24ad99879f46d27f5d4bace349f6d74fa9841cfa
[oota-llvm.git] / lib / MC / MachObjectWriter.cpp
1 //===- lib/MC/MachObjectWriter.cpp - Mach-O 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 #include "llvm/MC/MCMachObjectWriter.h"
11 #include "llvm/ADT/OwningPtr.h"
12 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
13 #include "llvm/ADT/Twine.h"
14 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
15 #include "llvm/MC/MCAsmLayout.h"
16 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
17 #include "llvm/MC/MCObjectWriter.h"
18 #include "llvm/MC/MCSectionMachO.h"
19 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
20 #include "llvm/MC/MCMachOSymbolFlags.h"
21 #include "llvm/MC/MCValue.h"
22 #include "llvm/Object/MachOFormat.h"
23 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
24 #include "llvm/Target/TargetAsmBackend.h"
25
26 // FIXME: Gross.
27 #include "../Target/ARM/ARMFixupKinds.h"
28 #include "../Target/X86/X86FixupKinds.h"
29
30 #include <vector>
31 using namespace llvm;
32 using namespace llvm::object;
33
34 // FIXME: this has been copied from (or to) X86AsmBackend.cpp
35 static unsigned getFixupKindLog2Size(unsigned Kind) {
36   switch (Kind) {
37   default:
38     llvm_unreachable("invalid fixup kind!");
39   case FK_PCRel_1:
40   case FK_Data_1: return 0;
41   case FK_PCRel_2:
42   case FK_Data_2: return 1;
43   case FK_PCRel_4:
44     // FIXME: Remove these!!!
45   case X86::reloc_riprel_4byte:
46   case X86::reloc_riprel_4byte_movq_load:
47   case X86::reloc_signed_4byte:
48   case FK_Data_4: return 2;
49   case FK_Data_8: return 3;
50   }
51 }
52
53 static bool doesSymbolRequireExternRelocation(MCSymbolData *SD) {
54   // Undefined symbols are always extern.
55   if (SD->Symbol->isUndefined())
56     return true;
57
58   // References to weak definitions require external relocation entries; the
59   // definition may not always be the one in the same object file.
60   if (SD->getFlags() & SF_WeakDefinition)
61     return true;
62
63   // Otherwise, we can use an internal relocation.
64   return false;
65 }
66
67 namespace {
68
69 class MachObjectWriter : public MCObjectWriter {
70   /// MachSymbolData - Helper struct for containing some precomputed information
71   /// on symbols.
72   struct MachSymbolData {
73     MCSymbolData *SymbolData;
74     uint64_t StringIndex;
75     uint8_t SectionIndex;
76
77     // Support lexicographic sorting.
78     bool operator<(const MachSymbolData &RHS) const {
79       return SymbolData->getSymbol().getName() <
80              RHS.SymbolData->getSymbol().getName();
81     }
82   };
83
84   /// The target specific Mach-O writer instance.
85   llvm::OwningPtr<MCMachObjectTargetWriter> TargetObjectWriter;
86
87   /// @name Relocation Data
88   /// @{
89
90   llvm::DenseMap<const MCSectionData*,
91                  std::vector<macho::RelocationEntry> > Relocations;
92   llvm::DenseMap<const MCSectionData*, unsigned> IndirectSymBase;
93
94   /// @}
95   /// @name Symbol Table Data
96   /// @{
97
98   SmallString<256> StringTable;
99   std::vector<MachSymbolData> LocalSymbolData;
100   std::vector<MachSymbolData> ExternalSymbolData;
101   std::vector<MachSymbolData> UndefinedSymbolData;
102
103   /// @}
104
105 private:
106   /// @name Utility Methods
107   /// @{
108
109   bool isFixupKindPCRel(const MCAssembler &Asm, unsigned Kind) {
110     const MCFixupKindInfo &FKI = Asm.getBackend().getFixupKindInfo(
111       (MCFixupKind) Kind);
112
113     return FKI.Flags & MCFixupKindInfo::FKF_IsPCRel;
114   }
115
116   /// @}
117
118   SectionAddrMap SectionAddress;
119   uint64_t getSectionAddress(const MCSectionData* SD) const {
120     return SectionAddress.lookup(SD);
121   }
122   uint64_t getSymbolAddress(const MCSymbolData* SD,
123                             const MCAsmLayout &Layout) const {
124     return getSectionAddress(SD->getFragment()->getParent()) +
125       Layout.getSymbolOffset(SD);
126   }
127   uint64_t getFragmentAddress(const MCFragment *Fragment,
128                             const MCAsmLayout &Layout) const {
129     return getSectionAddress(Fragment->getParent()) +
130       Layout.getFragmentOffset(Fragment);
131   }
132
133   uint64_t getPaddingSize(const MCSectionData *SD,
134                           const MCAsmLayout &Layout) const {
135     uint64_t EndAddr = getSectionAddress(SD) + Layout.getSectionAddressSize(SD);
136     unsigned Next = SD->getLayoutOrder() + 1;
137     if (Next >= Layout.getSectionOrder().size())
138       return 0;
139
140     const MCSectionData &NextSD = *Layout.getSectionOrder()[Next];
141     if (NextSD.getSection().isVirtualSection())
142       return 0;
143     return OffsetToAlignment(EndAddr, NextSD.getAlignment());
144   }
145
146 public:
147   MachObjectWriter(MCMachObjectTargetWriter *MOTW, raw_ostream &_OS,
148                    bool _IsLittleEndian)
149     : MCObjectWriter(_OS, _IsLittleEndian), TargetObjectWriter(MOTW) {
150   }
151
152   /// @name Target Writer Proxy Accessors
153   /// @{
154
155   bool is64Bit() const { return TargetObjectWriter->is64Bit(); }
156   bool isARM() const {
157     uint32_t CPUType = TargetObjectWriter->getCPUType() & ~mach::CTFM_ArchMask;
158     return CPUType == mach::CTM_ARM;
159   }
160
161   /// @}
162
163   void WriteHeader(unsigned NumLoadCommands, unsigned LoadCommandsSize,
164                    bool SubsectionsViaSymbols) {
165     uint32_t Flags = 0;
166
167     if (SubsectionsViaSymbols)
168       Flags |= macho::HF_SubsectionsViaSymbols;
169
170     // struct mach_header (28 bytes) or
171     // struct mach_header_64 (32 bytes)
172
173     uint64_t Start = OS.tell();
174     (void) Start;
175
176     Write32(is64Bit() ? macho::HM_Object64 : macho::HM_Object32);
177
178     Write32(TargetObjectWriter->getCPUType());
179     Write32(TargetObjectWriter->getCPUSubtype());
180
181     Write32(macho::HFT_Object);
182     Write32(NumLoadCommands);
183     Write32(LoadCommandsSize);
184     Write32(Flags);
185     if (is64Bit())
186       Write32(0); // reserved
187
188     assert(OS.tell() - Start == is64Bit() ? 
