* libhppa.h: Remove "esel" changes. Not the right approach.
[external/binutils.git] / bfd / som.c
1 /* bfd back-end for HP PA-RISC SOM objects.
2    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by the Center for Software Science at the
6    University of Utah (pa-gdb-bugs@cs.utah.edu).
7
8    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program; if not, write to the Free Software
22    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
23
24 #include "bfd.h"
25 #include "sysdep.h"
26
27 #if defined (HOST_HPPAHPUX) || defined (HOST_HPPABSD) || defined (HOST_HPPAOSF)
28
29 #include "libbfd.h"
30 #include "som.h"
31
32 #include <stdio.h>
33 #include <sys/types.h>
34 #include <sys/param.h>
35 #include <signal.h>
36 #include <machine/reg.h>
37 #include <sys/file.h>
38 #include <errno.h>
39
40 /* Magic not defined in standard HP-UX header files until 8.0 */
41
42 #ifndef CPU_PA_RISC1_0
43 #define CPU_PA_RISC1_0 0x20B
44 #endif /* CPU_PA_RISC1_0 */
45
46 #ifndef CPU_PA_RISC1_1
47 #define CPU_PA_RISC1_1 0x210
48 #endif /* CPU_PA_RISC1_1 */
49
50 #ifndef _PA_RISC1_0_ID
51 #define _PA_RISC1_0_ID CPU_PA_RISC1_0
52 #endif /* _PA_RISC1_0_ID */
53
54 #ifndef _PA_RISC1_1_ID
55 #define _PA_RISC1_1_ID CPU_PA_RISC1_1
56 #endif /* _PA_RISC1_1_ID */
57
58 #ifndef _PA_RISC_MAXID
59 #define _PA_RISC_MAXID  0x2FF
60 #endif /* _PA_RISC_MAXID */
61
62 #ifndef _PA_RISC_ID
63 #define _PA_RISC_ID(__m_num)            \
64     (((__m_num) == _PA_RISC1_0_ID) ||   \
65      ((__m_num) >= _PA_RISC1_1_ID && (__m_num) <= _PA_RISC_MAXID))
66 #endif /* _PA_RISC_ID */
67
68
69 /* HIUX in it's infinite stupidity changed the names for several "well
70    known" constants.  Work around such braindamage.  Try the HPUX version
71    first, then the HIUX version, and finally provide a default.  */
72 #ifdef HPUX_AUX_ID
73 #define EXEC_AUX_ID HPUX_AUX_ID
74 #endif
75
76 #if !defined (EXEC_AUX_ID) && defined (HIUX_AUX_ID)
77 #define EXEC_AUX_ID HIUX_AUX_ID
78 #endif
79
80 #ifndef EXEC_AUX_ID
81 #define EXEC_AUX_ID 0
82 #endif
83
84 /* Size (in chars) of the temporary buffers used during fixup and string
85    table writes.   */
86    
87 #define SOM_TMP_BUFSIZE 8192
88
89 /* Size of the hash table in archives.  */
90 #define SOM_LST_HASH_SIZE 31
91
92 /* Max number of SOMs to be found in an archive.  */
93 #define SOM_LST_MODULE_LIMIT 1024
94
95 /* Generic alignment macro.  */
96 #define SOM_ALIGN(val, alignment) \
97   (((val) + (alignment) - 1) & ~((alignment) - 1))
98
99 /* SOM allows any one of the four previous relocations to be reused
100    with a "R_PREV_FIXUP" relocation entry.  Since R_PREV_FIXUP
101    relocations are always a single byte, using a R_PREV_FIXUP instead
102    of some multi-byte relocation makes object files smaller. 
103
104    Note one side effect of using a R_PREV_FIXUP is the relocation that
105    is being repeated moves to the front of the queue.  */
106 struct reloc_queue
107   {
108     unsigned char *reloc;
109     unsigned int size;
110   } reloc_queue[4];
111
112 /* This fully describes the symbol types which may be attached to
113    an EXPORT or IMPORT directive.  Only SOM uses this formation
114    (ELF has no need for it).  */
115 typedef enum
116 {
117   SYMBOL_TYPE_UNKNOWN,
118   SYMBOL_TYPE_ABSOLUTE,
119   SYMBOL_TYPE_CODE,
120   SYMBOL_TYPE_DATA,
121   SYMBOL_TYPE_ENTRY,
122   SYMBOL_TYPE_MILLICODE,
123   SYMBOL_TYPE_PLABEL,
124   SYMBOL_TYPE_PRI_PROG,
125   SYMBOL_TYPE_SEC_PROG,
126 } pa_symbol_type;
127
128 struct section_to_type
129 {
130   char *section;
131   char type;
132 };
133
134 /* Assorted symbol information that needs to be derived from the BFD symbol
135    and/or the BFD backend private symbol data.  */
136 struct som_misc_symbol_info
137 {
138   unsigned int symbol_type;
139   unsigned int symbol_scope;
140   unsigned int arg_reloc;
141   unsigned int symbol_info;
142   unsigned int symbol_value;
143 };
144
145 /* Forward declarations */
146
147 static boolean som_mkobject PARAMS ((bfd *));
148 static const bfd_target * som_object_setup PARAMS ((bfd *,
149                                                     struct header *,
150                                                     struct som_exec_auxhdr *));
151 static boolean setup_sections PARAMS ((bfd *, struct header *));
152 static const bfd_target * som_object_p PARAMS ((bfd *));
153 static boolean som_write_object_contents PARAMS ((bfd *));
154 static boolean som_slurp_string_table PARAMS ((bfd *));
155 static unsigned int som_slurp_symbol_table PARAMS ((bfd *));
156 static long som_get_symtab_upper_bound PARAMS ((bfd *));
157 static long som_canonicalize_reloc PARAMS ((bfd *, sec_ptr,
158                                             arelent **, asymbol **));
159 static long som_get_reloc_upper_bound PARAMS ((bfd *, sec_ptr));
160 static unsigned int som_set_reloc_info PARAMS ((unsigned char *, unsigned int,
161                                                 arelent *, asection *,
162                                                 asymbol **, boolean));
163 static boolean som_slurp_reloc_table PARAMS ((bfd *, asection *,
164                                               asymbol **, boolean));
165 static long som_get_symtab PARAMS ((bfd *, asymbol **));
166 static asymbol * som_make_empty_symbol PARAMS ((bfd *));
167 static void som_print_symbol PARAMS ((bfd *, PTR,
168                                       asymbol *, bfd_print_symbol_type));
169 static boolean som_new_section_hook PARAMS ((bfd *, asection *));
170 static boolean som_bfd_copy_private_symbol_data PARAMS ((bfd *, asymbol *,
171                                                           bfd *, asymbol *));
172 static boolean som_bfd_copy_private_section_data PARAMS ((bfd *, asection *,
173                                                           bfd *, asection *));
174 static boolean som_bfd_copy_private_bfd_data PARAMS ((bfd *, bfd *));
175 #define som_bfd_merge_private_bfd_data _bfd_generic_bfd_merge_private_bfd_data
176 #define som_bfd_set_private_flags _bfd_generic_bfd_set_private_flags
177 static boolean som_bfd_is_local_label PARAMS ((bfd *, asymbol *));
178 static boolean som_set_section_contents PARAMS ((bfd *, sec_ptr, PTR,
179                                                  file_ptr, bfd_size_type));
180 static boolean som_get_section_contents PARAMS ((bfd *, sec_ptr, PTR,
181                                                  file_ptr, bfd_size_type));
182 static boolean som_set_arch_mach PARAMS ((bfd *, enum bfd_architecture,
183                                           unsigned long));
184 static boolean som_find_nearest_line PARAMS ((bfd *, asection *,
185                                               asymbol **, bfd_vma,
186                                               CONST char **,
187                                               CONST char **,
188                                               unsigned int *));
189 static void som_get_symbol_info PARAMS ((bfd *, asymbol *, symbol_info *));
190 static asection * bfd_section_from_som_symbol PARAMS ((bfd *, 
191                                         struct symbol_dictionary_record *));
192 static int log2 PARAMS ((unsigned int));
193 static bfd_reloc_status_type hppa_som_reloc PARAMS ((bfd *, arelent *,
194                                                      asymbol *, PTR,
195                                                      asection *, bfd *,
196                                                      char **));
197 static void som_initialize_reloc_queue PARAMS ((struct reloc_queue *));
198 static void som_reloc_queue_insert PARAMS ((unsigned char *, unsigned int,
199                                             struct reloc_queue *));
200 static void som_reloc_queue_fix PARAMS ((struct reloc_queue *, unsigned int));
201 static int som_reloc_queue_find PARAMS ((unsigned char *, unsigned int,
202                                          struct reloc_queue *));
203 static unsigned char * try_prev_fixup PARAMS ((bfd *, int *, unsigned char *,
204                                                unsigned int,
205                                                struct reloc_queue *));
206
207 static unsigned char * som_reloc_skip PARAMS ((bfd *, unsigned int,
208                                                unsigned char *, unsigned int *,
209                                                struct reloc_queue *));
210 static unsigned char * som_reloc_addend PARAMS ((bfd *, int, unsigned char *,
211                                                  unsigned int *,
212                                                  struct reloc_queue *));
213 static unsigned char * som_reloc_call PARAMS ((bfd *, unsigned char *,
214                                                unsigned int *,
215                                                arelent *, int,
216                                                struct reloc_queue *));
217 static unsigned long som_count_spaces PARAMS ((bfd *));
218 static unsigned long som_count_subspaces PARAMS ((bfd *));
219 static int compare_syms PARAMS ((const void *, const void *));
220 static int compare_subspaces PARAMS ((const void *, const void *));
221 static unsigned long som_compute_checksum PARAMS ((bfd *));
222 static boolean som_prep_headers PARAMS ((bfd *));
223 static int som_sizeof_headers PARAMS ((bfd *, boolean));
224 static boolean som_finish_writing PARAMS ((bfd *));
225 static boolean som_build_and_write_symbol_table PARAMS ((bfd *));
226 static void som_prep_for_fixups PARAMS ((bfd *, asymbol **, unsigned long));
227 static boolean som_write_fixups PARAMS ((bfd *, unsigned long, unsigned int *));
228 static boolean som_write_space_strings PARAMS ((bfd *, unsigned long,
229                                                 unsigned int *));
230 static boolean som_write_symbol_strings PARAMS ((bfd *, unsigned long,
231                                                  asymbol **, unsigned int,
232                                                  unsigned *));
233 static boolean som_begin_writing PARAMS ((bfd *));
234 static reloc_howto_type * som_bfd_reloc_type_lookup
235         PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
236 static char som_section_type PARAMS ((const char *));
237 static int som_decode_symclass PARAMS ((asymbol *));
238 static boolean som_bfd_count_ar_symbols PARAMS ((bfd *, struct lst_header *,
239                                                  symindex *));
240
241 static boolean som_bfd_fill_in_ar_symbols PARAMS ((bfd *, struct lst_header *,
242                                                    carsym **syms));
243 static boolean som_slurp_armap PARAMS ((bfd *));
244 static boolean som_write_armap PARAMS ((bfd *, unsigned int, struct orl *,
245                                         unsigned int, int));
246 static void som_bfd_derive_misc_symbol_info PARAMS ((bfd *, asymbol *,
247                                              struct som_misc_symbol_info *));
248 static boolean som_bfd_prep_for_ar_write PARAMS ((bfd *, unsigned int *,
249                                                   unsigned int *));
250 static unsigned int som_bfd_ar_symbol_hash PARAMS ((asymbol *));
251 static boolean som_bfd_ar_write_symbol_stuff PARAMS ((bfd *, unsigned int,
252                                                       unsigned int,
253                                                       struct lst_header));
254 static CONST char *normalize PARAMS ((CONST char *file));
255 static boolean som_is_space PARAMS ((asection *));
256 static boolean som_is_subspace PARAMS ((asection *));
257 static boolean som_is_container PARAMS ((asection *, asection *));
258 static boolean som_bfd_free_cached_info PARAMS ((bfd *));
259 static boolean som_bfd_link_split_section PARAMS ((bfd *, asection *));
260         
261 /* Map SOM section names to POSIX/BSD single-character symbol types.
262
263    This table includes all the standard subspaces as defined in the 
264    current "PRO ABI for PA-RISC Systems", $UNWIND$ which for 
265    some reason was left out, and sections specific to embedded stabs.  */
266
267 static const struct section_to_type stt[] = {
268   {"$TEXT$", 't'},
269   {"$SHLIB_INFO$", 't'},
270   {"$MILLICODE$", 't'},
271   {"$LIT$", 't'},
272   {"$CODE$", 't'},
273   {"$UNWIND_START$", 't'},
274   {"$UNWIND$", 't'},
275   {"$PRIVATE$", 'd'},
276   {"$PLT$", 'd'},
277   {"$SHLIB_DATA$", 'd'},
278   {"$DATA$", 'd'},
279   {"$SHORTDATA$", 'g'},
280   {"$DLT$", 'd'},
281   {"$GLOBAL$", 'g'},
282   {"$SHORTBSS$", 's'},
283   {"$BSS$", 'b'},
284   {"$GDB_STRINGS$", 'N'},
285   {"$GDB_SYMBOLS$", 'N'},
286   {0, 0}
287 };
288
289 /* About the relocation formatting table...
290
291    There are 256 entries in the table, one for each possible
292    relocation opcode available in SOM.  We index the table by
293    the relocation opcode.  The names and operations are those
294    defined by a.out_800 (4).
295
296    Right now this table is only used to count and perform minimal
297    processing on relocation streams so that they can be internalized
298    into BFD and symbolically printed by utilities.  To make actual use 
299    of them would be much more difficult, BFD's concept of relocations
300    is far too simple to handle SOM relocations.  The basic assumption
301    that a relocation can be completely processed independent of other
302    relocations before an object file is written is invalid for SOM.
303
304    The SOM relocations are meant to be processed as a stream, they
305    specify copying of data from the input section to the output section
306    while possibly modifying the data in some manner.  They also can 
307    specify that a variable number of zeros or uninitialized data be
308    inserted on in the output segment at the current offset.  Some
309    relocations specify that some previous relocation be re-applied at
310    the current location in the input/output sections.  And finally a number
311    of relocations have effects on other sections (R_ENTRY, R_EXIT,
312    R_UNWIND_AUX and a variety of others).  There isn't even enough room
313    in the BFD relocation data structure to store enough information to
314    perform all the relocations.
315
316    Each entry in the table has three fields. 
317
318    The first entry is an index into this "class" of relocations.  This
319    index can then be used as a variable within the relocation itself.
320
321    The second field is a format string which actually controls processing
322    of the relocation.  It uses a simple postfix machine to do calculations
323    based on variables/constants found in the string and the relocation
324    stream.  
325
326    The third field specifys whether or not this relocation may use 
327    a constant (V) from the previous R_DATA_OVERRIDE rather than a constant
328    stored in the instruction.
329
330    Variables:  
331   
332    L = input space byte count
333    D = index into class of relocations
334    M = output space byte count
335    N = statement number (unused?)
336    O = stack operation
337    R = parameter relocation bits
338    S = symbol index
339    T = first 32 bits of stack unwind information
340    U = second 32 bits of stack unwind information
341    V = a literal constant (usually used in the next relocation)
342    P = a previous relocation
343   
344    Lower case letters (starting with 'b') refer to following 
345    bytes in the relocation stream.  'b' is the next 1 byte,
346    c is the next 2 bytes, d is the next 3 bytes, etc...  
347    This is the variable part of the relocation entries that
348    makes our life a living hell.
349
350    numerical constants are also used in the format string.  Note
351    the constants are represented in decimal. 
352
353    '+', "*" and "=" represents the obvious postfix operators.
354    '<' represents a left shift. 
355
356    Stack Operations:
357
358    Parameter Relocation Bits:
359
360    Unwind Entries:  
361    
362    Previous Relocations:  The index field represents which in the queue
363    of 4 previous fixups should be re-applied.
364
365    Literal Constants:  These are generally used to represent addend
366    parts of relocations when these constants are not stored in the
367    fields of the instructions themselves.  For example the instruction
368    addil foo-$global$-0x1234 would use an override for "0x1234" rather
369    than storing it into the addil itself.  */
370
371 struct fixup_format
372 {
373   int D;
374   char *format;
375 };
376
377 static const struct fixup_format som_fixup_formats[256] =
378 {
379   /* R_NO_RELOCATION */
380   0,   "LD1+4*=",       /* 0x00 */
381   1,   "LD1+4*=",       /* 0x01 */
382   2,   "LD1+4*=",       /* 0x02 */
383   3,   "LD1+4*=",       /* 0x03 */
384   4,   "LD1+4*=",       /* 0x04 */
385   5,   "LD1+4*=",       /* 0x05 */
386   6,   "LD1+4*=",       /* 0x06 */
387   7,   "LD1+4*=",       /* 0x07 */
388   8,   "LD1+4*=",       /* 0x08 */
389   9,   "LD1+4*=",       /* 0x09 */
390   10,  "LD1+4*=",       /* 0x0a */
391   11,  "LD1+4*=",       /* 0x0b */
392   12,  "LD1+4*=",       /* 0x0c */
393   13,  "LD1+4*=",       /* 0x0d */
394   14,  "LD1+4*=",       /* 0x0e */
395   15,  "LD1+4*=",       /* 0x0f */
396   16,  "LD1+4*=",       /* 0x10 */
397   17,  "LD1+4*=",       /* 0x11 */
398   18,  "LD1+4*=",       /* 0x12 */
399   19,  "LD1+4*=",       /* 0x13 */
400   20,  "LD1+4*=",       /* 0x14 */
401   21,  "LD1+4*=",       /* 0x15 */
402   22,  "LD1+4*=",       /* 0x16 */
403   23,  "LD1+4*=",       /* 0x17 */
404   0,   "LD8<b+1+4*=",   /* 0x18 */
405   1,   "LD8<b+1+4*=",   /* 0x19 */
406   2,   "LD8<b+1+4*=",   /* 0x1a */
407   3,   "LD8<b+1+4*=",   /* 0x1b */
408   0,   "LD16<c+1+4*=",  /* 0x1c */
409   1,   "LD16<c+1+4*=",  /* 0x1d */
410   2,   "LD16<c+1+4*=",  /* 0x1e */
411   0,   "Ld1+=",         /* 0x1f */
412   /* R_ZEROES */
413   0,    "Lb1+4*=",      /* 0x20 */
414   1,    "Ld1+=",        /* 0x21 */
415   /* R_UNINIT */
416   0,    "Lb1+4*=",      /* 0x22 */
417   1,    "Ld1+=",        /* 0x23 */
418   /* R_RELOCATION */
419   0,    "L4=",          /* 0x24 */
420   /* R_DATA_ONE_SYMBOL */
421   0,    "L4=Sb=",       /* 0x25 */
422   1,    "L4=Sd=",       /* 0x26 */
423   /* R_DATA_PLEBEL */
424   0,    "L4=Sb=",       /* 0x27 */
425   1,    "L4=Sd=",       /* 0x28 */
426   /* R_SPACE_REF */
427   0,    "L4=",          /* 0x29 */
428   /* R_REPEATED_INIT */
429   0,    "L4=Mb1+4*=",   /* 0x2a */
430   1,    "Lb4*=Mb1+L*=", /* 0x2b */
431   2,    "Lb4*=Md1+4*=", /* 0x2c */
432   3,    "Ld1+=Me1+=",   /* 0x2d */
433   /* R_SHORT_PCREL_MODE */
434   0,    "",             /* 0x2e */
435   /* R_LONG_PCREL_MODE */
436   0,    "",             /* 0x2f */
437   /* R_PCREL_CALL */
438   0,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x30 */
439   1,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x31 */
440   2,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x32 */
441   3,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x33 */
442   4,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x34 */
443   5,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x35 */
444   6,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x36 */
445   7,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x37 */
446   8,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x38 */
447   9,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x39 */
448   0,    "L4=RD8<b+=Sb=",/* 0x3a */
449   1,    "L4=RD8<b+=Sb=",/* 0x3b */
450   0,    "L4=RD8<b+=Sd=",/* 0x3c */
451   1,    "L4=RD8<b+=Sd=",/* 0x3d */
452   /* R_RESERVED */
453   0,    "",             /* 0x3e */
454   0,    "",             /* 0x3f */
455   /* R_ABS_CALL */
456   0,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x40 */
457   1,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x41 */
458   2,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x42 */
459   3,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x43 */
460   4,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x44 */
461   5,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x45 */
462   6,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x46 */
463   7,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x47 */
464   8,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x48 */
465   9,    "L4=RD=Sb=",    /* 0x49 */
466   0,    "L4=RD8<b+=Sb=",/* 0x4a */
467   1,    "L4=RD8<b+=Sb=",/* 0x4b */
468   0,    "L4=RD8<b+=Sd=",/* 0x4c */
469   1,    "L4=RD8<b+=Sd=",/* 0x4d */
470   /* R_RESERVED */
471   0,     "",            /* 0x4e */
472   0,     "",            /* 0x4f */
473   /* R_DP_RELATIVE */
474   0,    "L4=SD=",       /* 0x50 */
475   1,    "L4=SD=",       /* 0x51 */
476   2,    "L4=SD=",       /* 0x52 */
477   3,    "L4=SD=",       /* 0x53 */
478   4,    "L4=SD=",       /* 0x54 */
479   5,    "L4=SD=",       /* 0x55 */
480   6,    "L4=SD=",       /* 0x56 */
481   7,    "L4=SD=",       /* 0x57 */
482   8,    "L4=SD=",       /* 0x58 */
483   9,    "L4=SD=",       /* 0x59 */
484   10,   "L4=SD=",       /* 0x5a */
485   11,   "L4=SD=",       /* 0x5b */
486   12,   "L4=SD=",       /* 0x5c */
487   13,   "L4=SD=",       /* 0x5d */
488   14,   "L4=SD=",       /* 0x5e */
489   15,   "L4=SD=",       /* 0x5f */
490   16,   "L4=SD=",       /* 0x60 */
491   17,   "L4=SD=",       /* 0x61 */
492   18,   "L4=SD=",       /* 0x62 */
493   19,   "L4=SD=",       /* 0x63 */
494   20,   "L4=SD=",       /* 0x64 */
495   21,   "L4=SD=",       /* 0x65 */
496   22,   "L4=SD=",       /* 0x66 */
497   23,   "L4=SD=",       /* 0x67 */
498   24,   "L4=SD=",       /* 0x68 */
499   25,   "L4=SD=",       /* 0x69 */
500   26,   "L4=SD=",       /* 0x6a */
501   27,   "L4=SD=",       /* 0x6b */
502   28,   "L4=SD=",       /* 0x6c */
503   29,   "L4=SD=",       /* 0x6d */
504   30,   "L4=SD=",       /* 0x6e */
505   31,   "L4=SD=",       /* 0x6f */
506   32,   "L4=Sb=",       /* 0x70 */
507   33,   "L4=Sd=",       /* 0x71 */
508   /* R_RESERVED */
509   0,    "",             /* 0x72 */
510   0,    "",             /* 0x73 */
511   0,    "",             /* 0x74 */
512   0,    "",             /* 0x75 */
513   0,    "",             /* 0x76 */
514   0,    "",             /* 0x77 */
515   /* R_DLT_REL */
516   0,    "L4=Sb=",       /* 0x78 */
517   1,    "L4=Sd=",       /* 0x79 */
518   /* R_RESERVED */
519   0,    "",             /* 0x7a */
520   0,    "",             /* 0x7b */
521   0,    "",             /* 0x7c */
522   0,    "",             /* 0x7d */
523   0,    "",             /* 0x7e */
524   0,    "",             /* 0x7f */
525   /* R_CODE_ONE_SYMBOL */
526   0,    "L4=SD=",       /* 0x80 */
527   1,    "L4=SD=",       /* 0x81 */
528   2,    "L4=SD=",       /* 0x82 */
529   3,    "L4=SD=",       /* 0x83 */
530   4,    "L4=SD=",       /* 0x84 */
531   5,    "L4=SD=",       /* 0x85 */
532   6,    "L4=SD=",       /* 0x86 */
533   7,    "L4=SD=",       /* 0x87 */
534   8,    "L4=SD=",       /* 0x88 */
535   9,    "L4=SD=",       /* 0x89 */
536   10,   "L4=SD=",       /* 0x8q */
537   11,   "L4=SD=",       /* 0x8b */
538   12,   "L4=SD=",       /* 0x8c */
539   13,   "L4=SD=",       /* 0x8d */
540   14,   "L4=SD=",       /* 0x8e */
541   15,   "L4=SD=",       /* 0x8f */
542   16,   "L4=SD=",       /* 0x90 */
543   17,   "L4=SD=",       /* 0x91 */
544   18,   "L4=SD=",       /* 0x92 */
545   19,   "L4=SD=",       /* 0x93 */
546   20,   "L4=SD=",       /* 0x94 */
547   21,   "L4=SD=",       /* 0x95 */
548   22,   "L4=SD=",       /* 0x96 */
549   23,   "L4=SD=",       /* 0x97 */
550   24,   "L4=SD=",       /* 0x98 */
551   25,   "L4=SD=",       /* 0x99 */
552   26,   "L4=SD=",       /* 0x9a */
553   27,   "L4=SD=",       /* 0x9b */
554   28,   "L4=SD=",       /* 0x9c */
555   29,   "L4=SD=",       /* 0x9d */
556   30,   "L4=SD=",       /* 0x9e */
557   31,   "L4=SD=",       /* 0x9f */
558   32,   "L4=Sb=",       /* 0xa0 */
559   33,   "L4=Sd=",       /* 0xa1 */
560   /* R_RESERVED */
561   0,    "",             /* 0xa2 */
562   0,    "",             /* 0xa3 */
563   0,    "",             /* 0xa4 */
564   0,    "",             /* 0xa5 */
565   0,    "",             /* 0xa6 */
566   0,    "",             /* 0xa7 */
567   0,    "",             /* 0xa8 */
568   0,    "",             /* 0xa9 */
569   0,    "",             /* 0xaa */
570   0,    "",             /* 0xab */
571   0,    "",             /* 0xac */
572   0,    "",             /* 0xad */
573   /* R_MILLI_REL */
574   0,    "L4=Sb=",       /* 0xae */
575   1,    "L4=Sd=",       /* 0xaf */
576   /* R_CODE_PLABEL */
577   0,    "L4=Sb=",       /* 0xb0 */
578   1,    "L4=Sd=",       /* 0xb1 */
579   /* R_BREAKPOINT */
580   0,    "L4=",          /* 0xb2 */
581   /* R_ENTRY */
582   0,    "Te=Ue=",       /* 0xb3 */
583   1,    "Uf=",          /* 0xb4 */
584   /* R_ALT_ENTRY */
585   0,    "",             /* 0xb5 */
586   /* R_EXIT */
587   0,    "",             /* 0xb6 */
588   /* R_BEGIN_TRY */
589   0,    "",             /* 0xb7 */
590   /* R_END_TRY */
591   0,    "R0=",          /* 0xb8 */
592   1,    "Rb4*=",        /* 0xb9 */
593   2,    "Rd4*=",        /* 0xba */
594   /* R_BEGIN_BRTAB */
595   0,    "",             /* 0xbb */
596   /* R_END_BRTAB */
597   0,    "",             /* 0xbc */
598   /* R_STATEMENT */
599   0,    "Nb=",          /* 0xbd */
600   1,    "Nc=",          /* 0xbe */
601   2,    "Nd=",          /* 0xbf */
602   /* R_DATA_EXPR */
603   0,    "L4=",          /* 0xc0 */
604   /* R_CODE_EXPR */
605   0,    "L4=",          /* 0xc1 */
606   /* R_FSEL */
607   0,    "",             /* 0xc2 */
608   /* R_LSEL */
609   0,    "",             /* 0xc3 */
610   /* R_RSEL */
611   0,    "",             /* 0xc4 */
612   /* R_N_MODE */
613   0,    "",             /* 0xc5 */
614   /* R_S_MODE */
615   0,    "",             /* 0xc6 */
616   /* R_D_MODE */
617   0,    "",             /* 0xc7 */
618   /* R_R_MODE */
619   0,    "",             /* 0xc8 */
620   /* R_DATA_OVERRIDE */
621   0,    "V0=",          /* 0xc9 */
622   1,    "Vb=",          /* 0xca */
623   2,    "Vc=",          /* 0xcb */
624   3,    "Vd=",          /* 0xcc */
625   4,    "Ve=",          /* 0xcd */
626   /* R_TRANSLATED */
627   0,    "",             /* 0xce */
628   /* R_RESERVED */
629   0,    "",             /* 0xcf */
630   /* R_COMP1 */
631   0,    "Ob=",          /* 0xd0 */
632   /* R_COMP2 */
633   0,    "Ob=Sd=",       /* 0xd1 */
634   /* R_COMP3 */
635   0,    "Ob=Ve=",       /* 0xd2 */
636   /* R_PREV_FIXUP */
637   0,    "P",            /* 0xd3 */
638   1,    "P",            /* 0xd4 */
639   2,    "P",            /* 0xd5 */
640   3,    "P",            /* 0xd6 */
641   /* R_SEC_STMT */
642   0,    "",             /* 0xd7 */
643   /* R_N0SEL */
644   0,    "",             /* 0xd8 */
645   /* R_N1SEL */
646   0,    "",             /* 0xd9 */
647   /* R_LINETAB */
648   0,    "",             /* 0xda */
649   /* R_LINETAB_ESC */
650   0,    "",             /* 0xdb */
651   /* R_LTP_OVERRIDE */
652   0,    "",             /* 0xdc */
653   /* R_COMMENT */
654   0,    "",             /* 0xdd */
655   /* R_RESERVED */
656   0,    "",             /* 0xde */
657   0,    "",             /* 0xdf */
658   0,    "",             /* 0xe0 */
659   0,    "",             /* 0xe1 */
660   0,    "",             /* 0xe2 */
661   0,    "",             /* 0xe3 */
662   0,    "",             /* 0xe4 */
663   0,    "",             /* 0xe5 */
664   0,    "",             /* 0xe6 */
665   0,    "",             /* 0xe7 */
666   0,    "",             /* 0xe8 */
667   0,    "",             /* 0xe9 */
668   0,    "",             /* 0xea */
669   0,    "",             /* 0xeb */
670   0,    "",             /* 0xec */
671   0,    "",             /* 0xed */
672   0,    "",             /* 0xee */
673   0,    "",             /* 0xef */
674   0,    "",             /* 0xf0 */
675   0,    "",             /* 0xf1 */
676   0,    "",             /* 0xf2 */
677   0,    "",             /* 0xf3 */
678   0,    "",             /* 0xf4 */
679   0,    "",             /* 0xf5 */
680   0,    "",             /* 0xf6 */
681   0,    "",             /* 0xf7 */
682   0,    "",             /* 0xf8 */
683   0,    "",             /* 0xf9 */
684   0,    "",             /* 0xfa */
685   0,    "",             /* 0xfb */
686   0,    "",             /* 0xfc */
687   0,    "",             /* 0xfd */
688   0,    "",             /* 0xfe */
689   0,    "",             /* 0xff */
690 };
691
692 static const int comp1_opcodes[] =
693 {
694   0x00,
695   0x40,
696   0x41,
697   0x42,
698   0x43,
699   0x44,
700   0x45,
701   0x46,
702   0x47,
703   0x48,
704   0x49,
705   0x4a,
706   0x4b,
707   0x60,
708   0x80,
709   0xa0,
710   0xc0,
711   -1
712 };
713
714 static const int comp2_opcodes[] =
715 {
716   0x00,
717   0x80,
718   0x82,
719   0xc0,
720   -1
721 };
722
723 static const int comp3_opcodes[] =
724 {
725   0x00,
726   0x02,
727   -1
728 };
729
730 /* These apparently are not in older versions of hpux reloc.h (hpux7).  */
731 #ifndef R_DLT_REL
732 #define R_DLT_REL 0x78
733 #endif
734
735 #ifndef R_AUX_UNWIND
736 #define R_AUX_UNWIND 0xcf
737 #endif
738
739 #ifndef R_SEC_STMT
740 #define R_SEC_STMT 0xd7
741 #endif
742
743 /* And these first appeared in hpux10.  */
744 #ifndef R_SHORT_PCREL_MODE
745 #define R_SHORT_PCREL_MODE 0x3e
746 #endif
747
748 #ifndef R_LONG_PCREL_MODE
749 #define R_LONG_PCREL_MODE 0x3f
750 #endif
751
752 #ifndef R_N0SEL
753 #define R_N0SEL 0xd8
754 #endif
755
756 #ifndef R_N1SEL
757 #define R_N1SEL 0xd9
758 #endif
759
760 #ifndef R_LINETAB
761 #define R_LINETAB 0xda
762 #endif
763
764 #ifndef R_LINETAB_ESC
765 #define R_LINETAB_ESC 0xdb
766 #endif
767
768 #ifndef R_LTP_OVERRIDE
769 #define R_LTP_OVERRIDE 0xdc
770 #endif
771
772 #ifndef R_COMMENT
773 #define R_COMMENT 0xdd
774 #endif
775
776 static reloc_howto_type som_hppa_howto_table[] =
777 {
778   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
779   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
