endif
1114       break;
1115
1116     case IMAGE_FILE_MACHINE_M68K:
1117 #ifdef MC68AGIC
1118       magic = MC68MAGIC;
1119 #endif
1120       break;
1121
1122     case IMAGE_FILE_MACHINE_R3000:
1123     case IMAGE_FILE_MACHINE_R4000:
1124     case IMAGE_FILE_MACHINE_R10000:
1125
1126     case IMAGE_FILE_MACHINE_MIPS16:
1127     case IMAGE_FILE_MACHINE_MIPSFPU:
1128     case IMAGE_FILE_MACHINE_MIPSFPU16:
1129 #ifdef MIPS_ARCH_MAGIC_WINCE
1130       magic = MIPS_ARCH_MAGIC_WINCE;
1131 #endif
1132       break;
1133
1134     case IMAGE_FILE_MACHINE_SH3:
1135     case IMAGE_FILE_MACHINE_SH4:
1136 #ifdef SH_ARCH_MAGIC_WINCE
1137       magic = SH_ARCH_MAGIC_WINCE;
1138 #endif
1139       break;
1140
1141     case IMAGE_FILE_MACHINE_ARM:
1142 #ifdef ARMPEMAGIC
1143       magic = ARMPEMAGIC;
1144 #endif
1145       break;
1146
1147     case IMAGE_FILE_MACHINE_THUMB:
1148 #ifdef THUMBPEMAGIC
1149       {
1150         extern const bfd_target TARGET_LITTLE_SYM;
1151
1152         if (abfd->xvec == & TARGET_LITTLE_SYM)
1153           magic = THUMBPEMAGIC;
1154       }
1155 #endif
1156       break;
1157
1158     case IMAGE_FILE_MACHINE_POWERPC:
1159       /* We no longer support PowerPC.  */
1160     default:
1161       _bfd_error_handler
1162         (
1163 _("%s: Unrecognised machine type (0x%x) in Import Library Format archive"),
1164          bfd_get_filename (abfd), machine);
1165       bfd_set_error (bfd_error_malformed_archive);
1166
1167       return NULL;
1168       break;
1169     }
1170
1171   if (magic == 0)
1172     {
1173       _bfd_error_handler
1174         (
1175 _("%s: Recognised but unhandled machine type (0x%x) in Import Library Format archive"),
1176          bfd_get_filename (abfd), machine);
1177       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1178
1179       return NULL;
1180     }
1181
1182   /* We do not bother to check the date.
1183      date = bfd_h_get_32 (abfd, ptr);  */
1184   ptr += 4;
1185
1186   size = bfd_h_get_32 (abfd, ptr);
1187   ptr += 4;
1188
1189   if (size == 0)
1190     {
1191       _bfd_error_handler
1192         (_("%s: size field is zero in Import Library Format header"),
1193          bfd_get_filename (abfd));
1194       bfd_set_error (bfd_error_malformed_archive);
1195
1196       return NULL;
1197     }
1198
1199   ordinal = bfd_h_get_16 (abfd, ptr);
1200   ptr += 2;
1201
1202   types = bfd_h_get_16 (abfd, ptr);
1203   /* ptr += 2; */
1204
1205   /* Now read in the two strings that follow.  */
1206   ptr = bfd_alloc (abfd, size);
1207   if (ptr == NULL)
1208     return NULL;
1209
1210   if (bfd_read (ptr, 1, size, abfd) != size)
1211     return NULL;
1212
1213   symbol_name = ptr;
1214   source_dll  = ptr + strlen (ptr) + 1;
1215
1216   /* Verify that the strings are null terminated.  */
1217   if (ptr[size - 1] != 0 || ((unsigned long) (source_dll - ptr) >= size))
1218     {
1219       _bfd_error_handler
1220         (_("%s: string not null terminated in ILF object file."),
1221          bfd_get_filename (abfd));
1222       bfd_set_error (bfd_error_malformed_archive);
1223
1224       return NULL;
1225     }
1226
1227   /* Now construct the bfd.  */
1228   if (! pe_ILF_build_a_bfd (abfd, magic, symbol_name,
1229                             source_dll, ordinal, types))
1230     return NULL;
1231
1232   return abfd->xvec;
1233 }
1234
1235 static const bfd_target *
1236 pe_bfd_object_p (bfd * abfd)
1237 {
1238   bfd_byte buffer[4];
1239   struct external_PEI_DOS_hdr dos_hdr;
1240   struct external_PEI_IMAGE_hdr image_hdr;
1241   file_ptr offset;
1242
1243   /* Detect if this a Microsoft Import Library Format element.  */
1244   if (bfd_seek (abfd, 0x00, SEEK_SET) != 0
1245       || bfd_read (buffer, 1, 4, abfd) != 4)
1246     {
1247       if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
1248         bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1249       return NULL;
1250     }
1251
1252   if (bfd_h_get_32 (abfd, buffer) == 0xffff0000)
1253     return pe_ILF_object_p (abfd);
1254
1255   if (bfd_seek (abfd, 0x00, SEEK_SET) != 0
1256       || bfd_read (&dos_hdr, 1, sizeof (dos_hdr), abfd)
1257          != sizeof (dos_hdr))
1258     {
1259       if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
1260         bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1261       return NULL;
1262     }
1263
1264   /* There are really two magic numbers involved; the magic number
1265      that says this is a NT executable (PEI) and the magic number that
1266      determines the architecture.  The former is DOSMAGIC, stored in
1267      the e_magic field.  The latter is stored in the f_magic field.
1268      If the NT magic number isn't valid, the architecture magic number
1269      could be mimicked by some other field (specifically, the number
1270      of relocs in section 3).  Since this routine can only be called
1271      correctly for a PEI file, check the e_magic number here, and, if
1272      it doesn't match, clobber the f_magic number so that we don't get
1273      a false match.  */
1274   if (bfd_h_get_16 (abfd, (bfd_byte *) dos_hdr.e_magic) != DOSMAGIC)
1275     {
1276       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1277       return NULL;
1278     }
1279
1280   offset = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) dos_hdr.e_lfanew);
1281   if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) offset, SEEK_SET) != 0
1282       || bfd_read (&image_hdr, 1, sizeof (image_hdr), abfd)
1283          != sizeof (image_hdr))
1284     {
1285       if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
1286         bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1287       return NULL;
1288     }
1289
1290   if (bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) image_hdr.nt_signature)
1291       != 0x4550)
1292     {
1293       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1294       return NULL;
1295     }
1296
1297   /* Here is the hack.  coff_object_p wants to read filhsz bytes to
1298      pick up the COFF header for PE, see "struct external_PEI_filehdr"
1299      in include/coff/pe.h.  We adjust so that that will work. */
1300   if (bfd_seek (abfd,
1301                 (file_ptr) (offset - sizeof (dos_hdr)),
1302                 SEEK_SET)
1303       != 0)
1304     {
1305       if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
1306         bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1307       return NULL;
1308     }
1309
1310   return coff_object_p (abfd);
1311 }
1312
1313 #define coff_object_p pe_bfd_object_p
1314 #endif /* COFF_IMAGE_WITH_PE */