Replace pointer arithmetic with StringRef::substr.
[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/SmallPtrSet.h"
16 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
17 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
18 #include "llvm/ADT/Twine.h"
19 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
20 #include "llvm/MC/MCAsmLayout.h"
21 #include "llvm/MC/MCContext.h"
22 #include "llvm/MC/MCELFSymbolFlags.h"
23 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
24 #include "llvm/MC/MCObjectWriter.h"
25 #include "llvm/MC/MCSectionELF.h"
26 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
27 #include "llvm/MC/MCValue.h"
28 #include "llvm/Support/Debug.h"
29 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
30 #include "llvm/Support/ELF.h"
31 #include "llvm/Target/TargetAsmBackend.h"
32
33 #include "../Target/X86/X86FixupKinds.h"
34
35 #include <vector>
36 using namespace llvm;
37
38 static unsigned GetType(const MCSymbolData &SD) {
39   uint32_t Type = (SD.getFlags() & (0xf << ELF_STT_Shift)) >> ELF_STT_Shift;
40   assert(Type == ELF::STT_NOTYPE || Type == ELF::STT_OBJECT ||
41          Type == ELF::STT_FUNC || Type == ELF::STT_SECTION ||
42          Type == ELF::STT_FILE || Type == ELF::STT_COMMON ||
43          Type == ELF::STT_TLS);
44   return Type;
45 }
46
47 static unsigned GetBinding(const MCSymbolData &SD) {
48   uint32_t Binding = (SD.getFlags() & (0xf << ELF_STB_Shift)) >> ELF_STB_Shift;
49   assert(Binding == ELF::STB_LOCAL || Binding == ELF::STB_GLOBAL ||
50          Binding == ELF::STB_WEAK);
51   return Binding;
52 }
53
54 static void SetBinding(MCSymbolData &SD, unsigned Binding) {
55   assert(Binding == ELF::STB_LOCAL || Binding == ELF::STB_GLOBAL ||
56          Binding == ELF::STB_WEAK);
57   uint32_t OtherFlags = SD.getFlags() & ~(0xf << ELF_STB_Shift);
58   SD.setFlags(OtherFlags | (Binding << ELF_STB_Shift));
59 }
60
61 static unsigned GetVisibility(MCSymbolData &SD) {
62   unsigned Visibility =
63     (SD.getFlags() & (0xf << ELF_STV_Shift)) >> ELF_STV_Shift;
64   assert(Visibility == ELF::STV_DEFAULT || Visibility == ELF::STV_INTERNAL ||
65          Visibility == ELF::STV_HIDDEN || Visibility == ELF::STV_PROTECTED);
66   return Visibility;
67 }
68
69 static bool isFixupKindX86PCRel(unsigned Kind) {
70   switch (Kind) {
71   default:
72     return false;
73   case X86::reloc_pcrel_1byte:
74   case X86::reloc_pcrel_4byte:
75   case X86::reloc_riprel_4byte:
76   case X86::reloc_riprel_4byte_movq_load:
77     return true;
78   }
79 }
80
81 static bool RelocNeedsGOT(unsigned Type) {
82   switch (Type) {
83   default:
84     return false;
85   case ELF::R_X86_64_GOT32:
86   case ELF::R_X86_64_PLT32:
87   case ELF::R_X86_64_GOTPCREL:
88     return true;
89   }
90 }
91
92 namespace {
93
94   class ELFObjectWriterImpl {
95     /*static bool isFixupKindX86RIPRel(unsigned Kind) {
96       return Kind == X86::reloc_riprel_4byte ||
97         Kind == X86::reloc_riprel_4byte_movq_load;
98     }*/
99
100
101     /// ELFSymbolData - Helper struct for containing some precomputed information
102     /// on symbols.
103     struct ELFSymbolData {
104       MCSymbolData *SymbolData;
105       uint64_t StringIndex;
106       uint32_t SectionIndex;
107
108       // Support lexicographic sorting.
109       bool operator<(const ELFSymbolData &RHS) const {
110         if (GetType(*SymbolData) == ELF::STT_FILE)
111           return true;
112         if (GetType(*RHS.SymbolData) == ELF::STT_FILE)
113           return false;
114         return SymbolData->getSymbol().getName() <
115                RHS.SymbolData->getSymbol().getName();
116       }
117     };
118
119     /// @name Relocation Data
120     /// @{
121
122     struct ELFRelocationEntry {
123       // Make these big enough for both 32-bit and 64-bit
124       uint64_t r_offset;
125       int Index;
126       unsigned Type;
127       const MCSymbol *Symbol;
128       uint64_t r_addend;
129
130       // Support lexicographic sorting.
131       bool operator<(const ELFRelocationEntry &RE) const {
132         return RE.r_offset < r_offset;
133       }
134     };
135
136     SmallPtrSet<const MCSymbol *, 16> UsedInReloc;
137     DenseMap<const MCSymbol *, const MCSymbol *> Renames;
138
139     llvm::DenseMap<const MCSectionData*,
140                    std::vector<ELFRelocationEntry> > Relocations;
141     DenseMap<const MCSection*, uint64_t> SectionStringTableIndex;
142
143     /// @}
144     /// @name Symbol Table Data
145     /// @{
146
147     SmallString<256> StringTable;
148     std::vector<ELFSymbolData> LocalSymbolData;
149     std::vector<ELFSymbolData> ExternalSymbolData;
150     std::vector<ELFSymbolData> UndefinedSymbolData;
151
152     /// @}
153
154     int NumRegularSections;
155
156     bool NeedsGOT;
157
158     ELFObjectWriter *Writer;
159
160     raw_ostream &OS;
161
162     unsigned Is64Bit : 1;
163
164     bool HasRelocationAddend;
165
166     Triple::OSType OSType;
167
168     uint16_t EMachine;
169
170     // This holds the symbol table index of the last local symbol.
171     unsigned LastLocalSymbolIndex;
172     // This holds the .strtab section index.