189            macho::Header64Size : macho::Header32Size);
190   }
191
192   /// WriteSegmentLoadCommand - Write a segment load command.
193   ///
194   /// \arg NumSections - The number of sections in this segment.
195   /// \arg SectionDataSize - The total size of the sections.
196   void WriteSegmentLoadCommand(unsigned NumSections,
197                                uint64_t VMSize,
198                                uint64_t SectionDataStartOffset,
199                                uint64_t SectionDataSize) {
200     // struct segment_command (56 bytes) or
201     // struct segment_command_64 (72 bytes)
202
203     uint64_t Start = OS.tell();
204     (void) Start;
205
206     unsigned SegmentLoadCommandSize =
207       is64Bit() ? macho::SegmentLoadCommand64Size:
208       macho::SegmentLoadCommand32Size;
209     Write32(is64Bit() ? macho::LCT_Segment64 : macho::LCT_Segment);
210     Write32(SegmentLoadCommandSize +
211             NumSections * (is64Bit() ? macho::Section64Size :
212                            macho::Section32Size));
213
214     WriteBytes("", 16);
215     if (is64Bit()) {
216       Write64(0); // vmaddr
217       Write64(VMSize); // vmsize
218       Write64(SectionDataStartOffset); // file offset
219       Write64(SectionDataSize); // file size
220     } else {
221       Write32(0); // vmaddr
222       Write32(VMSize); // vmsize
223       Write32(SectionDataStartOffset); // file offset
224       Write32(SectionDataSize); // file size
225     }
226     Write32(0x7); // maxprot
227     Write32(0x7); // initprot
228     Write32(NumSections);
229     Write32(0); // flags
230
231     assert(OS.tell() - Start == SegmentLoadCommandSize);
232   }
233
234   void WriteSection(const MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
235                     const MCSectionData &SD, uint64_t FileOffset,
236                     uint64_t RelocationsStart, unsigned NumRelocations) {
237     uint64_t SectionSize = Layout.getSectionAddressSize(&SD);
238
239     // The offset is unused for virtual sections.
240     if (SD.getSection().isVirtualSection()) {
241       assert(Layout.getSectionFileSize(&SD) == 0 && "Invalid file size!");
242       FileOffset = 0;
243     }
244
245     // struct section (68 bytes) or
246     // struct section_64 (80 bytes)
247
248     uint64_t Start = OS.tell();
249     (void) Start;
250
251     const MCSectionMachO &Section = cast<MCSectionMachO>(SD.getSection());
252     WriteBytes(Section.getSectionName(), 16);
253     WriteBytes(Section.getSegmentName(), 16);
254     if (is64Bit()) {
255       Write64(getSectionAddress(&SD)); // address
256       Write64(SectionSize); // size
257     } else {
258       Write32(getSectionAddress(&SD)); // address
259       Write32(SectionSize); // size
260     }
261     Write32(FileOffset);
262
263     unsigned Flags = Section.getTypeAndAttributes();
264     if (SD.hasInstructions())
265       Flags |= MCSectionMachO::S_ATTR_SOME_INSTRUCTIONS;
266
267     assert(isPowerOf2_32(SD.getAlignment()) && "Invalid alignment!");
268     Write32(Log2_32(SD.getAlignment()));
269     Write32(NumRelocations ? RelocationsStart : 0);
270     Write32(NumRelocations);
271     Write32(Flags);
272     Write32(IndirectSymBase.lookup(&SD)); // reserved1
273     Write32(Section.getStubSize()); // reserved2
274     if (is64Bit())
275       Write32(0); // reserved3
276
277     assert(OS.tell() - Start == is64Bit() ? macho::Section64Size :
278            macho::Section32Size);
279   }
280
281   void WriteSymtabLoadCommand(uint32_t SymbolOffset, uint32_t NumSymbols,
282                               uint32_t StringTableOffset,
283                               uint32_t StringTableSize) {
284     // struct symtab_command (24 bytes)
285
286     uint64_t Start = OS.tell();
287     (void) Start;
288
289     Write32(macho::LCT_Symtab);
290     Write32(macho::SymtabLoadCommandSize);
291     Write32(SymbolOffset);
292     Write32(NumSymbols);
293     Write32(StringTableOffset);
294     Write32(StringTableSize);
295
296     assert(OS.tell() - Start == macho::SymtabLoadCommandSize);
297   }
298
299   void WriteDysymtabLoadCommand(uint32_t FirstLocalSymbol,
300                                 uint32_t NumLocalSymbols,
301                                 uint32_t FirstExternalSymbol,
302                                 uint32_t NumExternalSymbols,
303                                 uint32_t FirstUndefinedSymbol,
304                                 uint32_t NumUndefinedSymbols,
305                                 uint32_t IndirectSymbolOffset,
