ebbba1327ddc90bf667f41561d8fc6e07c1fcaa6
[oota-llvm.git] / lib / MC / ELFObjectWriter.cpp
1 //===- lib/MC/ELFObjectWriter.cpp - ELF File Writer -------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements ELF object file writer information.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/MC/ELFObjectWriter.h"
15 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
16 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
17 #include "llvm/ADT/Twine.h"
18 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
19 #include "llvm/MC/MCAsmLayout.h"
20 #include "llvm/MC/MCContext.h"
21 #include "llvm/MC/MCELFSymbolFlags.h"
22 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
23 #include "llvm/MC/MCObjectWriter.h"
24 #include "llvm/MC/MCSectionELF.h"
25 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
26 #include "llvm/MC/MCValue.h"
27 #include "llvm/Support/Debug.h"
28 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
29 #include "llvm/Support/ELF.h"
30 #include "llvm/Target/TargetAsmBackend.h"
31
32 #include "../Target/X86/X86FixupKinds.h"
33
34 #include <vector>
35 using namespace llvm;
36
37 static unsigned GetType(const MCSymbolData &SD) {
38   uint32_t Type = (SD.getFlags() & (0xf << ELF_STT_Shift)) >> ELF_STT_Shift;
39   assert(Type == ELF::STT_NOTYPE || Type == ELF::STT_OBJECT ||
40          Type == ELF::STT_FUNC || Type == ELF::STT_SECTION ||
41          Type == ELF::STT_FILE || Type == ELF::STT_COMMON ||
42          Type == ELF::STT_TLS);
43   return Type;
44 }
45
46 namespace {
47
48   class ELFObjectWriterImpl {
49     static bool isFixupKindX86PCRel(unsigned Kind) {
50       switch (Kind) {
51       default:
52         return false;
53       case X86::reloc_pcrel_1byte:
54       case X86::reloc_pcrel_4byte:
55       case X86::reloc_riprel_4byte:
56       case X86::reloc_riprel_4byte_movq_load:
57         return true;
58       }
59     }
60
61     /*static bool isFixupKindX86RIPRel(unsigned Kind) {
62       return Kind == X86::reloc_riprel_4byte ||
63         Kind == X86::reloc_riprel_4byte_movq_load;
64     }*/
65
66
67     /// ELFSymbolData - Helper struct for containing some precomputed information
68     /// on symbols.
69     struct ELFSymbolData {
70       MCSymbolData *SymbolData;
71       uint64_t StringIndex;
72       uint32_t SectionIndex;
73
74       // Support lexicographic sorting.
75       bool operator<(const ELFSymbolData &RHS) const {
76         if (GetType(*SymbolData) == ELF::STT_FILE)
77           return true;
78         if (GetType(*RHS.SymbolData) == ELF::STT_FILE)
79           return false;
80         return SymbolData->getSymbol().getName() <
81                RHS.SymbolData->getSymbol().getName();
82       }
83     };
84
85     /// @name Relocation Data
86     /// @{
87
88     struct ELFRelocationEntry {
89       // Make these big enough for both 32-bit and 64-bit
90       uint64_t r_offset;
91       uint64_t r_info;
92       uint64_t r_addend;
93
94       // Support lexicographic sorting.
95       bool operator<(const ELFRelocationEntry &RE) const {
96         return RE.r_offset < r_offset;
97       }
98     };
99
100     llvm::DenseMap<const MCSectionData*,
101                    std::vector<ELFRelocationEntry> > Relocations;
102     DenseMap<const MCSection*, uint64_t> SectionStringTableIndex;
103
104     /// @}
105     /// @name Symbol Table Data
106     /// @{
107
108     SmallString<256> StringTable;
109     std::vector<ELFSymbolData> LocalSymbolData;
110     std::vector<ELFSymbolData> ExternalSymbolData;
111     std::vector<ELFSymbolData> UndefinedSymbolData;
112
113     /// @}
114
115     ELFObjectWriter *Writer;
116
117     raw_ostream &OS;
118
119     unsigned Is64Bit : 1;
120
121     bool HasRelocationAddend;
122
123     Triple::OSType OSType;
124
125     // This holds the symbol table index of the last local symbol.
126     unsigned LastLocalSymbolIndex;
127     // This holds the .strtab section index.