173     unsigned StringTableIndex;
174
175     unsigned ShstrtabIndex;
176
177   public:
178     ELFObjectWriterImpl(ELFObjectWriter *_Writer, bool _Is64Bit,
179                         uint16_t _EMachine, bool _HasRelAddend,
180                         Triple::OSType _OSType)
181       : NeedsGOT(false), Writer(_Writer), OS(Writer->getStream()),
182         Is64Bit(_Is64Bit), HasRelocationAddend(_HasRelAddend),
183         OSType(_OSType), EMachine(_EMachine) {
184     }
185
186     void Write8(uint8_t Value) { Writer->Write8(Value); }
187     void Write16(uint16_t Value) { Writer->Write16(Value); }
188     void Write32(uint32_t Value) { Writer->Write32(Value); }
189     //void Write64(uint64_t Value) { Writer->Write64(Value); }
190     void WriteZeros(unsigned N) { Writer->WriteZeros(N); }
191     //void WriteBytes(StringRef Str, unsigned ZeroFillSize = 0) {
192     //  Writer->WriteBytes(Str, ZeroFillSize);
193     //}
194
195     void WriteWord(uint64_t W) {
196       if (Is64Bit)
197         Writer->Write64(W);
198       else
199         Writer->Write32(W);
200     }
201
202     void String8(char *buf, uint8_t Value) {
203       buf[0] = Value;
204     }
205
206     void StringLE16(char *buf, uint16_t Value) {
207       buf[0] = char(Value >> 0);
208       buf[1] = char(Value >> 8);
209     }
210
211     void StringLE32(char *buf, uint32_t Value) {
212       StringLE16(buf, uint16_t(Value >> 0));
213       StringLE16(buf + 2, uint16_t(Value >> 16));
214     }
215
216     void StringLE64(char *buf, uint64_t Value) {
217       StringLE32(buf, uint32_t(Value >> 0));
218       StringLE32(buf + 4, uint32_t(Value >> 32));
219     }
220
221     void StringBE16(char *buf ,uint16_t Value) {
222       buf[0] = char(Value >> 8);
223       buf[1] = char(Value >> 0);
224     }
225
226     void StringBE32(char *buf, uint32_t Value) {
227       StringBE16(buf, uint16_t(Value >> 16));
228       StringBE16(buf + 2, uint16_t(Value >> 0));
229     }
230
231     void StringBE64(char *buf, uint64_t Value) {
232       StringBE32(buf, uint32_t(Value >> 32));
233       StringBE32(buf + 4, uint32_t(Value >> 0));
234     }
235
236     void String16(char *buf, uint16_t Value) {
237       if (Writer->isLittleEndian())
238         StringLE16(buf, Value);
239       else
240         StringBE16(buf, Value);
241     }
242
243     void String32(char *buf, uint32_t Value) {
244       if (Writer->isLittleEndian())
245         StringLE32(buf, Value);
246       else
247         StringBE32(buf, Value);
248     }
249
250     void String64(char *buf, uint64_t Value) {
251       if (Writer->isLittleEndian())
252         StringLE64(buf, Value);
253       else
254         StringBE64(buf, Value);
255     }
256
257     void WriteHeader(uint64_t SectionDataSize, unsigned NumberOfSections);
258
259     void WriteSymbolEntry(MCDataFragment *F, uint64_t name, uint8_t info,
260                           uint64_t value, uint64_t size,
261                           uint8_t other, uint16_t shndx);
262
263     void WriteSymbol(MCDataFragment *F, ELFSymbolData &MSD,
264                      const MCAsmLayout &Layout);
265
266     void WriteSymbolTable(MCDataFragment *F, const MCAssembler &Asm,
267                           const MCAsmLayout &Layout,
268                           unsigned NumRegularSections);
269
270     void RecordRelocation(const MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
271                           const MCFragment *Fragment, const MCFixup &Fixup,
272                           MCValue Target, uint64_t &FixedValue);
273
274     uint64_t getSymbolIndexInSymbolTable(const MCAssembler &Asm,
275                                          const MCSymbol *S);
276
277     /// ComputeSymbolTable - Compute the symbol table data
278     ///
279     /// \param StringTable [out] - The string table data.
280     /// \param StringIndexMap [out] - Map from symbol names to offsets in the
281     /// string table.
282     void ComputeSymbolTable(MCAssembler &Asm);
283
284     void WriteRelocation(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout,
285                          const MCSectionData &SD);
286
287     void WriteRelocations(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout) {
288       for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
289              ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
290         WriteRelocation(Asm, Layout, *it);
291       }
292     }
293
294     void CreateMetadataSections(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout);
295
296     void ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm);
297
298     void WriteSecHdrEntry(uint32_t Name, uint32_t Type, uint64_t Flags,
299                           uint64_t Address, uint64_t Offset,
300                           uint64_t Size, uint32_t Link, uint32_t Info,
301                           uint64_t Alignment, uint64_t EntrySize);
302
303     void WriteRelocationsFragment(const MCAssembler &Asm, MCDataFragment *F,
304                                   const MCSectionData *SD);
305
306     bool IsFixupFullyResolved(const MCAssembler &Asm,
307                               const MCValue Target,
308                               bool IsPCRel,
309                               const MCFragment *DF) const;
310
311     void WriteObject(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout);
312   };
313
314 }
315
316 // Emit the ELF header.
317 void ELFObjectWriterImpl::WriteHeader(uint64_t SectionDataSize,
318                                       unsigned NumberOfSections) {
319   // ELF Header
320   // ----------
321   //
322   // Note
323   // ----
324   // emitWord method behaves differently for ELF32 and ELF64, writing
325   // 4 bytes in the former and 8 in the latter.
326
327   Write8(0x7f); // e_ident[EI_MAG0]
328   Write8('E');  // e_ident[EI_MAG1]
329   Write8('L');  // e_ident[EI_MAG2]
330   Write8('F');  // e_ident[EI_MAG3]
331
332   Write8(Is64Bit ? ELF::ELFCLASS64 : ELF::ELFCLASS32); // e_ident[EI_CLASS]
333
334   // e_ident[EI_DATA]
335   Write8(Writer->isLittleEndian() ? ELF::ELFDATA2LSB : ELF::ELFDATA2MSB);
336
337   Write8(ELF::EV_CURRENT);        // e_ident[EI_VERSION]
338   // e_ident[EI_OSABI]
339   switch (OSType) {
340     case Triple::FreeBSD:  Write8(ELF::ELFOSABI_FREEBSD); break;
341     case Triple::Linux:    Write8(ELF::ELFOSABI_LINUX); break;
342     default:               Write8(ELF::ELFOSABI_NONE); break;
343   }
344   Write8(0);                  // e_ident[EI_ABIVERSION]
345
346   WriteZeros(ELF::EI_NIDENT - ELF::EI_PAD);
347
348   Write16(ELF::ET_REL);             // e_type
349
350   Write16(EMachine); // e_machine = target
351
352   Write32(ELF::EV_CURRENT);         // e_version
353   WriteWord(0);                    // e_entry, no entry point in .o file
354   WriteWord(0);                    // e_phoff, no program header for .o
355   WriteWord(SectionDataSize + (Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Ehdr) :
356             sizeof(ELF::Elf32_Ehdr)));  // e_shoff = sec hdr table off in bytes
357
358   // FIXME: Make this configurable.