306                                 uint32_t NumIndirectSymbols) {
307     // struct dysymtab_command (80 bytes)
308
309     uint64_t Start = OS.tell();
310     (void) Start;
311
312     Write32(macho::LCT_Dysymtab);
313     Write32(macho::DysymtabLoadCommandSize);
314     Write32(FirstLocalSymbol);
315     Write32(NumLocalSymbols);
316     Write32(FirstExternalSymbol);
317     Write32(NumExternalSymbols);
318     Write32(FirstUndefinedSymbol);
319     Write32(NumUndefinedSymbols);
320     Write32(0); // tocoff
321     Write32(0); // ntoc
322     Write32(0); // modtaboff
323     Write32(0); // nmodtab
324     Write32(0); // extrefsymoff
325     Write32(0); // nextrefsyms
326     Write32(IndirectSymbolOffset);
327     Write32(NumIndirectSymbols);
328     Write32(0); // extreloff
329     Write32(0); // nextrel
330     Write32(0); // locreloff
331     Write32(0); // nlocrel
332
333     assert(OS.tell() - Start == macho::DysymtabLoadCommandSize);
334   }
335
336   void WriteNlist(MachSymbolData &MSD, const MCAsmLayout &Layout) {
337     MCSymbolData &Data = *MSD.SymbolData;
338     const MCSymbol &Symbol = Data.getSymbol();
339     uint8_t Type = 0;
340     uint16_t Flags = Data.getFlags();
341     uint32_t Address = 0;
342
343     // Set the N_TYPE bits. See <mach-o/nlist.h>.
344     //
345     // FIXME: Are the prebound or indirect fields possible here?
346     if (Symbol.isUndefined())
347       Type = macho::STT_Undefined;
348     else if (Symbol.isAbsolute())
349       Type = macho::STT_Absolute;
350     else
351       Type = macho::STT_Section;
352
353     // FIXME: Set STAB bits.
354
355     if (Data.isPrivateExtern())
356       Type |= macho::STF_PrivateExtern;
357
358     // Set external bit.
359     if (Data.isExternal() || Symbol.isUndefined())
360       Type |= macho::STF_External;
361
362     // Compute the symbol address.
363     if (Symbol.isDefined()) {
364       if (Symbol.isAbsolute()) {
365         Address = cast<MCConstantExpr>(Symbol.getVariableValue())->getValue();
366       } else {
367         Address = getSymbolAddress(&Data, Layout);
368       }
369     } else if (Data.isCommon()) {
370       // Common symbols are encoded with the size in the address
371       // field, and their alignment in the flags.
372       Address = Data.getCommonSize();
373
374       // Common alignment is packed into the 'desc' bits.
375       if (unsigned Align = Data.getCommonAlignment()) {
376         unsigned Log2Size = Log2_32(Align);
377         assert((1U << Log2Size) == Align && "Invalid 'common' alignment!");
378         if (Log2Size > 15)
379           report_fatal_error("invalid 'common' alignment '" +
380                             Twine(Align) + "'");
381         // FIXME: Keep this mask with the SymbolFlags enumeration.
382         Flags = (Flags & 0xF0FF) | (Log2Size << 8);
383       }
384     }
385
386     // struct nlist (12 bytes)
387
388     Write32(MSD.StringIndex);
389     Write8(Type);
390     Write8(MSD.SectionIndex);
391
392     // The Mach-O streamer uses the lowest 16-bits of the flags for the 'desc'
393     // value.
394     Write16(Flags);
395     if (is64Bit())
396       Write64(Address);
397     else
398       Write32(Address);
399   }
400
401   // FIXME: We really need to improve the relocation validation. Basically, we
402   // want to implement a separate computation which evaluates the relocation
403   // entry as the linker would, and verifies that the resultant fixup value is
404   // exactly what the encoder wanted. This will catch several classes of
405   // problems:
406   //
407   //  - Relocation entry bugs, the two algorithms are unlikely to have the same
408   //    exact bug.
409   //
410   //  - Relaxation issues, where we forget to relax something.
411   //
412   //  - Input errors, where something cannot be correctly encoded. 'as' allows
413   //    these through in many cases.
414
415   static bool isFixupKindRIPRel(unsigned Kind) {
416     return Kind == X86::reloc_riprel_4byte ||
417       Kind == X86::reloc_riprel_4byte_movq_load;
418   }
419   void RecordX86_64Relocation(const MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
420                               const MCFragment *Fragment,
421                               const MCFixup &Fixup, MCValue Target,
422                               uint64_t &FixedValue) {
423     unsigned IsPCRel = isFixupKindPCRel(Asm, Fixup.getKind());
424     unsigned IsRIPRel = isFixupKindRIPRel(Fixup.getKind());
425     unsigned Log2Size = getFixupKindLog2Size(Fixup.getKind());
426
427     // See <reloc.h>.