128     unsigned StringTableIndex;
129
130     unsigned ShstrtabIndex;
131
132   public:
133     ELFObjectWriterImpl(ELFObjectWriter *_Writer, bool _Is64Bit,
134                         bool _HasRelAddend, Triple::OSType _OSType)
135       : Writer(_Writer), OS(Writer->getStream()),
136         Is64Bit(_Is64Bit), HasRelocationAddend(_HasRelAddend),
137         OSType(_OSType) {
138     }
139
140     void Write8(uint8_t Value) { Writer->Write8(Value); }
141     void Write16(uint16_t Value) { Writer->Write16(Value); }
142     void Write32(uint32_t Value) { Writer->Write32(Value); }
143     //void Write64(uint64_t Value) { Writer->Write64(Value); }
144     void WriteZeros(unsigned N) { Writer->WriteZeros(N); }
145     //void WriteBytes(StringRef Str, unsigned ZeroFillSize = 0) {
146     //  Writer->WriteBytes(Str, ZeroFillSize);
147     //}
148
149     void WriteWord(uint64_t W) {
150       if (Is64Bit)
151         Writer->Write64(W);
152       else
153         Writer->Write32(W);
154     }
155
156     void String8(char *buf, uint8_t Value) {
157       buf[0] = Value;
158     }
159
160     void StringLE16(char *buf, uint16_t Value) {
161       buf[0] = char(Value >> 0);
162       buf[1] = char(Value >> 8);
163     }
164
165     void StringLE32(char *buf, uint32_t Value) {
166       StringLE16(buf, uint16_t(Value >> 0));
167       StringLE16(buf + 2, uint16_t(Value >> 16));
168     }
169
170     void StringLE64(char *buf, uint64_t Value) {
171       StringLE32(buf, uint32_t(Value >> 0));
172       StringLE32(buf + 4, uint32_t(Value >> 32));
173     }
174
175     void StringBE16(char *buf ,uint16_t Value) {
176       buf[0] = char(Value >> 8);
177       buf[1] = char(Value >> 0);
178     }
179
180     void StringBE32(char *buf, uint32_t Value) {
181       StringBE16(buf, uint16_t(Value >> 16));
182       StringBE16(buf + 2, uint16_t(Value >> 0));
183     }
184
185     void StringBE64(char *buf, uint64_t Value) {
186       StringBE32(buf, uint32_t(Value >> 32));
187       StringBE32(buf + 4, uint32_t(Value >> 0));
188     }
189
190     void String16(char *buf, uint16_t Value) {
191       if (Writer->isLittleEndian())
192         StringLE16(buf, Value);
193       else
194         StringBE16(buf, Value);
195     }
196
197     void String32(char *buf, uint32_t Value) {
198       if (Writer->isLittleEndian())
199         StringLE32(buf, Value);
200       else
201         StringBE32(buf, Value);
202     }
203
204     void String64(char *buf, uint64_t Value) {
205       if (Writer->isLittleEndian())
206         StringLE64(buf, Value);
207       else
208         StringBE64(buf, Value);
209     }
210
211     void WriteHeader(uint64_t SectionDataSize, unsigned NumberOfSections);
212
213     void WriteSymbolEntry(MCDataFragment *F, uint64_t name, uint8_t info,
214                           uint64_t value, uint64_t size,
215                           uint8_t other, uint16_t shndx);
216
217     void WriteSymbol(MCDataFragment *F, ELFSymbolData &MSD,
218                      const MCAsmLayout &Layout);
219
220     void WriteSymbolTable(MCDataFragment *F, const MCAssembler &Asm,
221                           const MCAsmLayout &Layout,
222                           unsigned NumRegularSections);
223
224     void RecordRelocation(const MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
225                           const MCFragment *Fragment, const MCFixup &Fixup,
226                           MCValue Target, uint64_t &FixedValue);
227
228     uint64_t getSymbolIndexInSymbolTable(const MCAssembler &Asm,
229                                          const MCSymbol *S);
230
231     /// ComputeSymbolTable - Compute the symbol table data
232     ///
233     /// \param StringTable [out] - The string table data.
234     /// \param StringIndexMap [out] - Map from symbol names to offsets in the
235     /// string table.
236     void ComputeSymbolTable(MCAssembler &Asm);
237
238     void WriteRelocation(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout,
239                          const MCSectionData &SD);
240
241     void WriteRelocations(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout) {
242       for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
243              ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
244         WriteRelocation(Asm, Layout, *it);
245       }
246     }
247
248     void CreateMetadataSections(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout);
249
250     void ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm) {
251       // Compute symbol table information.
252       ComputeSymbolTable(Asm);
253     }
254
255     void WriteSecHdrEntry(uint32_t Name, uint32_t Type, uint64_t Flags,
256                           uint64_t Address, uint64_t Offset,
257                           uint64_t Size, uint32_t Link, uint32_t Info,
258                           uint64_t Alignment, uint64_t EntrySize);
259
260     void WriteRelocationsFragment(const MCAssembler &Asm, MCDataFragment *F,
261                                   const MCSectionData *SD);
262
263     void WriteObject(const MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout);
264   };
265
266 }
267
268 // Emit the ELF header.
269 void ELFObjectWriterImpl::WriteHeader(uint64_t SectionDataSize,
270                                       unsigned NumberOfSections) {
271   // ELF Header
272   // ----------
273   //
274   // Note
275   // ----
276   // emitWord method behaves differently for ELF32 and ELF64, writing
277   // 4 bytes in the former and 8 in the latter.
