llvm-mc: Tweak undefined symbol handling.
[oota-llvm.git] / lib / MC / MCAssembler.cpp
1 //===- lib/MC/MCAssembler.cpp - Assembler Backend Implementation ----------===//
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 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
11 #include "llvm/MC/MCSectionMachO.h"
12 #include "llvm/Target/TargetMachOWriterInfo.h"
13 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
14 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
15 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
16 #include "llvm/ADT/Twine.h"
17 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
18 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
19 #include <vector>
20 using namespace llvm;
21
22 class MachObjectWriter;
23
24 static void WriteFileData(raw_ostream &OS, const MCSectionData &SD,
25                           MachObjectWriter &MOW);
26
27 class MachObjectWriter {
28   // See <mach-o/loader.h>.
29   enum {
30     Header_Magic32 = 0xFEEDFACE,
31     Header_Magic64 = 0xFEEDFACF
32   };
33   
34   static const unsigned Header32Size = 28;
35   static const unsigned Header64Size = 32;
36   static const unsigned SegmentLoadCommand32Size = 56;
37   static const unsigned Section32Size = 68;
38   static const unsigned SymtabLoadCommandSize = 24;
39   static const unsigned DysymtabLoadCommandSize = 80;
40   static const unsigned Nlist32Size = 12;
41
42   enum HeaderFileType {
43     HFT_Object = 0x1
44   };
45
46   enum LoadCommandType {
47     LCT_Segment = 0x1,
48     LCT_Symtab = 0x2,
49     LCT_Dysymtab = 0xb
50   };
51
52   // See <mach-o/nlist.h>.
53   enum SymbolTypeType {
54     STT_Undefined = 0x00,
55     STT_Absolute  = 0x02,
56     STT_Section   = 0x0e
57   };
58
59   enum SymbolTypeFlags {
60     // If any of these bits are set, then the entry is a stab entry number (see
61     // <mach-o/stab.h>. Otherwise the other masks apply.
62     STF_StabsEntryMask = 0xe0,
63
64     STF_TypeMask       = 0x0e,
65     STF_External       = 0x01,
66     STF_PrivateExtern  = 0x10
67   };
68
69   /// MachSymbolData - Helper struct for containing some precomputed information
70   /// on symbols.
71   struct MachSymbolData {
72     MCSymbolData *SymbolData;
73     uint64_t StringIndex;
74     uint8_t SectionIndex;
75
76     // Support lexicographic sorting.
77     bool operator<(const MachSymbolData &RHS) const {
78       const std::string &Name = SymbolData->getSymbol().getName();
79       return Name < RHS.SymbolData->getSymbol().getName();
80     }
81   };
82
83   raw_ostream &OS;
84   bool IsLSB;
85
86 public:
87   MachObjectWriter(raw_ostream &_OS, bool _IsLSB = true) 
88     : OS(_OS), IsLSB(_IsLSB) {
89   }
90
91   /// @name Helper Methods
92   /// @{
93
94   void Write8(uint8_t Value) {
95     OS << char(Value);
96   }
97
98   void Write16(uint16_t Value) {
99     if (IsLSB) {
100       Write8(uint8_t(Value >> 0));
101       Write8(uint8_t(Value >> 8));
102     } else {
103       Write8(uint8_t(Value >> 8));
104       Write8(uint8_t(Value >> 0));
105     }
106   }
107
108   void Write32(uint32_t Value) {
109     if (IsLSB) {
110       Write16(uint16_t(Value >> 0));
111       Write16(uint16_t(Value >> 16));
112     } else {
113       Write16(uint16_t(Value >> 16));
114       Write16(uint16_t(Value >> 0));
115     }
116   }
117
118   void Write64(uint64_t Value) {
119     if (IsLSB) {
120       Write32(uint32_t(Value >> 0));
121       Write32(uint32_t(Value >> 32));
122     } else {
123       Write32(uint32_t(Value >> 32));
124       Write32(uint32_t(Value >> 0));
125     }
126   }
127
128   void WriteZeros(unsigned N) {
129     const char Zeros[16] = { 0 };
130     
131     for (unsigned i = 0, e = N / 16; i != e; ++i)
132       OS << StringRef(Zeros, 16);
133     
134     OS << StringRef(Zeros, N % 16);
135   }
136
137   void WriteString(const StringRef &Str, unsigned ZeroFillSize = 0) {
138     OS << Str;
139     if (ZeroFillSize)
140       WriteZeros(ZeroFillSize - Str.size());
141   }
142
143   /// @}
144   
145   void WriteHeader32(unsigned NumLoadCommands, unsigned LoadCommandsSize) {
146     // struct mach_header (28 bytes)
147
148     uint64_t Start = OS.tell();
149     (void) Start;
150
151     Write32(Header_Magic32);
152
153     // FIXME: Support cputype.