428     uint32_t FixupOffset =
429       Layout.getFragmentOffset(Fragment) + Fixup.getOffset();
430     uint32_t FixupAddress =
431       getFragmentAddress(Fragment, Layout) + Fixup.getOffset();
432     int64_t Value = 0;
433     unsigned Index = 0;
434     unsigned IsExtern = 0;
435     unsigned Type = 0;
436
437     Value = Target.getConstant();
438
439     if (IsPCRel) {
440       // Compensate for the relocation offset, Darwin x86_64 relocations only
441       // have the addend and appear to have attempted to define it to be the
442       // actual expression addend without the PCrel bias. However, instructions
443       // with data following the relocation are not accomodated for (see comment
444       // below regarding SIGNED{1,2,4}), so it isn't exactly that either.
445       Value += 1LL << Log2Size;
446     }
447
448     if (Target.isAbsolute()) { // constant
449       // SymbolNum of 0 indicates the absolute section.
450       Type = macho::RIT_X86_64_Unsigned;
451       Index = 0;
452
453       // FIXME: I believe this is broken, I don't think the linker can
454       // understand it. I think it would require a local relocation, but I'm not
455       // sure if that would work either. The official way to get an absolute
456       // PCrel relocation is to use an absolute symbol (which we don't support
457       // yet).
458       if (IsPCRel) {
459         IsExtern = 1;
460         Type = macho::RIT_X86_64_Branch;
461       }
462     } else if (Target.getSymB()) { // A - B + constant
463       const MCSymbol *A = &Target.getSymA()->getSymbol();
464       MCSymbolData &A_SD = Asm.getSymbolData(*A);
465       const MCSymbolData *A_Base = Asm.getAtom(&A_SD);
466
467       const MCSymbol *B = &Target.getSymB()->getSymbol();
468       MCSymbolData &B_SD = Asm.getSymbolData(*B);
469       const MCSymbolData *B_Base = Asm.getAtom(&B_SD);
470
471       // Neither symbol can be modified.
472       if (Target.getSymA()->getKind() != MCSymbolRefExpr::VK_None ||
473           Target.getSymB()->getKind() != MCSymbolRefExpr::VK_None)
474         report_fatal_error("unsupported relocation of modified symbol");
475
476       // We don't support PCrel relocations of differences. Darwin 'as' doesn't
477       // implement most of these correctly.
478       if (IsPCRel)
479         report_fatal_error("unsupported pc-relative relocation of difference");
480
481       // The support for the situation where one or both of the symbols would
482       // require a local relocation is handled just like if the symbols were
483       // external.  This is certainly used in the case of debug sections where
484       // the section has only temporary symbols and thus the symbols don't have
485       // base symbols.  This is encoded using the section ordinal and
486       // non-extern relocation entries.
487
488       // Darwin 'as' doesn't emit correct relocations for this (it ends up with
489       // a single SIGNED relocation); reject it for now.  Except the case where
490       // both symbols don't have a base, equal but both NULL.
491       if (A_Base == B_Base && A_Base)
492         report_fatal_error("unsupported relocation with identical base");
493
494       Value += getSymbolAddress(&A_SD, Layout) -
495         (A_Base == NULL ? 0 : getSymbolAddress(A_Base, Layout));
496       Value -= getSymbolAddress(&B_SD, Layout) -
497         (B_Base == NULL ? 0 : getSymbolAddress(B_Base, Layout));
498
499       if (A_Base) {
500         Index = A_Base->getIndex();
501         IsExtern = 1;
502       }
503       else {
504         Index = A_SD.getFragment()->getParent()->getOrdinal() + 1;
505         IsExtern = 0;
506       }
507       Type = macho::RIT_X86_64_Unsigned;
508
509       macho::RelocationEntry MRE;
510       MRE.Word0 = FixupOffset;
511       MRE.Word1 = ((Index     <<  0) |
512                    (IsPCRel   << 24) |
513                    (Log2Size  << 25) |
514                    (IsExtern  << 27) |
515                    (Type      << 28));
516       Relocations[Fragment->getParent()].push_back(MRE);
517
518       if (B_Base) {
519         Index = B_Base->getIndex();
520         IsExtern = 1;
521       }
522       else {
523         Index = B_SD.getFragment()->getParent()->getOrdinal() + 1;
524         IsExtern = 0;
525       }
526       Type = macho::RIT_X86_64_Subtractor;
527     } else {
528       const MCSymbol *Symbol = &Target.getSymA()->getSymbol();
529       MCSymbolData &SD = Asm.getSymbolData(*Symbol);
530       const MCSymbolData *Base = Asm.getAtom(&SD);
531
532       // Relocations inside debug sections always use local relocations when
533       // possible. This seems to be done because the debugger doesn't fully
534       // understand x86_64 relocation entries, and expects to find values that
535       // have already been fixed up.
536       if (Symbol->isInSection()) {
537         const MCSectionMachO &Section = static_cast<const MCSectionMachO&>(
538           Fragment->getParent()->getSection());
539         if (Section.hasAttribute(MCSectionMachO::S_ATTR_DEBUG))
540           Base = 0;
541       }
542
543       // x86_64 almost always uses external relocations, except when there is no
544       // symbol to use as a base address (a local symbol with no preceeding
545       // non-local symbol).
546       if (Base) {
547         Index = Base->getIndex();
548         IsExtern = 1;
549
550         // Add the local offset, if needed.