359   Write32(0);   // e_flags = whatever the target wants
360
361   // e_ehsize = ELF header size
362   Write16(Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Ehdr) : sizeof(ELF::Elf32_Ehdr));
363
364   Write16(0);                  // e_phentsize = prog header entry size
365   Write16(0);                  // e_phnum = # prog header entries = 0
366
367   // e_shentsize = Section header entry size
368   Write16(Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Shdr) : sizeof(ELF::Elf32_Shdr));
369
370   // e_shnum     = # of section header ents
371   Write16(NumberOfSections);
372
373   // e_shstrndx  = Section # of '.shstrtab'
374   Write16(ShstrtabIndex);
375 }
376
377 void ELFObjectWriterImpl::WriteSymbolEntry(MCDataFragment *F, uint64_t name,
378                                            uint8_t info, uint64_t value,
379                                            uint64_t size, uint8_t other,
380                                            uint16_t shndx) {
381   if (Is64Bit) {
382     char buf[8];
383
384     String32(buf, name);
385     F->getContents() += StringRef(buf, 4); // st_name
386
387     String8(buf, info);
388     F->getContents() += StringRef(buf, 1);  // st_info
389
390     String8(buf, other);
391     F->getContents() += StringRef(buf, 1); // st_other
392
393     String16(buf, shndx);
394     F->getContents() += StringRef(buf, 2); // st_shndx
395
396     String64(buf, value);
397     F->getContents() += StringRef(buf, 8); // st_value
398
399     String64(buf, size);
400     F->getContents() += StringRef(buf, 8);  // st_size
401   } else {
402     char buf[4];
403
404     String32(buf, name);
405     F->getContents() += StringRef(buf, 4);  // st_name
406
407     String32(buf, value);
408     F->getContents() += StringRef(buf, 4); // st_value
409
410     String32(buf, size);
411     F->getContents() += StringRef(buf, 4);  // st_size
412
413     String8(buf, info);
414     F->getContents() += StringRef(buf, 1);  // st_info
415
416     String8(buf, other);
417     F->getContents() += StringRef(buf, 1); // st_other
418
419     String16(buf, shndx);
420     F->getContents() += StringRef(buf, 2); // st_shndx
421   }
422 }
423
424 static uint64_t SymbolValue(MCSymbolData &Data, const MCAsmLayout &Layout) {
425   if (Data.isCommon() && Data.isExternal())
426     return Data.getCommonAlignment();
427
428   const MCSymbol &Symbol = Data.getSymbol();
429   if (!Symbol.isInSection())
430     return 0;
431
432   if (!Data.isCommon() && !(Data.getFlags() & ELF_STB_Weak))
433     if (MCFragment *FF = Data.getFragment())
434       return Layout.getSymbolAddress(&Data) -
435              Layout.getSectionAddress(FF->getParent());
436
437   return 0;
438 }
439
440 static const MCSymbol &AliasedSymbol(const MCSymbol &Symbol) {
441   const MCSymbol *S = &Symbol;
442   while (S->isVariable()) {
443     const MCExpr *Value = S->getVariableValue();
444     if (Value->getKind() != MCExpr::SymbolRef)
445       return *S;
446     const MCSymbolRefExpr *Ref = static_cast<const MCSymbolRefExpr*>(Value);
447     S = &Ref->getSymbol();
448   }
449   return *S;
450 }
451
452 void ELFObjectWriterImpl::ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm) {
453   // The presence of symbol versions causes undefined symbols and
454   // versions declared with @@@ to be renamed.
455
456   for (MCAssembler::symbol_iterator it = Asm.symbol_begin(),
457          ie = Asm.symbol_end(); it != ie; ++it) {
458     const MCSymbol &Alias = it->getSymbol();
459     if (!Alias.isVariable())
460       continue;
461     const MCSymbol &Symbol = AliasedSymbol(Alias);
462     StringRef AliasName = Alias.getName();
463     size_t Pos = AliasName.find('@');
464     if (Pos == StringRef::npos)
465       continue;
466
467     StringRef Rest = AliasName.substr(Pos);
468     if (!Symbol.isUndefined() && !Rest.startswith("@@@"))
469       continue;
470
471     // FIXME: produce a better error message.
472     if (Symbol.isUndefined() && Rest.startswith("@@") &&
473         !Rest.startswith("@@@"))
474       report_fatal_error("A @@ version cannot be undefined");
475
476     Renames.insert(std::make_pair(&Symbol, &Alias));
477   }
478 }
479
480 void ELFObjectWriterImpl::WriteSymbol(MCDataFragment *F, ELFSymbolData &MSD,
481                                       const MCAsmLayout &Layout) {
482   MCSymbolData &OrigData = *MSD.SymbolData;
483   MCSymbolData &Data =
484     Layout.getAssembler().getSymbolData(AliasedSymbol(OrigData.getSymbol()));
485
486   uint8_t Binding = GetBinding(OrigData);
487   uint8_t Visibility = GetVisibility(OrigData);
488   uint8_t Type = GetType(Data);
489
490   uint8_t Info = (Binding << ELF_STB_Shift) | (Type << ELF_STT_Shift);
491   uint8_t Other = Visibility;
492
493   uint64_t Value = SymbolValue(Data, Layout);
494   uint64_t Size = 0;
495   const MCExpr *ESize;
496
497   assert(!(Data.isCommon() && !Data.isExternal()));
498
499   ESize = Data.getSize();
500   if (Data.getSize()) {
501     MCValue Res;
502     if (ESize->getKind() == MCExpr::Binary) {
503       const MCBinaryExpr *BE = static_cast<const MCBinaryExpr *>(ESize);
504
505       if (BE->EvaluateAsRelocatable(Res, &Layout)) {
506         assert(!Res.getSymA() || !Res.getSymA()->getSymbol().isDefined());
507         assert(!Res.getSymB() || !Res.getSymB()->getSymbol().isDefined());
508         Size = Res.getConstant();
509       }
510     } else if (ESize->getKind() == MCExpr::Constant) {
511       Size = static_cast<const MCConstantExpr *>(ESize)->getValue();
512     } else {
513       assert(0 && "Unsupported size expression");
514     }
515   }
516
517   // Write out the symbol table entry
518   WriteSymbolEntry(F, MSD.StringIndex, Info, Value,
519                    Size, Other, MSD.SectionIndex);
520 }
521
522 void ELFObjectWriterImpl::WriteSymbolTable(MCDataFragment *F,
523                                            const MCAssembler &Asm,
524                                            const MCAsmLayout &Layout,
525                                            unsigned NumRegularSections) {
526   // The string table must be emitted first because we need the index
527   // into the string table for all the symbol names.