780   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
781   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
782   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
783   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
784   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
785   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
786   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
787   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
788   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
789   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
790   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
791   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
792   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
793   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
794   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
795   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
796   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
797   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
798   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
799   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
800   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
801   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
802   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
803   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
804   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
805   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
806   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
807   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
808   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
809   {R_NO_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_NO_RELOCATION"},
810   {R_ZEROES, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ZEROES"},
811   {R_ZEROES, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ZEROES"},
812   {R_UNINIT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_UNINIT"},
813   {R_UNINIT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_UNINIT"},
814   {R_RELOCATION, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RELOCATION"},
815   {R_DATA_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DATA_ONE_SYMBOL"},
816   {R_DATA_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DATA_ONE_SYMBOL"},
817   {R_DATA_PLABEL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DATA_PLABEL"},
818   {R_DATA_PLABEL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DATA_PLABEL"},
819   {R_SPACE_REF, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_SPACE_REF"},
820   {R_REPEATED_INIT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "REPEATED_INIT"},
821   {R_REPEATED_INIT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "REPEATED_INIT"},
822   {R_REPEATED_INIT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "REPEATED_INIT"},
823   {R_REPEATED_INIT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "REPEATED_INIT"},
824   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
825   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
826   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
827   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
828   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
829   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
830   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
831   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
832   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
833   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
834   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
835   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
836   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
837   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
838   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
839   {R_PCREL_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PCREL_CALL"},
840   {R_SHORT_PCREL_MODE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_SHORT_PCREL_MODE"},
841   {R_LONG_PCREL_MODE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_LONG_PCREL_MODE"},
842   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
843   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
844   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
845   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
846   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
847   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
848   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
849   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
850   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
851   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
852   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
853   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
854   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
855   {R_ABS_CALL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ABS_CALL"},
856   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
857   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
858   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
859   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
860   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
861   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
862   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
863   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
864   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
865   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
866   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
867   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
868   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
869   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
870   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
871   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
872   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
873   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
874   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
875   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
876   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
877   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
878   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
879   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
880   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
881   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
882   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
883   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
884   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
885   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
886   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
887   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
888   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
889   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
890   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
891   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
892   {R_DP_RELATIVE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DP_RELATIVE"},
893   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
894   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
895   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
896   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
897   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
898   {R_DLT_REL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DLT_REL"},
899   {R_DLT_REL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DLT_REL"},
900   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
901   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
902   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
903   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
904   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
905   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
906   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
907   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
908   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
909   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
910   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
911   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
912   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
913   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
914   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
915   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
916   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
917   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
918   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
919   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
920   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
921   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
922   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
923   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
924   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
925   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
926   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
927   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
928   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
929   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
930   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
931   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
932   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
933   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
934   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
935   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
936   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
937   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
938   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
939   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
940   {R_CODE_ONE_SYMBOL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_ONE_SYMBOL"},
941   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
942   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
943   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
944   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
945   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
946   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
947   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
948   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
949   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
950   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
951   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
952   {R_MILLI_REL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_MILLI_REL"},
953   {R_MILLI_REL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_MILLI_REL"},
954   {R_CODE_PLABEL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_PLABEL"},
955   {R_CODE_PLABEL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_PLABEL"},
956   {R_BREAKPOINT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_BREAKPOINT"},
957   {R_ENTRY, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ENTRY"},
958   {R_ENTRY, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ENTRY"},
959   {R_ALT_ENTRY, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_ALT_ENTRY"},
960   {R_EXIT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_EXIT"},
961   {R_BEGIN_TRY, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_BEGIN_TRY"},
962   {R_END_TRY, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_END_TRY"},
963   {R_END_TRY, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_END_TRY"},
964   {R_END_TRY, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_END_TRY"},
965   {R_BEGIN_BRTAB, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_BEGIN_BRTAB"},
966   {R_END_BRTAB, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_END_BRTAB"},
967   {R_STATEMENT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_STATEMENT"},
968   {R_STATEMENT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_STATEMENT"},
969   {R_STATEMENT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_STATEMENT"},
970   {R_DATA_EXPR, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DATA_EXPR"},
971   {R_CODE_EXPR, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_CODE_EXPR"},
972   {R_FSEL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_FSEL"},
973   {R_LSEL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_LSEL"},
974   {R_RSEL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RSEL"},
975   {R_N_MODE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_N_MODE"},
976   {R_S_MODE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_S_MODE"},
977   {R_D_MODE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_D_MODE"},
978   {R_R_MODE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_R_MODE"},
979   {R_DATA_OVERRIDE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DATA_OVERRIDE"},
980   {R_DATA_OVERRIDE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DATA_OVERRIDE"},
981   {R_DATA_OVERRIDE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DATA_OVERRIDE"},
982   {R_DATA_OVERRIDE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DATA_OVERRIDE"},
983   {R_DATA_OVERRIDE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_DATA_OVERRIDE"},
984   {R_TRANSLATED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_TRANSLATED"},
985   {R_AUX_UNWIND, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_AUX_UNWIND"},
986   {R_COMP1, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_COMP1"},
987   {R_COMP2, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_COMP2"},
988   {R_COMP3, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_COMP3"},
989   {R_PREV_FIXUP, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PREV_FIXUP"},
990   {R_PREV_FIXUP, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PREV_FIXUP"},
991   {R_PREV_FIXUP, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PREV_FIXUP"},
992   {R_PREV_FIXUP, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_PREV_FIXUP"},
993   {R_SEC_STMT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_SEC_STMT"},
994   {R_N0SEL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_N0SEL"},
995   {R_N1SEL, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_N1SEL"},
996   {R_LINETAB, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_LINETAB"},
997   {R_LINETAB_ESC, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_LINETAB_ESC"},
998   {R_LTP_OVERRIDE, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_LTP_OVERRIDE"},
999   {R_COMMENT, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_COMMENT"},
1000   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1001   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1002   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1003   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1004   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1005   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1006   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1007   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1008   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1009   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1010   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1011   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1012   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1013   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1014   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1015   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1016   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1017   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1018   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1019   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1020   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1021   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1022   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1023   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1024   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1025   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1026   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1027   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1028   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1029   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1030   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1031   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1032   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"},
1033   {R_RESERVED, 0, 0, 32, false, 0, 0, hppa_som_reloc, "R_RESERVED"}};
1034   
1035 /* Initialize the SOM relocation queue.  By definition the queue holds
1036    the last four multibyte fixups.  */
1037   
1038 static void
1039 som_initialize_reloc_queue (queue)
1040      struct reloc_queue *queue;
1041 {
1042   queue[0].reloc = NULL;
1043   queue[0].size = 0;
1044   queue[1].reloc = NULL;
1045   queue[1].size = 0;
1046   queue[2].reloc = NULL;
1047   queue[2].size = 0;
1048   queue[3].reloc = NULL;
1049   queue[3].size = 0;
1050 }
1051
1052 /* Insert a new relocation into the relocation queue.  */
1053
1054 static void
1055 som_reloc_queue_insert (p, size, queue)
1056      unsigned char *p;
1057      unsigned int size;
1058      struct reloc_queue *queue;
1059 {
1060   queue[3].reloc = queue[2].reloc;
1061   queue[3].size = queue[2].size;
1062   queue[2].reloc = queue[1].reloc;
1063   queue[2].size = queue[1].size;
1064   queue[1].reloc = queue[0].reloc;
1065   queue[1].size = queue[0].size;
1066   queue[0].reloc = p;
1067   queue[0].size = size;
1068 }
1069
1070 /* When an entry in the relocation queue is reused, the entry moves
1071    to the front of the queue.  */
1072
1073 static void
1074 som_reloc_queue_fix (queue, index)
1075      struct reloc_queue *queue;
1076      unsigned int index;
1077 {
1078   if (index == 0)
1079     return;
1080
1081   if (index == 1)
1082     {
1083       unsigned char *tmp1 = queue[0].reloc;
1084       unsigned int tmp2 = queue[0].size;
1085       queue[0].reloc = queue[1].reloc;
1086       queue[0].size = queue[1].size;
1087       queue[1].reloc = tmp1;
1088       queue[1].size = tmp2;
1089       return;
1090     }
1091
1092   if (index == 2)
1093     {
1094       unsigned char *tmp1 = queue[0].reloc;
1095       unsigned int tmp2 = queue[0].size;
1096       queue[0].reloc = queue[2].reloc;
1097       queue[0].size = queue[2].size;
1098       queue[2].reloc = queue[1].reloc;
1099       queue[2].size = queue[1].size;
1100       queue[1].reloc = tmp1;
1101       queue[1].size = tmp2;
1102       return;
1103     }
1104
1105   if (index == 3)
1106     {
1107       unsigned char *tmp1 = queue[0].reloc;
1108       unsigned int tmp2 = queue[0].size;
1109       queue[0].reloc = queue[3].reloc;
1110       queue[0].size = queue[3].size;
1111       queue[3].reloc = queue[2].reloc;
1112       queue[3].size = queue[2].size;
1113       queue[2].reloc = queue[1].reloc;
1114       queue[2].size = queue[1].size;
1115       queue[1].reloc = tmp1;
1116       queue[1].size = tmp2;
1117       return;
1118     }
1119   abort();
1120 }
1121
1122 /* Search for a particular relocation in the relocation queue.  */
1123
1124 static int
1125 som_reloc_queue_find (p, size, queue)
1126      unsigned char *p;
1127      unsigned int size;
1128      struct reloc_queue *queue;
1129 {
1130   if (queue[0].reloc && !memcmp (p, queue[0].reloc, size)
1131       && size == queue[0].size)
1132     return 0;
1133   if (queue[1].reloc && !memcmp (p, queue[1].reloc, size)
1134       && size == queue[1].size)
1135     return 1;
1136   if (queue[2].reloc && !memcmp (p, queue[2].reloc, size)
1137       && size == queue[2].size)
1138     return 2;
1139   if (queue[3].reloc && !memcmp (p, queue[3].reloc, size)
1140       && size == queue[3].size)
1141     return 3;
1142   return -1;
1143 }
1144
1145 static unsigned char *
1146 try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, size, queue)
1147      bfd *abfd;
1148      int *subspace_reloc_sizep;
1149      unsigned char *p;
1150      unsigned int size;
1151      struct reloc_queue *queue;
1152 {
1153   int queue_index = som_reloc_queue_find (p, size, queue);
1154
1155   if (queue_index != -1)
1156     {
1157       /* Found this in a previous fixup.  Undo the fixup we
1158          just built and use R_PREV_FIXUP instead.  We saved 
1159          a total of size - 1 bytes in the fixup stream.  */
1160       bfd_put_8 (abfd, R_PREV_FIXUP + queue_index, p);
1161       p += 1;
1162       *subspace_reloc_sizep += 1;
1163       som_reloc_queue_fix (queue, queue_index);
1164     }
1165   else
1166     {
1167       som_reloc_queue_insert (p, size, queue);
1168       *subspace_reloc_sizep += size;
1169       p += size;
1170     }
1171   return p;
1172 }
1173
1174 /* Emit the proper R_NO_RELOCATION fixups to map the next SKIP
1175    bytes without any relocation.  Update the size of the subspace
1176    relocation stream via SUBSPACE_RELOC_SIZE_P; also return the 
1177    current pointer into the relocation stream.  */
1178
1179 static unsigned char *
1180 som_reloc_skip (abfd, skip, p, subspace_reloc_sizep, queue)
1181      bfd *abfd;
1182      unsigned int skip;
1183      unsigned char *p;
1184      unsigned int *subspace_reloc_sizep;
1185      struct reloc_queue *queue;
1186 {
1187   /* Use a 4 byte R_NO_RELOCATION entry with a maximal value
1188      then R_PREV_FIXUPs to get the difference down to a
1189      reasonable size.  */
1190   if (skip >= 0x1000000)
1191     {
1192       skip -= 0x1000000;
1193       bfd_put_8 (abfd, R_NO_RELOCATION + 31, p);
1194       bfd_put_8 (abfd, 0xff, p + 1);
1195       bfd_put_16 (abfd, 0xffff, p + 2);
1196       p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 4, queue);
1197       while (skip >= 0x1000000)
1198         {
1199           skip -= 0x1000000;
1200           bfd_put_8 (abfd, R_PREV_FIXUP, p);
1201           p++;
1202           *subspace_reloc_sizep += 1;
1203           /* No need to adjust queue here since we are repeating the
1204              most recent fixup.  */
1205         }
1206     }
1207   
1208   /* The difference must be less than 0x1000000.  Use one 
1209      more R_NO_RELOCATION entry to get to the right difference.  */
1210   if ((skip & 3) == 0 && skip <= 0xc0000 && skip > 0)
1211     {
1212       /* Difference can be handled in a simple single-byte
1213          R_NO_RELOCATION entry.  */
1214       if (skip <= 0x60)
1215         {
1216           bfd_put_8 (abfd, R_NO_RELOCATION + (skip >> 2) - 1, p);
1217           *subspace_reloc_sizep += 1;
1218           p++;
1219         }
1220       /* Handle it with a two byte R_NO_RELOCATION entry.  */
1221       else if (skip <= 0x1000)
1222         {
1223           bfd_put_8 (abfd, R_NO_RELOCATION + 24 + (((skip >> 2) - 1) >> 8), p);
1224           bfd_put_8 (abfd, (skip >> 2) - 1, p + 1);
1225           p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 2, queue);
1226         }
1227       /* Handle it with a three byte R_NO_RELOCATION entry.  */
1228       else
1229         {
1230           bfd_put_8 (abfd, R_NO_RELOCATION + 28 + (((skip >> 2) - 1) >> 16), p);
1231           bfd_put_16 (abfd, (skip >> 2) - 1, p + 1);
1232           p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 3, queue);
1233         }
1234     }
1235   /* Ugh.  Punt and use a 4 byte entry.  */
1236   else if (skip > 0)
1237     {
1238       bfd_put_8 (abfd, R_NO_RELOCATION + 31, p);
1239       bfd_put_8 (abfd, (skip - 1) >> 16, p + 1);
1240       bfd_put_16 (abfd, skip - 1, p + 2);
1241       p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 4, queue);
1242     }
1243   return p;
1244 }
1245
1246 /* Emit the proper R_DATA_OVERRIDE fixups to handle a nonzero addend
1247    from a BFD relocation.  Update the size of the subspace relocation
1248    stream via SUBSPACE_RELOC_SIZE_P; also return the current pointer
1249    into the relocation stream.  */
1250
1251 static unsigned char *
1252 som_reloc_addend (abfd, addend, p, subspace_reloc_sizep, queue)
1253      bfd *abfd;
1254      int addend;
1255      unsigned char *p;
1256      unsigned int *subspace_reloc_sizep;
1257      struct reloc_queue *queue;
1258 {
1259   if ((unsigned)(addend) + 0x80 < 0x100)
1260     {
1261       bfd_put_8 (abfd, R_DATA_OVERRIDE + 1, p);
1262       bfd_put_8 (abfd, addend, p + 1);
1263       p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 2, queue); 
1264     }
1265   else if ((unsigned) (addend) + 0x8000 < 0x10000)
1266     {
1267       bfd_put_8 (abfd, R_DATA_OVERRIDE + 2, p);
1268       bfd_put_16 (abfd, addend, p + 1);
1269       p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 3, queue);
1270     }
1271   else if ((unsigned) (addend) + 0x800000 < 0x1000000)
1272     {
1273       bfd_put_8 (abfd, R_DATA_OVERRIDE + 3, p);
1274       bfd_put_8 (abfd, addend >> 16, p + 1);
1275       bfd_put_16 (abfd, addend, p + 2);
1276       p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 4, queue);
1277     }
1278   else
1279     {
1280       bfd_put_8 (abfd, R_DATA_OVERRIDE + 4, p);
1281       bfd_put_32 (abfd, addend, p + 1);
1282       p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 5, queue);
1283     }
1284   return p;
1285 }
1286
1287 /* Handle a single function call relocation.  */
1288
1289 static unsigned char *
1290 som_reloc_call (abfd, p, subspace_reloc_sizep, bfd_reloc, sym_num, queue)
1291      bfd *abfd;
1292      unsigned char *p;
1293      unsigned int *subspace_reloc_sizep;
1294      arelent *bfd_reloc;
1295      int sym_num;
1296      struct reloc_queue *queue;
1297 {
1298   int arg_bits = HPPA_R_ARG_RELOC (bfd_reloc->addend);
1299   int rtn_bits = arg_bits & 0x3;
1300   int type, done = 0;
1301   
1302   /* You'll never believe all this is necessary to handle relocations
1303      for function calls.  Having to compute and pack the argument
1304      relocation bits is the real nightmare.
1305      
1306      If you're interested in how this works, just forget it.  You really
1307      do not want to know about this braindamage.  */
1308
1309   /* First see if this can be done with a "simple" relocation.  Simple
1310      relocations have a symbol number < 0x100 and have simple encodings
1311      of argument relocations.  */
1312
1313   if (sym_num < 0x100)
1314     {
1315       switch (arg_bits)
1316         {
1317         case 0:
1318         case 1:
1319           type = 0;
1320           break;
1321         case 1 << 8:
1322         case 1 << 8 | 1:
1323           type = 1;
1324           break;
1325         case 1 << 8 | 1 << 6:
1326         case 1 << 8 | 1 << 6 | 1:
1327           type = 2;
1328           break;
1329         case 1 << 8 | 1 << 6 | 1 << 4:
1330         case 1 << 8 | 1 << 6 | 1 << 4 | 1:
1331           type = 3;
1332           break;
1333         case 1 << 8 | 1 << 6 | 1 << 4 | 1 << 2:
1334         case 1 << 8 | 1 << 6 | 1 << 4 | 1 << 2 | 1:
1335           type = 4;
1336           break;
1337         default:
1338           /* Not one of the easy encodings.  This will have to be
1339              handled by the more complex code below.  */
1340           type = -1;
1341           break;
1342         }
1343       if (type != -1)
1344         {
1345           /* Account for the return value too.  */
1346           if (rtn_bits)
1347             type += 5;
1348
1349           /* Emit a 2 byte relocation.  Then see if it can be handled
1350              with a relocation which is already in the relocation queue.  */
1351           bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type + type, p);
1352           bfd_put_8 (abfd, sym_num, p + 1);
1353           p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 2, queue);
1354           done = 1;
1355         }
1356     }
1357   
1358   /* If this could not be handled with a simple relocation, then do a hard
1359      one.  Hard relocations occur if the symbol number was too high or if
1360      the encoding of argument relocation bits is too complex.  */
1361   if (! done)
1362     {
1363       /* Don't ask about these magic sequences.  I took them straight
1364          from gas-1.36 which took them from the a.out man page.  */
1365       type = rtn_bits;
1366       if ((arg_bits >> 6 & 0xf) == 0xe)
1367         type += 9 * 40;
1368       else
1369         type += (3 * (arg_bits >> 8 & 3) + (arg_bits >> 6 & 3)) * 40;
1370       if ((arg_bits >> 2 & 0xf) == 0xe)
1371         type += 9 * 4;
1372       else
1373         type += (3 * (arg_bits >> 4 & 3) + (arg_bits >> 2 & 3)) * 4;
1374       
1375       /* Output the first two bytes of the relocation.  These describe
1376          the length of the relocation and encoding style.  */
1377       bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type + 10
1378                  + 2 * (sym_num >= 0x100) + (type >= 0x100),
1379                  p);
1380       bfd_put_8 (abfd, type, p + 1);
1381       
1382       /* Now output the symbol index and see if this bizarre relocation
1383          just happened to be in the relocation queue.  */
1384       if (sym_num < 0x100)
1385         {
1386           bfd_put_8 (abfd, sym_num, p + 2);
1387           p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 3, queue);
1388         }
1389       else
1390         {
1391           bfd_put_8 (abfd, sym_num >> 16, p + 2);
1392           bfd_put_16 (abfd, sym_num, p + 3);
1393           p = try_prev_fixup (abfd, subspace_reloc_sizep, p, 5, queue);
1394         }
1395     }
1396   return p;
1397 }
1398
1399
1400 /* Return the logarithm of X, base 2, considering X unsigned. 