551         if (Base != &SD)
552           Value += Layout.getSymbolOffset(&SD) - Layout.getSymbolOffset(Base);
553       } else if (Symbol->isInSection()) {
554         // The index is the section ordinal (1-based).
555         Index = SD.getFragment()->getParent()->getOrdinal() + 1;
556         IsExtern = 0;
557         Value += getSymbolAddress(&SD, Layout);
558
559         if (IsPCRel)
560           Value -= FixupAddress + (1 << Log2Size);
561       } else if (Symbol->isVariable()) {
562         const MCExpr *Value = Symbol->getVariableValue();
563         int64_t Res;
564         bool isAbs = Value->EvaluateAsAbsolute(Res, Layout, SectionAddress);
565         if (isAbs) {
566           FixedValue = Res;
567           return;
568         } else {
569           report_fatal_error("unsupported relocation of variable '" +
570                              Symbol->getName() + "'");
571         }
572       } else {
573         report_fatal_error("unsupported relocation of undefined symbol '" +
574                            Symbol->getName() + "'");
575       }
576
577       MCSymbolRefExpr::VariantKind Modifier = Target.getSymA()->getKind();
578       if (IsPCRel) {
579         if (IsRIPRel) {
580           if (Modifier == MCSymbolRefExpr::VK_GOTPCREL) {
581             // x86_64 distinguishes movq foo@GOTPCREL so that the linker can
582             // rewrite the movq to an leaq at link time if the symbol ends up in
583             // the same linkage unit.
584             if (unsigned(Fixup.getKind()) == X86::reloc_riprel_4byte_movq_load)
585               Type = macho::RIT_X86_64_GOTLoad;
586             else
587               Type = macho::RIT_X86_64_GOT;
588           }  else if (Modifier == MCSymbolRefExpr::VK_TLVP) {
589             Type = macho::RIT_X86_64_TLV;
590           }  else if (Modifier != MCSymbolRefExpr::VK_None) {
591             report_fatal_error("unsupported symbol modifier in relocation");
592           } else {
593             Type = macho::RIT_X86_64_Signed;
594
595             // The Darwin x86_64 relocation format has a problem where it cannot
596             // encode an address (L<foo> + <constant>) which is outside the atom
597             // containing L<foo>. Generally, this shouldn't occur but it does
598             // happen when we have a RIPrel instruction with data following the
599             // relocation entry (e.g., movb $012, L0(%rip)). Even with the PCrel
600             // adjustment Darwin x86_64 uses, the offset is still negative and
601             // the linker has no way to recognize this.
602             //
603             // To work around this, Darwin uses several special relocation types
604             // to indicate the offsets. However, the specification or
605             // implementation of these seems to also be incomplete; they should
606             // adjust the addend as well based on the actual encoded instruction
607             // (the additional bias), but instead appear to just look at the
608             // final offset.
609             switch (-(Target.getConstant() + (1LL << Log2Size))) {
610             case 1: Type = macho::RIT_X86_64_Signed1; break;
611             case 2: Type = macho::RIT_X86_64_Signed2; break;
612             case 4: Type = macho::RIT_X86_64_Signed4; break;
613             }
614           }
615         } else {
616           if (Modifier != MCSymbolRefExpr::VK_None)
617             report_fatal_error("unsupported symbol modifier in branch "
618                               "relocation");
619
620           Type = macho::RIT_X86_64_Branch;
621         }
622       } else {
623         if (Modifier == MCSymbolRefExpr::VK_GOT) {
624           Type = macho::RIT_X86_64_GOT;
625         } else if (Modifier == MCSymbolRefExpr::VK_GOTPCREL) {
626           // GOTPCREL is allowed as a modifier on non-PCrel instructions, in
627           // which case all we do is set the PCrel bit in the relocation entry;
628           // this is used with exception handling, for example. The source is
629           // required to include any necessary offset directly.
630           Type = macho::RIT_X86_64_GOT;
631           IsPCRel = 1;
632         } else if (Modifier == MCSymbolRefExpr::VK_TLVP) {
633           report_fatal_error("TLVP symbol modifier should have been rip-rel");
634         } else if (Modifier != MCSymbolRefExpr::VK_None)
635           report_fatal_error("unsupported symbol modifier in relocation");
636         else
637           Type = macho::RIT_X86_64_Unsigned;
638       }
639     }
640
641     // x86_64 always writes custom values into the fixups.
642     FixedValue = Value;
643
644     // struct relocation_info (8 bytes)
645     macho::RelocationEntry MRE;
646     MRE.Word0 = FixupOffset;
647     MRE.Word1 = ((Index     <<  0) |
648                  (IsPCRel   << 24) |
649                  (Log2Size  << 25) |
650                  (IsExtern  << 27) |
651                  (Type      << 28));
652     Relocations[Fragment->getParent()].push_back(MRE);
653   }
654
655   void RecordScatteredRelocation(const MCAssembler &Asm,
656                                  const MCAsmLayout &Layout,
657                                  const MCFragment *Fragment,
658                                  const MCFixup &Fixup, MCValue Target,
659                                  uint64_t &FixedValue) {
660     uint32_t FixupOffset = Layout.getFragmentOffset(Fragment)+Fixup.getOffset();
661     unsigned IsPCRel = isFixupKindPCRel(Asm, Fixup.getKind());
662     unsigned Log2Size = getFixupKindLog2Size(Fixup.getKind());
663     unsigned Type = macho::RIT_Vanilla;
664
665     // See <reloc.h>.