154     Write32(TargetMachOWriterInfo::HDR_CPU_TYPE_I386);
155
156     // FIXME: Support cpusubtype.
157     Write32(TargetMachOWriterInfo::HDR_CPU_SUBTYPE_I386_ALL);
158
159     Write32(HFT_Object);
160
161     // Object files have a single load command, the segment.
162     Write32(NumLoadCommands);
163     Write32(LoadCommandsSize);
164     Write32(0); // Flags
165
166     assert(OS.tell() - Start == Header32Size);
167   }
168
169   /// WriteSegmentLoadCommand32 - Write a 32-bit segment load command.
170   ///
171   /// \arg NumSections - The number of sections in this segment.
172   /// \arg SectionDataSize - The total size of the sections.
173   void WriteSegmentLoadCommand32(unsigned NumSections,
174                                  uint64_t SectionDataStartOffset,
175                                  uint64_t SectionDataSize) {
176     // struct segment_command (56 bytes)
177
178     uint64_t Start = OS.tell();
179     (void) Start;
180
181     Write32(LCT_Segment);
182     Write32(SegmentLoadCommand32Size + NumSections * Section32Size);
183
184     WriteString("", 16);
185     Write32(0); // vmaddr
186     Write32(SectionDataSize); // vmsize
187     Write32(SectionDataStartOffset); // file offset
188     Write32(SectionDataSize); // file size
189     Write32(0x7); // maxprot
190     Write32(0x7); // initprot
191     Write32(NumSections);
192     Write32(0); // flags
193
194     assert(OS.tell() - Start == SegmentLoadCommand32Size);
195   }
196
197   void WriteSection32(const MCSectionData &SD, uint64_t FileOffset) {
198     // struct section (68 bytes)
199
200     uint64_t Start = OS.tell();
201     (void) Start;
202
203     // FIXME: cast<> support!
204     const MCSectionMachO &Section =
205       static_cast<const MCSectionMachO&>(SD.getSection());
206     WriteString(Section.getSectionName(), 16);
207     WriteString(Section.getSegmentName(), 16);
208     Write32(0); // address
209     Write32(SD.getFileSize()); // size
210     Write32(FileOffset);
211
212     assert(isPowerOf2_32(SD.getAlignment()) && "Invalid alignment!");
213     Write32(Log2_32(SD.getAlignment()));
214     Write32(0); // file offset of relocation entries
215     Write32(0); // number of relocation entrions
216     Write32(Section.getTypeAndAttributes());
217     Write32(0); // reserved1
218     Write32(Section.getStubSize()); // reserved2
219
220     assert(OS.tell() - Start == Section32Size);
221   }
222
223   void WriteSymtabLoadCommand(uint32_t SymbolOffset, uint32_t NumSymbols,
224                               uint32_t StringTableOffset,
225                               uint32_t StringTableSize) {
226     // struct symtab_command (24 bytes)
227
228     uint64_t Start = OS.tell();
229     (void) Start;
230
231     Write32(LCT_Symtab);
232     Write32(SymtabLoadCommandSize);
233     Write32(SymbolOffset);
234     Write32(NumSymbols);
235     Write32(StringTableOffset);
236     Write32(StringTableSize);
237
238     assert(OS.tell() - Start == SymtabLoadCommandSize);
239   }
240
241   void WriteDysymtabLoadCommand(uint32_t FirstLocalSymbol,
242                                 uint32_t NumLocalSymbols,
243                                 uint32_t FirstExternalSymbol,
244                                 uint32_t NumExternalSymbols,
245                                 uint32_t FirstUndefinedSymbol,
246                                 uint32_t NumUndefinedSymbols,
247                                 uint32_t IndirectSymbolOffset,
248                                 uint32_t NumIndirectSymbols) {
249     // struct dysymtab_command (80 bytes)
250
251     uint64_t Start = OS.tell();
252     (void) Start;
253
254     Write32(LCT_Dysymtab);
255     Write32(DysymtabLoadCommandSize);
256     Write32(FirstLocalSymbol);
257     Write32(NumLocalSymbols);
258     Write32(FirstExternalSymbol);
259     Write32(NumExternalSymbols);
260     Write32(FirstUndefinedSymbol);
261     Write32(NumUndefinedSymbols);
262     Write32(0); // tocoff
263     Write32(0); // ntoc
264     Write32(0); // modtaboff
265     Write32(0); // nmodtab
266     Write32(0); // extrefsymoff
267     Write32(0); // nextrefsyms
268     Write32(IndirectSymbolOffset);
269     Write32(NumIndirectSymbols);
270     Write32(0); // extreloff
271     Write32(0); // nextrel
272     Write32(0); // locreloff
273     Write32(0); // nlocrel
274
275     assert(OS.tell() - Start == DysymtabLoadCommandSize);
276   }
277
278   void WriteNlist32(MachSymbolData &MSD) {
279     MCSymbol &Symbol = MSD.SymbolData->getSymbol();
280     uint8_t Type = 0;
281
282     // Set the N_TYPE bits. See <mach-o/nlist.h>.