528   assert(StringTable.size() && "Missing string table");
529
530   // FIXME: Make sure the start of the symbol table is aligned.
531
532   // The first entry is the undefined symbol entry.
533   unsigned EntrySize = Is64Bit ? ELF::SYMENTRY_SIZE64 : ELF::SYMENTRY_SIZE32;
534   F->getContents().append(EntrySize, '\x00');
535
536   // Write the symbol table entries.
537   LastLocalSymbolIndex = LocalSymbolData.size() + 1;
538   for (unsigned i = 0, e = LocalSymbolData.size(); i != e; ++i) {
539     ELFSymbolData &MSD = LocalSymbolData[i];
540     WriteSymbol(F, MSD, Layout);
541   }
542
543   // Write out a symbol table entry for each regular section.
544   unsigned Index = 1;
545   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin();
546        Index <= NumRegularSections; ++it, ++Index) {
547     const MCSectionELF &Section =
548       static_cast<const MCSectionELF&>(it->getSection());
549     // Leave out relocations so we don't have indexes within
550     // the relocations messed up
551     if (Section.getType() == ELF::SHT_RELA || Section.getType() == ELF::SHT_REL)
552       continue;
553     WriteSymbolEntry(F, 0, ELF::STT_SECTION, 0, 0, ELF::STV_DEFAULT, Index);
554     LastLocalSymbolIndex++;
555   }
556
557   for (unsigned i = 0, e = ExternalSymbolData.size(); i != e; ++i) {
558     ELFSymbolData &MSD = ExternalSymbolData[i];
559     MCSymbolData &Data = *MSD.SymbolData;
560     assert(((Data.getFlags() & ELF_STB_Global) ||
561             (Data.getFlags() & ELF_STB_Weak)) &&
562            "External symbol requires STB_GLOBAL or STB_WEAK flag");
563     WriteSymbol(F, MSD, Layout);
564     if (GetBinding(Data) == ELF::STB_LOCAL)
565       LastLocalSymbolIndex++;
566   }
567
568   for (unsigned i = 0, e = UndefinedSymbolData.size(); i != e; ++i) {
569     ELFSymbolData &MSD = UndefinedSymbolData[i];
570     MCSymbolData &Data = *MSD.SymbolData;
571     WriteSymbol(F, MSD, Layout);
572     if (GetBinding(Data) == ELF::STB_LOCAL)
573       LastLocalSymbolIndex++;
574   }
575 }
576
577 static bool ShouldRelocOnSymbol(const MCSymbolData &SD,
578                                 const MCValue &Target,
579                                 const MCFragment &F) {
580   const MCSymbol &Symbol = SD.getSymbol();
581   if (Symbol.isUndefined())
582     return true;
583
584   const MCSectionELF &Section =
585     static_cast<const MCSectionELF&>(Symbol.getSection());
586
587   if (SD.isExternal())
588     return true;
589
590   MCSymbolRefExpr::VariantKind Kind = Target.getSymA()->getKind();
591   const MCSectionELF &Sec2 =
592     static_cast<const MCSectionELF&>(F.getParent()->getSection());
593
594   if (Section.getKind().isBSS())
595     return false;
596
597   if (&Sec2 != &Section &&
598       (Kind == MCSymbolRefExpr::VK_PLT ||
599        Kind == MCSymbolRefExpr::VK_GOTPCREL ||
600        Kind == MCSymbolRefExpr::VK_GOTOFF))
601     return true;
602
603   if (Section.getFlags() & MCSectionELF::SHF_MERGE)
604     return Target.getConstant() != 0;
605
606   return false;
607 }
608
609 // FIXME: this is currently X86/X86_64 only
610 void ELFObjectWriterImpl::RecordRelocation(const MCAssembler &Asm,
611                                            const MCAsmLayout &Layout,
612                                            const MCFragment *Fragment,
613                                            const MCFixup &Fixup,
614                                            MCValue Target,
615                                            uint64_t &FixedValue) {
616   int64_t Addend = 0;
617   int Index = 0;
618   int64_t Value = Target.getConstant();
619   const MCSymbol *Symbol = 0;
620
621   bool IsPCRel = isFixupKindX86PCRel(Fixup.getKind());
622   if (!Target.isAbsolute()) {
623     Symbol = &AliasedSymbol(Target.getSymA()->getSymbol());
624     const MCSymbol *Renamed = Renames.lookup(Symbol);
625     if (Renamed)
626       Symbol = Renamed;
627     MCSymbolData &SD = Asm.getSymbolData(*Symbol);
628     MCFragment *F = SD.getFragment();
629
630     if (const MCSymbolRefExpr *RefB = Target.getSymB()) {
631       const MCSymbol &SymbolB = RefB->getSymbol();
632       MCSymbolData &SDB = Asm.getSymbolData(SymbolB);
633       IsPCRel = true;
634       MCSectionData *Sec = Fragment->getParent();
635
636       // Offset of the symbol in the section
637       int64_t a = Layout.getSymbolAddress(&SDB) - Layout.getSectionAddress(Sec);
638
639       // Ofeset of the relocation in the section
640       int64_t b = Layout.getFragmentOffset(Fragment) + Fixup.getOffset();
641       Value += b - a;
642     }
643
644     // Check that this case has already been fully resolved before we get
645     // here.
646     if (Symbol->isDefined() && !SD.isExternal() &&
647         IsPCRel &&
648         &Fragment->getParent()->getSection() == &Symbol->getSection()) {
649       llvm_unreachable("We don't need a relocation in this case.");
650       return;
651     }
652
653     bool RelocOnSymbol = ShouldRelocOnSymbol(SD, Target, *Fragment);
654     if (!RelocOnSymbol) {
655       Index = F->getParent()->getOrdinal();
656
657       MCSectionData *FSD = F->getParent();
658       // Offset of the symbol in the section
659       Value += Layout.getSymbolAddress(&SD) - Layout.getSectionAddress(FSD);
660     } else {
661       UsedInReloc.insert(Symbol);
662       Index = -1;
663     }
664     Addend = Value;
665     // Compensate for the addend on i386.