666     const MCSymbol *A = &Target.getSymA()->getSymbol();
667     MCSymbolData *A_SD = &Asm.getSymbolData(*A);
668
669     if (!A_SD->getFragment())
670       report_fatal_error("symbol '" + A->getName() +
671                         "' can not be undefined in a subtraction expression");
672
673     uint32_t Value = getSymbolAddress(A_SD, Layout);
674     uint64_t SecAddr = getSectionAddress(A_SD->getFragment()->getParent());
675     FixedValue += SecAddr;
676     uint32_t Value2 = 0;
677
678     if (const MCSymbolRefExpr *B = Target.getSymB()) {
679       MCSymbolData *B_SD = &Asm.getSymbolData(B->getSymbol());
680
681       if (!B_SD->getFragment())
682         report_fatal_error("symbol '" + B->getSymbol().getName() +
683                           "' can not be undefined in a subtraction expression");
684
685       // Select the appropriate difference relocation type.
686       //
687       // Note that there is no longer any semantic difference between these two
688       // relocation types from the linkers point of view, this is done solely
689       // for pedantic compatibility with 'as'.
690       Type = A_SD->isExternal() ? (unsigned)macho::RIT_Difference :
691         (unsigned)macho::RIT_Generic_LocalDifference;
692       Value2 = getSymbolAddress(B_SD, Layout);
693       FixedValue -= getSectionAddress(B_SD->getFragment()->getParent());
694     }
695
696     // Relocations are written out in reverse order, so the PAIR comes first.
697     if (Type == macho::RIT_Difference ||
698         Type == macho::RIT_Generic_LocalDifference) {
699       macho::RelocationEntry MRE;
700       MRE.Word0 = ((0         <<  0) |
701                    (macho::RIT_Pair  << 24) |
702                    (Log2Size  << 28) |
703                    (IsPCRel   << 30) |
704                    macho::RF_Scattered);
705       MRE.Word1 = Value2;
706       Relocations[Fragment->getParent()].push_back(MRE);
707     }
708
709     macho::RelocationEntry MRE;
710     MRE.Word0 = ((FixupOffset <<  0) |
711                  (Type        << 24) |
712                  (Log2Size    << 28) |
713                  (IsPCRel     << 30) |
714                  macho::RF_Scattered);
715     MRE.Word1 = Value;
716     Relocations[Fragment->getParent()].push_back(MRE);
717   }
718
719   void RecordARMScatteredRelocation(const MCAssembler &Asm,
720                                     const MCAsmLayout &Layout,
721                                     const MCFragment *Fragment,
722                                     const MCFixup &Fixup, MCValue Target,
723                                     uint64_t &FixedValue) {
724     uint32_t FixupOffset = Layout.getFragmentOffset(Fragment)+Fixup.getOffset();
725     unsigned IsPCRel = isFixupKindPCRel(Asm, Fixup.getKind());
726     unsigned Log2Size = getFixupKindLog2Size(Fixup.getKind());
727     unsigned Type = macho::RIT_Vanilla;
728
729     // See <reloc.h>.
730     const MCSymbol *A = &Target.getSymA()->getSymbol();
731     MCSymbolData *A_SD = &Asm.getSymbolData(*A);
732
733     if (!A_SD->getFragment())
734       report_fatal_error("symbol '" + A->getName() +
735                         "' can not be undefined in a subtraction expression");
736
737     uint32_t Value = getSymbolAddress(A_SD, Layout);
738     uint64_t SecAddr = getSectionAddress(A_SD->getFragment()->getParent());
739     FixedValue += SecAddr;
740     uint32_t Value2 = 0;
741
742     if (const MCSymbolRefExpr *B = Target.getSymB()) {
743       MCSymbolData *B_SD = &Asm.getSymbolData(B->getSymbol());
744
745       if (!B_SD->getFragment())
746         report_fatal_error("symbol '" + B->getSymbol().getName() +
747                           "' can not be undefined in a subtraction expression");
748
749       // Select the appropriate difference relocation type.
750       Type = macho::RIT_Difference;
751       Value2 = getSymbolAddress(B_SD, Layout);
752       FixedValue -= getSectionAddress(B_SD->getFragment()->getParent());
753     }
754
755     // Relocations are written out in reverse order, so the PAIR comes first.
756     if (Type == macho::RIT_Difference ||
757         Type == macho::RIT_Generic_LocalDifference) {
758       macho::RelocationEntry MRE;
759       MRE.Word0 = ((0         <<  0) |
760                    (macho::RIT_Pair  << 24) |
761                    (Log2Size  << 28) |
762                    (IsPCRel   << 30) |
763                    macho::RF_Scattered);
764       MRE.Word1 = Value2;
765       Relocations[Fragment->getParent()].push_back(MRE);
766     }
767
768     macho::RelocationEntry MRE;
769     MRE.Word0 = ((FixupOffset <<  0) |
770                  (Type        << 24) |
771                  (Log2Size    << 28) |
772                  (IsPCRel     << 30) |
773                  macho::RF_Scattered);
774     MRE.Word1 = Value;
775     Relocations[Fragment->getParent()].push_back(MRE);
776   }
777
778   void RecordTLVPRelocation(const MCAssembler &Asm,
779                             const MCAsmLayout &Layout,
780                             const MCFragment *Fragment,
781                             const MCFixup &Fixup, MCValue Target,
782                             uint64_t &FixedValue) {
783     assert(Target.getSymA()->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_TLVP &&
784            !is64Bit() &&
785            "Should only be called with a 32-bit TLVP relocation!");
786
787     unsigned Log2Size = getFixupKindLog2Size(Fixup.getKind());
788     uint32_t Value = Layout.getFragmentOffset(Fragment)+Fixup.getOffset();
789     unsigned IsPCRel = 0;
790
791     // Get the symbol data.