278
279   Write8(0x7f); // e_ident[EI_MAG0]
280   Write8('E');  // e_ident[EI_MAG1]
281   Write8('L');  // e_ident[EI_MAG2]
282   Write8('F');  // e_ident[EI_MAG3]
283
284   Write8(Is64Bit ? ELF::ELFCLASS64 : ELF::ELFCLASS32); // e_ident[EI_CLASS]
285
286   // e_ident[EI_DATA]
287   Write8(Writer->isLittleEndian() ? ELF::ELFDATA2LSB : ELF::ELFDATA2MSB);
288
289   Write8(ELF::EV_CURRENT);        // e_ident[EI_VERSION]
290   // e_ident[EI_OSABI]
291   switch (OSType) {
292     case Triple::FreeBSD:  Write8(ELF::ELFOSABI_FREEBSD); break;
293     case Triple::Linux:    Write8(ELF::ELFOSABI_LINUX); break;
294     default:               Write8(ELF::ELFOSABI_NONE); break;
295   }
296   Write8(0);                  // e_ident[EI_ABIVERSION]
297
298   WriteZeros(ELF::EI_NIDENT - ELF::EI_PAD);
299
300   Write16(ELF::ET_REL);             // e_type
301
302   // FIXME: Make this configurable
303   Write16(Is64Bit ? ELF::EM_X86_64 : ELF::EM_386); // e_machine = target
304
305   Write32(ELF::EV_CURRENT);         // e_version
306   WriteWord(0);                    // e_entry, no entry point in .o file
307   WriteWord(0);                    // e_phoff, no program header for .o
308   WriteWord(SectionDataSize + (Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Ehdr) :
309             sizeof(ELF::Elf32_Ehdr)));  // e_shoff = sec hdr table off in bytes
310
311   // FIXME: Make this configurable.
312   Write32(0);   // e_flags = whatever the target wants
313
314   // e_ehsize = ELF header size
315   Write16(Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Ehdr) : sizeof(ELF::Elf32_Ehdr));
316
317   Write16(0);                  // e_phentsize = prog header entry size
318   Write16(0);                  // e_phnum = # prog header entries = 0
319
320   // e_shentsize = Section header entry size
321   Write16(Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Shdr) : sizeof(ELF::Elf32_Shdr));
322
323   // e_shnum     = # of section header ents
324   Write16(NumberOfSections);
325
326   // e_shstrndx  = Section # of '.shstrtab'
327   Write16(ShstrtabIndex);
328 }
329
330 void ELFObjectWriterImpl::WriteSymbolEntry(MCDataFragment *F, uint64_t name,
331                                            uint8_t info, uint64_t value,
332                                            uint64_t size, uint8_t other,
333                                            uint16_t shndx) {
334   if (Is64Bit) {
335     char buf[8];
336
337     String32(buf, name);
338     F->getContents() += StringRef(buf, 4); // st_name
339
340     String8(buf, info);
341     F->getContents() += StringRef(buf, 1);  // st_info
342
343     String8(buf, other);
344     F->getContents() += StringRef(buf, 1); // st_other
345
346     String16(buf, shndx);
347     F->getContents() += StringRef(buf, 2); // st_shndx
348
349     String64(buf, value);
350     F->getContents() += StringRef(buf, 8); // st_value
351
352     String64(buf, size);
353     F->getContents() += StringRef(buf, 8);  // st_size
354   } else {
355     char buf[4];
356
357     String32(buf, name);
358     F->getContents() += StringRef(buf, 4);  // st_name
359
360     String32(buf, value);
361     F->getContents() += StringRef(buf, 4); // st_value
362
363     String32(buf, size);
364     F->getContents() += StringRef(buf, 4);  // st_size
365
366     String8(buf, info);
367     F->getContents() += StringRef(buf, 1);  // st_info
368
369     String8(buf, other);
370     F->getContents() += StringRef(buf, 1); // st_other
371
372     String16(buf, shndx);
373     F->getContents() += StringRef(buf, 2); // st_shndx
374   }
375 }
376
377 void ELFObjectWriterImpl::WriteSymbol(MCDataFragment *F, ELFSymbolData &MSD,
378                                       const MCAsmLayout &Layout) {
379   MCSymbolData &Data = *MSD.SymbolData;
380   uint8_t Info = (Data.getFlags() & 0xff);
381   uint8_t Other = ((Data.getFlags() & 0xf00) >> ELF_STV_Shift);
382   uint64_t Value = 0;
383   uint64_t Size = 0;
384   const MCExpr *ESize;
385
386   if (Data.isCommon() && Data.isExternal())
387     Value = Data.getCommonAlignment();
388
389   if (!Data.isCommon() && !(Data.getFlags() & ELF_STB_Weak))
390     if (MCFragment *FF = Data.getFragment())
391       Value = Layout.getSymbolAddress(&Data) -
392               Layout.getSectionAddress(FF->getParent());
393
394   ESize = Data.getSize();
395   if (Data.getSize()) {
396     MCValue Res;
397     if (ESize->getKind() == MCExpr::Binary) {
398       const MCBinaryExpr *BE = static_cast<const MCBinaryExpr *>(ESize);
399
400       if (BE->EvaluateAsRelocatable(Res, &Layout)) {
401         MCSymbolData &A =
402           Layout.getAssembler().getSymbolData(Res.getSymA()->getSymbol());
403         MCSymbolData &B =
404           Layout.getAssembler().getSymbolData(Res.getSymB()->getSymbol());
405
406         Size = Layout.getSymbolAddress(&A) - Layout.getSymbolAddress(&B);
407       }
408     } else if (ESize->getKind() == MCExpr::Constant) {
409       Size = static_cast<const MCConstantExpr *>(ESize)->getValue();
410     } else {
411       assert(0 && "Unsupported size expression");
412     }
413   }
414
415   // Write out the symbol table entry
416   WriteSymbolEntry(F, MSD.StringIndex, Info, Value,
417                    Size, Other, MSD.SectionIndex);
418 }
419
420 void ELFObjectWriterImpl::WriteSymbolTable(MCDataFragment *F,
421                                            const MCAssembler &Asm,
422                                            const MCAsmLayout &Layout,
423                                            unsigned NumRegularSections) {
424   // The string table must be emitted first because we need the index
425   // into the string table for all the symbol names.