666     if (Is64Bit)
667       Value = 0;
668   }
669
670   FixedValue = Value;
671
672   // determine the type of the relocation
673
674   MCSymbolRefExpr::VariantKind Modifier = Target.getSymA()->getKind();
675   unsigned Type;
676   if (Is64Bit) {
677     if (IsPCRel) {
678       switch (Modifier) {
679       default:
680         llvm_unreachable("Unimplemented");
681       case MCSymbolRefExpr::VK_None:
682         Type = ELF::R_X86_64_PC32;
683         break;
684       case MCSymbolRefExpr::VK_PLT:
685         Type = ELF::R_X86_64_PLT32;
686         break;
687       case llvm::MCSymbolRefExpr::VK_GOTPCREL:
688         Type = ELF::R_X86_64_GOTPCREL;
689         break;
690       }
691     } else {
692       switch ((unsigned)Fixup.getKind()) {
693       default: llvm_unreachable("invalid fixup kind!");
694       case FK_Data_8: Type = ELF::R_X86_64_64; break;
695       case X86::reloc_signed_4byte:
696       case X86::reloc_pcrel_4byte:
697         assert(isInt<32>(Target.getConstant()));
698         switch (Modifier) {
699         default:
700           llvm_unreachable("Unimplemented");
701         case MCSymbolRefExpr::VK_None:
702           Type = ELF::R_X86_64_32S;
703           break;
704         case MCSymbolRefExpr::VK_GOT:
705           Type = ELF::R_X86_64_GOT32;
706           break;
707         case MCSymbolRefExpr::VK_GOTPCREL:
708           Type = ELF::R_X86_64_GOTPCREL;
709           break;
710         }
711         break;
712       case FK_Data_4:
713         Type = ELF::R_X86_64_32;
714         break;
715       case FK_Data_2: Type = ELF::R_X86_64_16; break;
716       case X86::reloc_pcrel_1byte:
717       case FK_Data_1: Type = ELF::R_X86_64_8; break;
718       }
719     }
720   } else {
721     if (IsPCRel) {
722       switch (Modifier) {
723       default:
724         llvm_unreachable("Unimplemented");
725       case MCSymbolRefExpr::VK_None:
726         Type = ELF::R_386_PC32;
727         break;
728       case MCSymbolRefExpr::VK_PLT:
729         Type = ELF::R_386_PLT32;
730         break;
731       }
732     } else {
733       switch ((unsigned)Fixup.getKind()) {
734       default: llvm_unreachable("invalid fixup kind!");
735
736       case X86::reloc_global_offset_table:
737         Type = ELF::R_386_GOTPC;
738         break;
739
740       // FIXME: Should we avoid selecting reloc_signed_4byte in 32 bit mode
741       // instead?
742       case X86::reloc_signed_4byte:
743       case X86::reloc_pcrel_4byte:
744       case FK_Data_4:
745         switch (Modifier) {
746         default:
747           llvm_unreachable("Unimplemented");
748         case MCSymbolRefExpr::VK_None:
749           Type = ELF::R_386_32;
750           break;
751         case MCSymbolRefExpr::VK_GOT:
752           Type = ELF::R_386_GOT32;
753           break;
754         case MCSymbolRefExpr::VK_GOTOFF:
755           Type = ELF::R_386_GOTOFF;
756           break;
757         }
758         break;
759       case FK_Data_2: Type = ELF::R_386_16; break;
760       case X86::reloc_pcrel_1byte:
761       case FK_Data_1: Type = ELF::R_386_8; break;
762       }
763     }
764   }
765
766   if (RelocNeedsGOT(Type))
767     NeedsGOT = true;
768
769   ELFRelocationEntry ERE;
770
771   ERE.Index = Index;
772   ERE.Type = Type;
773   ERE.Symbol = Symbol;
774
775   ERE.r_offset = Layout.getFragmentOffset(Fragment) + Fixup.getOffset();
776
777   if (HasRelocationAddend)
778     ERE.r_addend = Addend;
779   else
780     ERE.r_addend = 0; // Silence compiler warning.
781
782   Relocations[Fragment->getParent()].push_back(ERE);
783 }
784
785 uint64_t
786 ELFObjectWriterImpl::getSymbolIndexInSymbolTable(const MCAssembler &Asm,
787                                                  const MCSymbol *S) {
788   MCSymbolData &SD = Asm.getSymbolData(*S);
789
790   // Local symbol.
791   if (!SD.isExternal() && !S->isUndefined())
792     return SD.getIndex() + /* empty symbol */ 1;
793
794   // External or undefined symbol.
795   return SD.getIndex() + NumRegularSections + /* empty symbol */ 1;
796 }
797
798 static bool isInSymtab(const MCAssembler &Asm, const MCSymbolData &Data,
799                        bool Used, bool Renamed) {
800   if (Used)
801     return true;
802
803   if (Renamed)
804     return false;
805
806   const MCSymbol &Symbol = Data.getSymbol();
807
808   const MCSymbol &A = AliasedSymbol(Symbol);
809   if (&A != &Symbol && A.isUndefined())
810     return false;
811
812   if (!Asm.isSymbolLinkerVisible(Symbol) && !Symbol.isUndefined())
813     return false;
814
815   if (Symbol.isTemporary())
816     return false;
817
818   return true;
819 }
820
821 static bool isLocal(const MCSymbolData &Data) {
822   if (Data.isExternal())
823     return false;
824
825   const MCSymbol &Symbol = Data.getSymbol();
826   if (Symbol.isUndefined() && !Symbol.isVariable())
827     return false;
828
829   return true;
830 }
831
832 void ELFObjectWriterImpl::ComputeSymbolTable(MCAssembler &Asm) {
833   // FIXME: Is this the correct place to do this?
834   if (NeedsGOT) {
835     llvm::StringRef Name = "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_";
836     MCSymbol *Sym = Asm.getContext().GetOrCreateSymbol(Name);
837     MCSymbolData &Data = Asm.getOrCreateSymbolData(*Sym);
838     Data.setExternal(true);
839   }
840
841   // Build section lookup table.