283     //
284     // FIXME: Are the prebound or indirect fields possible here?
285     if (Symbol.isUndefined())
286       Type = STT_Undefined;
287     else if (Symbol.isAbsolute())
288       Type = STT_Absolute;
289     else
290       Type = STT_Section;
291
292     // FIXME: Set STAB bits.
293
294     // FIXME: Set private external bit.
295
296     // Set external bit.
297     if (MSD.SymbolData->isExternal() || Symbol.isUndefined())
298       Type |= STF_External;
299
300     // struct nlist (12 bytes)
301
302     Write32(MSD.StringIndex);
303     Write8(Type);
304     Write8(MSD.SectionIndex);
305     Write16(0); // FIXME: Desc
306     Write32(0); // FIXME: Value
307   }
308
309   /// ComputeSymbolTable - Compute the symbol table data
310   ///
311   /// \param StringTable [out] - The string table data.
312   /// \param StringIndexMap [out] - Map from symbol names to offsets in the
313   /// string table.
314
315   void ComputeSymbolTable(MCAssembler &Asm, SmallString<256> &StringTable,
316                           std::vector<MachSymbolData> &LocalSymbolData,
317                           std::vector<MachSymbolData> &ExternalSymbolData,
318                           std::vector<MachSymbolData> &UndefinedSymbolData) {
319     // Build section lookup table.
320     DenseMap<const MCSection*, uint8_t> SectionIndexMap;
321     unsigned Index = 1;
322     for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(),
323            ie = Asm.end(); it != ie; ++it, ++Index)
324       SectionIndexMap[&it->getSection()] = Index;
325     assert(Index <= 256 && "Too many sections!");
326
327     // Index 0 is always the empty string.
328     StringMap<uint64_t> StringIndexMap;
329     StringTable += '\x00';
330
331     // Build the symbol arrays and the string table, but only for non-local
332     // symbols.
333     //
334     // The particular order that we collect the symbols and create the string
335     // table, then sort the symbols is chosen to match 'as'. Even though it
336     // doesn't matter for correctness, this is important for letting us diff .o
337     // files.
338     for (MCAssembler::symbol_iterator it = Asm.symbol_begin(),
339            ie = Asm.symbol_end(); it != ie; ++it) {
340       MCSymbol &Symbol = it->getSymbol();
341
342       if (!it->isExternal() && !Symbol.isUndefined())
343         continue;
344
345       uint64_t &Entry = StringIndexMap[Symbol.getName()];
346       if (!Entry) {
347         Entry = StringTable.size();
348         StringTable += Symbol.getName();
349         StringTable += '\x00';
350       }
351
352       MachSymbolData MSD;
353       MSD.SymbolData = it;
354       MSD.StringIndex = Entry;
355
356       if (Symbol.isUndefined()) {
357         MSD.SectionIndex = 0;
358         UndefinedSymbolData.push_back(MSD);
359       } else if (Symbol.isAbsolute()) {
360         MSD.SectionIndex = 0;
361         ExternalSymbolData.push_back(MSD);
362       } else {
363         MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(&Symbol.getSection());
364         assert(MSD.SectionIndex && "Invalid section index!");
365         ExternalSymbolData.push_back(MSD);
366       }
367     }
368
369     // Now add the data for local symbols.