426   assert(StringTable.size() && "Missing string table");
427
428   // FIXME: Make sure the start of the symbol table is aligned.
429
430   // The first entry is the undefined symbol entry.
431   unsigned EntrySize = Is64Bit ? ELF::SYMENTRY_SIZE64 : ELF::SYMENTRY_SIZE32;
432   F->getContents().append(EntrySize, '\x00');
433
434   // Write the symbol table entries.
435   LastLocalSymbolIndex = LocalSymbolData.size() + 1;
436   for (unsigned i = 0, e = LocalSymbolData.size(); i != e; ++i) {
437     ELFSymbolData &MSD = LocalSymbolData[i];
438     WriteSymbol(F, MSD, Layout);
439   }
440
441   // Write out a symbol table entry for each regular section.
442   unsigned Index = 1;
443   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin();
444        Index <= NumRegularSections; ++it, ++Index) {
445     const MCSectionELF &Section =
446       static_cast<const MCSectionELF&>(it->getSection());
447     // Leave out relocations so we don't have indexes within
448     // the relocations messed up
449     if (Section.getType() == ELF::SHT_RELA || Section.getType() == ELF::SHT_REL)
450       continue;
451     WriteSymbolEntry(F, 0, ELF::STT_SECTION, 0, 0, ELF::STV_DEFAULT, Index);
452     LastLocalSymbolIndex++;
453   }
454
455   for (unsigned i = 0, e = ExternalSymbolData.size(); i != e; ++i) {
456     ELFSymbolData &MSD = ExternalSymbolData[i];
457     MCSymbolData &Data = *MSD.SymbolData;
458     assert((Data.getFlags() & ELF_STB_Global) &&
459            "External symbol requires STB_GLOBAL flag");
460     WriteSymbol(F, MSD, Layout);
461     if ((Data.getFlags() & (0xf << ELF_STB_Shift)) == ELF_STB_Local)
462       LastLocalSymbolIndex++;
463   }
464
465   for (unsigned i = 0, e = UndefinedSymbolData.size(); i != e; ++i) {
466     ELFSymbolData &MSD = UndefinedSymbolData[i];
467     MCSymbolData &Data = *MSD.SymbolData;
468     Data.setFlags(Data.getFlags() | ELF_STB_Global);
469     WriteSymbol(F, MSD, Layout);
470     if ((Data.getFlags() & (0xf << ELF_STB_Shift)) == ELF_STB_Local)
471       LastLocalSymbolIndex++;
472   }
473 }
474
475 // FIXME: this is currently X86/X86_64 only
476 void ELFObjectWriterImpl::RecordRelocation(const MCAssembler &Asm,
477                                            const MCAsmLayout &Layout,
478                                            const MCFragment *Fragment,
479                                            const MCFixup &Fixup,
480                                            MCValue Target,
481                                            uint64_t &FixedValue) {
482   int64_t Addend = 0;
483   unsigned Index = 0;
484   int64_t Value = Target.getConstant();
485
486   bool IsPCRel = isFixupKindX86PCRel(Fixup.getKind());
487   if (!Target.isAbsolute()) {
488     const MCSymbol *Symbol = &Target.getSymA()->getSymbol();
489     MCSymbolData &SD = Asm.getSymbolData(*Symbol);
490     const MCSymbolData *Base = Asm.getAtom(Layout, &SD);
491     MCFragment *F = SD.getFragment();
492
493     // Avoid relocations for cases like jumps and calls in the same file.
494     if (Symbol->isDefined() && !SD.isExternal() &&
495         IsPCRel &&
496         &Fragment->getParent()->getSection() == &Symbol->getSection()) {
497       uint64_t FixupAddr = Layout.getFragmentAddress(Fragment) + Fixup.getOffset();
498       FixedValue = Layout.getSymbolAddress(&SD) + Target.getConstant() - FixupAddr;
499       return;
500     }
501
502     if (Base) {
503       if (F && (!Symbol->isInSection() || SD.isCommon()) && !SD.isExternal()) {
504         Index = F->getParent()->getOrdinal() + LocalSymbolData.size() + 1;
505         Value += Layout.getSymbolAddress(&SD);
506       } else
507         Index = getSymbolIndexInSymbolTable(Asm, Symbol);
508       if (Base != &SD)
509         Value += Layout.getSymbolAddress(&SD) - Layout.getSymbolAddress(Base);
510       Addend = Value;
511       // Compensate for the addend on i386.