842   NumRegularSections = Asm.size();
843   DenseMap<const MCSection*, uint32_t> SectionIndexMap;
844   unsigned Index = 1;
845   for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(),
846          ie = Asm.end(); it != ie; ++it, ++Index)
847     SectionIndexMap[&it->getSection()] = Index;
848
849   // Index 0 is always the empty string.
850   StringMap<uint64_t> StringIndexMap;
851   StringTable += '\x00';
852
853   // Add the data for the symbols.
854   for (MCAssembler::symbol_iterator it = Asm.symbol_begin(),
855          ie = Asm.symbol_end(); it != ie; ++it) {
856     const MCSymbol &Symbol = it->getSymbol();
857
858     if (!isInSymtab(Asm, *it, UsedInReloc.count(&Symbol),
859                     Renames.count(&Symbol)))
860       continue;
861
862     ELFSymbolData MSD;
863     MSD.SymbolData = it;
864     bool Local = isLocal(*it);
865     const MCSymbol &RefSymbol = AliasedSymbol(Symbol);
866
867     if (it->isCommon()) {
868       assert(!Local);
869       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_COMMON;
870     } else if (Symbol.isAbsolute() || RefSymbol.isVariable()) {
871       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_ABS;
872     } else if (RefSymbol.isUndefined()) {
873       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_UNDEF;
874       // FIXME: Undefined symbols are global, but this is the first place we
875       // are able to set it.
876       if (GetBinding(*it) == ELF::STB_LOCAL)
877         SetBinding(*it, ELF::STB_GLOBAL);
878     } else {
879       MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(&RefSymbol.getSection());
880       assert(MSD.SectionIndex && "Invalid section index!");
881     }
882
883     // The @@@ in symbol version is replaced with @ in undefined symbols and
884     // @@ in defined ones.
885     StringRef Name = Symbol.getName();
886     size_t Pos = Name.find("@@@");
887     std::string FinalName;
888     if (Pos != StringRef::npos) {
889       StringRef Prefix = Name.substr(0, Pos);
890       unsigned n = MSD.SectionIndex == ELF::SHN_UNDEF ? 2 : 1;
891       StringRef Suffix = Name.substr(Pos + n);
892       FinalName = Prefix.str() + Suffix.str();
893     } else {
894       FinalName = Name.str();
895     }
896
897     uint64_t &Entry = StringIndexMap[FinalName];
898     if (!Entry) {
899       Entry = StringTable.size();
900       StringTable += FinalName;
901       StringTable += '\x00';
902     }
903     MSD.StringIndex = Entry;
904     if (MSD.SectionIndex == ELF::SHN_UNDEF)
905       UndefinedSymbolData.push_back(MSD);
906     else if (Local)
907       LocalSymbolData.push_back(MSD);
908     else
909       ExternalSymbolData.push_back(MSD);
910   }
911
912   // Symbols are required to be in lexicographic order.
913   array_pod_sort(LocalSymbolData.begin(), LocalSymbolData.end());
914   array_pod_sort(ExternalSymbolData.begin(), ExternalSymbolData.end());
915   array_pod_sort(UndefinedSymbolData.begin(), UndefinedSymbolData.end());
916
917   // Set the symbol indices. Local symbols must come before all other
918   // symbols with non-local bindings.
919   Index = 0;
920   for (unsigned i = 0, e = LocalSymbolData.size(); i != e; ++i)
921     LocalSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
922   for (unsigned i = 0, e = ExternalSymbolData.size(); i != e; ++i)
923     ExternalSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
924   for (unsigned i = 0, e = UndefinedSymbolData.size(); i != e; ++i)
925     UndefinedSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
926 }
927
928 void ELFObjectWriterImpl::WriteRelocation(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout,
929                                           const MCSectionData &SD) {
930   if (!Relocations[&SD].empty()) {
931     MCContext &Ctx = Asm.getContext();
932     const MCSection *RelaSection;
933     const MCSectionELF &Section =
934       static_cast<const MCSectionELF&>(SD.getSection());
935
936     const StringRef SectionName = Section.getSectionName();
937     std::string RelaSectionName = HasRelocationAddend ? ".rela" : ".rel";
938     RelaSectionName += SectionName;
939
940     unsigned EntrySize;
941     if (HasRelocationAddend)
942       EntrySize = Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Rela) : sizeof(ELF::Elf32_Rela);
943     else
944       EntrySize = Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Rel) : sizeof(ELF::Elf32_Rel);
945
946     RelaSection = Ctx.getELFSection(RelaSectionName, HasRelocationAddend ?
947                                     ELF::SHT_RELA : ELF::SHT_REL, 0,
948                                     SectionKind::getReadOnly(),
949                                     false, EntrySize);
950
951     MCSectionData &RelaSD = Asm.getOrCreateSectionData(*RelaSection);
952     RelaSD.setAlignment(Is64Bit ? 8 : 4);
953
954     MCDataFragment *F = new MCDataFragment(&RelaSD);
955
956     WriteRelocationsFragment(Asm, F, &SD);
957
958     Asm.AddSectionToTheEnd(*Writer, RelaSD, Layout);
959   }
960 }
961
962 void ELFObjectWriterImpl::WriteSecHdrEntry(uint32_t Name, uint32_t Type,
963                                            uint64_t Flags, uint64_t Address,
964                                            uint64_t Offset, uint64_t Size,
965                                            uint32_t Link, uint32_t Info,
966                                            uint64_t Alignment,
967                                            uint64_t EntrySize) {
968   Write32(Name);        // sh_name: index into string table
969   Write32(Type);        // sh_type
970   WriteWord(Flags);     // sh_flags
971   WriteWord(Address);   // sh_addr
972   WriteWord(Offset);    // sh_offset
973   WriteWord(Size);      // sh_size
974   Write32(Link);        // sh_link
975   Write32(Info);        // sh_info
976   WriteWord(Alignment); // sh_addralign
977   WriteWord(EntrySize); // sh_entsize
978 }
979
980 void ELFObjectWriterImpl::WriteRelocationsFragment(const MCAssembler &Asm,
981                                                    MCDataFragment *F,
982                                                    const MCSectionData *SD) {
983   std::vector<ELFRelocationEntry> &Relocs = Relocations[SD];
984   // sort by the r_offset just like gnu as does
985   array_pod_sort(Relocs.begin(), Relocs.end());
986
987   for (unsigned i = 0, e = Relocs.size(); i != e; ++i) {
988     ELFRelocationEntry entry = Relocs[e - i - 1];
989
990     if (entry.Index < 0)
991       entry.Index = getSymbolIndexInSymbolTable(Asm, entry.Symbol);
992     else
993       entry.Index += LocalSymbolData.size() + 1;
994     if (Is64Bit) {
995       char buf[8];
996
997       String64(buf, entry.r_offset);
998       F->getContents() += StringRef(buf, 8);
999
1000       struct ELF::Elf64_Rela ERE64;
1001       ERE64.setSymbolAndType(entry.Index, entry.Type);
1002       String64(buf, ERE64.r_info);
1003       F->getContents() += StringRef(buf, 8);
1004
1005       if (HasRelocationAddend) {
1006         String64(buf, entry.r_addend);
1007         F->getContents() += StringRef(buf, 8);
1008       }
1009     } else {
1010       char buf[4];
1011
1012       String32(buf, entry.r_offset);
1013       F->getContents() += StringRef(buf, 4);
1014
1015       struct ELF::Elf32_Rela ERE32;
1016       ERE32.setSymbolAndType(entry.Index, entry.Type);
1017       String32(buf, ERE32.r_info);
1018       F->getContents() += StringRef(buf, 4);
1019
1020       if (HasRelocationAddend) {
1021         String32(buf, entry.r_addend);
1022         F->getContents() += StringRef(buf, 4);
1023       }
1024     }
1025   }
1026 }
1027
1028 void ELFObjectWriterImpl::CreateMetadataSections(MCAssembler &Asm,
1029                                                  MCAsmLayout &Layout) {
1030   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
1031   MCDataFragment *F;
1032
1033   const MCSection *SymtabSection;
1034   unsigned EntrySize = Is64Bit ? ELF::SYMENTRY_SIZE64 : ELF::SYMENTRY_SIZE32;
1035
1036   unsigned NumRegularSections = Asm.size();
1037
1038   // We construct .shstrtab, .symtab and .strtab in this order to match gnu as.