370     for (MCAssembler::symbol_iterator it = Asm.symbol_begin(),
371            ie = Asm.symbol_end(); it != ie; ++it) {
372       MCSymbol &Symbol = it->getSymbol();
373
374       if (it->isExternal() || Symbol.isUndefined())
375         continue;
376
377       uint64_t &Entry = StringIndexMap[Symbol.getName()];
378       if (!Entry) {
379         Entry = StringTable.size();
380         StringTable += Symbol.getName();
381         StringTable += '\x00';
382       }
383
384       MachSymbolData MSD;
385       MSD.SymbolData = it;
386       MSD.StringIndex = Entry;
387
388       if (Symbol.isAbsolute()) {
389         MSD.SectionIndex = 0;
390         LocalSymbolData.push_back(MSD);
391       } else {
392         MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(&Symbol.getSection());
393         assert(MSD.SectionIndex && "Invalid section index!");
394         LocalSymbolData.push_back(MSD);
395       }
396     }
397
398     // External and undefined symbols are required to be in lexicographic order.
399     std::sort(ExternalSymbolData.begin(), ExternalSymbolData.end());
400     std::sort(UndefinedSymbolData.begin(), UndefinedSymbolData.end());
401
402     // The string table is padded to a multiple of 4.
403     //
404     // FIXME: Check to see if this varies per arch.
405     while (StringTable.size() % 4)
406       StringTable += '\x00';
407   }
408
409   void WriteObject(MCAssembler &Asm) {
410     unsigned NumSections = Asm.size();
411
412     // Compute symbol table information.
413     SmallString<256> StringTable;
414     std::vector<MachSymbolData> LocalSymbolData;
415     std::vector<MachSymbolData> ExternalSymbolData;
416     std::vector<MachSymbolData> UndefinedSymbolData;
417     unsigned NumSymbols = Asm.symbol_size();
418
419     // No symbol table command is written if there are no symbols.
420     if (NumSymbols)
421       ComputeSymbolTable(Asm, StringTable, LocalSymbolData, ExternalSymbolData,
422                          UndefinedSymbolData);
423
424     // Compute the file offsets for all the sections in advance, so that we can
425     // write things out in order.
426     SmallVector<uint64_t, 16> SectionFileOffsets;
427     SectionFileOffsets.resize(NumSections);
428   
429     // The section data starts after the header, the segment load command (and
430     // section headers) and the symbol table.
431     unsigned NumLoadCommands = 1;
432     uint64_t LoadCommandsSize =
433       SegmentLoadCommand32Size + NumSections * Section32Size;
434
435     // Add the symbol table load command sizes, if used.
436     if (NumSymbols) {
437       NumLoadCommands += 2;
438       LoadCommandsSize += SymtabLoadCommandSize + DysymtabLoadCommandSize;
439     }
440
441     uint64_t FileOffset = Header32Size + LoadCommandsSize;
442     uint64_t SectionDataStartOffset = FileOffset;
443     uint64_t SectionDataSize = 0;
444     unsigned Index = 0;
445     for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(),
446            ie = Asm.end(); it != ie; ++it, ++Index) {
447       SectionFileOffsets[Index] = FileOffset;
448       FileOffset += it->getFileSize();
449       SectionDataSize += it->getFileSize();
450     }
451
452     // Write the prolog, starting with the header and load command...
453     WriteHeader32(NumLoadCommands, LoadCommandsSize);
454     WriteSegmentLoadCommand32(NumSections, SectionDataStartOffset,
455                               SectionDataSize);
456   
457     // ... and then the section headers.
458     Index = 0;
459     for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(),
460            ie = Asm.end(); it != ie; ++it, ++Index)
461       WriteSection32(*it, SectionFileOffsets[Index]);
462
463     // Write the symbol table load command, if used.
464     if (NumSymbols) {
465       // The string table is written after all the section data.
466       uint64_t SymbolTableOffset = SectionDataStartOffset + SectionDataSize;
467       uint64_t StringTableOffset =
468         SymbolTableOffset + NumSymbols * Nlist32Size;
469       WriteSymtabLoadCommand(SymbolTableOffset, NumSymbols,
470                              StringTableOffset, StringTable.size());
471
472       unsigned FirstLocalSymbol = 0;
473       unsigned NumLocalSymbols = LocalSymbolData.size();
474       unsigned FirstExternalSymbol = FirstLocalSymbol + NumLocalSymbols;
475       unsigned NumExternalSymbols = ExternalSymbolData.size();
476       unsigned FirstUndefinedSymbol = FirstExternalSymbol + NumExternalSymbols;
477       unsigned NumUndefinedSymbols = UndefinedSymbolData.size();
478       // FIXME: Get correct symbol indices and counts for indirect symbols.