512       if (Is64Bit)
513         Value = 0;
514     } else {
515       if (F) {
516         // Index of the section in .symtab against this symbol
517         // is being relocated + 2 (empty section + abs. symbols).
518         Index = F->getParent()->getOrdinal() + LocalSymbolData.size() + 1;
519
520         MCSectionData *FSD = F->getParent();
521         // Offset of the symbol in the section
522         Addend = Layout.getSymbolAddress(&SD) - Layout.getSectionAddress(FSD);
523       } else {
524         FixedValue = Value;
525         return;
526       }
527     }
528   }
529
530   FixedValue = Value;
531
532   // determine the type of the relocation
533   unsigned Type;
534   if (Is64Bit) {
535     if (IsPCRel) {
536       Type = ELF::R_X86_64_PC32;
537     } else {
538       switch ((unsigned)Fixup.getKind()) {
539       default: llvm_unreachable("invalid fixup kind!");
540       case FK_Data_8: Type = ELF::R_X86_64_64; break;
541       case X86::reloc_pcrel_4byte:
542       case FK_Data_4:
543         // check that the offset fits within a signed long
544         if (Target.getConstant() < 0) {
545           assert(isInt<32>(Target.getConstant()));
546           Type = ELF::R_X86_64_32S;
547         } else {
548           assert(isUInt<32>(Target.getConstant()));
549           Type = ELF::R_X86_64_32;
550         }
551         break;
552       case FK_Data_2: Type = ELF::R_X86_64_16; break;
553       case X86::reloc_pcrel_1byte:
554       case FK_Data_1: Type = ELF::R_X86_64_8; break;
555       }
556     }
557   } else {
558     if (IsPCRel) {
559       Type = ELF::R_386_PC32;
560     } else {
561       switch ((unsigned)Fixup.getKind()) {
562       default: llvm_unreachable("invalid fixup kind!");
563       case X86::reloc_pcrel_4byte:
564       case FK_Data_4: Type = ELF::R_386_32; break;
565       case FK_Data_2: Type = ELF::R_386_16; break;
566       case X86::reloc_pcrel_1byte:
567       case FK_Data_1: Type = ELF::R_386_8; break;
568       }
569     }
570   }
571
572   ELFRelocationEntry ERE;
573
574   if (Is64Bit) {
575     struct ELF::Elf64_Rela ERE64;
576     ERE64.setSymbolAndType(Index, Type);
577     ERE.r_info = ERE64.r_info;
578   } else {
579     struct ELF::Elf32_Rela ERE32;
580     ERE32.setSymbolAndType(Index, Type);
581     ERE.r_info = ERE32.r_info;
582   }
583
584   ERE.r_offset = Layout.getFragmentOffset(Fragment) + Fixup.getOffset();
585
586   if (HasRelocationAddend)
587     ERE.r_addend = Addend;
588   else
589     ERE.r_addend = 0; // Silence compiler warning.
590
591   Relocations[Fragment->getParent()].push_back(ERE);
592 }
593
594 uint64_t
595 ELFObjectWriterImpl::getSymbolIndexInSymbolTable(const MCAssembler &Asm,
596                                                  const MCSymbol *S) {
597   MCSymbolData &SD = Asm.getSymbolData(*S);
598
599   // Local symbol.
600   if (!SD.isExternal() && !S->isUndefined())
601     return SD.getIndex() + /* empty symbol */ 1;
602
603   // External or undefined symbol.
604   return SD.getIndex() + Asm.size() + /* empty symbol */ 1;
605 }
606
607 void ELFObjectWriterImpl::ComputeSymbolTable(MCAssembler &Asm) {
608   // Build section lookup table.
609   DenseMap<const MCSection*, uint8_t> SectionIndexMap;
610   unsigned Index = 1;
611   for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(),
612          ie = Asm.end(); it != ie; ++it, ++Index)
613     SectionIndexMap[&it->getSection()] = Index;
614
615   // Index 0 is always the empty string.
616   StringMap<uint64_t> StringIndexMap;
617   StringTable += '\x00';
618
619   // Add the data for local symbols.
620   for (MCAssembler::symbol_iterator it = Asm.symbol_begin(),
621          ie = Asm.symbol_end(); it != ie; ++it) {
622     const MCSymbol &Symbol = it->getSymbol();
623
624     // Ignore non-linker visible symbols.
625     if (!Asm.isSymbolLinkerVisible(Symbol))
626       continue;
627
628     if (it->isExternal() || Symbol.isUndefined())
629       continue;
630
631     uint64_t &Entry = StringIndexMap[Symbol.getName()];
632     if (!Entry) {
633       Entry = StringTable.size();
634       StringTable += Symbol.getName();
635       StringTable += '\x00';
636     }
637
638     ELFSymbolData MSD;
639     MSD.SymbolData = it;
640     MSD.StringIndex = Entry;
641
642     if (Symbol.isAbsolute()) {
643       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_ABS;
644       LocalSymbolData.push_back(MSD);
645     } else {
646       MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(&Symbol.getSection());
647       assert(MSD.SectionIndex && "Invalid section index!");
648       LocalSymbolData.push_back(MSD);
649     }
650   }
651
652   // Now add non-local symbols.