792     MCSymbolData *SD_A = &Asm.getSymbolData(Target.getSymA()->getSymbol());
793     unsigned Index = SD_A->getIndex();
794
795     // We're only going to have a second symbol in pic mode and it'll be a
796     // subtraction from the picbase. For 32-bit pic the addend is the difference
797     // between the picbase and the next address.  For 32-bit static the addend
798     // is zero.
799     if (Target.getSymB()) {
800       // If this is a subtraction then we're pcrel.
801       uint32_t FixupAddress =
802         getFragmentAddress(Fragment, Layout) + Fixup.getOffset();
803       MCSymbolData *SD_B = &Asm.getSymbolData(Target.getSymB()->getSymbol());
804       IsPCRel = 1;
805       FixedValue = (FixupAddress - getSymbolAddress(SD_B, Layout) +
806                     Target.getConstant());
807       FixedValue += 1ULL << Log2Size;
808     } else {
809       FixedValue = 0;
810     }
811
812     // struct relocation_info (8 bytes)
813     macho::RelocationEntry MRE;
814     MRE.Word0 = Value;
815     MRE.Word1 = ((Index                  <<  0) |
816                  (IsPCRel                << 24) |
817                  (Log2Size               << 25) |
818                  (1                      << 27) | // Extern
819                  (macho::RIT_Generic_TLV << 28)); // Type
820     Relocations[Fragment->getParent()].push_back(MRE);
821   }
822
823   static bool getARMFixupKindMachOInfo(unsigned Kind, bool &Is24BitBranch,
824                                        unsigned &Log2Size) {
825     Is24BitBranch = false;
826     Log2Size = ~0U;
827
828     switch (Kind) {
829     default:
830       return false;
831
832     case FK_Data_1:
833       Log2Size = llvm::Log2_32(1);
834       return true;
835     case FK_Data_2:
836       Log2Size = llvm::Log2_32(2);
837       return true;
838     case FK_Data_4:
839       Log2Size = llvm::Log2_32(4);
840       return true;
841     case FK_Data_8:
842       Log2Size = llvm::Log2_32(8);
843       return true;
844
845       // Handle 24-bit branch kinds.
846     case ARM::fixup_arm_ldst_pcrel_12:
847     case ARM::fixup_arm_pcrel_10:
848     case ARM::fixup_arm_adr_pcrel_12:
849     case ARM::fixup_arm_branch:
850       Is24BitBranch = true;
851       // Report as 'long', even though that is not quite accurate.
852       Log2Size = llvm::Log2_32(4);
853       return true;
854
855       // Handle Thumb branches.
856     case ARM::fixup_arm_thumb_br:
857       Log2Size = llvm::Log2_32(2);
858       return true;
859
860     case ARM::fixup_arm_thumb_bl:
861       Log2Size = llvm::Log2_32(4);
862       return true;
863
864     case ARM::fixup_arm_thumb_blx:
865       // Report as 'long', even though that is not quite accurate.
866       Log2Size = llvm::Log2_32(4);
867       return true;
868     }
869   }
870   void RecordARMRelocation(const MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
871                            const MCFragment *Fragment, const MCFixup &Fixup,
872                            MCValue Target, uint64_t &FixedValue) {
873     unsigned IsPCRel = isFixupKindPCRel(Asm, Fixup.getKind());
874     unsigned Log2Size;
875     bool Is24BitBranch;
876     if (!getARMFixupKindMachOInfo(Fixup.getKind(), Is24BitBranch, Log2Size)) {
877       report_fatal_error("unknown ARM fixup kind!");
878       return;
879     }
880
881     // If this is a difference or a defined symbol plus an offset, then we need
882     // a scattered relocation entry.  Differences always require scattered
883     // relocations.
884     if (Target.getSymB())
885         return RecordARMScatteredRelocation(Asm, Layout, Fragment, Fixup,
886                                             Target, FixedValue);
887
888     // Get the symbol data, if any.
889     MCSymbolData *SD = 0;
890     if (Target.getSymA())
891       SD = &Asm.getSymbolData(Target.getSymA()->getSymbol());
892
893     // FIXME: For other platforms, we need to use scattered relocations for
894     // internal relocations with offsets.  If this is an internal relocation
895     // with an offset, it also needs a scattered relocation entry.
896     //
897     // Is this right for ARM?
898     uint32_t Offset = Target.getConstant();
899     if (IsPCRel && !Is24BitBranch)
900       Offset += 1 << Log2Size;
901     if (Offset && SD && !doesSymbolRequireExternRelocation(SD))
902       return RecordARMScatteredRelocation(Asm, Layout, Fragment, Fixup,
903                                           Target, FixedValue);
904
905     // See <reloc.h>.
906     uint32_t FixupOffset = Layout.getFragmentOffset(Fragment)+Fixup.getOffset();
907     unsigned Index = 0;
908     unsigned IsExtern = 0;
909     unsigned Type = 0;
910
911     if (Target.isAbsolute()) { // constant
912       // FIXME!