479       unsigned IndirectSymbolOffset = 0;
480       unsigned NumIndirectSymbols = 0;
481       WriteDysymtabLoadCommand(FirstLocalSymbol, NumLocalSymbols,
482                                FirstExternalSymbol, NumExternalSymbols,
483                                FirstUndefinedSymbol, NumUndefinedSymbols,
484                                IndirectSymbolOffset, NumIndirectSymbols);
485     }
486
487     // Write the actual section data.
488     for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(), ie = Asm.end(); it != ie; ++it)
489       WriteFileData(OS, *it, *this);
490
491     // Write the symbol table data, if used.
492     if (NumSymbols) {
493       // FIXME: Check that offsets match computed ones.
494
495       // FIXME: Some of these are ordered by name to help the linker.
496
497       // Write the symbol table entries.
498       for (unsigned i = 0, e = LocalSymbolData.size(); i != e; ++i)
499         WriteNlist32(LocalSymbolData[i]);
500       for (unsigned i = 0, e = ExternalSymbolData.size(); i != e; ++i)
501         WriteNlist32(ExternalSymbolData[i]);
502       for (unsigned i = 0, e = UndefinedSymbolData.size(); i != e; ++i)
503         WriteNlist32(UndefinedSymbolData[i]);
504
505       // Write the string table.
506       OS << StringTable.str();
507     }
508   }
509 };
510
511 /* *** */
512
513 MCFragment::MCFragment() : Kind(FragmentType(~0)) {
514 }
515
516 MCFragment::MCFragment(FragmentType _Kind, MCSectionData *SD)
517   : Kind(_Kind),
518     FileSize(~UINT64_C(0))
519 {
520   if (SD)
521     SD->getFragmentList().push_back(this);
522 }
523
524 MCFragment::~MCFragment() {
525 }
526
527 /* *** */
528
529 MCSectionData::MCSectionData() : Section(*(MCSection*)0) {}
530
531 MCSectionData::MCSectionData(const MCSection &_Section, MCAssembler *A)
532   : Section(_Section),
533     Alignment(1),
534     FileSize(~UINT64_C(0))
535 {
536   if (A)
537     A->getSectionList().push_back(this);
538 }
539
540 /* *** */
541
542 MCSymbolData::MCSymbolData() : Symbol(*(MCSymbol*)0) {}
543
544 MCSymbolData::MCSymbolData(MCSymbol &_Symbol, MCFragment *_Fragment,
545                            uint64_t _Offset, MCAssembler *A)
546   : Symbol(_Symbol), Fragment(_Fragment), Offset(_Offset),
547     IsExternal(false)
548 {
549   if (A)
550     A->getSymbolList().push_back(this);
551 }
552
553 /* *** */
554
555 MCAssembler::MCAssembler(raw_ostream &_OS) : OS(_OS) {}
556
557 MCAssembler::~MCAssembler() {
558 }
559
560 void MCAssembler::LayoutSection(MCSectionData &SD) {
561   uint64_t Offset = 0;
562
563   for (MCSectionData::iterator it = SD.begin(), ie = SD.end(); it != ie; ++it) {
564     MCFragment &F = *it;
565
566     F.setOffset(Offset);
567
568     // Evaluate fragment size.
569     switch (F.getKind()) {
570     case MCFragment::FT_Align: {
571       MCAlignFragment &AF = cast<MCAlignFragment>(F);
572       
573       uint64_t AlignedOffset = RoundUpToAlignment(Offset, AF.getAlignment());
574       uint64_t PaddingBytes = AlignedOffset - Offset;
575
576       if (PaddingBytes > AF.getMaxBytesToEmit())
577         AF.setFileSize(0);
578       else
579         AF.setFileSize(PaddingBytes);
580       break;
581     }
582
583     case MCFragment::FT_Data:
584     case MCFragment::FT_Fill:
585       F.setFileSize(F.getMaxFileSize());
586       break;
587
588     case MCFragment::FT_Org: {
589       MCOrgFragment &OF = cast<MCOrgFragment>(F);
590
591       if (!OF.getOffset().isAbsolute())
592         llvm_unreachable("FIXME: Not yet implemented!");
593       uint64_t OrgOffset = OF.getOffset().getConstant();
594
595       // FIXME: We need a way to communicate this error.