1401    Abort -1 if X is not a power or two or is zero.  */
1402
1403 static int
1404 log2 (x)
1405      unsigned int x;
1406 {
1407   int log = 0;
1408
1409   /* Test for 0 or a power of 2.  */
1410   if (x == 0 || x != (x & -x))
1411     return -1;
1412
1413   while ((x >>= 1) != 0)
1414     log++;
1415   return log;
1416 }
1417
1418 static bfd_reloc_status_type
1419 hppa_som_reloc (abfd, reloc_entry, symbol_in, data,
1420                 input_section, output_bfd, error_message)
1421      bfd *abfd;
1422      arelent *reloc_entry;
1423      asymbol *symbol_in;
1424      PTR data;
1425      asection *input_section;
1426      bfd *output_bfd;
1427      char **error_message;
1428 {
1429   if (output_bfd)
1430     {
1431       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1432       return bfd_reloc_ok;
1433     }
1434   return bfd_reloc_ok;
1435 }
1436
1437 /* Given a generic HPPA relocation type, the instruction format,
1438    and a field selector, return one or more appropriate SOM relocations.  */
1439
1440 int **
1441 hppa_som_gen_reloc_type (abfd, base_type, format, field, sym_diff)
1442      bfd *abfd;
1443      int base_type;
1444      int format;
1445      enum hppa_reloc_field_selector_type_alt field;
1446      int sym_diff;
1447 {
1448   int *final_type, **final_types;
1449
1450   final_types = (int **) bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int *) * 6);
1451   final_type = (int *) bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1452   if (!final_types || !final_type)
1453     return NULL;
1454
1455   /* The field selector may require additional relocations to be 
1456      generated.  It's impossible to know at this moment if additional
1457      relocations will be needed, so we make them.  The code to actually
1458      write the relocation/fixup stream is responsible for removing
1459      any redundant relocations.  */
1460   switch (field)
1461     {
1462       case e_fsel:
1463       case e_psel:
1464       case e_lpsel:
1465       case e_rpsel:
1466         final_types[0] = final_type;
1467         final_types[1] = NULL;
1468         final_types[2] = NULL;
1469         *final_type = base_type;
1470         break;
1471
1472       case e_tsel:
1473       case e_ltsel:
1474       case e_rtsel:
1475         final_types[0] = (int *) bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1476         if (!final_types[0])
1477           return NULL;
1478         if (field == e_tsel)
1479           *final_types[0] = R_FSEL;
1480         else if (field == e_ltsel)
1481           *final_types[0] = R_LSEL;
1482         else
1483           *final_types[0] = R_RSEL;
1484         final_types[1] = final_type;
1485         final_types[2] = NULL;
1486         *final_type = base_type;
1487         break;
1488
1489       case e_lssel:
1490       case e_rssel:
1491         final_types[0] = (int *) bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1492         if (!final_types[0])
1493           return NULL;
1494         *final_types[0] = R_S_MODE;
1495         final_types[1] = final_type;
1496         final_types[2] = NULL;
1497         *final_type = base_type;
1498         break;
1499
1500       case e_lsel:
1501       case e_rsel:
1502         final_types[0] = (int *) bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1503         if (!final_types[0])
1504           return NULL;
1505         *final_types[0] = R_N_MODE;
1506         final_types[1] = final_type;
1507         final_types[2] = NULL;
1508         *final_type = base_type;
1509         break;
1510
1511       case e_ldsel:
1512       case e_rdsel:
1513         final_types[0] = (int *) bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1514         if (!final_types[0])
1515           return NULL;
1516         *final_types[0] = R_D_MODE;
1517         final_types[1] = final_type;
1518         final_types[2] = NULL;
1519         *final_type = base_type;
1520         break;
1521
1522       case e_lrsel:
1523       case e_rrsel:
1524         final_types[0] = (int *) bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1525         if (!final_types[0])
1526           return NULL;
1527         *final_types[0] = R_R_MODE;
1528         final_types[1] = final_type;
1529         final_types[2] = NULL;
1530         *final_type = base_type;
1531         break;
1532
1533       case e_nsel:
1534         final_types[0] = (int *) bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1535         if (!final_types[0])
1536           return NULL;
1537         *final_types[0] = R_N1SEL;
1538         final_types[1] = final_type;
1539         final_types[2] = NULL;
1540         *final_type = base_type;
1541         break;
1542
1543       case e_nlsel:
1544       case e_nlrsel:
1545         final_types[0] = (int *) bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1546         if (!final_types[0])
1547           return NULL;
1548         *final_types[0] = R_N0SEL;
1549         final_types[1] = (int *) bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1550         if (!final_types[1])
1551           return NULL;
1552         if (field == e_nlsel)
1553           *final_types[1] = R_N_MODE;
1554         else
1555           *final_types[1] = R_R_MODE;
1556         final_types[2] = final_type;
1557         final_types[3] = NULL;
1558         *final_type = base_type;
1559         break;
1560     }
1561   
1562   switch (base_type)
1563     {
1564     case R_HPPA:
1565       /* The difference of two symbols needs *very* special handling.  */
1566       if (sym_diff)
1567         {
1568           final_types[0] = (int *)bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1569           final_types[1] = (int *)bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1570           final_types[2] = (int *)bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1571           final_types[3] = (int *)bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1572           if (!final_types[0] || !final_types[1] || !final_types[2])
1573             return NULL;
1574           if (field == e_fsel)
1575             *final_types[0] = R_FSEL;
1576           else if (field == e_rsel)
1577             *final_types[0] = R_RSEL;
1578           else if (field == e_lsel)
1579             *final_types[0] = R_LSEL;
1580           *final_types[1] = R_COMP2;
1581           *final_types[2] = R_COMP2;
1582           *final_types[3] = R_COMP1;
1583           final_types[4] = final_type;
1584           *final_types[4] = R_CODE_EXPR;
1585           final_types[5] = NULL;
1586           break;
1587         }
1588       /* PLABELs get their own relocation type.  */
1589       else if (field == e_psel
1590           || field == e_lpsel
1591           || field == e_rpsel)
1592         {
1593           /* A PLABEL relocation that has a size of 32 bits must
1594              be a R_DATA_PLABEL.  All others are R_CODE_PLABELs.  */
1595           if (format == 32)
1596             *final_type = R_DATA_PLABEL;
1597           else
1598             *final_type = R_CODE_PLABEL;
1599         }
1600       /* PIC stuff.  */
1601       else if (field == e_tsel
1602           || field == e_ltsel
1603           || field == e_rtsel)
1604         *final_type = R_DLT_REL;
1605       /* A relocation in the data space is always a full 32bits.  */
1606       else if (format == 32)
1607         *final_type = R_DATA_ONE_SYMBOL;
1608
1609       break;
1610
1611     case R_HPPA_GOTOFF:
1612       /* More PLABEL special cases.  */
1613       if (field == e_psel
1614           || field == e_lpsel
1615           || field == e_rpsel)
1616         *final_type = R_DATA_PLABEL;
1617       break;
1618
1619     case R_HPPA_COMPLEX:
1620       /* The difference of two symbols needs *very* special handling.  */
1621       if (sym_diff)
1622         {
1623           final_types[0] = (int *)bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1624           final_types[1] = (int *)bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1625           final_types[2] = (int *)bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1626           final_types[3] = (int *)bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (int));
1627           if (!final_types[0] || !final_types[1] || !final_types[2])
1628             return NULL;
1629           if (field == e_fsel)
1630             *final_types[0] = R_FSEL;
1631           else if (field == e_rsel)
1632             *final_types[0] = R_RSEL;
1633           else if (field == e_lsel)
1634             *final_types[0] = R_LSEL;
1635           *final_types[1] = R_COMP2;
1636           *final_types[2] = R_COMP2;
1637           *final_types[3] = R_COMP1;
1638           final_types[4] = final_type;
1639           *final_types[4] = R_CODE_EXPR;
1640           final_types[5] = NULL;
1641           break;
1642         }
1643       else
1644         break;
1645
1646     case R_HPPA_NONE:
1647     case R_HPPA_ABS_CALL:
1648     case R_HPPA_PCREL_CALL:
1649       /* Right now we can default all these.  */
1650       break;
1651     }
1652   return final_types;
1653 }
1654
1655 /* Return the address of the correct entry in the PA SOM relocation
1656    howto table.  */
1657
1658 /*ARGSUSED*/
1659 static reloc_howto_type *
1660 som_bfd_reloc_type_lookup (abfd, code)
1661      bfd *abfd;
1662      bfd_reloc_code_real_type code;
1663 {
1664   if ((int) code < (int) R_NO_RELOCATION + 255)
1665     {
1666       BFD_ASSERT ((int) som_hppa_howto_table[(int) code].type == (int) code);
1667       return &som_hppa_howto_table[(int) code];
1668     }
1669
1670   return (reloc_howto_type *) 0;
1671 }
1672
1673 /* Perform some initialization for an object.  Save results of this
1674    initialization in the BFD.  */
1675
1676 static const bfd_target *
1677 som_object_setup (abfd, file_hdrp, aux_hdrp)
1678      bfd *abfd;
1679      struct header *file_hdrp;
1680      struct som_exec_auxhdr *aux_hdrp;
1681 {
1682   asection *section;
1683   int found;
1684
1685   /* som_mkobject will set bfd_error if som_mkobject fails.  */
1686   if (som_mkobject (abfd) != true)
1687     return 0;
1688
1689   /* Set BFD flags based on what information is available in the SOM.  */
1690   abfd->flags = NO_FLAGS;
1691   if (file_hdrp->symbol_total)
1692     abfd->flags |= HAS_LINENO | HAS_DEBUG | HAS_SYMS | HAS_LOCALS;
1693
1694   switch (file_hdrp->a_magic)
1695     {
1696     case DEMAND_MAGIC:
1697       abfd->flags |= (D_PAGED | WP_TEXT | EXEC_P);
1698       break;
1699     case SHARE_MAGIC:
1700       abfd->flags |= (WP_TEXT | EXEC_P);
1701       break;
1702     case EXEC_MAGIC:
1703       abfd->flags |= (EXEC_P);
1704       break;
1705     case RELOC_MAGIC:
1706       abfd->flags |= HAS_RELOC;
1707       break;
1708 #ifdef SHL_MAGIC
1709     case SHL_MAGIC:
1710 #endif
1711 #ifdef DL_MAGIC
1712     case DL_MAGIC:
1713 #endif
1714       abfd->flags |= DYNAMIC;
1715       break;
1716
1717     default:
1718       break;
1719     }
1720
1721   /* Allocate space to hold the saved exec header information.  */
1722   obj_som_exec_data (abfd) = (struct som_exec_data *)
1723     bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct som_exec_data ));
1724   if (obj_som_exec_data (abfd) == NULL)
1725     return NULL;
1726
1727   /* The braindamaged OSF1 linker switched exec_flags and exec_entry!
1728
1729      We used to identify OSF1 binaries based on NEW_VERSION_ID, but
1730      apparently the latest HPUX linker is using NEW_VERSION_ID now.
1731
1732      It's about time, OSF has used the new id since at least 1992;
1733      HPUX didn't start till nearly 1995!.
1734     
1735      The new approach examines the entry field.  If it's zero or not 4
1736      byte aligned then it's not a proper code address and we guess it's
1737      really the executable flags.  */
1738   found = 0;
1739   for (section = abfd->sections; section; section = section->next)
1740     {
1741       if ((section->flags & SEC_CODE) == 0)
1742         continue;
1743       if (aux_hdrp->exec_entry >= section->vma
1744           && aux_hdrp->exec_entry < section->vma + section->_cooked_size)
1745         found = 1;
1746     }
1747   if (aux_hdrp->exec_entry == 0
1748       || (aux_hdrp->exec_entry & 0x3) != 0
1749       || ! found)
1750     {
1751       bfd_get_start_address (abfd) = aux_hdrp->exec_flags;
1752       obj_som_exec_data (abfd)->exec_flags = aux_hdrp->exec_entry;
1753     }
1754   else
1755     {
1756       bfd_get_start_address (abfd) = aux_hdrp->exec_entry;
1757       obj_som_exec_data (abfd)->exec_flags = aux_hdrp->exec_flags;
1758     }
1759
1760   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, pa10);
1761   bfd_get_symcount (abfd) = file_hdrp->symbol_total;
1762
1763   /* Initialize the saved symbol table and string table to NULL.  
1764      Save important offsets and sizes from the SOM header into
1765      the BFD.  */
1766   obj_som_stringtab (abfd) = (char  *) NULL;
1767   obj_som_symtab (abfd) = (som_symbol_type *) NULL;
1768   obj_som_sorted_syms (abfd) = NULL;
1769   obj_som_stringtab_size (abfd) = file_hdrp->symbol_strings_size;
1770   obj_som_sym_filepos (abfd) = file_hdrp->symbol_location;
1771   obj_som_str_filepos (abfd) = file_hdrp->symbol_strings_location;
1772   obj_som_reloc_filepos (abfd) = file_hdrp->fixup_request_location;
1773   obj_som_exec_data (abfd)->system_id = file_hdrp->system_id;
1774
1775   return abfd->xvec;
1776 }
1777
1778 /* Convert all of the space and subspace info into BFD sections.  Each space
1779    contains a number of subspaces, which in turn describe the mapping between
1780    regions of the exec file, and the address space that the program runs in.
1781    BFD sections which correspond to spaces will overlap the sections for the
1782    associated subspaces.  */
1783
1784 static boolean
1785 setup_sections (abfd, file_hdr)
1786      bfd *abfd;
1787      struct header *file_hdr;
1788 {
1789   char *space_strings;
1790   unsigned int space_index, i;
1791   unsigned int total_subspaces = 0;
1792   asection **subspace_sections, *section;
1793
1794   /* First, read in space names */
1795
1796   space_strings = bfd_malloc (file_hdr->space_strings_size);
1797   if (!space_strings && file_hdr->space_strings_size != 0)
1798     goto error_return;
1799
1800   if (bfd_seek (abfd, file_hdr->space_strings_location, SEEK_SET) < 0)
1801     goto error_return;
1802   if (bfd_read (space_strings, 1, file_hdr->space_strings_size, abfd)
1803       != file_hdr->space_strings_size)
1804     goto error_return;
1805
1806   /* Loop over all of the space dictionaries, building up sections */
1807   for (space_index = 0; space_index < file_hdr->space_total; space_index++)
1808     {
1809       struct space_dictionary_record space;
1810       struct subspace_dictionary_record subspace, save_subspace;
1811       int subspace_index;
1812       asection *space_asect;
1813       char *newname;
1814
1815       /* Read the space dictionary element */
1816       if (bfd_seek (abfd, file_hdr->space_location
1817                     + space_index * sizeof space, SEEK_SET) < 0)
1818         goto error_return;
1819       if (bfd_read (&space, 1, sizeof space, abfd) != sizeof space)
1820         goto error_return;
1821
1822       /* Setup the space name string */
1823       space.name.n_name = space.name.n_strx + space_strings;
1824
1825       /* Make a section out of it */
1826       newname = bfd_alloc (abfd, strlen (space.name.n_name) + 1);
1827       if (!newname)
1828         goto error_return;
1829       strcpy (newname, space.name.n_name);
1830                            
1831       space_asect = bfd_make_section_anyway (abfd, newname);
1832       if (!space_asect)
1833         goto error_return;
1834
1835        if (space.is_loadable == 0)
1836         space_asect->flags |= SEC_DEBUGGING;
1837
1838       /* Set up all the attributes for the space.  */
1839       if (bfd_som_set_section_attributes (space_asect, space.is_defined,
1840                                           space.is_private, space.sort_key,
1841                                           space.space_number) == false)
1842         goto error_return;
1843
1844       /* If the space has no subspaces, then we're done.  */
1845       if (space.subspace_quantity == 0)
1846         continue;
1847
1848       /* Now, read in the first subspace for this space */
1849       if (bfd_seek (abfd, file_hdr->subspace_location
1850                     + space.subspace_index * sizeof subspace,
1851                     SEEK_SET) < 0)
1852         goto error_return;
1853       if (bfd_read (&subspace, 1, sizeof subspace, abfd) != sizeof subspace)
1854         goto error_return;
1855       /* Seek back to the start of the subspaces for loop below */
1856       if (bfd_seek (abfd, file_hdr->subspace_location
1857                     + space.subspace_index * sizeof subspace,
1858                     SEEK_SET) < 0)
1859         goto error_return;
1860
1861       /* Setup the start address and file loc from the first subspace record */
1862       space_asect->vma = subspace.subspace_start;
1863       space_asect->filepos = subspace.file_loc_init_value;
1864       space_asect->alignment_power = log2 (subspace.alignment);
1865       if (space_asect->alignment_power == -1)
1866         goto error_return;
1867
1868       /* Initialize save_subspace so we can reliably determine if this
1869          loop placed any useful values into it.  */
1870       memset (&save_subspace, 0, sizeof (struct subspace_dictionary_record));
1871
1872       /* Loop over the rest of the subspaces, building up more sections */
1873       for (subspace_index = 0; subspace_index < space.subspace_quantity;
1874            subspace_index++)
1875         {
1876           asection *subspace_asect;
1877
1878           /* Read in the next subspace */
1879           if (bfd_read (&subspace, 1, sizeof subspace, abfd)
1880               != sizeof subspace)
1881             goto error_return;
1882
1883           /* Setup the subspace name string */
1884           subspace.name.n_name = subspace.name.n_strx + space_strings;
1885
1886           newname = bfd_alloc (abfd, strlen (subspace.name.n_name) + 1);
1887           if (!newname)
1888             goto error_return;
1889           strcpy (newname, subspace.name.n_name);
1890
1891           /* Make a section out of this subspace */
1892           subspace_asect = bfd_make_section_anyway (abfd, newname);
1893           if (!subspace_asect)
1894             goto error_return;
1895
1896           /* Store private information about the section.  */
1897           if (bfd_som_set_subsection_attributes (subspace_asect, space_asect,
1898                                                  subspace.access_control_bits,
1899                                                  subspace.sort_key,
1900                                                  subspace.quadrant) == false)
1901             goto error_return;
1902
1903           /* Keep an easy mapping between subspaces and sections. 
1904              Note we do not necessarily read the subspaces in the
1905              same order in which they appear in the object file.
1906
1907              So to make the target index come out correctly, we
1908              store the location of the subspace header in target
1909              index, then sort using the location of the subspace
1910              header as the key.  Then we can assign correct
1911              subspace indices.  */
1912           total_subspaces++;
1913           subspace_asect->target_index = bfd_tell (abfd) - sizeof (subspace);
1914
1915           /* Set SEC_READONLY and SEC_CODE/SEC_DATA as specified
1916              by the access_control_bits in the subspace header.  */
1917           switch (subspace.access_control_bits >> 4)
1918             {
1919             /* Readonly data.  */  
1920             case 0x0:
1921               subspace_asect->flags |= SEC_DATA | SEC_READONLY;
1922               break;
1923
1924             /* Normal data.  */  
1925             case 0x1:
1926               subspace_asect->flags |= SEC_DATA;
1927               break;
1928
1929             /* Readonly code and the gateways.
1930                Gateways have other attributes which do not map
1931                into anything BFD knows about.  */
1932             case 0x2:
1933             case 0x4:
1934             case 0x5:
1935             case 0x6:
1936             case 0x7:
1937               subspace_asect->flags |= SEC_CODE | SEC_READONLY;
1938               break;
1939
1940             /* dynamic (writable) code.  */
1941             case 0x3:
1942               subspace_asect->flags |= SEC_CODE;
1943               break;
1944             }
1945           
1946           if (subspace.dup_common || subspace.is_common) 
1947             subspace_asect->flags |= SEC_IS_COMMON;
1948           else if (subspace.subspace_length > 0)
1949             subspace_asect->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
1950
1951           if (subspace.is_loadable)
1952             subspace_asect->flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1953           else
1954             subspace_asect->flags |= SEC_DEBUGGING;
1955
1956           if (subspace.code_only)
1957             subspace_asect->flags |= SEC_CODE;
1958
1959           /* Both file_loc_init_value and initialization_length will
1960              be zero for a BSS like subspace.  */
1961           if (subspace.file_loc_init_value == 0
1962               && subspace.initialization_length == 0)
1963             subspace_asect->flags &= ~(SEC_DATA | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
1964
1965           /* This subspace has relocations.
1966              The fixup_request_quantity is a byte count for the number of
1967              entries in the relocation stream; it is not the actual number
1968              of relocations in the subspace.  */
1969           if (subspace.fixup_request_quantity != 0)
1970             {
1971               subspace_asect->flags |= SEC_RELOC;
1972               subspace_asect->rel_filepos = subspace.fixup_request_index;
1973               som_section_data (subspace_asect)->reloc_size
1974                 = subspace.fixup_request_quantity;
1975               /* We can not determine this yet.  When we read in the 
1976                  relocation table the correct value will be filled in.  */
1977               subspace_asect->reloc_count = -1;
1978             }
1979
1980           /* Update save_subspace if appropriate.  */
1981           if (subspace.file_loc_init_value > save_subspace.file_loc_init_value)
1982             save_subspace = subspace;
1983
1984           subspace_asect->vma = subspace.subspace_start;
1985           subspace_asect->_cooked_size = subspace.subspace_length;
1986           subspace_asect->_raw_size = subspace.subspace_length;
1987           subspace_asect->filepos = subspace.file_loc_init_value;
1988           subspace_asect->alignment_power = log2 (subspace.alignment);
1989           if (subspace_asect->alignment_power == -1)
1990             goto error_return;
1991         }
1992
1993       /* Yow! there is no subspace within the space which actually 
1994          has initialized information in it; this should never happen
1995          as far as I know.  */
1996       if (!save_subspace.file_loc_init_value)
1997         goto error_return;
1998
1999       /* Setup the sizes for the space section based upon the info in the
2000          last subspace of the space.  */
2001       space_asect->_cooked_size = save_subspace.subspace_start
2002         - space_asect->vma + save_subspace.subspace_length;
2003       space_asect->_raw_size = save_subspace.file_loc_init_value
2004         - space_asect->filepos + save_subspace.initialization_length;
2005     }
2006   /* Now that we've read in all the subspace records, we need to assign
2007      a target index to each subspace.  */
2008   subspace_sections = (asection **) bfd_malloc (total_subspaces
2009                                                 * sizeof (asection *));
2010   if (subspace_sections == NULL)
2011     goto error_return;
2012
2013   for (i = 0, section = abfd->sections; section; section = section->next)
2014     {
2015       if (!som_is_subspace (section))
2016         continue;
2017
2018       subspace_sections[i] = section;
2019       i++;
2020     }
2021   qsort (subspace_sections, total_subspaces,
2022          sizeof (asection *), compare_subspaces);
2023   
2024   /* subspace_sections is now sorted in the order in which the subspaces
2025      appear in the object file.  Assign an index to each one now.  */
2026   for (i = 0; i < total_subspaces; i++)
2027     subspace_sections[i]->target_index = i;
2028
2029   if (space_strings != NULL)
2030     free (space_strings);
2031
2032   if (subspace_sections != NULL)
2033     free (subspace_sections);
2034
2035   return true;
2036
2037  error_return:
2038   if (space_strings != NULL)
2039     free (space_strings);
2040
2041   if (subspace_sections != NULL)
2042     free (subspace_sections);
2043   return false;
2044 }
2045
2046 /* Read in a SOM object and make it into a BFD.  */
2047
2048 static const bfd_target *
2049 som_object_p (abfd)
2050      bfd *abfd;
2051 {
2052   struct header file_hdr;
2053   struct som_exec_auxhdr aux_hdr;
2054
2055   if (bfd_read ((PTR) & file_hdr, 1, FILE_HDR_SIZE, abfd) != FILE_HDR_SIZE)
2056     {
2057       if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
2058         bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2059       return 0;
2060     }
2061
2062   if (!_PA_RISC_ID (file_hdr.system_id))
2063     {
2064       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2065       return 0;
2066     }
2067
2068   switch (file_hdr.a_magic)
2069     {
2070     case RELOC_MAGIC:
2071     case EXEC_MAGIC:
2072     case SHARE_MAGIC:
2073     case DEMAND_MAGIC:
2074 #ifdef DL_MAGIC
2075     case DL_MAGIC:
2076 #endif
2077 #ifdef SHL_MAGIC
2078     case SHL_MAGIC:
2079 #endif
2080 #ifdef EXECLIBMAGIC
2081     case EXECLIBMAGIC:
2082 #endif
2083 #ifdef SHARED_MAGIC_CNX
2084     case SHARED_MAGIC_CNX:
2085 #endif
2086       break;
2087     default:
2088       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2089       return 0;
2090     }
2091
2092   if (file_hdr.version_id != VERSION_ID
2093       && file_hdr.version_id != NEW_VERSION_ID)
2094     {
2095       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2096       return 0;
2097     }
2098
2099   /* If the aux_header_size field in the file header is zero, then this
2100      object is an incomplete executable (a .o file).  Do not try to read
2101      a non-existant auxiliary header.  */
2102   memset (&aux_hdr, 0, sizeof (struct som_exec_auxhdr));
2103   if (file_hdr.aux_header_size != 0)
2104     {
2105       if (bfd_read ((PTR) & aux_hdr, 1, AUX_HDR_SIZE, abfd) != AUX_HDR_SIZE)
2106         {
2107           if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
2108             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2109           return 0;
2110         }
2111     }
2112
2113   if (!setup_sections (abfd, &file_hdr))
2114     {
2115       /* setup_sections does not bubble up a bfd error code.  */
2116       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2117       return 0;
2118     }
2119
2120   /* This appears to be a valid SOM object.  Do some initialization.  */
2121   return som_object_setup (abfd, &file_hdr, &aux_hdr);
2122 }
2123
2124 /* Create a SOM object.  */
2125
2126 static boolean
2127 som_mkobject (abfd)
2128      bfd *abfd;
2129 {
2130   /* Allocate memory to hold backend information.  */
2131   abfd->tdata.som_data = (struct som_data_struct *)
2132     bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct som_data_struct));
2133   if (abfd->tdata.som_data == NULL)
2134     return false;
2135   return true;
2136 }
2137
2138 /* Initialize some information in the file header.  This routine makes
2139    not attempt at doing the right thing for a full executable; it
2140    is only meant to handle relocatable objects.  */
2141
2142 static boolean
2143 som_prep_headers (abfd)
2144      bfd *abfd;
2145 {
2146   struct header *file_hdr;
2147   asection *section;
2148
2149   /* Make and attach a file header to the BFD.  */
2150   file_hdr = (struct header *) bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct header));
2151   if (file_hdr == NULL)
2152     return false;
2153   obj_som_file_hdr (abfd) = file_hdr;
2154
2155   if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC))
2156     {
2157
2158       /* Make and attach an exec header to the BFD.  */
2159       obj_som_exec_hdr (abfd) = (struct som_exec_auxhdr *)
2160         bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct som_exec_auxhdr));
2161       if (obj_som_exec_hdr (abfd) == NULL)
2162         return false;
2163
2164       if (abfd->flags & D_PAGED)
2165         file_hdr->a_magic = DEMAND_MAGIC;
2166       else if (abfd->flags & WP_TEXT)
2167         file_hdr->a_magic = SHARE_MAGIC;
2168 #ifdef SHL_MAGIC
2169       else if (abfd->flags & DYNAMIC)
2170         file_hdr->a_magic = SHL_MAGIC;
2171 #endif
2172       else
2173         file_hdr->a_magic = EXEC_MAGIC;
2174     }
2175   else
2176     file_hdr->a_magic = RELOC_MAGIC;
2177
2178   /* Only new format SOM is supported.  */
2179   file_hdr->version_id = NEW_VERSION_ID;
2180
2181   /* These fields are optional, and embedding timestamps is not always
2182      a wise thing to do, it makes comparing objects during a multi-stage
2183      bootstrap difficult.  */
2184   file_hdr->file_time.secs = 0;
2185   file_hdr->file_time.nanosecs = 0; 
2186
2187   file_hdr->entry_space = 0;
2188   file_hdr->entry_subspace = 0;
2189   file_hdr->entry_offset = 0;
2190   file_hdr->presumed_dp = 0;
2191
2192   /* Now iterate over the sections translating information from
2193      BFD sections to SOM spaces/subspaces.  */
2194
2195   for (section = abfd->sections; section != NULL; section = section->next)
2196     {
2197       /* Ignore anything which has not been marked as a space or
2198          subspace.  */
2199       if (!som_is_space (section) && !som_is_subspace (section))
2200         continue;
2201       
2202       if (som_is_space (section))
2203         {
2204           /* Allocate space for the space dictionary.  */
2205           som_section_data (section)->space_dict
2206             = (struct space_dictionary_record *)
2207               bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct space_dictionary_record));
2208           if (som_section_data (section)->space_dict == NULL)
2209             return false;
2210           /* Set space attributes.  Note most attributes of SOM spaces
2211              are set based on the subspaces it contains.  */
2212           som_section_data (section)->space_dict->loader_fix_index = -1;
2213           som_section_data (section)->space_dict->init_pointer_index = -1;
2214
2215           /* Set more attributes that were stuffed away in private data.  */
2216           som_section_data (section)->space_dict->sort_key = 
2217             som_section_data (section)->copy_data->sort_key;
2218           som_section_data (section)->space_dict->is_defined = 
2219             som_section_data (section)->copy_data->is_defined;
2220           som_section_data (section)->space_dict->is_private = 
2221             som_section_data (section)->copy_data->is_private;
2222           som_section_data (section)->space_dict->space_number =
2223             som_section_data (section)->copy_data->space_number;
2224         }
2225       else
2226         {
2227           /* Allocate space for the subspace dictionary.  */
2228           som_section_data (section)->subspace_dict
2229             = (struct subspace_dictionary_record *)
2230               bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct subspace_dictionary_record));
2231           if (som_section_data (section)->subspace_dict == NULL)
2232             return false;
2233
2234           /* Set subspace attributes.  Basic stuff is done here, additional
2235              attributes are filled in later as more information becomes
2236              available.  */
2237           if (section->flags & SEC_IS_COMMON)
2238             {
2239               som_section_data (section)->subspace_dict->dup_common = 1;
2240               som_section_data (section)->subspace_dict->is_common = 1;
2241             }
2242
2243           if (section->flags & SEC_ALLOC)
2244             som_section_data (section)->subspace_dict->is_loadable = 1;
2245
2246           if (section->flags & SEC_CODE)
2247             som_section_data (section)->subspace_dict->code_only = 1;
2248
2249           som_section_data (section)->subspace_dict->subspace_start = 
2250             section->vma;
2251           som_section_data (section)->subspace_dict->subspace_length =
2252             bfd_section_size (abfd, section);
2253           som_section_data (section)->subspace_dict->initialization_length =
2254             bfd_section_size (abfd, section);
2255           som_section_data (section)->subspace_dict->alignment = 
2256             1 << section->alignment_power;
2257
2258           /* Set more attributes that were stuffed away in private data.  */
2259           som_section_data (section)->subspace_dict->sort_key =
2260             som_section_data (section)->copy_data->sort_key;
2261           som_section_data (section)->subspace_dict->access_control_bits =
2262             som_section_data (section)->copy_data->access_control_bits;
2263           som_section_data (section)->subspace_dict->quadrant =
2264             som_section_data (section)->copy_data->quadrant;
2265         }
2266     }
2267   return true;
2268 }
2269
2270 /* Return true if the given section is a SOM space, false otherwise.  */
2271
2272 static boolean
2273 som_is_space (section)
2274      asection *section;
2275 {
2276   /* If no copy data is available, then it's neither a space nor a
2277      subspace.  */
2278   if (som_section_data (section)->copy_data == NULL)
2279     return false;
2280
2281   /* If the containing space isn't the same as the given section,
2282      then this isn't a space.  */
2283   if (som_section_data (section)->copy_data->container != section
2284       && (som_section_data (section)->copy_data->container->output_section
2285           != section))
2286     return false;
2287
2288   /* OK.  Must be a space.  */
2289   return true;
2290 }
2291
2292 /* Return true if the given section is a SOM subspace, false otherwise.  */
2293
2294 static boolean
2295 som_is_subspace (section)
2296      asection *section;
2297 {
2298   /* If no copy data is available, then it's neither a space nor a
2299      subspace.  */
2300   if (som_section_data (section)->copy_data == NULL)
2301     return false;
2302
2303   /* If the containing space is the same as the given section,
2304      then this isn't a subspace.  */
2305   if (som_section_data (section)->copy_data->container == section
2306       || (som_section_data (section)->copy_data->container->output_section
2307           == section))
2308     return false;
2309
2310   /* OK.  Must be a subspace.  */
2311   return true;
2312 }
2313
2314 /* Return true if the given space containins the given subspace.  It
2315    is safe to assume space really is a space, and subspace really
2316    is a subspace.  */
2317
2318 static boolean
2319 som_is_container (space, subspace)
2320      asection *space, *subspace;
2321 {
2322   return (som_section_data (subspace)->copy_data->container == space
2323           || (som_section_data (subspace)->copy_data->container->output_section
2324               == space));
2325 }
2326
2327 /* Count and return the number of spaces attached to the given BFD.  */
2328
2329 static unsigned long
2330 som_count_spaces (abfd)
2331      bfd *abfd;
2332 {
2333   int count = 0;
2334   asection *section;
2335
2336   for (section = abfd->sections; section != NULL; section = section->next)
2337       count += som_is_space (section);
2338
2339   return count;
2340 }
2341
2342 /* Count the number of subspaces attached to the given BFD.  */
2343
2344 static unsigned long
2345 som_count_subspaces (abfd)
2346      bfd *abfd;
2347 {
2348   int count = 0;
2349   asection *section;
2350
2351   for (section = abfd->sections; section != NULL; section = section->next)
2352     count += som_is_subspace (section);
2353
2354   return count;
2355 }
2356
2357 /* Return -1, 0, 1 indicating the relative ordering of sym1 and sym2.