653   for (MCAssembler::symbol_iterator it = Asm.symbol_begin(),
654          ie = Asm.symbol_end(); it != ie; ++it) {
655     const MCSymbol &Symbol = it->getSymbol();
656
657     // Ignore non-linker visible symbols.
658     if (!Asm.isSymbolLinkerVisible(Symbol))
659       continue;
660
661     if (!it->isExternal() && !Symbol.isUndefined())
662       continue;
663
664     uint64_t &Entry = StringIndexMap[Symbol.getName()];
665     if (!Entry) {
666       Entry = StringTable.size();
667       StringTable += Symbol.getName();
668       StringTable += '\x00';
669     }
670
671     ELFSymbolData MSD;
672     MSD.SymbolData = it;
673     MSD.StringIndex = Entry;
674
675     if (Symbol.isUndefined()) {
676       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_UNDEF;
677       // XXX: for some reason we dont Emit* this
678       it->setFlags(it->getFlags() | ELF_STB_Global);
679       UndefinedSymbolData.push_back(MSD);
680     } else if (Symbol.isAbsolute()) {
681       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_ABS;
682       ExternalSymbolData.push_back(MSD);
683     } else if (it->isCommon()) {
684       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_COMMON;
685       ExternalSymbolData.push_back(MSD);
686     } else {
687       MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(&Symbol.getSection());
688       assert(MSD.SectionIndex && "Invalid section index!");
689       ExternalSymbolData.push_back(MSD);
690     }
691   }
692
693   // Symbols are required to be in lexicographic order.
694   array_pod_sort(LocalSymbolData.begin(), LocalSymbolData.end());
695   array_pod_sort(ExternalSymbolData.begin(), ExternalSymbolData.end());
696   array_pod_sort(UndefinedSymbolData.begin(), UndefinedSymbolData.end());
697
698   // Set the symbol indices. Local symbols must come before all other
699   // symbols with non-local bindings.
700   Index = 0;
701   for (unsigned i = 0, e = LocalSymbolData.size(); i != e; ++i)
702     LocalSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
703   for (unsigned i = 0, e = ExternalSymbolData.size(); i != e; ++i)
704     ExternalSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
705   for (unsigned i = 0, e = UndefinedSymbolData.size(); i != e; ++i)
706     UndefinedSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
707 }
708
709 void ELFObjectWriterImpl::WriteRelocation(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout,
710                                           const MCSectionData &SD) {
711   if (!Relocations[&SD].empty()) {
712     MCContext &Ctx = Asm.getContext();
713     const MCSection *RelaSection;
714     const MCSectionELF &Section =
715       static_cast<const MCSectionELF&>(SD.getSection());
716
717     const StringRef SectionName = Section.getSectionName();
718     std::string RelaSectionName = HasRelocationAddend ? ".rela" : ".rel";
719     RelaSectionName += SectionName;
720
721     unsigned EntrySize;
722     if (HasRelocationAddend)
723       EntrySize = Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Rela) : sizeof(ELF::Elf32_Rela);
724     else
725       EntrySize = Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Rel) : sizeof(ELF::Elf32_Rel);
726
727     RelaSection = Ctx.getELFSection(RelaSectionName, HasRelocationAddend ?
728                                     ELF::SHT_RELA : ELF::SHT_REL, 0,
729                                     SectionKind::getReadOnly(),
730                                     false, EntrySize);
731
732     MCSectionData &RelaSD = Asm.getOrCreateSectionData(*RelaSection);
733     RelaSD.setAlignment(Is64Bit ? 8 : 4);
734
735     MCDataFragment *F = new MCDataFragment(&RelaSD);
736
737     WriteRelocationsFragment(Asm, F, &SD);
738
739     Asm.AddSectionToTheEnd(RelaSD, Layout);
740   }
741 }
742
743 void ELFObjectWriterImpl::WriteSecHdrEntry(uint32_t Name, uint32_t Type,
744                                            uint64_t Flags, uint64_t Address,
745                                            uint64_t Offset, uint64_t Size,
746                                            uint32_t Link, uint32_t Info,
747                                            uint64_t Alignment,
748                                            uint64_t EntrySize) {
749   Write32(Name);        // sh_name: index into string table
750   Write32(Type);        // sh_type
751   WriteWord(Flags);     // sh_flags
752   WriteWord(Address);   // sh_addr
753   WriteWord(Offset);    // sh_offset
754   WriteWord(Size);      // sh_size
755   Write32(Link);        // sh_link
756   Write32(Info);        // sh_info
757   WriteWord(Alignment); // sh_addralign
758   WriteWord(EntrySize); // sh_entsize
759 }
760
761 void ELFObjectWriterImpl::WriteRelocationsFragment(const MCAssembler &Asm,
762                                                    MCDataFragment *F,
763                                                    const MCSectionData *SD) {