596       if (OrgOffset < Offset)
597         llvm_report_error("invalid .org offset '" + Twine(OrgOffset) + 
598                           "' (section offset '" + Twine(Offset) + "'");
599         
600       F.setFileSize(OrgOffset - Offset);
601       break;
602     }      
603     }
604
605     Offset += F.getFileSize();
606   }
607
608   // FIXME: Pad section?
609   SD.setFileSize(Offset);
610 }
611
612 /// WriteFileData - Write the \arg F data to the output file.
613 static void WriteFileData(raw_ostream &OS, const MCFragment &F,
614                           MachObjectWriter &MOW) {
615   uint64_t Start = OS.tell();
616   (void) Start;
617     
618   // FIXME: Embed in fragments instead?
619   switch (F.getKind()) {
620   case MCFragment::FT_Align: {
621     MCAlignFragment &AF = cast<MCAlignFragment>(F);
622     uint64_t Count = AF.getFileSize() / AF.getValueSize();
623
624     // FIXME: This error shouldn't actually occur (the front end should emit
625     // multiple .align directives to enforce the semantics it wants), but is
626     // severe enough that we want to report it. How to handle this?
627     if (Count * AF.getValueSize() != AF.getFileSize())
628       llvm_report_error("undefined .align directive, value size '" + 
629                         Twine(AF.getValueSize()) + 
630                         "' is not a divisor of padding size '" +
631                         Twine(AF.getFileSize()) + "'");
632
633     for (uint64_t i = 0; i != Count; ++i) {
634       switch (AF.getValueSize()) {
635       default:
636         assert(0 && "Invalid size!");
637       case 1: MOW.Write8 (uint8_t (AF.getValue())); break;
638       case 2: MOW.Write16(uint16_t(AF.getValue())); break;
639       case 4: MOW.Write32(uint32_t(AF.getValue())); break;
640       case 8: MOW.Write64(uint64_t(AF.getValue())); break;
641       }
642     }
643     break;
644   }
645
646   case MCFragment::FT_Data:
647     OS << cast<MCDataFragment>(F).getContents().str();
648     break;
649
650   case MCFragment::FT_Fill: {
651     MCFillFragment &FF = cast<MCFillFragment>(F);
652
653     if (!FF.getValue().isAbsolute())
654       llvm_unreachable("FIXME: Not yet implemented!");
655     int64_t Value = FF.getValue().getConstant();
656
657     for (uint64_t i = 0, e = FF.getCount(); i != e; ++i) {
658       switch (FF.getValueSize()) {
659       default:
660         assert(0 && "Invalid size!");
661       case 1: MOW.Write8 (uint8_t (Value)); break;
662       case 2: MOW.Write16(uint16_t(Value)); break;
663       case 4: MOW.Write32(uint32_t(Value)); break;
664       case 8: MOW.Write64(uint64_t(Value)); break;
665       }
666     }
667     break;
668   }
669     
670   case MCFragment::FT_Org: {
671     MCOrgFragment &OF = cast<MCOrgFragment>(F);
672
673     for (uint64_t i = 0, e = OF.getFileSize(); i != e; ++i)
674       MOW.Write8(uint8_t(OF.getValue()));
675
676     break;
677   }
678   }
679
680   assert(OS.tell() - Start == F.getFileSize());
681 }
682
683 /// WriteFileData - Write the \arg SD data to the output file.
684 static void WriteFileData(raw_ostream &OS, const MCSectionData &SD,
685                           MachObjectWriter &MOW) {
686   uint64_t Start = OS.tell();
687   (void) Start;
688       
689   for (MCSectionData::const_iterator it = SD.begin(),
690          ie = SD.end(); it != ie; ++it)
691     WriteFileData(OS, *it, MOW);
692
693   assert(OS.tell() - Start == SD.getFileSize());
694 }
695
696 void MCAssembler::Finish() {
697   // Layout the sections and fragments.
698   for (iterator it = begin(), ie = end(); it != ie; ++it)
699     LayoutSection(*it);
700
701   // Write the object file.
702   MachObjectWriter MOW(OS);
703   MOW.WriteObject(*this);
704
705   OS.flush();
706 }