1039   const MCSection *ShstrtabSection;
1040   ShstrtabSection = Ctx.getELFSection(".shstrtab", ELF::SHT_STRTAB, 0,
1041                                       SectionKind::getReadOnly(), false);
1042   MCSectionData &ShstrtabSD = Asm.getOrCreateSectionData(*ShstrtabSection);
1043   ShstrtabSD.setAlignment(1);
1044   ShstrtabIndex = Asm.size();
1045
1046   SymtabSection = Ctx.getELFSection(".symtab", ELF::SHT_SYMTAB, 0,
1047                                     SectionKind::getReadOnly(),
1048                                     false, EntrySize);
1049   MCSectionData &SymtabSD = Asm.getOrCreateSectionData(*SymtabSection);
1050   SymtabSD.setAlignment(Is64Bit ? 8 : 4);
1051
1052   const MCSection *StrtabSection;
1053   StrtabSection = Ctx.getELFSection(".strtab", ELF::SHT_STRTAB, 0,
1054                                     SectionKind::getReadOnly(), false);
1055   MCSectionData &StrtabSD = Asm.getOrCreateSectionData(*StrtabSection);
1056   StrtabSD.setAlignment(1);
1057   StringTableIndex = Asm.size();
1058
1059   WriteRelocations(Asm, Layout);
1060
1061   // Symbol table
1062   F = new MCDataFragment(&SymtabSD);
1063   WriteSymbolTable(F, Asm, Layout, NumRegularSections);
1064   Asm.AddSectionToTheEnd(*Writer, SymtabSD, Layout);
1065
1066   F = new MCDataFragment(&StrtabSD);
1067   F->getContents().append(StringTable.begin(), StringTable.end());
1068   Asm.AddSectionToTheEnd(*Writer, StrtabSD, Layout);
1069
1070   F = new MCDataFragment(&ShstrtabSD);
1071
1072   // Section header string table.
1073   //
1074   // The first entry of a string table holds a null character so skip
1075   // section 0.
1076   uint64_t Index = 1;
1077   F->getContents() += '\x00';
1078
1079   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
1080          ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
1081     const MCSectionELF &Section =
1082       static_cast<const MCSectionELF&>(it->getSection());
1083     // FIXME: We could merge suffixes like in .text and .rela.text.
1084
1085     // Remember the index into the string table so we can write it
1086     // into the sh_name field of the section header table.
1087     SectionStringTableIndex[&it->getSection()] = Index;
1088
1089     Index += Section.getSectionName().size() + 1;
1090     F->getContents() += Section.getSectionName();
1091     F->getContents() += '\x00';
1092   }
1093
1094   Asm.AddSectionToTheEnd(*Writer, ShstrtabSD, Layout);
1095 }
1096
1097 bool ELFObjectWriterImpl::IsFixupFullyResolved(const MCAssembler &Asm,
1098                                                const MCValue Target,
1099                                                bool IsPCRel,
1100                                                const MCFragment *DF) const {
1101   // If this is a PCrel relocation, find the section this fixup value is
1102   // relative to.
1103   const MCSection *BaseSection = 0;
1104   if (IsPCRel) {
1105     BaseSection = &DF->getParent()->getSection();
1106     assert(BaseSection);
1107   }
1108
1109   const MCSection *SectionA = 0;
1110   const MCSymbol *SymbolA = 0;
1111   if (const MCSymbolRefExpr *A = Target.getSymA()) {
1112     SymbolA = &A->getSymbol();
1113     SectionA = &SymbolA->getSection();
1114   }
1115
1116   const MCSection *SectionB = 0;
1117   if (const MCSymbolRefExpr *B = Target.getSymB()) {
1118     SectionB = &B->getSymbol().getSection();
1119   }
1120
1121   if (!BaseSection)
1122     return SectionA == SectionB;
1123
1124   const MCSymbolData &DataA = Asm.getSymbolData(*SymbolA);
1125   if (DataA.isExternal())
1126     return false;
1127
1128   return !SectionB && BaseSection == SectionA;
1129 }
1130
1131 void ELFObjectWriterImpl::WriteObject(MCAssembler &Asm,
1132                                       const MCAsmLayout &Layout) {
1133   // Compute symbol table information.
1134   ComputeSymbolTable(Asm);
1135
1136   CreateMetadataSections(const_cast<MCAssembler&>(Asm),
1137                          const_cast<MCAsmLayout&>(Layout));
1138
1139   // Add 1 for the null section.