2358
2359    We desire symbols to be ordered starting with the symbol with the
2360    highest relocation count down to the symbol with the lowest relocation
2361    count.  Doing so compacts the relocation stream.  */
2362
2363 static int
2364 compare_syms (arg1, arg2)
2365      const PTR arg1;
2366      const PTR arg2;
2367
2368 {
2369   asymbol **sym1 = (asymbol **) arg1;
2370   asymbol **sym2 = (asymbol **) arg2;
2371   unsigned int count1, count2;
2372   
2373   /* Get relocation count for each symbol.  Note that the count
2374      is stored in the udata pointer for section symbols!  */
2375   if ((*sym1)->flags & BSF_SECTION_SYM)
2376     count1 = (*sym1)->udata.i;
2377   else
2378     count1 = som_symbol_data (*sym1)->reloc_count;
2379
2380   if ((*sym2)->flags & BSF_SECTION_SYM)
2381     count2 = (*sym2)->udata.i;
2382   else
2383     count2 = som_symbol_data (*sym2)->reloc_count;
2384
2385   /* Return the appropriate value.  */
2386   if (count1 < count2)
2387     return 1;
2388   else if (count1 > count2)
2389     return -1;
2390   return 0;
2391 }
2392
2393 /* Return -1, 0, 1 indicating the relative ordering of subspace1
2394    and subspace.  */
2395
2396 static int
2397 compare_subspaces (arg1, arg2)
2398      const PTR arg1;
2399      const PTR arg2;
2400
2401 {
2402   asection **subspace1 = (asection **) arg1;
2403   asection **subspace2 = (asection **) arg2;
2404   unsigned int count1, count2;
2405   
2406   if ((*subspace1)->target_index < (*subspace2)->target_index)
2407     return -1;
2408   else if ((*subspace2)->target_index < (*subspace1)->target_index)
2409     return 1;
2410   else
2411     return 0;
2412 }
2413
2414 /* Perform various work in preparation for emitting the fixup stream.  */
2415
2416 static void
2417 som_prep_for_fixups (abfd, syms, num_syms)
2418      bfd *abfd;
2419      asymbol **syms;
2420      unsigned long num_syms;
2421 {
2422   int i;
2423   asection *section;
2424   asymbol **sorted_syms;
2425
2426   /* Most SOM relocations involving a symbol have a length which is
2427      dependent on the index of the symbol.  So symbols which are
2428      used often in relocations should have a small index.  */
2429
2430   /* First initialize the counters for each symbol.  */
2431   for (i = 0; i < num_syms; i++)
2432     {
2433       /* Handle a section symbol; these have no pointers back to the
2434          SOM symbol info.  So we just use the udata field to hold the
2435          relocation count.  */
2436       if (som_symbol_data (syms[i]) == NULL
2437           || syms[i]->flags & BSF_SECTION_SYM)
2438         {
2439           syms[i]->flags |= BSF_SECTION_SYM;
2440           syms[i]->udata.i = 0;
2441         }
2442       else
2443         som_symbol_data (syms[i])->reloc_count = 0;
2444     }
2445
2446   /* Now that the counters are initialized, make a weighted count
2447      of how often a given symbol is used in a relocation.  */
2448   for (section = abfd->sections; section != NULL; section = section->next)
2449     {
2450       int i;
2451
2452       /* Does this section have any relocations?  */
2453       if (section->reloc_count <= 0)
2454         continue;
2455
2456       /* Walk through each relocation for this section.  */
2457       for (i = 1; i < section->reloc_count; i++)
2458         {
2459           arelent *reloc = section->orelocation[i];
2460           int scale;
2461
2462           /* A relocation against a symbol in the *ABS* section really
2463              does not have a symbol.  Likewise if the symbol isn't associated
2464              with any section.  */
2465           if (reloc->sym_ptr_ptr == NULL
2466               || bfd_is_abs_section ((*reloc->sym_ptr_ptr)->section))
2467             continue;
2468
2469           /* Scaling to encourage symbols involved in R_DP_RELATIVE 
2470              and R_CODE_ONE_SYMBOL relocations to come first.  These
2471              two relocations have single byte versions if the symbol
2472              index is very small.  */
2473           if (reloc->howto->type == R_DP_RELATIVE
2474               || reloc->howto->type == R_CODE_ONE_SYMBOL)
2475             scale = 2;
2476           else
2477             scale = 1;
2478
2479           /* Handle section symbols by storing the count in the udata
2480              field.  It will not be used and the count is very important
2481              for these symbols.  */
2482           if ((*reloc->sym_ptr_ptr)->flags & BSF_SECTION_SYM)
2483             {
2484               (*reloc->sym_ptr_ptr)->udata.i =
2485                 (*reloc->sym_ptr_ptr)->udata.i + scale;
2486               continue;
2487             }
2488
2489           /* A normal symbol.  Increment the count.  */
2490           som_symbol_data (*reloc->sym_ptr_ptr)->reloc_count += scale;
2491         }
2492     }
2493
2494   /* Sort a copy of the symbol table, rather than the canonical
2495      output symbol table.  */
2496   sorted_syms = (asymbol **) bfd_zalloc (abfd, num_syms * sizeof (asymbol *));
2497   memcpy (sorted_syms, syms, num_syms * sizeof (asymbol *));
2498   qsort (sorted_syms, num_syms, sizeof (asymbol *), compare_syms);
2499   obj_som_sorted_syms (abfd) = sorted_syms;
2500
2501   /* Compute the symbol indexes, they will be needed by the relocation
2502      code.  */
2503   for (i = 0; i < num_syms; i++)
2504     {
2505       /* A section symbol.  Again, there is no pointer to backend symbol
2506          information, so we reuse the udata field again.  */
2507       if (sorted_syms[i]->flags & BSF_SECTION_SYM)
2508         sorted_syms[i]->udata.i = i;
2509       else
2510         som_symbol_data (sorted_syms[i])->index = i;
2511     }
2512 }
2513
2514 static boolean
2515 som_write_fixups (abfd, current_offset, total_reloc_sizep)
2516      bfd *abfd;
2517      unsigned long current_offset;
2518      unsigned int *total_reloc_sizep;
2519 {
2520   unsigned int i, j;
2521   /* Chunk of memory that we can use as buffer space, then throw
2522      away.  */
2523   unsigned char tmp_space[SOM_TMP_BUFSIZE];
2524   unsigned char *p;
2525   unsigned int total_reloc_size = 0;
2526   unsigned int subspace_reloc_size = 0;
2527   unsigned int num_spaces = obj_som_file_hdr (abfd)->space_total;
2528   asection *section = abfd->sections;
2529
2530   memset (tmp_space, 0, SOM_TMP_BUFSIZE);
2531   p = tmp_space;
2532
2533   /* All the fixups for a particular subspace are emitted in a single
2534      stream.  All the subspaces for a particular space are emitted
2535      as a single stream.
2536
2537      So, to get all the locations correct one must iterate through all the
2538      spaces, for each space iterate through its subspaces and output a
2539      fixups stream.  */
2540   for (i = 0; i < num_spaces; i++)
2541     {
2542       asection *subsection;
2543
2544       /* Find a space.  */
2545       while (!som_is_space (section))
2546         section = section->next;
2547
2548       /* Now iterate through each of its subspaces.  */
2549       for (subsection = abfd->sections;
2550            subsection != NULL;
2551            subsection = subsection->next)
2552         {
2553           int reloc_offset, current_rounding_mode;
2554
2555           /* Find a subspace of this space.  */
2556           if (!som_is_subspace (subsection)
2557               || !som_is_container (section, subsection))
2558             continue;
2559
2560           /* If this subspace does not have real data, then we are
2561              finised with it.  */
2562           if ((subsection->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2563             {
2564               som_section_data (subsection)->subspace_dict->fixup_request_index
2565                 = -1;
2566               continue;
2567             }
2568
2569           /* This subspace has some relocations.  Put the relocation stream
2570              index into the subspace record.  */
2571           som_section_data (subsection)->subspace_dict->fixup_request_index
2572             = total_reloc_size;
2573
2574           /* To make life easier start over with a clean slate for 
2575              each subspace.  Seek to the start of the relocation stream
2576              for this subspace in preparation for writing out its fixup
2577              stream.  */
2578           if (bfd_seek (abfd, current_offset + total_reloc_size, SEEK_SET) < 0)
2579             return false;
2580
2581           /* Buffer space has already been allocated.  Just perform some
2582              initialization here.  */
2583           p = tmp_space;
2584           subspace_reloc_size = 0;
2585           reloc_offset = 0;
2586           som_initialize_reloc_queue (reloc_queue);
2587           current_rounding_mode = R_N_MODE;
2588
2589           /* Translate each BFD relocation into one or more SOM 
2590              relocations.  */
2591           for (j = 0; j < subsection->reloc_count; j++)
2592             {
2593               arelent *bfd_reloc = subsection->orelocation[j];
2594               unsigned int skip;
2595               int sym_num;
2596
2597               /* Get the symbol number.  Remember it's stored in a 
2598                  special place for section symbols.  */
2599               if ((*bfd_reloc->sym_ptr_ptr)->flags & BSF_SECTION_SYM)
2600                 sym_num = (*bfd_reloc->sym_ptr_ptr)->udata.i;
2601               else
2602                 sym_num = som_symbol_data (*bfd_reloc->sym_ptr_ptr)->index;
2603               
2604               /* If there is not enough room for the next couple relocations,
2605                  then dump the current buffer contents now.  Also reinitialize
2606                  the relocation queue. 
2607
2608                  No single BFD relocation could ever translate into more
2609                  than 100 bytes of SOM relocations (20bytes is probably the
2610                  upper limit, but leave lots of space for growth).  */
2611               if (p - tmp_space + 100 > SOM_TMP_BUFSIZE)
2612                 {
2613                   if (bfd_write ((PTR) tmp_space, p - tmp_space, 1, abfd)
2614                       != p - tmp_space)
2615                     return false;
2616
2617                   p = tmp_space;
2618                   som_initialize_reloc_queue (reloc_queue);
2619                 }
2620
2621               /* Emit R_NO_RELOCATION fixups to map any bytes which were
2622                  skipped.  */
2623               skip = bfd_reloc->address - reloc_offset;
2624               p = som_reloc_skip (abfd, skip, p,
2625                                   &subspace_reloc_size, reloc_queue);
2626
2627               /* Update reloc_offset for the next iteration.
2628
2629                  Many relocations do not consume input bytes.  They
2630                  are markers, or set state necessary to perform some
2631                  later relocation.  */
2632               switch (bfd_reloc->howto->type)
2633                 {
2634                 case R_ENTRY:
2635                 case R_ALT_ENTRY:
2636                 case R_EXIT:
2637                 case R_N_MODE:
2638                 case R_S_MODE:
2639                 case R_D_MODE:
2640                 case R_R_MODE:
2641                 case R_FSEL:
2642                 case R_LSEL:
2643                 case R_RSEL:
2644                 case R_COMP1:
2645                 case R_COMP2:
2646                 case R_BEGIN_BRTAB:
2647                 case R_END_BRTAB:
2648                 case R_BEGIN_TRY:
2649                 case R_END_TRY:
2650                 case R_N0SEL:
2651                 case R_N1SEL:
2652                   reloc_offset = bfd_reloc->address;
2653                   break;
2654
2655                 default:
2656                   reloc_offset = bfd_reloc->address + 4;
2657                   break;
2658                 }
2659
2660               /* Now the actual relocation we care about.  */
2661               switch (bfd_reloc->howto->type)
2662                 {
2663                 case R_PCREL_CALL:
2664                 case R_ABS_CALL:
2665                   p = som_reloc_call (abfd, p, &subspace_reloc_size,
2666                                       bfd_reloc, sym_num, reloc_queue);
2667                   break;
2668
2669                 case R_CODE_ONE_SYMBOL:
2670                 case R_DP_RELATIVE:
2671                   /* Account for any addend.  */
2672                   if (bfd_reloc->addend)
2673                     p = som_reloc_addend (abfd, bfd_reloc->addend, p, 
2674                                           &subspace_reloc_size, reloc_queue);
2675
2676                   if (sym_num < 0x20)
2677                     {
2678                       bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type + sym_num, p);
2679                       subspace_reloc_size += 1;
2680                       p += 1;
2681                     }
2682                   else if (sym_num < 0x100)
2683                     {
2684                       bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type + 32, p);
2685                       bfd_put_8 (abfd, sym_num, p + 1);
2686                       p = try_prev_fixup (abfd, &subspace_reloc_size, p,
2687                                           2, reloc_queue);
2688                     }
2689                   else if (sym_num < 0x10000000)
2690                     {
2691                       bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type + 33, p);
2692                       bfd_put_8 (abfd, sym_num >> 16, p + 1);
2693                       bfd_put_16 (abfd, sym_num, p + 2); 
2694                       p = try_prev_fixup (abfd, &subspace_reloc_size,
2695                                           p, 4, reloc_queue);
2696                     }
2697                   else
2698                     abort ();
2699                   break;
2700
2701                 case R_DATA_ONE_SYMBOL:
2702                 case R_DATA_PLABEL:
2703                 case R_CODE_PLABEL:
2704                 case R_DLT_REL:
2705                   /* Account for any addend using R_DATA_OVERRIDE.  */
2706                   if (bfd_reloc->howto->type != R_DATA_ONE_SYMBOL
2707                       && bfd_reloc->addend)
2708                     p = som_reloc_addend (abfd, bfd_reloc->addend, p, 
2709                                           &subspace_reloc_size, reloc_queue);
2710
2711                   if (sym_num < 0x100)
2712                     {
2713                       bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type, p);
2714                       bfd_put_8 (abfd, sym_num, p + 1);
2715                       p = try_prev_fixup (abfd, &subspace_reloc_size, p,
2716                                           2, reloc_queue);
2717                     }
2718                   else if (sym_num < 0x10000000)
2719                     {
2720                       bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type + 1, p);
2721                       bfd_put_8 (abfd, sym_num >> 16, p + 1);
2722                       bfd_put_16 (abfd, sym_num, p + 2); 
2723                       p = try_prev_fixup (abfd, &subspace_reloc_size,
2724                                           p, 4, reloc_queue);
2725                     }
2726                   else
2727                     abort ();
2728                   break;
2729
2730                 case R_ENTRY:
2731                   {
2732                     int tmp;
2733                     arelent *tmp_reloc = NULL;
2734                     bfd_put_8 (abfd, R_ENTRY, p);
2735
2736                     /* R_ENTRY relocations have 64 bits of associated
2737                        data.  Unfortunately the addend field of a bfd
2738                        relocation is only 32 bits.  So, we split up
2739                        the 64bit unwind information and store part in
2740                        the R_ENTRY relocation, and the rest in the R_EXIT
2741                        relocation.  */
2742                     bfd_put_32 (abfd, bfd_reloc->addend, p + 1);
2743                 
2744                     /* Find the next R_EXIT relocation.  */
2745                     for (tmp = j; tmp < subsection->reloc_count; tmp++)
2746                       {
2747                         tmp_reloc = subsection->orelocation[tmp];
2748                         if (tmp_reloc->howto->type == R_EXIT)
2749                           break;
2750                       }
2751
2752                     if (tmp == subsection->reloc_count)
2753                       abort ();
2754
2755                     bfd_put_32 (abfd, tmp_reloc->addend, p + 5);
2756                     p = try_prev_fixup (abfd, &subspace_reloc_size,
2757                                         p, 9, reloc_queue);
2758                     break;
2759                   }
2760                   
2761                 case R_N_MODE:
2762                 case R_S_MODE:
2763                 case R_D_MODE:
2764                 case R_R_MODE:
2765                   /* If this relocation requests the current rounding
2766                      mode, then it is redundant.  */
2767                   if (bfd_reloc->howto->type != current_rounding_mode)
2768                     {
2769                       bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type, p);
2770                       subspace_reloc_size += 1;
2771                       p += 1;
2772                       current_rounding_mode = bfd_reloc->howto->type;
2773                     }
2774                   break;
2775
2776                 case R_EXIT:
2777                 case R_ALT_ENTRY:
2778                 case R_FSEL:
2779                 case R_LSEL:
2780                 case R_RSEL:
2781                 case R_BEGIN_BRTAB:
2782                 case R_END_BRTAB:
2783                 case R_BEGIN_TRY:
2784                 case R_N0SEL:
2785                 case R_N1SEL:
2786                   bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type, p);
2787                   subspace_reloc_size += 1;
2788                   p += 1;
2789                   break;
2790
2791                 case R_END_TRY:
2792                   /* The end of a exception handling region.  The reloc's
2793                      addend contains the offset of the exception handling
2794                      code.  */
2795                   if (bfd_reloc->addend == 0)
2796                     bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type, p);
2797                   else if (bfd_reloc->addend < 1024)
2798                     {
2799                       bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type + 1, p);
2800                       bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->addend / 4, p + 1);
2801                       p = try_prev_fixup (abfd, &subspace_reloc_size,
2802                                           p, 2, reloc_queue);
2803                     }
2804                   else
2805                     {
2806                       bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type + 2, p);
2807                       bfd_put_8 (abfd, (bfd_reloc->addend / 4) >> 16, p + 1);
2808                       bfd_put_16 (abfd, bfd_reloc->addend / 4, p + 2);
2809                       p = try_prev_fixup (abfd, &subspace_reloc_size,
2810                                           p, 4, reloc_queue);
2811                     }
2812                   break;
2813                       
2814                 case R_COMP1:
2815                   /* The only time we generate R_COMP1, R_COMP2 and 
2816                      R_CODE_EXPR relocs is for the difference of two
2817                      symbols.  Hence we can cheat here.  */
2818                   bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type, p);
2819                   bfd_put_8 (abfd, 0x44, p + 1);
2820                   p = try_prev_fixup (abfd, &subspace_reloc_size,
2821                                       p, 2, reloc_queue);
2822                   break;
2823
2824                 case R_COMP2:
2825                   /* The only time we generate R_COMP1, R_COMP2 and 
2826                      R_CODE_EXPR relocs is for the difference of two
2827                      symbols.  Hence we can cheat here.  */
2828                   bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type, p);
2829                   bfd_put_8 (abfd, 0x80, p + 1);
2830                   bfd_put_8 (abfd, sym_num >> 16, p + 2);
2831                   bfd_put_16 (abfd, sym_num, p + 3);
2832                   p = try_prev_fixup (abfd, &subspace_reloc_size,
2833                                       p, 5, reloc_queue);
2834                   break;
2835
2836                 case R_CODE_EXPR:
2837                   /* The only time we generate R_COMP1, R_COMP2 and 
2838                      R_CODE_EXPR relocs is for the difference of two
2839                      symbols.  Hence we can cheat here.  */
2840                   bfd_put_8 (abfd, bfd_reloc->howto->type, p);
2841                   subspace_reloc_size += 1;
2842                   p += 1;
2843                   break;
2844
2845                 /* Put a "R_RESERVED" relocation in the stream if
2846                    we hit something we do not understand.  The linker
2847                    will complain loudly if this ever happens.  */
2848                 default:
2849                   bfd_put_8 (abfd, 0xff, p);
2850                   subspace_reloc_size += 1;
2851                   p += 1;
2852                   break;
2853                 }
2854             }
2855
2856           /* Last BFD relocation for a subspace has been processed.
2857              Map the rest of the subspace with R_NO_RELOCATION fixups.  */
2858           p = som_reloc_skip (abfd, bfd_section_size (abfd, subsection) 
2859                                       - reloc_offset,
2860                               p, &subspace_reloc_size, reloc_queue);
2861
2862           /* Scribble out the relocations.  */
2863           if (bfd_write ((PTR) tmp_space, p - tmp_space, 1, abfd)
2864               != p - tmp_space)
2865             return false;
2866           p = tmp_space;
2867
2868           total_reloc_size += subspace_reloc_size;
2869           som_section_data (subsection)->subspace_dict->fixup_request_quantity
2870             = subspace_reloc_size;
2871         }
2872       section = section->next;
2873     }
2874   *total_reloc_sizep = total_reloc_size;
2875   return true;
2876 }
2877
2878 /* Write out the space/subspace string table.  */
2879
2880 static boolean
2881 som_write_space_strings (abfd, current_offset, string_sizep)
2882      bfd *abfd;
2883      unsigned long current_offset;
2884      unsigned int *string_sizep;
2885 {
2886   /* Chunk of memory that we can use as buffer space, then throw
2887      away.  */
2888   unsigned char tmp_space[SOM_TMP_BUFSIZE];
2889   unsigned char *p;
2890   unsigned int strings_size = 0;
2891   asection *section;
2892
2893   memset (tmp_space, 0, SOM_TMP_BUFSIZE);
2894   p = tmp_space;
2895
2896   /* Seek to the start of the space strings in preparation for writing
2897      them out.  */
2898   if (bfd_seek (abfd, current_offset, SEEK_SET) < 0)
2899     return false;
2900
2901   /* Walk through all the spaces and subspaces (order is not important)
2902      building up and writing string table entries for their names.  */
2903   for (section = abfd->sections; section != NULL; section = section->next)
2904     {
2905       int length;
2906
2907       /* Only work with space/subspaces; avoid any other sections
2908          which might have been made (.text for example).  */
2909       if (!som_is_space (section) && !som_is_subspace (section))
2910         continue;
2911
2912       /* Get the length of the space/subspace name.  */
2913       length = strlen (section->name);
2914
2915       /* If there is not enough room for the next entry, then dump the
2916          current buffer contents now.  Each entry will take 4 bytes to
2917          hold the string length + the string itself + null terminator.  */
2918       if (p - tmp_space + 5 + length > SOM_TMP_BUFSIZE)
2919         {
2920           if (bfd_write ((PTR) &tmp_space[0], p - tmp_space, 1, abfd)
2921               != p - tmp_space) 
2922             return false;
2923           /* Reset to beginning of the buffer space.  */
2924           p = tmp_space;
2925         }
2926
2927       /* First element in a string table entry is the length of the
2928          string.  Alignment issues are already handled.  */
2929       bfd_put_32 (abfd, length, p);
2930       p += 4;
2931       strings_size += 4;
2932
2933       /* Record the index in the space/subspace records.  */
2934       if (som_is_space (section))
2935         som_section_data (section)->space_dict->name.n_strx = strings_size;
2936       else
2937         som_section_data (section)->subspace_dict->name.n_strx = strings_size;
2938
2939       /* Next comes the string itself + a null terminator.  */
2940       strcpy (p, section->name);
2941       p += length + 1;
2942       strings_size += length + 1;
2943
2944       /* Always align up to the next word boundary.  */
2945       while (strings_size % 4)
2946         {
2947           bfd_put_8 (abfd, 0, p);
2948           p++;
2949           strings_size++;
2950         }
2951     }
2952
2953   /* Done with the space/subspace strings.  Write out any information
2954      contained in a partial block.  */
2955   if (bfd_write ((PTR) &tmp_space[0], p - tmp_space, 1, abfd) != p - tmp_space)
2956     return false;
2957   *string_sizep = strings_size;
2958   return true;
2959 }
2960
2961 /* Write out the symbol string table.  */
2962
2963 static boolean
2964 som_write_symbol_strings (abfd, current_offset, syms, num_syms, string_sizep)
2965      bfd *abfd;
2966      unsigned long current_offset;
2967      asymbol **syms;
2968      unsigned int num_syms;
2969      unsigned int *string_sizep;
2970 {
2971   unsigned int i;
2972   
2973   /* Chunk of memory that we can use as buffer space, then throw
2974      away.  */
2975   unsigned char tmp_space[SOM_TMP_BUFSIZE];
2976   unsigned char *p;
2977   unsigned int strings_size = 0;
2978
2979   memset (tmp_space, 0, SOM_TMP_BUFSIZE);
2980   p = tmp_space;
2981
2982   /* Seek to the start of the space strings in preparation for writing
2983      them out.  */
2984   if (bfd_seek (abfd, current_offset, SEEK_SET) < 0)
2985     return false;
2986
2987   for (i = 0; i < num_syms; i++)
2988     {
2989       int length = strlen (syms[i]->name);
2990
2991       /* If there is not enough room for the next entry, then dump the
2992          current buffer contents now.  */
2993      if (p - tmp_space + 5 + length > SOM_TMP_BUFSIZE)
2994         {
2995           if (bfd_write ((PTR) &tmp_space[0], p - tmp_space, 1, abfd)
2996               != p - tmp_space)
2997             return false;
2998           /* Reset to beginning of the buffer space.  */
2999           p = tmp_space;
3000         }
3001
3002       /* First element in a string table entry is the length of the
3003          string.  This must always be 4 byte aligned.  This is also
3004          an appropriate time to fill in the string index field in the
3005          symbol table entry.  */
3006       bfd_put_32 (abfd, length, p);
3007       strings_size += 4;
3008       p += 4;
3009
3010       /* Next comes the string itself + a null terminator.  */
3011       strcpy (p, syms[i]->name);
3012
3013       som_symbol_data(syms[i])->stringtab_offset = strings_size;
3014       p += length + 1;
3015       strings_size += length + 1;
3016
3017       /* Always align up to the next word boundary.  */
3018       while (strings_size % 4)
3019         {
3020           bfd_put_8 (abfd, 0, p);
3021           strings_size++;
3022           p++;
3023         }
3024     }
3025
3026   /* Scribble out any partial block.  */
3027   if (bfd_write ((PTR) &tmp_space[0], p - tmp_space, 1, abfd) != p - tmp_space)
3028     return false;
3029
3030   *string_sizep = strings_size;
3031   return true;
3032 }
3033
3034 /* Compute variable information to be placed in the SOM headers, 
3035    space/subspace dictionaries, relocation streams, etc.  Begin
3036    writing parts of the object file.  */
3037
3038 static boolean 
3039 som_begin_writing (abfd)
3040      bfd *abfd;
3041 {
3042   unsigned long current_offset = 0;
3043   int strings_size = 0;
3044   unsigned int total_reloc_size = 0;
3045   unsigned long num_spaces, num_subspaces, i;
3046   asection *section;
3047   unsigned int total_subspaces = 0;
3048   struct som_exec_auxhdr *exec_header = NULL;
3049
3050   /* The file header will always be first in an object file, 
3051      everything else can be in random locations.  To keep things
3052      "simple" BFD will lay out the object file in the manner suggested
3053      by the PRO ABI for PA-RISC Systems.  */
3054
3055   /* Before any output can really begin offsets for all the major
3056      portions of the object file must be computed.  So, starting
3057      with the initial file header compute (and sometimes write)
3058      each portion of the object file.  */
3059
3060   /* Make room for the file header, it's contents are not complete
3061      yet, so it can not be written at this time.  */
3062   current_offset += sizeof (struct header);  
3063
3064   /* Any auxiliary headers will follow the file header.  Right now
3065      we support only the copyright and version headers.  */
3066   obj_som_file_hdr (abfd)->aux_header_location = current_offset;
3067   obj_som_file_hdr (abfd)->aux_header_size = 0;
3068   if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC))
3069     {
3070       /* Parts of the exec header will be filled in later, so
3071          delay writing the header itself.  Fill in the defaults,
3072          and write it later.  */
3073       current_offset += sizeof (struct som_exec_auxhdr);
3074       obj_som_file_hdr (abfd)->aux_header_size
3075         += sizeof (struct som_exec_auxhdr);
3076       exec_header = obj_som_exec_hdr (abfd);
3077       exec_header->som_auxhdr.type = EXEC_AUX_ID;
3078       exec_header->som_auxhdr.length = 40;
3079     }
3080   if (obj_som_version_hdr (abfd) != NULL)
3081     {
3082       unsigned int len;
3083
3084       if (bfd_seek (abfd, current_offset, SEEK_SET) < 0)
3085         return false;
3086
3087       /* Write the aux_id structure and the string length.  */
3088       len = sizeof (struct aux_id) + sizeof (unsigned int);
3089       obj_som_file_hdr (abfd)->aux_header_size += len;
3090       current_offset += len;
3091       if (bfd_write ((PTR) obj_som_version_hdr (abfd), len, 1, abfd) != len)
3092         return false;
3093
3094       /* Write the version string.  */
3095       len = obj_som_version_hdr (abfd)->header_id.length - sizeof (int);
3096       obj_som_file_hdr (abfd)->aux_header_size += len;
3097       current_offset += len;
3098       if (bfd_write ((PTR) obj_som_version_hdr (abfd)->user_string,
3099                      len, 1, abfd) != len)
3100         return false;
3101     }
3102
3103   if (obj_som_copyright_hdr (abfd) != NULL)
3104     {
3105       unsigned int len;
3106
3107       if (bfd_seek (abfd, current_offset, SEEK_SET) < 0)
3108         return false;
3109
3110       /* Write the aux_id structure and the string length.  */
3111       len = sizeof (struct aux_id) + sizeof (unsigned int);
3112       obj_som_file_hdr (abfd)->aux_header_size += len;
3113       current_offset += len;
3114       if (bfd_write ((PTR) obj_som_copyright_hdr (abfd), len, 1, abfd) != len)
3115         return false;
3116
3117       /* Write the copyright string.  */
3118       len = obj_som_copyright_hdr (abfd)->header_id.length - sizeof (int);
3119       obj_som_file_hdr (abfd)->aux_header_size += len;
3120       current_offset += len;
3121       if (bfd_write ((PTR) obj_som_copyright_hdr (abfd)->copyright,
3122                      len, 1, abfd) != len)
3123         return false;
3124     }
3125
3126   /* Next comes the initialization pointers; we have no initialization
3127      pointers, so current offset does not change.  */
3128   obj_som_file_hdr (abfd)->init_array_location = current_offset;
3129   obj_som_file_hdr (abfd)->init_array_total = 0;
3130
3131   /* Next are the space records.  These are fixed length records.