764   std::vector<ELFRelocationEntry> &Relocs = Relocations[SD];
765   // sort by the r_offset just like gnu as does
766   array_pod_sort(Relocs.begin(), Relocs.end());
767
768   for (unsigned i = 0, e = Relocs.size(); i != e; ++i) {
769     ELFRelocationEntry entry = Relocs[e - i - 1];
770
771     if (Is64Bit) {
772       char buf[8];
773
774       String64(buf, entry.r_offset);
775       F->getContents() += StringRef(buf, 8);
776
777       String64(buf, entry.r_info);
778       F->getContents() += StringRef(buf, 8);
779
780       if (HasRelocationAddend) {
781         String64(buf, entry.r_addend);
782         F->getContents() += StringRef(buf, 8);
783       }
784     } else {
785       char buf[4];
786
787       String32(buf, entry.r_offset);
788       F->getContents() += StringRef(buf, 4);
789
790       String32(buf, entry.r_info);
791       F->getContents() += StringRef(buf, 4);
792
793       if (HasRelocationAddend) {
794         String32(buf, entry.r_addend);
795         F->getContents() += StringRef(buf, 4);
796       }
797     }
798   }
799 }
800
801 void ELFObjectWriterImpl::CreateMetadataSections(MCAssembler &Asm,
802                                                  MCAsmLayout &Layout) {
803   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
804   MCDataFragment *F;
805
806   WriteRelocations(Asm, Layout);
807
808   const MCSection *SymtabSection;
809   unsigned EntrySize = Is64Bit ? ELF::SYMENTRY_SIZE64 : ELF::SYMENTRY_SIZE32;
810
811   unsigned NumRegularSections = Asm.size();
812
813   // We construct .shstrtab, .symtab and .strtab is this order to match gnu as.
814   const MCSection *ShstrtabSection;
815   ShstrtabSection = Ctx.getELFSection(".shstrtab", ELF::SHT_STRTAB, 0,
816                                       SectionKind::getReadOnly(), false);
817   MCSectionData &ShstrtabSD = Asm.getOrCreateSectionData(*ShstrtabSection);
818   ShstrtabSD.setAlignment(1);
819   ShstrtabIndex = Asm.size();
820
821   SymtabSection = Ctx.getELFSection(".symtab", ELF::SHT_SYMTAB, 0,
822                                     SectionKind::getReadOnly(),
823                                     false, EntrySize);
824   MCSectionData &SymtabSD = Asm.getOrCreateSectionData(*SymtabSection);
825   SymtabSD.setAlignment(Is64Bit ? 8 : 4);
826
827   const MCSection *StrtabSection;
828   StrtabSection = Ctx.getELFSection(".strtab", ELF::SHT_STRTAB, 0,
829                                     SectionKind::getReadOnly(), false);
830   MCSectionData &StrtabSD = Asm.getOrCreateSectionData(*StrtabSection);
831   StrtabSD.setAlignment(1);
832   StringTableIndex = Asm.size();
833
834
835   // Symbol table
836   F = new MCDataFragment(&SymtabSD);
837   WriteSymbolTable(F, Asm, Layout, NumRegularSections);
838   Asm.AddSectionToTheEnd(SymtabSD, Layout);
839
840   F = new MCDataFragment(&StrtabSD);
841   F->getContents().append(StringTable.begin(), StringTable.end());
842   Asm.AddSectionToTheEnd(StrtabSD, Layout);
843
844   F = new MCDataFragment(&ShstrtabSD);
845
846   // Section header string table.
847   //
848   // The first entry of a string table holds a null character so skip
849   // section 0.
850   uint64_t Index = 1;
851   F->getContents() += '\x00';
852
853   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
854          ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
855     const MCSectionELF &Section =
856       static_cast<const MCSectionELF&>(it->getSection());
857
858     // Remember the index into the string table so we can write it
859     // into the sh_name field of the section header table.
860     SectionStringTableIndex[&it->getSection()] = Index;
861
862     Index += Section.getSectionName().size() + 1;
863     F->getContents() += Section.getSectionName();
864     F->getContents() += '\x00';
865   }
866
867   Asm.AddSectionToTheEnd(ShstrtabSD, Layout);
868 }
869
870 void ELFObjectWriterImpl::WriteObject(const MCAssembler &Asm,
871                                       const MCAsmLayout &Layout) {
872   CreateMetadataSections(const_cast<MCAssembler&>(Asm),
873                          const_cast<MCAsmLayout&>(Layout));
874
875   // Add 1 for the null section.
876   unsigned NumSections = Asm.size() + 1;
877   uint64_t NaturalAlignment = Is64Bit ? 8 : 4;
878   uint64_t HeaderSize = Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Ehdr) : sizeof(ELF::Elf32_Ehdr);
879   uint64_t FileOff = HeaderSize;
880
881   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
882          ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
883     const MCSectionData &SD = *it;
884
885     FileOff = RoundUpToAlignment(FileOff, SD.getAlignment());
886
887     // Get the size of the section in the output file (including padding).
888     uint64_t Size = Layout.getSectionFileSize(&SD);
889
890     FileOff += Size;
891   }
892
893   FileOff = RoundUpToAlignment(FileOff, NaturalAlignment);
894
895   // Write out the ELF header ...