1140   unsigned NumSections = Asm.size() + 1;
1141   uint64_t NaturalAlignment = Is64Bit ? 8 : 4;
1142   uint64_t HeaderSize = Is64Bit ? sizeof(ELF::Elf64_Ehdr) : sizeof(ELF::Elf32_Ehdr);
1143   uint64_t FileOff = HeaderSize;
1144
1145   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
1146          ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
1147     const MCSectionData &SD = *it;
1148
1149     FileOff = RoundUpToAlignment(FileOff, SD.getAlignment());
1150
1151     // Get the size of the section in the output file (including padding).
1152     uint64_t Size = Layout.getSectionFileSize(&SD);
1153
1154     FileOff += Size;
1155   }
1156
1157   FileOff = RoundUpToAlignment(FileOff, NaturalAlignment);
1158
1159   // Write out the ELF header ...
1160   WriteHeader(FileOff - HeaderSize, NumSections);
1161
1162   FileOff = HeaderSize;
1163
1164   // ... then all of the sections ...
1165   DenseMap<const MCSection*, uint64_t> SectionOffsetMap;
1166
1167   DenseMap<const MCSection*, uint32_t> SectionIndexMap;
1168
1169   unsigned Index = 1;
1170   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
1171          ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
1172     const MCSectionData &SD = *it;
1173
1174     uint64_t Padding = OffsetToAlignment(FileOff, SD.getAlignment());
1175     WriteZeros(Padding);
1176     FileOff += Padding;
1177
1178     // Remember the offset into the file for this section.
1179     SectionOffsetMap[&it->getSection()] = FileOff;
1180     SectionIndexMap[&it->getSection()] = Index++;
1181
1182     FileOff += Layout.getSectionFileSize(&SD);
1183
1184     Asm.WriteSectionData(it, Layout, Writer);
1185   }
1186
1187   uint64_t Padding = OffsetToAlignment(FileOff, NaturalAlignment);
1188   WriteZeros(Padding);
1189   FileOff += Padding;
1190
1191   // ... and then the section header table.
1192   // Should we align the section header table?
1193   //
1194   // Null section first.
1195   WriteSecHdrEntry(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
1196
1197   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
1198          ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
1199     const MCSectionData &SD = *it;
1200     const MCSectionELF &Section =
1201       static_cast<const MCSectionELF&>(SD.getSection());
1202
1203     uint64_t sh_link = 0;
1204     uint64_t sh_info = 0;
1205
1206     switch(Section.getType()) {
1207     case ELF::SHT_DYNAMIC:
1208       sh_link = SectionStringTableIndex[&it->getSection()];
1209       sh_info = 0;
1210       break;
1211
1212     case ELF::SHT_REL:
1213     case ELF::SHT_RELA: {
1214       const MCSection *SymtabSection;
1215       const MCSection *InfoSection;
1216
1217       SymtabSection = Asm.getContext().getELFSection(".symtab", ELF::SHT_SYMTAB, 0,
1218                                                      SectionKind::getReadOnly(),
1219                                                      false);
1220       sh_link = SectionIndexMap[SymtabSection];
1221
1222       // Remove ".rel" and ".rela" prefixes.
1223       unsigned SecNameLen = (Section.getType() == ELF::SHT_REL) ? 4 : 5;
1224       StringRef SectionName = Section.getSectionName().substr(SecNameLen);
1225
1226       InfoSection = Asm.getContext().getELFSection(SectionName,
1227                                                    ELF::SHT_PROGBITS, 0,
1228                                                    SectionKind::getReadOnly(),
1229                                                    false);
1230       sh_info = SectionIndexMap[InfoSection];
1231       break;
1232     }
1233
1234     case ELF::SHT_SYMTAB:
1235     case ELF::SHT_DYNSYM:
1236       sh_link = StringTableIndex;
1237       sh_info = LastLocalSymbolIndex;
1238       break;
1239
1240     case ELF::SHT_PROGBITS:
1241     case ELF::SHT_STRTAB:
1242     case ELF::SHT_NOBITS:
1243     case ELF::SHT_NULL:
1244     case ELF::SHT_ARM_ATTRIBUTES:
1245       // Nothing to do.
1246       break;
1247
1248     default:
1249       assert(0 && "FIXME: sh_type value not supported!");
1250       break;
1251     }
1252
1253     WriteSecHdrEntry(SectionStringTableIndex[&it->getSection()],
1254                      Section.getType(), Section.getFlags(),
1255                      0,
1256                      SectionOffsetMap.lookup(&SD.getSection()),
1257                      Layout.getSectionSize(&SD), sh_link,
1258                      sh_info, SD.getAlignment(),
1259                      Section.getEntrySize());
1260   }
1261 }
1262
1263 ELFObjectWriter::ELFObjectWriter(raw_ostream &OS,
1264                                  bool Is64Bit,
1265                                  Triple::OSType OSType,
1266                                  uint16_t EMachine,
1267                                  bool IsLittleEndian,
1268                                  bool HasRelocationAddend)
1269   : MCObjectWriter(OS, IsLittleEndian)
1270 {
1271   Impl = new ELFObjectWriterImpl(this, Is64Bit, EMachine,
1272                                  HasRelocationAddend, OSType);
1273 }
1274
1275 ELFObjectWriter::~ELFObjectWriter() {
1276   delete (ELFObjectWriterImpl*) Impl;
1277 }
1278
1279 void ELFObjectWriter::ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm) {
1280   ((ELFObjectWriterImpl*) Impl)->ExecutePostLayoutBinding(Asm);
1281 }
1282
1283 void ELFObjectWriter::RecordRelocation(const MCAssembler &Asm,
1284                                        const MCAsmLayout &Layout,
1285                                        const MCFragment *Fragment,
1286                                        const MCFixup &Fixup, MCValue Target,
1287                                        uint64_t &FixedValue) {
1288   ((ELFObjectWriterImpl*) Impl)->RecordRelocation(Asm, Layout, Fragment, Fixup,
1289                                                   Target, FixedValue);
1290 }
1291
1292 bool ELFObjectWriter::IsFixupFullyResolved(const MCAssembler &Asm,
1293                                            const MCValue Target,
1294                                            bool IsPCRel,
1295                                            const MCFragment *DF) const {
1296   return ((ELFObjectWriterImpl*) Impl)->IsFixupFullyResolved(Asm, Target,
1297                                                              IsPCRel, DF);
1298 }
1299
1300 void ELFObjectWriter::WriteObject(MCAssembler &Asm,
1301                                   const MCAsmLayout &Layout) {
1302   ((ELFObjectWriterImpl*) Impl)->WriteObject(Asm, Layout);
1303 }