3132
3133      Count the number of spaces to determine how much room is needed
3134      in the object file for the space records.
3135
3136      The names of the spaces are stored in a separate string table,
3137      and the index for each space into the string table is computed
3138      below.  Therefore, it is not possible to write the space headers
3139      at this time.  */
3140   num_spaces = som_count_spaces (abfd);
3141   obj_som_file_hdr (abfd)->space_location = current_offset;
3142   obj_som_file_hdr (abfd)->space_total = num_spaces;
3143   current_offset += num_spaces * sizeof (struct space_dictionary_record);
3144
3145   /* Next are the subspace records.  These are fixed length records.
3146
3147      Count the number of subspaes to determine how much room is needed
3148      in the object file for the subspace records.
3149
3150      A variety if fields in the subspace record are still unknown at
3151      this time (index into string table, fixup stream location/size, etc).  */
3152   num_subspaces = som_count_subspaces (abfd);
3153   obj_som_file_hdr (abfd)->subspace_location = current_offset;
3154   obj_som_file_hdr (abfd)->subspace_total = num_subspaces;
3155   current_offset += num_subspaces * sizeof (struct subspace_dictionary_record);
3156
3157   /* Next is the string table for the space/subspace names.  We will
3158      build and write the string table on the fly.  At the same time
3159      we will fill in the space/subspace name index fields.  */
3160
3161   /* The string table needs to be aligned on a word boundary.  */
3162   if (current_offset % 4)
3163     current_offset += (4 - (current_offset % 4));
3164
3165   /* Mark the offset of the space/subspace string table in the 
3166      file header.  */
3167   obj_som_file_hdr (abfd)->space_strings_location = current_offset;
3168
3169   /* Scribble out the space strings.  */
3170   if (som_write_space_strings (abfd, current_offset, &strings_size) == false)
3171     return false;
3172
3173   /* Record total string table size in the header and update the
3174      current offset.  */
3175   obj_som_file_hdr (abfd)->space_strings_size = strings_size;
3176   current_offset += strings_size;
3177
3178   /* Next is the compiler records.  We do not use these.  */
3179   obj_som_file_hdr (abfd)->compiler_location = current_offset;
3180   obj_som_file_hdr (abfd)->compiler_total = 0;
3181
3182   /* Now compute the file positions for the loadable subspaces, taking
3183      care to make sure everything stays properly aligned.  */
3184
3185   section = abfd->sections;
3186   for (i = 0; i < num_spaces; i++)
3187     {
3188       asection *subsection;
3189       int first_subspace;
3190       unsigned int subspace_offset = 0;
3191
3192       /* Find a space.  */
3193       while (!som_is_space (section))
3194         section = section->next;
3195
3196       first_subspace = 1;
3197       /* Now look for all its subspaces.  */
3198       for (subsection = abfd->sections;
3199            subsection != NULL;
3200            subsection = subsection->next)
3201         {
3202
3203           if (!som_is_subspace (subsection)
3204               || !som_is_container (section, subsection)
3205               || (subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3206             continue;
3207
3208           /* If this is the first subspace in the space, and we are
3209              building an executable, then take care to make sure all
3210              the alignments are correct and update the exec header.  */
3211           if (first_subspace
3212               && (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)))
3213             {
3214               /* Demand paged executables have each space aligned to a
3215                  page boundary.  Sharable executables (write-protected
3216                  text) have just the private (aka data & bss) space aligned
3217                  to a page boundary.  Ugh.  Not true for HPUX.
3218
3219                  The HPUX kernel requires the text to always be page aligned
3220                  within the file regardless of the executable's type.  */
3221               if (abfd->flags & (D_PAGED | DYNAMIC)
3222                   || (subsection->flags & SEC_CODE)
3223                   || ((abfd->flags & WP_TEXT)
3224                       && (subsection->flags & SEC_DATA)))
3225                 current_offset = SOM_ALIGN (current_offset, PA_PAGESIZE);
3226
3227               /* Update the exec header.  */
3228               if (subsection->flags & SEC_CODE && exec_header->exec_tfile == 0)
3229                 {
3230                   exec_header->exec_tmem = section->vma;
3231                   exec_header->exec_tfile = current_offset;
3232                 }
3233               if (subsection->flags & SEC_DATA && exec_header->exec_dfile == 0)
3234                 {
3235                   exec_header->exec_dmem = section->vma;
3236                   exec_header->exec_dfile = current_offset;
3237                 }
3238
3239               /* Keep track of exactly where we are within a particular
3240                  space.  This is necessary as the braindamaged HPUX
3241                  loader will create holes between subspaces *and* 
3242                  subspace alignments are *NOT* preserved.  What a crock.  */
3243               subspace_offset = subsection->vma;
3244
3245               /* Only do this for the first subspace within each space.  */
3246               first_subspace = 0;
3247             }
3248           else if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC))
3249             {
3250               /* The braindamaged HPUX loader may have created a hole
3251                  between two subspaces.  It is *not* sufficient to use
3252                  the alignment specifications within the subspaces to
3253                  account for these holes -- I've run into at least one
3254                  case where the loader left one code subspace unaligned
3255                  in a final executable.
3256
3257                  To combat this we keep a current offset within each space,
3258                  and use the subspace vma fields to detect and preserve
3259                  holes.  What a crock!
3260
3261                  ps.  This is not necessary for unloadable space/subspaces.  */
3262               current_offset += subsection->vma - subspace_offset;
3263               if (subsection->flags & SEC_CODE)
3264                 exec_header->exec_tsize += subsection->vma - subspace_offset;
3265               else
3266                 exec_header->exec_dsize += subsection->vma - subspace_offset;
3267               subspace_offset += subsection->vma - subspace_offset;
3268             }
3269
3270
3271           subsection->target_index = total_subspaces++;
3272           /* This is real data to be loaded from the file.  */
3273           if (subsection->flags & SEC_LOAD)
3274             {
3275               /* Update the size of the code & data.  */
3276               if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)
3277                   && subsection->flags & SEC_CODE)
3278                 exec_header->exec_tsize += subsection->_cooked_size;
3279               else if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)
3280                        && subsection->flags & SEC_DATA)
3281                 exec_header->exec_dsize += subsection->_cooked_size;
3282               som_section_data (subsection)->subspace_dict->file_loc_init_value
3283                 = current_offset;
3284               subsection->filepos = current_offset;
3285               current_offset += bfd_section_size (abfd, subsection); 
3286               subspace_offset += bfd_section_size (abfd, subsection);
3287             }
3288           /* Looks like uninitialized data.  */
3289           else
3290             {
3291               /* Update the size of the bss section.  */
3292               if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC))
3293                 exec_header->exec_bsize += subsection->_cooked_size;
3294
3295               som_section_data (subsection)->subspace_dict->file_loc_init_value
3296                 = 0;
3297               som_section_data (subsection)->subspace_dict->
3298                 initialization_length = 0;
3299             }
3300         }
3301       /* Goto the next section.  */
3302       section = section->next; 
3303     }
3304
3305   /* Finally compute the file positions for unloadable subspaces.
3306      If building an executable, start the unloadable stuff on its
3307      own page.  */
3308
3309   if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC))
3310     current_offset = SOM_ALIGN (current_offset, PA_PAGESIZE);
3311
3312   obj_som_file_hdr (abfd)->unloadable_sp_location = current_offset;
3313   section = abfd->sections;
3314   for (i = 0; i < num_spaces; i++)
3315     {
3316       asection *subsection;
3317
3318       /* Find a space.  */
3319       while (!som_is_space (section))
3320         section = section->next;
3321
3322       if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC))
3323         current_offset = SOM_ALIGN (current_offset, PA_PAGESIZE);
3324
3325       /* Now look for all its subspaces.  */
3326       for (subsection = abfd->sections;
3327            subsection != NULL;
3328            subsection = subsection->next)
3329         {
3330           
3331           if (!som_is_subspace (subsection)
3332               || !som_is_container (section, subsection)
3333               || (subsection->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3334             continue;
3335
3336           subsection->target_index = total_subspaces++;
3337           /* This is real data to be loaded from the file.  */
3338           if ((subsection->flags & SEC_LOAD) == 0)
3339             {
3340               som_section_data (subsection)->subspace_dict->file_loc_init_value
3341                 = current_offset;
3342               subsection->filepos = current_offset;
3343               current_offset += bfd_section_size (abfd, subsection); 
3344             }
3345           /* Looks like uninitialized data.  */
3346           else
3347             {
3348               som_section_data (subsection)->subspace_dict->file_loc_init_value
3349                 = 0;
3350               som_section_data (subsection)->subspace_dict->
3351                 initialization_length = bfd_section_size (abfd, subsection);
3352             }
3353         }
3354       /* Goto the next section.  */
3355       section = section->next; 
3356     }
3357
3358   /* If building an executable, then make sure to seek to and write
3359      one byte at the end of the file to make sure any necessary
3360      zeros are filled in.  Ugh.  */
3361   if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC))
3362     current_offset = SOM_ALIGN (current_offset, PA_PAGESIZE);
3363   if (bfd_seek (abfd, current_offset - 1, SEEK_SET) < 0)
3364     return false;
3365   if (bfd_write ((PTR) "", 1, 1, abfd) != 1)
3366     return false;
3367
3368   obj_som_file_hdr (abfd)->unloadable_sp_size
3369     = current_offset - obj_som_file_hdr (abfd)->unloadable_sp_location;
3370
3371   /* Loader fixups are not supported in any way shape or form.  */
3372   obj_som_file_hdr (abfd)->loader_fixup_location = 0;
3373   obj_som_file_hdr (abfd)->loader_fixup_total = 0;
3374
3375   /* Done.  Store the total size of the SOM so far.  */
3376   obj_som_file_hdr (abfd)->som_length = current_offset;
3377
3378   return true;
3379 }
3380
3381 /* Finally, scribble out the various headers to the disk.  */
3382
3383 static boolean
3384 som_finish_writing (abfd)
3385      bfd *abfd;
3386 {
3387   int num_spaces = som_count_spaces (abfd);
3388   asymbol **syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
3389   int i, num_syms, strings_size;
3390   int subspace_index = 0;
3391   file_ptr location;
3392   asection *section;
3393   unsigned long current_offset;
3394   unsigned int total_reloc_size;
3395
3396   /* Next is the symbol table.  These are fixed length records.
3397
3398      Count the number of symbols to determine how much room is needed
3399      in the object file for the symbol table.
3400
3401      The names of the symbols are stored in a separate string table,
3402      and the index for each symbol name into the string table is computed
3403      below.  Therefore, it is not possible to write the symbol table
3404      at this time. 
3405
3406      These used to be output before the subspace contents, but they
3407      were moved here to work around a stupid bug in the hpux linker
3408      (fixed in hpux10).  */
3409   current_offset = obj_som_file_hdr (abfd)->som_length;
3410
3411   /* Make sure we're on a word boundary.  */
3412   if (current_offset % 4)
3413     current_offset += (4 - (current_offset % 4)); 
3414
3415   num_syms = bfd_get_symcount (abfd);
3416   obj_som_file_hdr (abfd)->symbol_location = current_offset;
3417   obj_som_file_hdr (abfd)->symbol_total = num_syms;
3418   current_offset += num_syms * sizeof (struct symbol_dictionary_record);
3419
3420   /* Next are the symbol strings.
3421      Align them to a word boundary.  */
3422   if (current_offset % 4)
3423     current_offset += (4 - (current_offset % 4));
3424   obj_som_file_hdr (abfd)->symbol_strings_location = current_offset;
3425
3426   /* Scribble out the symbol strings.  */
3427   if (som_write_symbol_strings (abfd, current_offset, syms,
3428                                 num_syms, &strings_size)
3429       == false)
3430     return false;
3431
3432   /* Record total string table size in header and update the
3433      current offset.  */
3434   obj_som_file_hdr (abfd)->symbol_strings_size = strings_size;
3435   current_offset += strings_size;
3436
3437   /* Do prep work before handling fixups.  */
3438   som_prep_for_fixups (abfd,
3439                        bfd_get_outsymbols (abfd),
3440                        bfd_get_symcount (abfd));
3441
3442   /* At the end of the file is the fixup stream which starts on a
3443      word boundary.  */
3444   if (current_offset % 4)
3445     current_offset += (4 - (current_offset % 4)); 
3446   obj_som_file_hdr (abfd)->fixup_request_location = current_offset;
3447
3448   /* Write the fixups and update fields in subspace headers which
3449      relate to the fixup stream.  */
3450   if (som_write_fixups (abfd, current_offset, &total_reloc_size) == false)
3451     return false;
3452
3453   /* Record the total size of the fixup stream in the file header.  */
3454   obj_som_file_hdr (abfd)->fixup_request_total = total_reloc_size;
3455
3456   /* Done.  Store the total size of the SOM.  */
3457   obj_som_file_hdr (abfd)->som_length = current_offset + total_reloc_size;
3458  
3459   /* Now that the symbol table information is complete, build and
3460      write the symbol table.  */
3461   if (som_build_and_write_symbol_table (abfd) == false)
3462     return false;
3463
3464   /* Subspaces are written first so that we can set up information
3465      about them in their containing spaces as the subspace is written.  */
3466
3467   /* Seek to the start of the subspace dictionary records.  */
3468   location = obj_som_file_hdr (abfd)->subspace_location;
3469   if (bfd_seek (abfd, location, SEEK_SET) < 0)
3470     return false;
3471
3472   section = abfd->sections;
3473   /* Now for each loadable space write out records for its subspaces.  */
3474   for (i = 0; i < num_spaces; i++)
3475     {
3476       asection *subsection;
3477
3478       /* Find a space.  */
3479       while (!som_is_space (section))
3480         section = section->next;
3481
3482       /* Now look for all its subspaces.  */
3483       for (subsection = abfd->sections;
3484            subsection != NULL;
3485            subsection = subsection->next)
3486         {
3487           
3488           /* Skip any section which does not correspond to a space
3489              or subspace.  Or does not have SEC_ALLOC set (and therefore
3490              has no real bits on the disk).  */
3491           if (!som_is_subspace (subsection)
3492               || !som_is_container (section, subsection)
3493               || (subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3494             continue;
3495
3496           /* If this is the first subspace for this space, then save
3497              the index of the subspace in its containing space.  Also
3498              set "is_loadable" in the containing space.  */
3499
3500           if (som_section_data (section)->space_dict->subspace_quantity == 0)
3501             {
3502               som_section_data (section)->space_dict->is_loadable = 1;
3503               som_section_data (section)->space_dict->subspace_index
3504                 = subspace_index;
3505             }
3506
3507           /* Increment the number of subspaces seen and the number of
3508              subspaces contained within the current space.  */
3509           subspace_index++;
3510           som_section_data (section)->space_dict->subspace_quantity++;
3511
3512           /* Mark the index of the current space within the subspace's
3513              dictionary record.  */
3514           som_section_data (subsection)->subspace_dict->space_index = i;
3515           
3516           /* Dump the current subspace header.  */
3517           if (bfd_write ((PTR) som_section_data (subsection)->subspace_dict,
3518                          sizeof (struct subspace_dictionary_record), 1, abfd)
3519               != sizeof (struct subspace_dictionary_record))
3520             return false;
3521         }
3522       /* Goto the next section.  */
3523       section = section->next; 
3524     }
3525
3526   /* Now repeat the process for unloadable subspaces.  */
3527   section = abfd->sections;
3528   /* Now for each space write out records for its subspaces.  */
3529   for (i = 0; i < num_spaces; i++)
3530     {
3531       asection *subsection;
3532
3533       /* Find a space.  */
3534       while (!som_is_space (section))
3535         section = section->next;
3536
3537       /* Now look for all its subspaces.  */
3538       for (subsection = abfd->sections;
3539            subsection != NULL;
3540            subsection = subsection->next)
3541         {
3542           
3543           /* Skip any section which does not correspond to a space or
3544              subspace, or which SEC_ALLOC set (and therefore handled
3545              in the loadable spaces/subspaces code above).  */
3546
3547           if (!som_is_subspace (subsection)
3548               || !som_is_container (section, subsection)
3549               || (subsection->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3550             continue;
3551
3552           /* If this is the first subspace for this space, then save
3553              the index of the subspace in its containing space.  Clear
3554              "is_loadable".  */
3555
3556           if (som_section_data (section)->space_dict->subspace_quantity == 0)
3557             {
3558               som_section_data (section)->space_dict->is_loadable = 0;
3559               som_section_data (section)->space_dict->subspace_index
3560                 = subspace_index;
3561             }
3562
3563           /* Increment the number of subspaces seen and the number of
3564              subspaces contained within the current space.  */
3565           som_section_data (section)->space_dict->subspace_quantity++;
3566           subspace_index++; 
3567
3568           /* Mark the index of the current space within the subspace's
3569              dictionary record.  */
3570           som_section_data (subsection)->subspace_dict->space_index = i;
3571           
3572           /* Dump this subspace header.  */
3573           if (bfd_write ((PTR) som_section_data (subsection)->subspace_dict,
3574                          sizeof (struct subspace_dictionary_record), 1, abfd)
3575               != sizeof (struct subspace_dictionary_record))
3576             return false;
3577         }
3578       /* Goto the next section.  */
3579       section = section->next; 
3580     }
3581
3582   /* All the subspace dictiondary records are written, and all the
3583      fields are set up in the space dictionary records.
3584
3585      Seek to the right location and start writing the space
3586      dictionary records.  */
3587   location = obj_som_file_hdr (abfd)->space_location;
3588   if (bfd_seek (abfd, location, SEEK_SET) < 0)
3589     return false;
3590
3591   section = abfd->sections;
3592   for (i = 0; i < num_spaces; i++)
3593     {
3594
3595       /* Find a space.  */
3596       while (!som_is_space (section))
3597         section = section->next;
3598
3599       /* Dump its header  */
3600       if (bfd_write ((PTR) som_section_data (section)->space_dict,
3601                      sizeof (struct space_dictionary_record), 1, abfd)
3602           != sizeof (struct space_dictionary_record))
3603         return false;
3604
3605       /* Goto the next section.  */
3606       section = section->next;
3607     }
3608
3609   /* Setting of the system_id has to happen very late now that copying of
3610      BFD private data happens *after* section contents are set.  */
3611   if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC))
3612     obj_som_file_hdr(abfd)->system_id = obj_som_exec_data (abfd)->system_id;
3613   else if (bfd_get_mach (abfd) == pa11)
3614     obj_som_file_hdr(abfd)->system_id = CPU_PA_RISC1_1;
3615   else
3616     obj_som_file_hdr(abfd)->system_id = CPU_PA_RISC1_0;
3617
3618   /* Compute the checksum for the file header just before writing
3619      the header to disk.  */
3620   obj_som_file_hdr (abfd)->checksum = som_compute_checksum (abfd);
3621
3622   /* Only thing left to do is write out the file header.  It is always
3623      at location zero.  Seek there and write it.  */
3624   if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) 0, SEEK_SET) < 0)
3625     return false;
3626   if (bfd_write ((PTR) obj_som_file_hdr (abfd),
3627                  sizeof (struct header), 1, abfd)
3628       != sizeof (struct header))
3629     return false;
3630
3631   /* Now write the exec header.  */
3632   if (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC))
3633     {
3634       long tmp;
3635       struct som_exec_auxhdr *exec_header;
3636
3637       exec_header = obj_som_exec_hdr (abfd);
3638       exec_header->exec_entry = bfd_get_start_address (abfd);
3639       exec_header->exec_flags = obj_som_exec_data (abfd)->exec_flags;
3640
3641       /* Oh joys.  Ram some of the BSS data into the DATA section
3642          to be compatable with how the hp linker makes objects
3643          (saves memory space).  */
3644       tmp = exec_header->exec_dsize;
3645       tmp = SOM_ALIGN (tmp, PA_PAGESIZE);
3646       exec_header->exec_bsize -= (tmp - exec_header->exec_dsize);
3647       if (exec_header->exec_bsize < 0)
3648         exec_header->exec_bsize = 0;
3649       exec_header->exec_dsize = tmp;
3650
3651       if (bfd_seek (abfd, obj_som_file_hdr (abfd)->aux_header_location,
3652                     SEEK_SET) < 0)
3653         return false;
3654
3655       if (bfd_write ((PTR) exec_header, AUX_HDR_SIZE, 1, abfd)
3656           != AUX_HDR_SIZE)
3657         return false;
3658     }
3659   return true;
3660 }
3661
3662 /* Compute and return the checksum for a SOM file header.  */
3663
3664 static unsigned long
3665 som_compute_checksum (abfd)
3666      bfd *abfd;
3667 {
3668   unsigned long checksum, count, i;
3669   unsigned long *buffer = (unsigned long *) obj_som_file_hdr (abfd);
3670
3671   checksum = 0;
3672   count = sizeof (struct header) / sizeof (unsigned long);
3673   for (i = 0; i < count; i++)
3674     checksum ^= *(buffer + i);
3675
3676   return checksum;
3677 }
3678
3679 static void
3680 som_bfd_derive_misc_symbol_info (abfd, sym, info)
3681      bfd *abfd;
3682      asymbol *sym;
3683      struct som_misc_symbol_info *info;
3684 {
3685   /* Initialize.  */
3686   memset (info, 0, sizeof (struct som_misc_symbol_info));
3687
3688   /* The HP SOM linker requires detailed type information about
3689      all symbols (including undefined symbols!).  Unfortunately,
3690      the type specified in an import/export statement does not
3691      always match what the linker wants.  Severe braindamage.  */
3692          
3693   /* Section symbols will not have a SOM symbol type assigned to
3694      them yet.  Assign all section symbols type ST_DATA.  */
3695   if (sym->flags & BSF_SECTION_SYM)
3696     info->symbol_type = ST_DATA;
3697   else
3698     {
3699       /* Common symbols must have scope SS_UNSAT and type
3700          ST_STORAGE or the linker will choke.  */
3701       if (bfd_is_com_section (sym->section))
3702         {
3703           info->symbol_scope = SS_UNSAT;
3704           info->symbol_type = ST_STORAGE;
3705         }
3706
3707       /* It is possible to have a symbol without an associated
3708          type.  This happens if the user imported the symbol
3709          without a type and the symbol was never defined
3710          locally.  If BSF_FUNCTION is set for this symbol, then
3711          assign it type ST_CODE (the HP linker requires undefined
3712          external functions to have type ST_CODE rather than ST_ENTRY).  */
3713       else if ((som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_UNKNOWN
3714                 || som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_CODE)
3715                && bfd_is_und_section (sym->section)
3716                && sym->flags & BSF_FUNCTION)
3717         info->symbol_type = ST_CODE;
3718
3719       /* Handle function symbols which were defined in this file.
3720          They should have type ST_ENTRY.  Also retrieve the argument
3721          relocation bits from the SOM backend information.  */
3722       else if (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_ENTRY
3723                || (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_CODE
3724                    && (sym->flags & BSF_FUNCTION))
3725                || (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_UNKNOWN
3726                    && (sym->flags & BSF_FUNCTION)))
3727         {
3728           info->symbol_type = ST_ENTRY;
3729           info->arg_reloc = som_symbol_data (sym)->tc_data.hppa_arg_reloc;
3730         }
3731
3732       /* For unknown symbols, set their type to ST_DATA.
3733
3734          We used to set the symbol type based on the section this symbol
3735          was in (ST_DATA for DATA sections, ST_CODE for CODE sections).
3736          Strictly speaking, this is the right approach.  However, the
3737          linker chokes if we have an R_DATA_ONE_SYMBOL reloc involving
3738          an ST_CODE symbol in a shared library, which happens for
3739          exception handling tables.
3740
3741          I tried an alternate approach to generating exception handling
3742          tables using PUSH_SYM and DATA_EXPR relocs, but that fails to
3743          relocate exception handling tables in shared libraries.