896   WriteHeader(FileOff - HeaderSize, NumSections);
897
898   FileOff = HeaderSize;
899
900   // ... then all of the sections ...
901   DenseMap<const MCSection*, uint64_t> SectionOffsetMap;
902
903   DenseMap<const MCSection*, uint8_t> SectionIndexMap;
904
905   unsigned Index = 1;
906   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
907          ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
908     const MCSectionData &SD = *it;
909
910     uint64_t Padding = OffsetToAlignment(FileOff, SD.getAlignment());
911     WriteZeros(Padding);
912     FileOff += Padding;
913
914     // Remember the offset into the file for this section.
915     SectionOffsetMap[&it->getSection()] = FileOff;
916     SectionIndexMap[&it->getSection()] = Index++;
917
918     FileOff += Layout.getSectionFileSize(&SD);
919
920     Asm.WriteSectionData(it, Layout, Writer);
921   }
922
923   uint64_t Padding = OffsetToAlignment(FileOff, NaturalAlignment);
924   WriteZeros(Padding);
925   FileOff += Padding;
926
927   // ... and then the section header table.
928   // Should we align the section header table?
929   //
930   // Null section first.
931   WriteSecHdrEntry(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
932
933   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
934          ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
935     const MCSectionData &SD = *it;
936     const MCSectionELF &Section =
937       static_cast<const MCSectionELF&>(SD.getSection());
938
939     uint64_t sh_link = 0;
940     uint64_t sh_info = 0;
941
942     switch(Section.getType()) {
943     case ELF::SHT_DYNAMIC:
944       sh_link = SectionStringTableIndex[&it->getSection()];
945       sh_info = 0;
946       break;
947
948     case ELF::SHT_REL:
949     case ELF::SHT_RELA: {
950       const MCSection *SymtabSection;
951       const MCSection *InfoSection;
952
953       SymtabSection = Asm.getContext().getELFSection(".symtab", ELF::SHT_SYMTAB, 0,
954                                                      SectionKind::getReadOnly(),
955                                                      false);
956       sh_link = SectionIndexMap[SymtabSection];
957
958       // Remove ".rel" and ".rela" prefixes.
959       unsigned SecNameLen = (Section.getType() == ELF::SHT_REL) ? 4 : 5;
960       StringRef SectionName = Section.getSectionName().substr(SecNameLen);
961
962       InfoSection = Asm.getContext().getELFSection(SectionName,
963                                                    ELF::SHT_PROGBITS, 0,
964                                                    SectionKind::getReadOnly(),
965                                                    false);
966       sh_info = SectionIndexMap[InfoSection];
967       break;
968     }
969
970     case ELF::SHT_SYMTAB:
971     case ELF::SHT_DYNSYM:
972       sh_link = StringTableIndex;
973       sh_info = LastLocalSymbolIndex;
974       break;
975
976     case ELF::SHT_PROGBITS:
977     case ELF::SHT_STRTAB:
978     case ELF::SHT_NOBITS:
979     case ELF::SHT_NULL:
980       // Nothing to do.
981       break;
982
983     case ELF::SHT_HASH:
984     case ELF::SHT_GROUP:
985     case ELF::SHT_SYMTAB_SHNDX:
986     default:
987       assert(0 && "FIXME: sh_type value not supported!");
988       break;
989     }
990
991     WriteSecHdrEntry(SectionStringTableIndex[&it->getSection()],
992                      Section.getType(), Section.getFlags(),
993                      0,
994                      SectionOffsetMap.lookup(&SD.getSection()),
995                      Layout.getSectionSize(&SD), sh_link,
996                      sh_info, SD.getAlignment(),
997                      Section.getEntrySize());
998   }
999 }
1000
1001 ELFObjectWriter::ELFObjectWriter(raw_ostream &OS,
1002                                  bool Is64Bit,
1003                                  Triple::OSType OSType,
1004                                  bool IsLittleEndian,
1005                                  bool HasRelocationAddend)
1006   : MCObjectWriter(OS, IsLittleEndian)
1007 {
1008   Impl = new ELFObjectWriterImpl(this, Is64Bit, HasRelocationAddend, OSType);
1009 }
1010
1011 ELFObjectWriter::~ELFObjectWriter() {
1012   delete (ELFObjectWriterImpl*) Impl;
1013 }
1014
1015 void ELFObjectWriter::ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm) {
1016   ((ELFObjectWriterImpl*) Impl)->ExecutePostLayoutBinding(Asm);
1017 }
1018
1019 void ELFObjectWriter::RecordRelocation(const MCAssembler &Asm,
1020                                        const MCAsmLayout &Layout,
1021                                        const MCFragment *Fragment,
1022                                        const MCFixup &Fixup, MCValue Target,
1023                                        uint64_t &FixedValue) {
1024   ((ELFObjectWriterImpl*) Impl)->RecordRelocation(Asm, Layout, Fragment, Fixup,
1025                                                   Target, FixedValue);
1026 }
1027
1028 void ELFObjectWriter::WriteObject(const MCAssembler &Asm,
1029                                   const MCAsmLayout &Layout) {
1030   ((ELFObjectWriterImpl*) Impl)->WriteObject(Asm, Layout);
1031 }