3744
3745          What a pain.  */
3746       else if (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_UNKNOWN)
3747         info->symbol_type = ST_DATA;
3748
3749       /* From now on it's a very simple mapping.  */
3750       else if (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_ABSOLUTE)
3751         info->symbol_type = ST_ABSOLUTE;
3752       else if (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_CODE)
3753         info->symbol_type = ST_CODE;
3754       else if (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_DATA)
3755         info->symbol_type = ST_DATA;
3756       else if (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_MILLICODE)
3757         info->symbol_type = ST_MILLICODE;
3758       else if (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_PLABEL)
3759         info->symbol_type = ST_PLABEL;
3760       else if (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_PRI_PROG)
3761         info->symbol_type = ST_PRI_PROG;
3762       else if (som_symbol_data (sym)->som_type == SYMBOL_TYPE_SEC_PROG)
3763         info->symbol_type = ST_SEC_PROG;
3764     }
3765         
3766   /* Now handle the symbol's scope.  Exported data which is not
3767      in the common section has scope SS_UNIVERSAL.  Note scope
3768      of common symbols was handled earlier!  */
3769   if (bfd_is_und_section (sym->section))
3770     info->symbol_scope = SS_UNSAT;
3771   else if (sym->flags & BSF_EXPORT && ! bfd_is_com_section (sym->section))
3772     info->symbol_scope = SS_UNIVERSAL;
3773   /* Anything else which is not in the common section has scope
3774      SS_LOCAL.  */
3775   else if (! bfd_is_com_section (sym->section))
3776     info->symbol_scope = SS_LOCAL;
3777
3778   /* Now set the symbol_info field.  It has no real meaning
3779      for undefined or common symbols, but the HP linker will
3780      choke if it's not set to some "reasonable" value.  We
3781      use zero as a reasonable value.  */
3782   if (bfd_is_com_section (sym->section)
3783       || bfd_is_und_section (sym->section)
3784       || bfd_is_abs_section (sym->section))
3785     info->symbol_info = 0;
3786   /* For all other symbols, the symbol_info field contains the 
3787      subspace index of the space this symbol is contained in.  */
3788   else
3789     info->symbol_info = sym->section->target_index;
3790
3791   /* Set the symbol's value.  */
3792   info->symbol_value = sym->value + sym->section->vma;
3793 }
3794
3795 /* Build and write, in one big chunk, the entire symbol table for
3796    this BFD.  */
3797
3798 static boolean
3799 som_build_and_write_symbol_table (abfd)
3800      bfd *abfd;
3801 {
3802   unsigned int num_syms = bfd_get_symcount (abfd);
3803   file_ptr symtab_location = obj_som_file_hdr (abfd)->symbol_location;
3804   asymbol **bfd_syms = obj_som_sorted_syms (abfd);
3805   struct symbol_dictionary_record *som_symtab = NULL;
3806   int i, symtab_size;
3807
3808   /* Compute total symbol table size and allocate a chunk of memory
3809      to hold the symbol table as we build it.  */
3810   symtab_size = num_syms * sizeof (struct symbol_dictionary_record);
3811   som_symtab = (struct symbol_dictionary_record *) bfd_malloc (symtab_size);
3812   if (som_symtab == NULL && symtab_size != 0)
3813     goto error_return;
3814   memset (som_symtab, 0, symtab_size);
3815
3816   /* Walk over each symbol.  */
3817   for (i = 0; i < num_syms; i++)
3818     {
3819       struct som_misc_symbol_info info;
3820
3821       /* This is really an index into the symbol strings table.  
3822          By the time we get here, the index has already been 
3823          computed and stored into the name field in the BFD symbol.  */
3824       som_symtab[i].name.n_strx = som_symbol_data(bfd_syms[i])->stringtab_offset;
3825
3826       /* Derive SOM information from the BFD symbol.  */
3827       som_bfd_derive_misc_symbol_info (abfd, bfd_syms[i], &info);
3828
3829       /* Now use it.  */
3830       som_symtab[i].symbol_type = info.symbol_type;
3831       som_symtab[i].symbol_scope = info.symbol_scope;
3832       som_symtab[i].arg_reloc = info.arg_reloc;
3833       som_symtab[i].symbol_info = info.symbol_info;
3834       som_symtab[i].symbol_value = info.symbol_value;
3835     }
3836
3837   /* Everything is ready, seek to the right location and
3838      scribble out the symbol table.  */
3839   if (bfd_seek (abfd, symtab_location, SEEK_SET) != 0)
3840     return false;
3841
3842   if (bfd_write ((PTR) som_symtab, symtab_size, 1, abfd) != symtab_size)
3843     goto error_return;
3844
3845   if (som_symtab != NULL)
3846     free (som_symtab);
3847   return true;
3848  error_return:
3849   if (som_symtab != NULL)
3850     free (som_symtab);
3851   return false;
3852 }
3853
3854 /* Write an object in SOM format.  */  
3855
3856 static boolean
3857 som_write_object_contents (abfd)
3858      bfd *abfd;
3859 {
3860   if (abfd->output_has_begun == false)
3861     {
3862       /* Set up fixed parts of the file, space, and subspace headers.
3863          Notify the world that output has begun.  */
3864       som_prep_headers (abfd);
3865       abfd->output_has_begun = true;
3866       /* Start writing the object file.  This include all the string
3867          tables, fixup streams, and other portions of the object file.  */
3868       som_begin_writing (abfd);
3869     }
3870
3871   return (som_finish_writing (abfd));
3872 }
3873
3874 \f
3875 /* Read and save the string table associated with the given BFD.  */
3876
3877 static boolean
3878 som_slurp_string_table (abfd)
3879      bfd *abfd;
3880 {
3881   char *stringtab;
3882
3883   /* Use the saved version if its available.  */
3884   if (obj_som_stringtab (abfd) != NULL)
3885     return true;
3886
3887   /* I don't think this can currently happen, and I'm not sure it should
3888      really be an error, but it's better than getting unpredictable results
3889      from the host's malloc when passed a size of zero.  */
3890   if (obj_som_stringtab_size (abfd) == 0)
3891     {
3892       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
3893       return false;
3894     }
3895
3896   /* Allocate and read in the string table.  */
3897   stringtab = bfd_malloc (obj_som_stringtab_size (abfd));
3898   if (stringtab == NULL)
3899     return false;
3900   memset (stringtab, 0, obj_som_stringtab_size (abfd));
3901
3902   if (bfd_seek (abfd, obj_som_str_filepos (abfd), SEEK_SET) < 0)
3903     return false;
3904   
3905   if (bfd_read (stringtab, obj_som_stringtab_size (abfd), 1, abfd)
3906       != obj_som_stringtab_size (abfd))
3907     return false;
3908
3909   /* Save our results and return success. */
3910   obj_som_stringtab (abfd) = stringtab;
3911   return true;
3912 }
3913
3914 /* Return the amount of data (in bytes) required to hold the symbol
3915    table for this object.  */
3916
3917 static long
3918 som_get_symtab_upper_bound (abfd)
3919      bfd *abfd;
3920 {
3921   if (!som_slurp_symbol_table (abfd))
3922     return -1;
3923
3924   return (bfd_get_symcount (abfd) + 1) * (sizeof (asymbol *));
3925 }
3926
3927 /* Convert from a SOM subspace index to a BFD section.  */
3928
3929 static asection *
3930 bfd_section_from_som_symbol (abfd, symbol)
3931      bfd *abfd;
3932      struct symbol_dictionary_record *symbol;
3933 {
3934   asection *section;
3935
3936   /* The meaning of the symbol_info field changes for functions
3937      within executables.  So only use the quick symbol_info mapping for
3938      incomplete objects and non-function symbols in executables.  */
3939   if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0
3940       || (symbol->symbol_type != ST_ENTRY
3941           && symbol->symbol_type != ST_PRI_PROG
3942           && symbol->symbol_type != ST_SEC_PROG
3943           && symbol->symbol_type != ST_MILLICODE))
3944     {
3945       unsigned int index = symbol->symbol_info;
3946       for (section = abfd->sections; section != NULL; section = section->next)
3947         if (section->target_index == index && som_is_subspace (section))
3948           return section;
3949
3950       /* Could be a symbol from an external library (such as an OMOS
3951          shared library).  Don't abort.  */
3952       return bfd_abs_section_ptr;
3953
3954     }
3955   else
3956     {
3957       unsigned int value = symbol->symbol_value;
3958
3959       /* For executables we will have to use the symbol's address and
3960          find out what section would contain that address.   Yuk.  */
3961       for (section = abfd->sections; section; section = section->next)
3962         {
3963           if (value >= section->vma
3964               && value <= section->vma + section->_cooked_size
3965               && som_is_subspace (section))
3966             return section;
3967         }
3968
3969       /* Could be a symbol from an external library (such as an OMOS
3970          shared library).  Don't abort.  */
3971       return bfd_abs_section_ptr;
3972
3973     }
3974 }
3975
3976 /* Read and save the symbol table associated with the given BFD.  */
3977
3978 static unsigned int
3979 som_slurp_symbol_table (abfd)
3980      bfd *abfd;
3981 {
3982   int symbol_count = bfd_get_symcount (abfd);
3983   int symsize = sizeof (struct symbol_dictionary_record);
3984   char *stringtab;
3985   struct symbol_dictionary_record *buf = NULL, *bufp, *endbufp;
3986   som_symbol_type *sym, *symbase;
3987
3988   /* Return saved value if it exists.  */
3989   if (obj_som_symtab (abfd) != NULL)
3990     goto successful_return;
3991
3992   /* Special case.  This is *not* an error.  */
3993   if (symbol_count == 0)
3994     goto successful_return;
3995
3996   if (!som_slurp_string_table (abfd))
3997     goto error_return;
3998
3999   stringtab = obj_som_stringtab (abfd);
4000
4001   symbase = ((som_symbol_type *)
4002              bfd_malloc (symbol_count * sizeof (som_symbol_type)));
4003   if (symbase == NULL)
4004     goto error_return;
4005   memset (symbase, 0, symbol_count * sizeof (som_symbol_type));
4006
4007   /* Read in the external SOM representation.  */
4008   buf = bfd_malloc (symbol_count * symsize);
4009   if (buf == NULL && symbol_count * symsize != 0)
4010     goto error_return;
4011   if (bfd_seek (abfd, obj_som_sym_filepos (abfd), SEEK_SET) < 0)
4012     goto error_return;
4013   if (bfd_read (buf, symbol_count * symsize, 1, abfd) 
4014       != symbol_count * symsize)
4015     goto error_return;
4016
4017   /* Iterate over all the symbols and internalize them.  */
4018   endbufp = buf + symbol_count;
4019   for (bufp = buf, sym = symbase; bufp < endbufp; ++bufp)
4020     {
4021
4022       /* I don't think we care about these.  */
4023       if (bufp->symbol_type == ST_SYM_EXT
4024           || bufp->symbol_type == ST_ARG_EXT)
4025         continue;
4026
4027       /* Set some private data we care about.  */
4028       if (bufp->symbol_type == ST_NULL)
4029         som_symbol_data (sym)->som_type = SYMBOL_TYPE_UNKNOWN;
4030       else if (bufp->symbol_type == ST_ABSOLUTE)
4031         som_symbol_data (sym)->som_type = SYMBOL_TYPE_ABSOLUTE;
4032       else if (bufp->symbol_type == ST_DATA)
4033         som_symbol_data (sym)->som_type = SYMBOL_TYPE_DATA;
4034       else if (bufp->symbol_type == ST_CODE)
4035         som_symbol_data (sym)->som_type = SYMBOL_TYPE_CODE;
4036       else if (bufp->symbol_type == ST_PRI_PROG)
4037         som_symbol_data (sym)->som_type = SYMBOL_TYPE_PRI_PROG;
4038       else if (bufp->symbol_type == ST_SEC_PROG)
4039         som_symbol_data (sym)->som_type = SYMBOL_TYPE_SEC_PROG;
4040       else if (bufp->symbol_type == ST_ENTRY)
4041         som_symbol_data (sym)->som_type = SYMBOL_TYPE_ENTRY;
4042       else if (bufp->symbol_type == ST_MILLICODE)
4043         som_symbol_data (sym)->som_type = SYMBOL_TYPE_MILLICODE;
4044       else if (bufp->symbol_type == ST_PLABEL)
4045         som_symbol_data (sym)->som_type = SYMBOL_TYPE_PLABEL;
4046       else
4047         som_symbol_data (sym)->som_type = SYMBOL_TYPE_UNKNOWN;
4048       som_symbol_data (sym)->tc_data.hppa_arg_reloc = bufp->arg_reloc;
4049
4050       /* Some reasonable defaults.  */
4051       sym->symbol.the_bfd = abfd;
4052       sym->symbol.name = bufp->name.n_strx + stringtab;
4053       sym->symbol.value = bufp->symbol_value;
4054       sym->symbol.section = 0;
4055       sym->symbol.flags = 0;
4056
4057       switch (bufp->symbol_type)
4058         {
4059         case ST_ENTRY:
4060         case ST_MILLICODE:
4061           sym->symbol.flags |= BSF_FUNCTION;
4062           sym->symbol.value &= ~0x3;
4063           break;
4064
4065         case ST_STUB:
4066         case ST_CODE:
4067         case ST_PRI_PROG:
4068         case ST_SEC_PROG:
4069           sym->symbol.value &= ~0x3;
4070           /* If the symbol's scope is ST_UNSAT, then these are
4071              undefined function symbols.  */
4072           if (bufp->symbol_scope == SS_UNSAT)
4073             sym->symbol.flags |= BSF_FUNCTION;
4074              
4075
4076         default:
4077           break;
4078         }
4079
4080       /* Handle scoping and section information.  */
4081       switch (bufp->symbol_scope)
4082         {
4083         /* symbol_info field is undefined for SS_EXTERNAL and SS_UNSAT symbols,
4084            so the section associated with this symbol can't be known.  */
4085         case SS_EXTERNAL:
4086           if (bufp->symbol_type != ST_STORAGE)
4087             sym->symbol.section = bfd_und_section_ptr;
4088           else
4089             sym->symbol.section = bfd_com_section_ptr;
4090           sym->symbol.flags |= (BSF_EXPORT | BSF_GLOBAL);
4091           break;
4092
4093         case SS_UNSAT:
4094           if (bufp->symbol_type != ST_STORAGE)
4095             sym->symbol.section = bfd_und_section_ptr;
4096           else
4097             sym->symbol.section = bfd_com_section_ptr;
4098           break;
4099
4100         case SS_UNIVERSAL:
4101           sym->symbol.flags |= (BSF_EXPORT | BSF_GLOBAL);
4102           sym->symbol.section = bfd_section_from_som_symbol (abfd, bufp);
4103           sym->symbol.value -= sym->symbol.section->vma;
4104           break;
4105
4106 #if 0
4107         /* SS_GLOBAL and SS_LOCAL are two names for the same thing.
4108            Sound dumb?  It is.  */
4109         case SS_GLOBAL:
4110 #endif
4111         case SS_LOCAL:
4112           sym->symbol.flags |= BSF_LOCAL;
4113           sym->symbol.section = bfd_section_from_som_symbol (abfd, bufp);
4114           sym->symbol.value -= sym->symbol.section->vma;
4115           break;
4116         }
4117
4118       /* Mark section symbols and symbols used by the debugger.
4119          Note $START$ is a magic code symbol, NOT a section symbol.  */
4120       if (sym->symbol.name[0] == '$'
4121           && sym->symbol.name[strlen (sym->symbol.name) - 1] == '$'
4122           && !strcmp (sym->symbol.name, sym->symbol.section->name))
4123         sym->symbol.flags |= BSF_SECTION_SYM;
4124       else if (!strncmp (sym->symbol.name, "L$0\002", 4))
4125         {
4126           sym->symbol.flags |= BSF_SECTION_SYM;
4127           sym->symbol.name = sym->symbol.section->name;
4128         }
4129       else if (!strncmp (sym->symbol.name, "L$0\001", 4))
4130         sym->symbol.flags |= BSF_DEBUGGING;
4131
4132       /* Note increment at bottom of loop, since we skip some symbols
4133          we can not include it as part of the for statement.  */
4134       sym++;
4135     }
4136
4137   /* We modify the symbol count to record the number of BFD symbols we
4138      created.  */
4139   bfd_get_symcount (abfd) = sym - symbase;
4140
4141   /* Save our results and return success.  */
4142   obj_som_symtab (abfd) = symbase;
4143  successful_return:
4144   if (buf != NULL)
4145     free (buf);
4146   return (true);
4147
4148  error_return:
4149   if (buf != NULL)
4150     free (buf);
4151   return false;
4152 }
4153
4154 /* Canonicalize a SOM symbol table.  Return the number of entries
4155    in the symbol table.  */
4156
4157 static long
4158 som_get_symtab (abfd, location)
4159      bfd *abfd;
4160      asymbol **location;
4161 {
4162   int i;
4163   som_symbol_type *symbase;
4164
4165   if (!som_slurp_symbol_table (abfd))
4166     return -1;
4167
4168   i = bfd_get_symcount (abfd);
4169   symbase = obj_som_symtab (abfd);
4170
4171   for (; i > 0; i--, location++, symbase++)
4172     *location = &symbase->symbol;
4173
4174   /* Final null pointer.  */
4175   *location = 0;
4176   return (bfd_get_symcount (abfd));
4177 }
4178
4179 /* Make a SOM symbol.  There is nothing special to do here.  */
4180
4181 static asymbol *
4182 som_make_empty_symbol (abfd)
4183      bfd *abfd;
4184 {
4185   som_symbol_type *new =
4186   (som_symbol_type *) bfd_zalloc (abfd, sizeof (som_symbol_type));
4187   if (new == NULL)
4188     return 0;
4189   new->symbol.the_bfd = abfd;
4190
4191   return &new->symbol;
4192 }
4193
4194 /* Print symbol information.  */
4195
4196 static void
4197 som_print_symbol (ignore_abfd, afile, symbol, how)
4198      bfd *ignore_abfd;
4199      PTR afile;
4200      asymbol *symbol;
4201      bfd_print_symbol_type how;
4202 {
4203   FILE *file = (FILE *) afile;
4204   switch (how)
4205     {
4206     case bfd_print_symbol_name:
4207       fprintf (file, "%s", symbol->name);
4208       break;
4209     case bfd_print_symbol_more:
4210       fprintf (file, "som ");
4211       fprintf_vma (file, symbol->value);
4212       fprintf (file, " %lx", (long) symbol->flags);
4213       break;
4214     case bfd_print_symbol_all:
4215       {
4216         CONST char *section_name;
4217         section_name = symbol->section ? symbol->section->name : "(*none*)";
4218         bfd_print_symbol_vandf ((PTR) file, symbol);
4219         fprintf (file, " %s\t%s", section_name, symbol->name);
4220         break;
4221       }
4222     }
4223 }
4224
4225 static boolean
4226 som_bfd_is_local_label (abfd, sym)
4227      bfd *abfd;
4228      asymbol *sym;
4229 {
4230   return (sym->name[0] == 'L' && sym->name[1] == '$');
4231 }
4232
4233 /* Count or process variable-length SOM fixup records.
4234
4235    To avoid code duplication we use this code both to compute the number
4236    of relocations requested by a stream, and to internalize the stream.
4237
4238    When computing the number of relocations requested by a stream the
4239    variables rptr, section, and symbols have no meaning.
4240
4241    Return the number of relocations requested by the fixup stream.  When
4242    not just counting 
4243
4244    This needs at least two or three more passes to get it cleaned up.  */
4245
4246 static unsigned int
4247 som_set_reloc_info (fixup, end, internal_relocs, section, symbols, just_count)
4248      unsigned char *fixup;
4249      unsigned int end;
4250      arelent *internal_relocs;
4251      asection *section;
4252      asymbol **symbols;
4253      boolean just_count;
4254 {
4255   unsigned int op, varname, deallocate_contents = 0;
4256   unsigned char *end_fixups = &fixup[end];
4257   const struct fixup_format *fp;
4258   char *cp;
4259   unsigned char *save_fixup;
4260   int variables[26], stack[20], c, v, count, prev_fixup, *sp, saved_unwind_bits;
4261   const int *subop;
4262   arelent *rptr= internal_relocs;
4263   unsigned int offset = 0;
4264
4265 #define var(c)          variables[(c) - 'A']
4266 #define push(v)         (*sp++ = (v))
4267 #define pop()           (*--sp)
4268 #define emptystack()    (sp == stack)
4269
4270   som_initialize_reloc_queue (reloc_queue);
4271   memset (variables, 0, sizeof (variables));
4272   memset (stack, 0, sizeof (stack));
4273   count = 0;
4274   prev_fixup = 0;
4275   saved_unwind_bits = 0;
4276   sp = stack;
4277
4278   while (fixup < end_fixups)
4279     {
4280
4281       /* Save pointer to the start of this fixup.  We'll use
4282          it later to determine if it is necessary to put this fixup
4283          on the queue.  */
4284       save_fixup = fixup;
4285
4286       /* Get the fixup code and its associated format.  */
4287       op = *fixup++;
4288       fp = &som_fixup_formats[op];
4289
4290       /* Handle a request for a previous fixup.  */
4291       if (*fp->format == 'P')
4292         {
4293           /* Get pointer to the beginning of the prev fixup, move
4294              the repeated fixup to the head of the queue.  */
4295           fixup = reloc_queue[fp->D].reloc;
4296           som_reloc_queue_fix (reloc_queue, fp->D);
4297           prev_fixup = 1;
4298
4299           /* Get the fixup code and its associated format.  */
4300           op = *fixup++;
4301           fp = &som_fixup_formats[op];
4302         }
4303
4304       /* If this fixup will be passed to BFD, set some reasonable defaults.  */
4305       if (! just_count
4306           && som_hppa_howto_table[op].type != R_NO_RELOCATION
4307           && som_hppa_howto_table[op].type != R_DATA_OVERRIDE)
4308         {
4309           rptr->address = offset;
4310           rptr->howto = &som_hppa_howto_table[op];
4311           rptr->addend = 0;
4312           rptr->sym_ptr_ptr = bfd_abs_section_ptr->symbol_ptr_ptr;
4313         }
4314
4315       /* Set default input length to 0.  Get the opcode class index
4316          into D.  */
4317       var ('L') = 0;
4318       var ('D') = fp->D;
4319       var ('U') = saved_unwind_bits;
4320
4321       /* Get the opcode format.  */
4322       cp = fp->format;
4323
4324       /* Process the format string.  Parsing happens in two phases,
4325          parse RHS, then assign to LHS.  Repeat until no more 
4326          characters in the format string.  */
4327       while (*cp)
4328         {
4329           /* The variable this pass is going to compute a value for.  */
4330           varname = *cp++;
4331
4332           /* Start processing RHS.  Continue until a NULL or '=' is found.  */
4333           do
4334             {
4335               c = *cp++;
4336
4337               /* If this is a variable, push it on the stack.  */
4338               if (isupper (c))
4339                 push (var (c));
4340
4341               /* If this is a lower case letter, then it represents
4342                  additional data from the fixup stream to be pushed onto
4343                  the stack.  */
4344               else if (islower (c))
4345                 {
4346                   int bits = (c - 'a') * 8;
4347                   for (v = 0; c > 'a'; --c)
4348                     v = (v << 8) | *fixup++;
4349                   if (varname == 'V')
4350                     v = sign_extend (v, bits);
4351                   push (v);
4352                 }
4353
4354               /* A decimal constant.  Push it on the stack.  */
4355               else if (isdigit (c))
4356                 {
4357                   v = c - '0';
4358                   while (isdigit (*cp))
4359                     v = (v * 10) + (*cp++ - '0');
4360                   push (v);
4361                 }
4362               else
4363
4364                 /* An operator.  Pop two two values from the stack and
4365                    use them as operands to the given operation.  Push
4366                    the result of the operation back on the stack.  */
4367                 switch (c)
4368                   {
4369                   case '+':
4370                     v = pop ();
4371                     v += pop ();
4372                     push (v);
4373                     break;
4374                   case '*':
4375                     v = pop ();
4376                     v *= pop ();
4377                     push (v);
4378                     break;
4379                   case '<':
4380                     v = pop ();
4381                     v = pop () << v;
4382                     push (v);
4383                     break;
4384                   default:
4385                     abort ();
4386                   }
4387             }
4388           while (*cp && *cp != '=');
4389
4390           /* Move over the equal operator.  */
4391           cp++;
4392
4393           /* Pop the RHS off the stack.  */
4394           c = pop ();
4395
4396           /* Perform the assignment.  */
4397           var (varname) = c;
4398
4399           /* Handle side effects. and special 'O' stack cases.  */
4400           switch (varname)
4401             {
4402             /* Consume some bytes from the input space.  */
4403             case 'L':
4404               offset += c;
4405               break;
4406             /* A symbol to use in the relocation.  Make a note
4407                of this if we are not just counting.  */
4408             case 'S':
4409               if (! just_count)
4410                 rptr->sym_ptr_ptr = &symbols[c];
4411               break;
4412             /* Argument relocation bits for a function call.  */
4413             case 'R':
4414               if (! just_count)
4415                 {
4416                   unsigned int tmp = var ('R');
4417                   rptr->addend = 0;
4418
4419                   if ((som_hppa_howto_table[op].type == R_PCREL_CALL
4420                        && R_PCREL_CALL + 10 > op)
4421                       || (som_hppa_howto_table[op].type == R_ABS_CALL
4422                           && R_ABS_CALL + 10 > op))
4423                     {
4424                       /* Simple encoding.  */
4425                       if (tmp > 4)
4426                         {
4427                           tmp -= 5;
4428                           rptr->addend |= 1;
4429                         }
4430                       if (tmp == 4)
4431                         rptr->addend |= 1 << 8 | 1 << 6 | 1 << 4 | 1 << 2;
4432                       else if (tmp == 3)
4433                         rptr->addend |= 1 << 8 | 1 << 6 | 1 << 4;
4434                       else if (tmp == 2)
4435                         rptr->addend |= 1 << 8 | 1 << 6;
4436                       else if (tmp == 1)
4437                         rptr->addend |= 1 << 8;
4438                     }
4439                   else
4440                     {
4441                       unsigned int tmp1, tmp2;
4442
4443                       /* First part is easy -- low order two bits are
4444                          directly copied, then shifted away.  */
4445                       rptr->addend = tmp & 0x3;
4446                       tmp >>= 2;
4447
4448                       /* Diving the result by 10 gives us the second
4449                          part.  If it is 9, then the first two words
4450                          are a double precision paramater, else it is
4451                          3 * the first arg bits + the 2nd arg bits.  */
4452                       tmp1 = tmp / 10;
4453                       tmp -= tmp1 * 10;
4454                       if (tmp1 == 9)
4455                         rptr->addend += (0xe << 6);
4456                       else
4457                         {
4458                           /* Get the two pieces.  */
4459                           tmp2 = tmp1 / 3;
4460                           tmp1 -= tmp2 * 3;
4461                           /* Put them in the addend.  */
4462                           rptr->addend += (tmp2 << 8) + (tmp1 << 6);
4463                         }
4464
4465                       /* What's left is the third part.  It's unpacked
4466                          just like the second.  */
4467                       if (tmp == 9)
4468                         rptr->addend += (0xe << 2);
4469                       else
4470                         {
4471                           tmp2 = tmp / 3;
4472                           tmp -= tmp2 * 3;
4473                           rptr->addend += (tmp2 << 4) + (tmp << 2);
4474                         }
4475                     }
4476                   rptr->addend = HPPA_R_ADDEND (rptr->addend, 0);
4477                 }
4478               break;
4479             /* Handle the linker expression stack.  */
4480             case 'O':
4481               switch (op)
4482                 {
4483                 case R_COMP1:
4484                   subop = comp1_opcodes;
4485                   break;
4486                 case R_COMP2:
4487                   subop = comp2_opcodes;
4488                   break;
4489                 case R_COMP3:
4490                   subop = comp3_opcodes;
4491                   break;
4492                 default:
4493                   abort ();
4494                 }
4495               while (*subop <= (unsigned char) c)
4496                 ++subop;
4497               --subop;
4498               break;
4499             /* The lower 32unwind bits must be persistent.  */
4500             case 'U':
4501               saved_unwind_bits = var ('U');
4502               break;
4503
4504             default:
4505               break;
4506             }
4507         }
4508
4509       /* If we used a previous fixup, clean up after it.  */
4510       if (prev_fixup)
4511         {
4512           fixup = save_fixup + 1;
4513           prev_fixup = 0;
4514         }
4515       /* Queue it.  */
4516       else if (fixup > save_fixup + 1)
4517         som_reloc_queue_insert (save_fixup, fixup - save_fixup, reloc_queue);
4518
4519       /* We do not pass R_DATA_OVERRIDE or R_NO_RELOCATION 
4520          fixups to BFD.  */
4521       if (som_hppa_howto_table[op].type != R_DATA_OVERRIDE
4522           && som_hppa_howto_table[op].type != R_NO_RELOCATION)
4523         {
4524           /* Done with a single reloction. Loop back to the top.  */
4525           if (! just_count)
4526             {
4527               if (som_hppa_howto_table[op].type == R_ENTRY)
4528                 rptr->addend = var ('T');
4529               else if (som_hppa_howto_table[op].type == R_EXIT)
4530                 rptr->addend = var ('U');
4531               else if (som_hppa_howto_table[op].type == R_PCREL_CALL
4532                        || som_hppa_howto_table[op].type == R_ABS_CALL)
4533                 ;
4534               else if (som_hppa_howto_table[op].type == R_DATA_ONE_SYMBOL)
4535                 {
4536                   unsigned addend = var ('V');
4537
4538                   /* Try what was specified in R_DATA_OVERRIDE first
4539                      (if anything).  Then the hard way using the
4540                      section contents.  */
4541                   rptr->addend = var ('V');
4542
4543                   if (rptr->addend == 0 && !section->contents)
4544                     {
4545                       /* Got to read the damn contents first.  We don't
4546                          bother saving the contents (yet).  Add it one
4547                          day if the need arises.  */
4548                       section->contents = bfd_malloc (section->_raw_size);
4549                       if (section->contents == NULL)
4550                         return -1;
4551
4552                       deallocate_contents = 1;
4553                       bfd_get_section_contents (section->owner,
4554                                                 section,
4555                                                 section->contents,
4556                                                 0,
4557                                                 section->_raw_size);
4558                     }
4559                   else if (rptr->addend == 0)
4560                     rptr->addend = bfd_get_32 (section->owner,
4561                                                (section->contents
4562                                                 + offset - var ('L')));
4563                         
4564                 }
4565               else
4566                 rptr->addend = var ('V');
4567               rptr++;
4568             }
4569           count++;
4570           /* Now that we've handled a "full" relocation, reset
4571              some state.  */
4572           memset (variables, 0, sizeof (variables));
4573           memset (stack, 0, sizeof (stack));
4574         }
4575     }
4576   if (deallocate_contents)
4577     free (section->contents);
4578
4579   return count;
4580
4581 #undef var
4582 #undef push
4583 #undef pop
4584 #undef emptystack
4585 }
4586
4587 /* Read in the relocs (aka fixups in SOM terms) for a section. 
4588
4589    som_get_reloc_upper_bound calls this routine with JUST_COUNT 
4590    set to true to indicate it only needs a count of the number
4591    of actual relocations.  */
4592
4593 static boolean
4594 som_slurp_reloc_table (abfd, section, symbols, just_count)
4595      bfd *abfd;
4596      asection *section;
4597      asymbol **symbols;
4598      boolean just_count;
4599 {
4600   char *external_relocs;
4601   unsigned int fixup_stream_size;
4602   arelent *internal_relocs;
4603   unsigned int num_relocs;
4604
4605   fixup_stream_size = som_section_data (section)->reloc_size;
4606   /* If there were no relocations, then there is nothing to do.  */
4607   if (section->reloc_count == 0)
4608     return true;
4609
4610   /* If reloc_count is -1, then the relocation stream has not been 
4611      parsed.  We must do so now to know how many relocations exist.  */
4612   if (section->reloc_count == -1)
4613     {
4614       external_relocs = (char *) bfd_malloc (fixup_stream_size);
4615       if (external_relocs == (char *) NULL)
4616         return false;
4617       /* Read in the external forms. */
4618       if (bfd_seek (abfd,
4619                     obj_som_reloc_filepos (abfd) + section->rel_filepos,
4620                     SEEK_SET)
4621           != 0)
4622         return false;
4623       if (bfd_read (external_relocs, 1, fixup_stream_size, abfd)
4624           != fixup_stream_size)
4625         return false;
4626
4627       /* Let callers know how many relocations found.
4628          also save the relocation stream as we will
4629          need it again.  */
4630       section->reloc_count = som_set_reloc_info (external_relocs,
4631                                                  fixup_stream_size,
4632                                                  NULL, NULL, NULL, true);
4633
4634       som_section_data (section)->reloc_stream = external_relocs;
4635     }
4636
4637   /* If the caller only wanted a count, then return now.  */
4638   if (just_count)
4639     return true;
4640
4641   num_relocs = section->reloc_count;
4642   external_relocs = som_section_data (section)->reloc_stream;
4643   /* Return saved information about the relocations if it is available.  */
4644   if (section->relocation != (arelent *) NULL)
4645     return true;
4646
4647   internal_relocs = (arelent *) 
4648     bfd_zalloc (abfd, (num_relocs * sizeof (arelent)));
4649   if (internal_relocs == (arelent *) NULL)
4650     return false;
4651
4652   /* Process and internalize the relocations.  */
4653   som_set_reloc_info (external_relocs, fixup_stream_size,
4654                       internal_relocs, section, symbols, false);
4655
4656   /* We're done with the external relocations.  Free them.  */
4657   free (external_relocs);
4658   som_section_data (section)->reloc_stream = NULL;
4659
4660   /* Save our results and return success.  */
4661   section->relocation = internal_relocs;
4662   return (true);
4663 }
4664
4665 /* Return the number of bytes required to store the relocation
4666    information associated with the given section.  */ 
4667
4668 static long
4669 som_get_reloc_upper_bound (abfd, asect)
4670      bfd *abfd;
4671      sec_ptr asect;
4672 {
4673   /* If section has relocations, then read in the relocation stream
4674      and parse it to determine how many relocations exist.  */
4675   if (asect->flags & SEC_RELOC)
4676     {
4677       if (! som_slurp_reloc_table (abfd, asect, NULL, true))
4678         return -1;
4679       return (asect->reloc_count + 1) * sizeof (arelent *);
4680     }
4681   /* There are no relocations.  */
4682   return 0;
4683 }
4684
4685 /* Convert relocations from SOM (external) form into BFD internal
4686    form.  Return the number of relocations.  */
4687
4688 static long
4689 som_canonicalize_reloc (abfd, section, relptr, symbols)
4690      bfd *abfd;
4691      sec_ptr section;
4692      arelent **relptr;
4693      asymbol **symbols;
4694 {
4695   arelent *tblptr;
4696   int count;
4697
4698   if (som_slurp_reloc_table (abfd, section, symbols, false) == false)
4699     return -1;
4700
4701   count = section->reloc_count;
4702   tblptr = section->relocation;
4703
4704   while (count--)
4705     *relptr++ = tblptr++;
4706
4707   *relptr = (arelent *) NULL;
4708   return section->reloc_count;
4709 }
4710
4711 extern const bfd_target som_vec;
4712
4713 /* A hook to set up object file dependent section information.  */
4714
4715 static boolean
4716 som_new_section_hook (abfd, newsect)
4717      bfd *abfd;
4718      asection *newsect;
4719 {
4720   newsect->used_by_bfd =
4721     (PTR) bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct som_section_data_struct));
4722   if (!newsect->used_by_bfd)
4723     return false;
4724   newsect->alignment_power = 3;
4725
4726   /* We allow more than three sections internally */
4727   return true;
4728 }
4729
4730 /* Copy any private info we understand from the input symbol
4731    to the output symbol.  */
4732
4733 static boolean
4734 som_bfd_copy_private_symbol_data (ibfd, isymbol, obfd, osymbol)
4735      bfd *ibfd;
4736      asymbol *isymbol;
4737      bfd *obfd;
4738      asymbol *osymbol;
4739 {
4740   struct som_symbol *input_symbol = (struct som_symbol *) isymbol;
4741   struct som_symbol *output_symbol = (struct som_symbol *) osymbol;
4742
4743   /* One day we may try to grok other private data.  */
4744   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_som_flavour
4745       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_som_flavour)
4746     return false;
4747
4748   /* The only private information we need to copy is the argument relocation
4749      bits.  */
4750   output_symbol->tc_data.hppa_arg_reloc = input_symbol->tc_data.hppa_arg_reloc;
4751
4752   return true;
4753 }
4754
4755 /* Copy any private info we understand from the input section
4756    to the output section.  */
4757 static boolean
4758 som_bfd_copy_private_section_data (ibfd, isection, obfd, osection)
4759      bfd *ibfd;
4760      asection *isection;
4761      bfd *obfd;
4762      asection *osection;
4763 {
4764   /* One day we may try to grok other private data.  */
4765   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_som_flavour
4766       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_som_flavour
4767       || (!som_is_space (isection) && !som_is_subspace (isection)))
4768     return true;
4769
4770   som_section_data (osection)->copy_data
4771     = (struct som_copyable_section_data_struct *)
4772       bfd_zalloc (obfd, sizeof (struct som_copyable_section_data_struct));
4773   if (som_section_data (osection)->copy_data == NULL)
4774     return false;
4775
4776   memcpy (som_section_data (osection)->copy_data,
4777           som_section_data (isection)->copy_data,
4778           sizeof (struct som_copyable_section_data_struct));
4779
4780   /* Reparent if necessary.  */
4781   if (som_section_data (osection)->copy_data->container)
4782     som_section_data (osection)->copy_data->container =
4783       som_section_data (osection)->copy_data->container->output_section;
4784
4785   return true;
4786 }
4787
4788 /* Copy any private info we understand from the input bfd
4789    to the output bfd.  */
4790
4791 static boolean
4792 som_bfd_copy_private_bfd_data (ibfd, obfd)
4793      bfd *ibfd, *obfd;
4794 {
4795   /* One day we may try to grok other private data.  */
4796   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_som_flavour
4797       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_som_flavour)
4798     return true;
4799
4800   /* Allocate some memory to hold the data we need.  */
4801   obj_som_exec_data (obfd) = (struct som_exec_data *)
4802     bfd_zalloc (obfd, sizeof (struct som_exec_data));
4803   if (obj_som_exec_data (obfd) == NULL)
4804     return false;
4805
4806   /* Now copy the data.  */
4807   memcpy (obj_som_exec_data (obfd), obj_som_exec_data (ibfd),
4808           sizeof (struct som_exec_data));
4809
4810   return true;
4811 }
4812
4813 /* Set backend info for sections which can not be described
4814    in the BFD data structures.  */
4815
4816 boolean
4817 bfd_som_set_section_attributes (section, defined, private, sort_key, spnum)
4818      asection *section;
4819      int defined;
4820      int private;
4821      unsigned int sort_key;
4822      int spnum;
4823 {
4824   /* Allocate memory to hold the magic information.  */
4825   if (som_section_data (section)->copy_data == NULL)
4826     {
4827       som_section_data (section)->copy_data
4828         = (struct som_copyable_section_data_struct *)
4829           bfd_zalloc (section->owner,
4830                       sizeof (struct som_copyable_section_data_struct));
4831       if (som_section_data (section)->copy_data == NULL)
4832         return false;
4833     }
4834   som_section_data (section)->copy_data->sort_key = sort_key;
4835   som_section_data (section)->copy_data->is_defined = defined;
4836   som_section_data (section)->copy_data->is_private = private;
4837   som_section_data (section)->copy_data->container = section;
4838   som_section_data (section)->copy_data->space_number = spnum;
4839   return true;
4840 }
4841
4842 /* Set backend info for subsections which can not be described 
4843    in the BFD data structures.  */
4844
4845 boolean
4846 bfd_som_set_subsection_attributes (section, container, access,
4847                                    sort_key, quadrant)
4848      asection *section;
4849      asection *container;
4850      int access;
4851      unsigned int sort_key;
4852      int quadrant;
4853 {
4854   /* Allocate memory to hold the magic information.  */
4855   if (som_section_data (section)->copy_data == NULL)
4856     {
4857       som_section_data (section)->copy_data
4858         = (struct som_copyable_section_data_struct *)
4859           bfd_zalloc (section->owner,
4860                       sizeof (struct som_copyable_section_data_struct));
4861       if (som_section_data (section)->copy_data == NULL)
4862         return false;
4863     }
4864   som_section_data (section)->copy_data->sort_key = sort_key;
4865   som_section_data (section)->copy_data->access_control_bits = access;
4866   som_section_data (section)->copy_data->quadrant = quadrant;
4867   som_section_data (section)->copy_data->container = container;
4868   return true;
4869 }
4870
4871 /* Set the full SOM symbol type.  SOM needs far more symbol information
4872    than any other object file format I'm aware of.  It is mandatory
4873    to be able to know if a symbol is an entry point, millicode, data,
4874    code, absolute, storage request, or procedure label.  If you get
4875    the symbol type wrong your program will not link.  */
4876
4877 void
4878 bfd_som_set_symbol_type (symbol, type)
4879      asymbol *symbol;
4880      unsigned int type;
4881 {
4882   som_symbol_data (symbol)->som_type = type;
4883 }
4884
4885 /* Attach an auxiliary header to the BFD backend so that it may be
4886    written into the object file.  */
4887 boolean
4888 bfd_som_attach_aux_hdr (abfd, type, string)
4889      bfd *abfd;
4890      int type;
4891      char *string;
4892 {
4893   if (type == VERSION_AUX_ID)
4894     {
4895       int len = strlen (string);
4896       int pad = 0;
4897
4898       if (len % 4)
4899         pad = (4 - (len % 4));
4900       obj_som_version_hdr (abfd) = (struct user_string_aux_hdr *)
4901         bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct aux_id)
4902                               + sizeof (unsigned int) + len + pad);
4903       if (!obj_som_version_hdr (abfd))
4904         return false;
4905       obj_som_version_hdr (abfd)->header_id.type = VERSION_AUX_ID;
4906       obj_som_version_hdr (abfd)->header_id.length = len + pad;
4907       obj_som_version_hdr (abfd)->header_id.length += sizeof (int);
4908       obj_som_version_hdr (abfd)->string_length = len;
4909       strncpy (obj_som_version_hdr (abfd)->user_string, string, len);
4910     }
4911   else if (type == COPYRIGHT_AUX_ID)
4912     {
4913       int len = strlen (string);
4914       int pad = 0;
4915
4916       if (len % 4)
4917         pad = (4 - (len % 4));
4918       obj_som_copyright_hdr (abfd) = (struct copyright_aux_hdr *)
4919         bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct aux_id)
4920                             + sizeof (unsigned int) + len + pad);
4921       if (!obj_som_copyright_hdr (abfd))
4922         return false;
4923       obj_som_copyright_hdr (abfd)->header_id.type = COPYRIGHT_AUX_ID;
4924       obj_som_copyright_hdr (abfd)->header_id.length = len + pad;
4925       obj_som_copyright_hdr (abfd)->header_id.length += sizeof (int);
4926       obj_som_copyright_hdr (abfd)->string_length = len;
4927       strcpy (obj_som_copyright_hdr (abfd)->copyright, string);
4928     }
4929   return true;
4930 }
4931
4932 static boolean
4933 som_get_section_contents (abfd, section, location, offset, count)
4934      bfd *abfd;
4935      sec_ptr section;
4936      PTR location;
4937      file_ptr offset;
4938      bfd_size_type count;
4939 {
4940   if (count == 0 || ((section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0))
4941     return true;
4942   if ((bfd_size_type)(offset+count) > section->_raw_size
4943       || bfd_seek (abfd, (file_ptr)(section->filepos + offset), SEEK_SET) == -1
4944       || bfd_read (location, (bfd_size_type)1, count, abfd) != count)
4945     return (false); /* on error */
4946   return (true);
4947 }
4948
4949 static boolean
4950 som_set_section_contents (abfd, section, location, offset, count)
4951      bfd *abfd;
4952      sec_ptr section;
4953      PTR location;
4954      file_ptr offset;
4955      bfd_size_type count;
4956 {
4957   if (abfd->output_has_begun == false)
4958     {
4959       /* Set up fixed parts of the file, space, and subspace headers.
4960          Notify the world that output has begun.  */
4961       som_prep_headers (abfd);
4962       abfd->output_has_begun = true;
4963       /* Start writing the object file.  This include all the string
4964          tables, fixup streams, and other portions of the object file.  */
4965       som_begin_writing (abfd);
4966     }
4967
4968   /* Only write subspaces which have "real" contents (eg. the contents
4969      are not generated at run time by the OS).  */
4970   if (!som_is_subspace (section)
4971       || ((section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0))
4972     return true;
4973
4974   /* Seek to the proper offset within the object file and write the
4975      data.  */
4976   offset += som_section_data (section)->subspace_dict->file_loc_init_value; 
4977   if (bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) == -1)
4978     return false;
4979
4980   if (bfd_write ((PTR) location, 1, count, abfd) != count)
4981     return false;
4982   return true;
4983 }
4984
4985 static boolean
4986 som_set_arch_mach (abfd, arch, machine)
4987      bfd *abfd;
4988      enum bfd_architecture arch;
4989      unsigned long machine;
4990 {
4991   /* Allow any architecture to be supported by the SOM backend */
4992   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, arch, machine);
4993 }
4994
4995 static boolean
4996 som_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr,
4997                         functionname_ptr, line_ptr)
4998      bfd *abfd;
4999      asection *section;
5000      asymbol **symbols;
5001      bfd_vma offset;
5002      CONST char **filename_ptr;
5003      CONST char **functionname_ptr;
5004      unsigned int *line_ptr;
5005 {
5006   return (false);
5007 }
5008
5009 static int
5010 som_sizeof_headers (abfd, reloc)
5011      bfd *abfd;
5012      boolean reloc;
5013 {
5014   (*_bfd_error_handler) ("som_sizeof_headers unimplemented");
5015   fflush (stderr);
5016   abort ();
5017   return (0);
5018 }
5019
5020 /* Return the single-character symbol type corresponding to
5021    SOM section S, or '?' for an unknown SOM section.  */
5022
5023 static char
5024 som_section_type (s)
5025      const char *s;
5026 {
5027   const struct section_to_type *t;
5028
5029   for (t = &stt[0]; t->section; t++)
5030     if (!strcmp (s, t->section))
5031       return t->type;
5032   return '?';
5033 }
5034
5035 static int
5036 som_decode_symclass (symbol)
5037      asymbol *symbol;
5038 {
5039   char c;
5040
5041   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
5042     return 'C';
5043   if (bfd_is_und_section (symbol->section))
5044     return 'U';
5045   if (bfd_is_ind_section (symbol->section))
5046     return 'I';
5047   if (!(symbol->flags & (BSF_GLOBAL|BSF_LOCAL)))
5048     return '?';
5049
5050   if (bfd_is_abs_section (symbol->section)
5051       || (som_symbol_data (symbol) != NULL
5052           && som_symbol_data (symbol)->som_type == SYMBOL_TYPE_ABSOLUTE))
5053     c = 'a';
5054   else if (symbol->section)
5055     c = som_section_type (symbol->section->name);
5056   else
5057     return '?';
5058   if (symbol->flags & BSF_GLOBAL)
5059     c = toupper (c);
5060   return c;
5061 }
5062
5063 /* Return information about SOM symbol SYMBOL in RET.  */
5064
5065 static void
5066 som_get_symbol_info (ignore_abfd, symbol, ret)
5067      bfd *ignore_abfd;
5068      asymbol *symbol;
5069      symbol_info *ret;
5070 {
5071   ret->type = som_decode_symclass (symbol);
5072   if (ret->type != 'U')
5073     ret->value = symbol->value+symbol->section->vma;
5074   else
5075     ret->value = 0;
5076   ret->name = symbol->name;
5077 }
5078
5079 /* Count the number of symbols in the archive symbol table.  Necessary
5080    so that we can allocate space for all the carsyms at once.  */
5081
5082 static boolean
5083 som_bfd_count_ar_symbols (abfd, lst_header, count)
5084      bfd *abfd;
5085      struct lst_header *lst_header;
5086      symindex *count;
5087 {
5088   unsigned int i;
5089   unsigned int *hash_table = NULL;
5090   file_ptr lst_filepos = bfd_tell (abfd) - sizeof (struct lst_header);
5091
5092   hash_table = 
5093     (unsigned int *) bfd_malloc (lst_header->hash_size
5094                                  * sizeof (unsigned int));
5095   if (hash_table == NULL && lst_header->hash_size != 0)
5096     goto error_return;
5097
5098   /* Don't forget to initialize the counter!  */
5099   *count = 0;
5100
5101   /* Read in the hash table.  The has table is an array of 32bit file offsets
5102      which point to the hash chains.  */
5103   if (bfd_read ((PTR) hash_table, lst_header->hash_size, 4, abfd)
5104       != lst_header->hash_size * 4)
5105     goto error_return;
5106
5107   /* Walk each chain counting the number of symbols found on that particular
5108      chain.  */
5109   for (i = 0; i < lst_header->hash_size; i++)
5110     {
5111       struct lst_symbol_record lst_symbol;
5112
5113       /* An empty chain has zero as it's file offset.  */
5114       if (hash_table[i] == 0)
5115         continue;
5116
5117       /* Seek to the first symbol in this hash chain.  */
5118       if (bfd_seek (abfd, lst_filepos + hash_table[i], SEEK_SET) < 0)
5119         goto error_return;
5120
5121       /* Read in this symbol and update the counter.  */
5122       if (bfd_read ((PTR) & lst_symbol, 1, sizeof (lst_symbol), abfd)
5123           != sizeof (lst_symbol))
5124         goto error_return;
5125
5126       (*count)++;
5127
5128       /* Now iterate through the rest of the symbols on this chain.  */
5129       while (lst_symbol.next_entry)
5130         {
5131
5132           /* Seek to the next symbol.  */
5133           if (bfd_seek (abfd, lst_filepos + lst_symbol.next_entry, SEEK_SET)
5134               < 0)
5135             goto error_return;
5136
5137           /* Read the symbol in and update the counter.  */
5138           if (bfd_read ((PTR) & lst_symbol, 1, sizeof (lst_symbol), abfd)
5139               != sizeof (lst_symbol))
5140             goto error_return;
5141
5142           (*count)++;
5143         }
5144     }
5145   if (hash_table != NULL)
5146     free (hash_table);
5147   return true;
5148
5149  error_return:
5150   if (hash_table != NULL)
5151     free (hash_table);
5152   return false;
5153 }
5154
5155 /* Fill in the canonical archive symbols (SYMS) from the archive described
5156    by ABFD and LST_HEADER.  */
5157
5158 static boolean
5159 som_bfd_fill_in_ar_symbols (abfd, lst_header, syms)
5160      bfd *abfd;
5161      struct lst_header *lst_header;
5162      carsym **syms;
5163 {
5164   unsigned int i, len;
5165   carsym *set = syms[0];
5166   unsigned int *hash_table = NULL;
5167   struct som_entry *som_dict = NULL;
5168   file_ptr lst_filepos = bfd_tell (abfd) - sizeof (struct lst_header);
5169
5170   hash_table = 
5171     (unsigned int *) bfd_malloc (lst_header->hash_size
5172                                  * sizeof (unsigned int));
5173   if (hash_table == NULL && lst_header->hash_size != 0)
5174     goto error_return;
5175
5176   som_dict =
5177     (struct som_entry *) bfd_malloc (lst_header->module_count
5178                                      * sizeof (struct som_entry));
5179   if (som_dict == NULL && lst_header->module_count != 0)
5180     goto error_return;
5181
5182   /* Read in the hash table.  The has table is an array of 32bit file offsets
5183      which point to the hash chains.  */
5184   if (bfd_read ((PTR) hash_table, lst_header->hash_size, 4, abfd)
5185       != lst_header->hash_size * 4)
5186     goto error_return;
5187
5188   /* Seek to and read in the SOM dictionary.  We will need this to fill
5189      in the carsym's filepos field.  */
5190   if (bfd_seek (abfd, lst_filepos + lst_header->dir_loc, SEEK_SET) < 0)
5191     goto error_return;
5192
5193   if (bfd_read ((PTR) som_dict, lst_header->module_count, 
5194                 sizeof (struct som_entry), abfd)
5195       != lst_header->module_count * sizeof (struct som_entry))
5196     goto error_return;
5197
5198   /* Walk each chain filling in the carsyms as we go along.  */
5199   for (i = 0; i < lst_header->hash_size; i++)
5200     {
5201       struct lst_symbol_record lst_symbol;
5202
5203       /* An empty chain has zero as it's file offset.  */
5204       if (hash_table[i] == 0)
5205         continue;
5206
5207       /* Seek to and read the first symbol on the chain.  */
5208       if (bfd_seek (abfd, lst_filepos + hash_table[i], SEEK_SET) < 0)
5209         goto error_return;
5210
5211       if (bfd_read ((PTR) & lst_symbol, 1, sizeof (lst_symbol), abfd)
5212           != sizeof (lst_symbol))
5213         goto error_return;
5214
5215       /* Get the name of the symbol, first get the length which is stored
5216          as a 32bit integer just before the symbol.
5217
5218          One might ask why we don't just read in the entire string table
5219          and index into it.  Well, according to the SOM ABI the string
5220          index can point *anywhere* in the archive to save space, so just
5221          using the string table would not be safe.  */
5222       if (bfd_seek (abfd, lst_filepos + lst_header->string_loc
5223                             + lst_symbol.name.n_strx - 4, SEEK_SET) < 0)
5224         goto error_return;
5225
5226       if (bfd_read (&len, 1, 4, abfd) != 4)
5227         goto error_return;
5228
5229       /* Allocate space for the name and null terminate it too.  */
5230       set->name = bfd_zalloc (abfd, len + 1);
5231       if (!set->name)
5232         goto error_return;
5233       if (bfd_read (set->name, 1, len, abfd) != len)
5234         goto error_return;
5235
5236       set->name[len] = 0;
5237
5238       /* Fill in the file offset.  Note that the "location" field points
5239          to the SOM itself, not the ar_hdr in front of it.  */
5240       set->file_offset = som_dict[lst_symbol.som_index].location
5241                           - sizeof (struct ar_hdr);
5242
5243       /* Go to the next symbol.  */
5244       set++;
5245
5246       /* Iterate through the rest of the chain.  */
5247       while (lst_symbol.next_entry)
5248         {
5249           /* Seek to the next symbol and read it in.  */
5250           if (bfd_seek (abfd, lst_filepos + lst_symbol.next_entry, SEEK_SET) <0)
5251             goto error_return;
5252
5253           if (bfd_read ((PTR) & lst_symbol, 1, sizeof (lst_symbol), abfd)
5254               != sizeof (lst_symbol))
5255             goto error_return;
5256
5257           /* Seek to the name length & string and read them in.  */
5258           if (bfd_seek (abfd, lst_filepos + lst_header->string_loc 
5259                                 + lst_symbol.name.n_strx - 4, SEEK_SET) < 0)
5260             goto error_return;
5261
5262           if (bfd_read (&len, 1, 4, abfd) != 4)
5263             goto error_return;
5264
5265           /* Allocate space for the name and null terminate it too.  */
5266           set->name = bfd_zalloc (abfd, len + 1);
5267           if (!set->name)
5268             goto error_return;
5269
5270           if (bfd_read (set->name, 1, len, abfd) != len)
5271             goto error_return;
5272           set->name[len] = 0;
5273
5274           /* Fill in the file offset.  Note that the "location" field points
5275              to the SOM itself, not the ar_hdr in front of it.  */
5276           set->file_offset = som_dict[lst_symbol.som_index].location
5277                                - sizeof (struct ar_hdr);
5278
5279           /* Go on to the next symbol.  */
5280           set++;
5281         }
5282     }
5283   /* If we haven't died by now, then we successfully read the entire 
5284      archive symbol table.  */
5285   if (hash_table != NULL)
5286     free (hash_table);
5287   if (som_dict != NULL)
5288     free (som_dict);
5289   return true;
5290
5291  error_return:
5292   if (hash_table != NULL)
5293     free (hash_table);
5294   if (som_dict != NULL)
5295     free (som_dict);
5296   return false;
5297 }
5298
5299 /* Read in the LST from the archive.  */
5300 static boolean
5301 som_slurp_armap (abfd)
5302      bfd *abfd;
5303 {
5304   struct lst_header lst_header;
5305   struct ar_hdr ar_header;
5306   unsigned int parsed_size;
5307   struct artdata *ardata = bfd_ardata (abfd);
5308   char nextname[17];
5309   int i = bfd_read ((PTR) nextname, 1, 16, abfd);
5310
5311   /* Special cases.  */
5312   if (i == 0)
5313     return true;
5314   if (i != 16)
5315     return false;
5316
5317   if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) - 16, SEEK_CUR) < 0)
5318     return false;
5319
5320   /* For archives without .o files there is no symbol table.  */
5321   if (strncmp (nextname, "/               ", 16))
5322     {
5323       bfd_has_map (abfd) = false;
5324       return true;
5325     }
5326
5327   /* Read in and sanity check the archive header.  */
5328   if (bfd_read ((PTR) &ar_header, 1, sizeof (struct ar_hdr), abfd)
5329       != sizeof (struct ar_hdr))
5330     return false;
5331
5332   if (strncmp (ar_header.ar_fmag, ARFMAG, 2))
5333     {
5334       bfd_set_error (bfd_error_malformed_archive);
5335       return false;
5336     }
5337
5338   /* How big is the archive symbol table entry?  */
5339   errno = 0;
5340   parsed_size = strtol (ar_header.ar_size, NULL, 10);
5341   if (errno != 0)
5342     {
5343       bfd_set_error (bfd_error_malformed_archive);
5344       return false;
5345     }
5346
5347   /* Save off the file offset of the first real user data.  */
5348   ardata->first_file_filepos = bfd_tell (abfd) + parsed_size;
5349
5350   /* Read in the library symbol table.  We'll make heavy use of this
5351      in just a minute.  */
5352   if (bfd_read ((PTR) & lst_header, 1, sizeof (struct lst_header), abfd)
5353       != sizeof (struct lst_header))
5354     return false;
5355
5356   /* Sanity check.  */
5357   if (lst_header.a_magic != LIBMAGIC)
5358     {
5359       bfd_set_error (bfd_error_malformed_archive);
5360       return false;
5361     }
5362
5363   /* Count the number of symbols in the library symbol table.  */
5364   if (som_bfd_count_ar_symbols (abfd, &lst_header, &ardata->symdef_count)
5365       == false)
5366     return false;
5367
5368   /* Get back to the start of the library symbol table.  */
5369   if (bfd_seek (abfd, ardata->first_file_filepos - parsed_size 
5370                         + sizeof (struct lst_header), SEEK_SET) < 0)
5371     return false;
5372
5373   /* Initializae the cache and allocate space for the library symbols.  */
5374   ardata->cache = 0;
5375   ardata->symdefs = (carsym *) bfd_alloc (abfd,
5376                                           (ardata->symdef_count
5377                                            * sizeof (carsym)));
5378   if (!ardata->symdefs)
5379     return false;
5380
5381   /* Now fill in the canonical archive symbols.  */
5382   if (som_bfd_fill_in_ar_symbols (abfd, &lst_header, &ardata->symdefs)
5383       == false)
5384     return false;
5385
5386   /* Seek back to the "first" file in the archive.  Note the "first"
5387      file may be the extended name table.  */
5388   if (bfd_seek (abfd, ardata->first_file_filepos, SEEK_SET) < 0)
5389     return false;
5390
5391   /* Notify the generic archive code that we have a symbol map.  */
5392   bfd_has_map (abfd) = true;
5393   return true;
5394 }
5395
5396 /* Begin preparing to write a SOM library symbol table.
5397
5398    As part of the prep work we need to determine the number of symbols
5399    and the size of the associated string section.  */
5400
5401 static boolean
5402 som_bfd_prep_for_ar_write (abfd, num_syms, stringsize)
5403      bfd *abfd;
5404      unsigned int *num_syms, *stringsize;
5405 {
5406   bfd *curr_bfd = abfd->archive_head;
5407
5408   /* Some initialization.  */
5409   *num_syms = 0;
5410   *stringsize = 0;
5411
5412   /* Iterate over each BFD within this archive.  */
5413   while (curr_bfd != NULL)
5414     {
5415       unsigned int curr_count, i;
5416       som_symbol_type *sym;
5417
5418       /* Don't bother for non-SOM objects.  */
5419       if (curr_bfd->format != bfd_object
5420           || curr_bfd->xvec->flavour != bfd_target_som_flavour)
5421         {
5422           curr_bfd = curr_bfd->next;
5423           continue;
5424         }
5425
5426       /* Make sure the symbol table has been read, then snag a pointer
5427          to it.  It's a little slimey to grab the symbols via obj_som_symtab,
5428          but doing so avoids allocating lots of extra memory.  */
5429       if (som_slurp_symbol_table (curr_bfd) == false)
5430         return false;
5431
5432       sym = obj_som_symtab (curr_bfd);
5433       curr_count = bfd_get_symcount (curr_bfd);
5434
5435       /* Examine each symbol to determine if it belongs in the
5436          library symbol table.  */
5437       for (i = 0; i < curr_count; i++, sym++)
5438         {
5439           struct som_misc_symbol_info info;
5440
5441           /* Derive SOM information from the BFD symbol.  */
5442           som_bfd_derive_misc_symbol_info (curr_bfd, &sym->symbol, &info);
5443
5444           /* Should we include this symbol?  */
5445           if (info.symbol_type == ST_NULL
5446               || info.symbol_type == ST_SYM_EXT
5447               || info.symbol_type == ST_ARG_EXT)
5448             continue;
5449
5450           /* Only global symbols and unsatisfied commons.  */
5451           if (info.symbol_scope != SS_UNIVERSAL
5452               && info.symbol_type != ST_STORAGE)
5453             continue;
5454
5455           /* Do no include undefined symbols.  */
5456           if (bfd_is_und_section (sym->symbol.section))
5457             continue;
5458
5459           /* Bump the various counters, being careful to honor
5460              alignment considerations in the string table.  */
5461           (*num_syms)++;
5462           *stringsize = *stringsize + strlen (sym->symbol.name) + 5;
5463           while (*stringsize % 4)
5464             (*stringsize)++;
5465         }
5466
5467       curr_bfd = curr_bfd->next;
5468     }
5469   return true;
5470 }
5471
5472 /* Hash a symbol name based on the hashing algorithm presented in the
5473    SOM ABI.  */
5474 static unsigned int
5475 som_bfd_ar_symbol_hash (symbol)
5476      asymbol *symbol;
5477 {
5478   unsigned int len = strlen (symbol->name);
5479
5480   /* Names with length 1 are special.  */
5481   if (len == 1)
5482     return 0x1000100 | (symbol->name[0] << 16) | symbol->name[0];
5483
5484   return ((len & 0x7f) << 24) | (symbol->name[1] << 16)
5485           | (symbol->name[len-2] << 8) | symbol->name[len-1];
5486 }
5487
5488 static CONST char *
5489 normalize (file)
5490      CONST char *file;
5491 {
5492   CONST char *filename = strrchr (file, '/');
5493
5494   if (filename != NULL)
5495     filename++;
5496   else
5497     filename = file;
5498   return filename;
5499 }
5500
5501 /* Do the bulk of the work required to write the SOM library
5502    symbol table.  */
5503    
5504 static boolean
5505 som_bfd_ar_write_symbol_stuff (abfd, nsyms, string_size, lst)
5506      bfd *abfd;
5507      unsigned int nsyms, string_size;
5508      struct lst_header lst;
5509 {
5510   file_ptr lst_filepos;
5511   char *strings = NULL, *p;
5512   struct lst_symbol_record *lst_syms = NULL, *curr_lst_sym;
5513   bfd *curr_bfd;
5514   unsigned int *hash_table = NULL;
5515   struct som_entry *som_dict = NULL;
5516   struct lst_symbol_record **last_hash_entry = NULL;
5517   unsigned int curr_som_offset, som_index, extended_name_length = 0;
5518   unsigned int maxname = abfd->xvec->ar_max_namelen;
5519
5520   hash_table =
5521     (unsigned int *) bfd_malloc (lst.hash_size * sizeof (unsigned int));
5522   if (hash_table == NULL && lst.hash_size != 0)
5523     goto error_return;
5524   som_dict =
5525     (struct som_entry *) bfd_malloc (lst.module_count
5526                                      * sizeof (struct som_entry));
5527   if (som_dict == NULL && lst.module_count != 0)
5528     goto error_return;
5529
5530   last_hash_entry =
5531     ((struct lst_symbol_record **)
5532      bfd_malloc (lst.hash_size * sizeof (struct lst_symbol_record *)));
5533   if (last_hash_entry == NULL && lst.hash_size != 0)
5534     goto error_return;
5535
5536   /* Lots of fields are file positions relative to the start
5537      of the lst record.  So save its location.  */
5538   lst_filepos = bfd_tell (abfd) - sizeof (struct lst_header);
5539
5540   /* Some initialization.  */
5541   memset (hash_table, 0, 4 * lst.hash_size);
5542   memset (som_dict, 0, lst.module_count * sizeof (struct som_entry));
5543   memset (last_hash_entry, 0,   
5544           lst.hash_size * sizeof (struct lst_symbol_record *));
5545
5546   /* Symbols have som_index fields, so we have to keep track of the
5547      index of each SOM in the archive.
5548
5549      The SOM dictionary has (among other things) the absolute file
5550      position for the SOM which a particular dictionary entry
5551      describes.  We have to compute that information as we iterate
5552      through the SOMs/symbols.  */
5553   som_index = 0;
5554   curr_som_offset = 8 + 2 * sizeof (struct ar_hdr) + lst.file_end;
5555
5556   /* Yow!  We have to know the size of the extended name table
5557      too.  */
5558   for (curr_bfd = abfd->archive_head;
5559        curr_bfd != NULL;
5560        curr_bfd = curr_bfd->next)
5561     {
5562       CONST char *normal = normalize (curr_bfd->filename);
5563       unsigned int thislen;
5564
5565       if (!normal)
5566         return false;
5567       thislen = strlen (normal);
5568       if (thislen > maxname)
5569         extended_name_length += thislen + 1;
5570     }
5571
5572   /* Make room for the archive header and the contents of the
5573      extended string table.  */
5574   if (extended_name_length)
5575     curr_som_offset += extended_name_length + sizeof (struct ar_hdr);
5576
5577   /* Make sure we're properly aligned.  */
5578   curr_som_offset = (curr_som_offset + 0x1) & ~0x1;
5579
5580   /* FIXME should be done with buffers just like everything else... */
5581   lst_syms = bfd_malloc (nsyms * sizeof (struct lst_symbol_record));
5582   if (lst_syms == NULL && nsyms != 0)
5583     goto error_return;
5584   strings = bfd_malloc (string_size);
5585   if (strings == NULL && string_size != 0)
5586     goto error_return;
5587
5588   p = strings;
5589   curr_lst_sym = lst_syms;
5590
5591   curr_bfd = abfd->archive_head;
5592   while (curr_bfd != NULL)
5593     {
5594       unsigned int curr_count, i;
5595       som_symbol_type *sym;
5596
5597       /* Don't bother for non-SOM objects.  */
5598       if (curr_bfd->format != bfd_object
5599           || curr_bfd->xvec->flavour != bfd_target_som_flavour)
5600         {
5601           curr_bfd = curr_bfd->next;
5602           continue;
5603         }
5604
5605       /* Make sure the symbol table has been read, then snag a pointer
5606          to it.  It's a little slimey to grab the symbols via obj_som_symtab,
5607          but doing so avoids allocating lots of extra memory.  */
5608       if (som_slurp_symbol_table (curr_bfd) == false)
5609         goto error_return;
5610
5611       sym = obj_som_symtab (curr_bfd);
5612       curr_count = bfd_get_symcount (curr_bfd);
5613
5614       for (i = 0; i < curr_count; i++, sym++)
5615         {
5616           struct som_misc_symbol_info info;
5617
5618           /* Derive SOM information from the BFD symbol.  */
5619           som_bfd_derive_misc_symbol_info (curr_bfd, &sym->symbol, &info);
5620
5621           /* Should we include this symbol?  */
5622           if (info.symbol_type == ST_NULL
5623               || info.symbol_type == ST_SYM_EXT
5624               || info.symbol_type == ST_ARG_EXT)
5625             continue;
5626
5627           /* Only global symbols and unsatisfied commons.  */
5628           if (info.symbol_scope != SS_UNIVERSAL
5629               && info.symbol_type != ST_STORAGE)
5630             continue;
5631
5632           /* Do no include undefined symbols.  */
5633           if (bfd_is_und_section (sym->symbol.section))
5634             continue;
5635
5636           /* If this is the first symbol from this SOM, then update
5637              the SOM dictionary too.  */
5638           if (som_dict[som_index].location == 0)
5639             {
5640               som_dict[som_index].location = curr_som_offset;
5641               som_dict[som_index].length = arelt_size (curr_bfd);
5642             }
5643
5644           /* Fill in the lst symbol record.  */
5645           curr_lst_sym->hidden = 0;
5646           curr_lst_sym->secondary_def = 0;
5647           curr_lst_sym->symbol_type = info.symbol_type;
5648           curr_lst_sym->symbol_scope = info.symbol_scope;
5649           curr_lst_sym->check_level = 0;
5650           curr_lst_sym->must_qualify = 0;
5651           curr_lst_sym->initially_frozen = 0;
5652           curr_lst_sym->memory_resident = 0;
5653           curr_lst_sym->is_common = bfd_is_com_section (sym->symbol.section);
5654           curr_lst_sym->dup_common = 0;
5655           curr_lst_sym->xleast = 0;
5656           curr_lst_sym->arg_reloc = info.arg_reloc;
5657           curr_lst_sym->name.n_strx = p - strings + 4;
5658           curr_lst_sym->qualifier_name.n_strx = 0;
5659           curr_lst_sym->symbol_info = info.symbol_info;
5660           curr_lst_sym->symbol_value = info.symbol_value;
5661           curr_lst_sym->symbol_descriptor = 0;
5662           curr_lst_sym->reserved = 0;
5663           curr_lst_sym->som_index = som_index;
5664           curr_lst_sym->symbol_key = som_bfd_ar_symbol_hash (&sym->symbol);
5665           curr_lst_sym->next_entry = 0;
5666
5667           /* Insert into the hash table.  */
5668           if (hash_table[curr_lst_sym->symbol_key % lst.hash_size])
5669             {
5670               struct lst_symbol_record *tmp;
5671
5672               /* There is already something at the head of this hash chain,
5673                  so tack this symbol onto the end of the chain.  */
5674               tmp = last_hash_entry[curr_lst_sym->symbol_key % lst.hash_size];
5675               tmp->next_entry
5676                 = (curr_lst_sym - lst_syms) * sizeof (struct lst_symbol_record)
5677                   + lst.hash_size * 4 
5678                   + lst.module_count * sizeof (struct som_entry)
5679                   + sizeof (struct lst_header);
5680             }
5681           else
5682             {
5683               /* First entry in this hash chain.  */
5684               hash_table[curr_lst_sym->symbol_key % lst.hash_size]
5685                 = (curr_lst_sym - lst_syms) * sizeof (struct lst_symbol_record)
5686                   + lst.hash_size * 4 
5687                   + lst.module_count * sizeof (struct som_entry)
5688                   + sizeof (struct lst_header);
5689             }
5690
5691           /* Keep track of the last symbol we added to this chain so we can
5692              easily update its next_entry pointer.  */
5693           last_hash_entry[curr_lst_sym->symbol_key % lst.hash_size]
5694             = curr_lst_sym;
5695
5696
5697           /* Update the string table.  */
5698           bfd_put_32 (abfd, strlen (sym->symbol.name), p);
5699           p += 4;
5700           strcpy (p, sym->symbol.name);
5701           p += strlen (sym->symbol.name) + 1;
5702           while ((int)p % 4)
5703             {
5704               bfd_put_8 (abfd, 0, p);
5705               p++;
5706             }
5707
5708           /* Head to the next symbol.  */
5709           curr_lst_sym++;
5710         }
5711
5712       /* Keep track of where each SOM will finally reside; then look
5713          at the next BFD.  */
5714       curr_som_offset += arelt_size (curr_bfd) + sizeof (struct ar_hdr);
5715  
5716       /* A particular object in the archive may have an odd length; the
5717          linker requires objects begin on an even boundary.  So round
5718          up the current offset as necessary.  */
5719       curr_som_offset = (curr_som_offset + 0x1) & ~0x1;
5720       curr_bfd = curr_bfd->next;
5721       som_index++;
5722     }
5723
5724   /* Now scribble out the hash table.  */
5725   if (bfd_write ((PTR) hash_table, lst.hash_size, 4, abfd)
5726       != lst.hash_size * 4)
5727     goto error_return;
5728
5729   /* Then the SOM dictionary.  */
5730   if (bfd_write ((PTR) som_dict, lst.module_count,
5731                  sizeof (struct som_entry), abfd)
5732       != lst.module_count * sizeof (struct som_entry))
5733     goto error_return;
5734
5735   /* The library symbols.  */
5736   if (bfd_write ((PTR) lst_syms, nsyms, sizeof (struct lst_symbol_record), abfd)
5737       != nsyms * sizeof (struct lst_symbol_record))
5738     goto error_return;
5739
5740   /* And finally the strings.  */
5741   if (bfd_write ((PTR) strings, string_size, 1, abfd) != string_size)
5742     goto error_return;
5743
5744   if (hash_table != NULL)
5745     free (hash_table);
5746   if (som_dict != NULL)
5747     free (som_dict);
5748   if (last_hash_entry != NULL)
5749     free (last_hash_entry);
5750   if (lst_syms != NULL)
5751     free (lst_syms);
5752   if (strings != NULL)
5753     free (strings);
5754   return true;
5755
5756  error_return:
5757   if (hash_table != NULL)
5758     free (hash_table);
5759   if (som_dict != NULL)
5760     free (som_dict);
5761   if (last_hash_entry != NULL)
5762     free (last_hash_entry);
5763   if (lst_syms != NULL)
5764     free (lst_syms);
5765   if (strings != NULL)
5766     free (strings);
5767
5768   return false;
5769 }
5770
5771 /* SOM almost uses the SVR4 style extended name support, but not
5772    quite.  */
5773
5774 static boolean
5775 som_construct_extended_name_table (abfd, tabloc, tablen, name)
5776      bfd *abfd;
5777      char **tabloc;
5778      bfd_size_type *tablen;
5779      const char **name;
5780 {
5781   *name = "//";
5782   return _bfd_construct_extended_name_table (abfd, false, tabloc, tablen);
5783 }
5784
5785 /* Write out the LST for the archive.
5786
5787    You'll never believe this is really how armaps are handled in SOM...  */
5788
5789 /*ARGSUSED*/
5790 static boolean
5791 som_write_armap (abfd, elength, map, orl_count, stridx)
5792      bfd *abfd;
5793      unsigned int elength;
5794      struct orl *map;
5795      unsigned int orl_count;
5796      int stridx;
5797 {
5798   bfd *curr_bfd;
5799   struct stat statbuf;
5800   unsigned int i, lst_size, nsyms, stringsize;
5801   struct ar_hdr hdr;
5802   struct lst_header lst;
5803   int *p;
5804  
5805   /* We'll use this for the archive's date and mode later.  */
5806   if (stat (abfd->filename, &statbuf) != 0)
5807     {
5808       bfd_set_error (bfd_error_system_call);
5809       return false;
5810     }
5811   /* Fudge factor.  */
5812   bfd_ardata (abfd)->armap_timestamp = statbuf.st_mtime + 60;
5813
5814   /* Account for the lst header first.  */
5815   lst_size = sizeof (struct lst_header);
5816
5817   /* Start building the LST header.  */
5818   /* FIXME:  Do we need to examine each element to determine the
5819      largest id number?  */
5820   lst.system_id = CPU_PA_RISC1_0;
5821   lst.a_magic = LIBMAGIC;
5822   lst.version_id = VERSION_ID;
5823   lst.file_time.secs = 0;
5824   lst.file_time.nanosecs = 0;
5825
5826   lst.hash_loc = lst_size;
5827   lst.hash_size = SOM_LST_HASH_SIZE;
5828
5829   /* Hash table is a SOM_LST_HASH_SIZE 32bit offsets.  */
5830   lst_size += 4 * SOM_LST_HASH_SIZE;
5831
5832   /* We need to count the number of SOMs in this archive.  */
5833   curr_bfd = abfd->archive_head;
5834   lst.module_count = 0;
5835   while (curr_bfd != NULL)
5836     {
5837       /* Only true SOM objects count.  */
5838       if (curr_bfd->format == bfd_object
5839           && curr_bfd->xvec->flavour == bfd_target_som_flavour)
5840         lst.module_count++;
5841       curr_bfd = curr_bfd->next;
5842     }
5843   lst.module_limit = lst.module_count;
5844   lst.dir_loc = lst_size;
5845   lst_size += sizeof (struct som_entry) * lst.module_count;
5846
5847   /* We don't support import/export tables, auxiliary headers,
5848      or free lists yet.  Make the linker work a little harder
5849      to make our life easier.  */
5850
5851   lst.export_loc = 0;
5852   lst.export_count = 0;
5853   lst.import_loc = 0;
5854   lst.aux_loc = 0;
5855   lst.aux_size = 0;
5856
5857   /* Count how many symbols we will have on the hash chains and the
5858      size of the associated string table.  */
5859   if (som_bfd_prep_for_ar_write (abfd, &nsyms, &stringsize) == false)
5860     return false;
5861
5862   lst_size += sizeof (struct lst_symbol_record) * nsyms;
5863
5864   /* For the string table.  One day we might actually use this info
5865      to avoid small seeks/reads when reading archives.  */
5866   lst.string_loc = lst_size;
5867   lst.string_size = stringsize;
5868   lst_size += stringsize;
5869
5870   /* SOM ABI says this must be zero.  */
5871   lst.free_list = 0;
5872   lst.file_end = lst_size;
5873
5874   /* Compute the checksum.  Must happen after the entire lst header
5875      has filled in.  */
5876   p = (int *)&lst;
5877   lst.checksum = 0;
5878   for (i = 0; i < sizeof (struct lst_header)/sizeof (int) - 1; i++)
5879     lst.checksum ^= *p++;
5880
5881   sprintf (hdr.ar_name, "/               ");
5882   sprintf (hdr.ar_date, "%ld", bfd_ardata (abfd)->armap_timestamp);
5883   sprintf (hdr.ar_uid, "%ld", (long) getuid ());
5884   sprintf (hdr.ar_gid, "%ld", (long) getgid ());
5885   sprintf (hdr.ar_mode, "%-8o", (unsigned int) statbuf.st_mode);
5886   sprintf (hdr.ar_size, "%-10d", (int) lst_size);
5887   hdr.ar_fmag[0] = '`';
5888   hdr.ar_fmag[1] = '\012';
5889
5890   /* Turn any nulls into spaces.  */
5891   for (i = 0; i < sizeof (struct ar_hdr); i++)
5892     if (((char *) (&hdr))[i] == '\0')
5893       (((char *) (&hdr))[i]) = ' ';
5894
5895   /* Scribble out the ar header.  */
5896   if (bfd_write ((PTR) &hdr, 1, sizeof (struct ar_hdr), abfd)
5897       != sizeof (struct ar_hdr))
5898     return false;
5899
5900   /* Now scribble out the lst header.  */
5901   if (bfd_write ((PTR) &lst, 1, sizeof (struct lst_header), abfd)
5902       != sizeof (struct lst_header))
5903     return false;
5904
5905   /* Build and write the armap.  */
5906   if (som_bfd_ar_write_symbol_stuff (abfd, nsyms, stringsize, lst) == false)
5907     return false;
5908   
5909   /* Done.  */
5910   return true;
5911 }
5912
5913 /* Free all information we have cached for this BFD.  We can always
5914    read it again later if we need it.  */
5915
5916 static boolean
5917 som_bfd_free_cached_info (abfd)
5918      bfd *abfd;
5919 {
5920   asection *o;
5921
5922   if (bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
5923     return true;
5924
5925 #define FREE(x) if (x != NULL) { free (x); x = NULL; }
5926   /* Free the native string and symbol tables.  */
5927   FREE (obj_som_symtab (abfd));
5928   FREE (obj_som_stringtab (abfd));
5929   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
5930     {
5931       /* Free the native relocations.  */
5932       o->reloc_count = -1;
5933       FREE (som_section_data (o)->reloc_stream);
5934       /* Free the generic relocations.  */
5935       FREE (o->relocation);
5936     }
5937 #undef FREE
5938
5939   return true;
5940 }
5941
5942 /* End of miscellaneous support functions. */
5943
5944 /* Linker support functions.  */
5945 static boolean
5946 som_bfd_link_split_section (abfd, sec)
5947      bfd *abfd;
5948      asection *sec;
5949 {
5950   return (som_is_subspace (sec) && sec->_raw_size > 240000);
5951 }
5952
5953 #define som_close_and_cleanup           som_bfd_free_cached_info
5954
5955 #define som_read_ar_hdr                 _bfd_generic_read_ar_hdr
5956 #define som_openr_next_archived_file    bfd_generic_openr_next_archived_file
5957 #define som_get_elt_at_index            _bfd_generic_get_elt_at_index
5958 #define som_generic_stat_arch_elt       bfd_generic_stat_arch_elt
5959 #define som_truncate_arname             bfd_bsd_truncate_arname
5960 #define som_slurp_extended_name_table   _bfd_slurp_extended_name_table
5961 #define som_update_armap_timestamp      bfd_true
5962 #define som_bfd_print_private_bfd_data  _bfd_generic_bfd_print_private_bfd_data
5963
5964 #define som_get_lineno                  _bfd_nosymbols_get_lineno
5965 #define som_bfd_make_debug_symbol       _bfd_nosymbols_bfd_make_debug_symbol
5966 #define som_read_minisymbols            _bfd_generic_read_minisymbols
5967 #define som_minisymbol_to_symbol        _bfd_generic_minisymbol_to_symbol
5968 #define som_get_section_contents_in_window \
5969   _bfd_generic_get_section_contents_in_window
5970
5971 #define som_bfd_get_relocated_section_contents \
5972  bfd_generic_get_relocated_section_contents
5973 #define som_bfd_relax_section bfd_generic_relax_section
5974 #define som_bfd_link_hash_table_create _bfd_generic_link_hash_table_create
5975 #define som_bfd_link_add_symbols _bfd_generic_link_add_symbols
5976 #define som_bfd_final_link _bfd_generic_final_link
5977
5978
5979 const bfd_target som_vec =
5980 {
5981   "som",                        /* name */
5982   bfd_target_som_flavour,
5983   BFD_ENDIAN_BIG,               /* target byte order */
5984   BFD_ENDIAN_BIG,               /* target headers byte order */
5985   (HAS_RELOC | EXEC_P |         /* object flags */
5986    HAS_LINENO | HAS_DEBUG |
5987    HAS_SYMS | HAS_LOCALS | WP_TEXT | D_PAGED | DYNAMIC),
5988   (SEC_CODE | SEC_DATA | SEC_ROM | SEC_HAS_CONTENTS
5989    | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC),         /* section flags */
5990
5991 /* leading_symbol_char: is the first char of a user symbol
5992    predictable, and if so what is it */
5993   0,
5994   '/',                          /* ar_pad_char */
5995   14,                           /* ar_max_namelen */
5996   bfd_getb64, bfd_getb_signed_64, bfd_putb64,
5997   bfd_getb32, bfd_getb_signed_32, bfd_putb32,
5998   bfd_getb16, bfd_getb_signed_16, bfd_putb16,   /* data */
5999   bfd_getb64, bfd_getb_signed_64, bfd_putb64,
6000   bfd_getb32, bfd_getb_signed_32, bfd_putb32,
6001   bfd_getb16, bfd_getb_signed_16, bfd_putb16,   /* hdrs */
6002   {_bfd_dummy_target,
6003    som_object_p,                /* bfd_check_format */
6004    bfd_generic_archive_p,
6005    _bfd_dummy_target
6006   },
6007   {
6008     bfd_false,
6009     som_mkobject,
6010     _bfd_generic_mkarchive,
6011     bfd_false
6012   },
6013   {
6014     bfd_false,
6015     som_write_object_contents,
6016     _bfd_write_archive_contents,
6017     bfd_false,
6018   },
6019 #undef som
6020
6021   BFD_JUMP_TABLE_GENERIC (som),
6022   BFD_JUMP_TABLE_COPY (som),
6023   BFD_JUMP_TABLE_CORE (_bfd_nocore),
6024   BFD_JUMP_TABLE_ARCHIVE (som),
6025   BFD_JUMP_TABLE_SYMBOLS (som),
6026   BFD_JUMP_TABLE_RELOCS (som),
6027   BFD_JUMP_TABLE_WRITE (som),
6028   BFD_JUMP_TABLE_LINK (som),
6029   BFD_JUMP_TABLE_DYNAMIC (_bfd_nodynamic),
6030
6031   (PTR) 0
6032 };
6033
6034 #endif /* HOST_HPPAHPUX || HOST_HPPABSD || HOST_HPPAOSF */