913       report_fatal_error("FIXME: relocations to absolute targets "
914                          "not yet implemented");
915     } else if (SD->getSymbol().isVariable()) {
916       int64_t Res;
917       if (SD->getSymbol().getVariableValue()->EvaluateAsAbsolute(
918             Res, Layout, SectionAddress)) {
919         FixedValue = Res;
920         return;
921       }
922
923       report_fatal_error("unsupported relocation of variable '" +
924                          SD->getSymbol().getName() + "'");
925     } else {
926       // Check whether we need an external or internal relocation.
927       if (doesSymbolRequireExternRelocation(SD)) {
928         IsExtern = 1;
929         Index = SD->getIndex();
930         // For external relocations, make sure to offset the fixup value to
931         // compensate for the addend of the symbol address, if it was
932         // undefined. This occurs with weak definitions, for example.
933         if (!SD->Symbol->isUndefined())
934           FixedValue -= Layout.getSymbolOffset(SD);
935       } else {
936         // The index is the section ordinal (1-based).
937         Index = SD->getFragment()->getParent()->getOrdinal() + 1;
938         FixedValue += getSectionAddress(SD->getFragment()->getParent());
939       }
940       if (IsPCRel)
941         FixedValue -= getSectionAddress(Fragment->getParent());
942
943       // Determine the appropriate type based on the fixup kind.
944       Type = Is24BitBranch ? (unsigned)macho::RIT_ARM_Branch24Bit :
945         (unsigned)macho::RIT_Vanilla;
946     }
947
948     // struct relocation_info (8 bytes)
949     macho::RelocationEntry MRE;
950     MRE.Word0 = FixupOffset;
951     MRE.Word1 = ((Index     <<  0) |
952                  (IsPCRel   << 24) |
953                  (Log2Size  << 25) |
954                  (IsExtern  << 27) |
955                  (Type      << 28));
956     Relocations[Fragment->getParent()].push_back(MRE);
957   }
958
959   void RecordRelocation(const MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
960                         const MCFragment *Fragment, const MCFixup &Fixup,
961                         MCValue Target, uint64_t &FixedValue) {
962     // FIXME: These needs to be factored into the target Mach-O writer.
963     if (isARM()) {
964       RecordARMRelocation(Asm, Layout, Fragment, Fixup, Target, FixedValue);
965       return;
966     }
967     if (is64Bit()) {
968       RecordX86_64Relocation(Asm, Layout, Fragment, Fixup, Target, FixedValue);
969       return;
970     }
971
972     unsigned IsPCRel = isFixupKindPCRel(Asm, Fixup.getKind());
973     unsigned Log2Size = getFixupKindLog2Size(Fixup.getKind());
974
975     // If this is a 32-bit TLVP reloc it's handled a bit differently.
976     if (Target.getSymA() &&
977         Target.getSymA()->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_TLVP) {
978       RecordTLVPRelocation(Asm, Layout, Fragment, Fixup, Target, FixedValue);
979       return;
980     }
981
982     // If this is a difference or a defined symbol plus an offset, then we need
983     // a scattered relocation entry.
984     // Differences always require scattered relocations.
985     if (Target.getSymB())
986         return RecordScatteredRelocation(Asm, Layout, Fragment, Fixup,
987                                          Target, FixedValue);
988
989     // Get the symbol data, if any.
990     MCSymbolData *SD = 0;
991     if (Target.getSymA())
992       SD = &Asm.getSymbolData(Target.getSymA()->getSymbol());
993
994     // If this is an internal relocation with an offset, it also needs a
995     // scattered relocation entry.
996     uint32_t Offset = Target.getConstant();
997     if (IsPCRel)
998       Offset += 1 << Log2Size;
999     if (Offset && SD && !doesSymbolRequireExternRelocation(SD))
1000       return RecordScatteredRelocation(Asm, Layout, Fragment, Fixup,
1001                                        Target, FixedValue);
1002
1003     // See <reloc.h>.
1004     uint32_t FixupOffset = Layout.getFragmentOffset(Fragment)+Fixup.getOffset();
1005     unsigned Index = 0;
1006     unsigned IsExtern = 0;
1007     unsigned Type = 0;
1008
1009     if (Target.isAbsolute()) { // constant
1010       // SymbolNum of 0 indicates the absolute section.
1011       //
1012       // FIXME: Currently, these are never generated (see code below). I cannot
1013       // find a case where they are actually emitted.
1014       Type = macho::RIT_Vanilla;
1015     } else if (SD->getSymbol().isVariable()) {
1016       int64_t Res;
1017       if (SD->getSymbol().getVariableValue()->EvaluateAsAbsolute(
1018             Res, Layout, SectionAddress)) {
1019         FixedValue = Res;
1020         return;
1021       }
1022
1023       report_fatal_error("unsupported relocation of variable '" +
1024                          SD->getSymbol().getName() + "'");
1025     } else {
1026       // Check whether we need an external or internal relocation.
1027       if (doesSymbolRequireExternRelocation(SD)) {
1028         IsExtern = 1;
1029         Index = SD->getIndex();
1030         // For external relocations, make sure to offset the fixup value to
1031         // compensate for the addend of the symbol address, if it was
1032         // undefined. This occurs with weak definitions, for example.
1033         if (!SD->Symbol->isUndefined())
1034           FixedValue -= Layout.getSymbolOffset(SD);
1035       } else {
1036         // The index is the section ordinal (1-based).
1037         Index = SD->getFragment()->getParent()->getOrdinal() + 1;
1038         FixedValue += getSectionAddress(SD->getFragment()->getParent());
1039       }
1040       if (IsPCRel)
1041         FixedValue -= getSectionAddress(Fragment->getParent());
1042
1043       Type = macho::RIT_Vanilla;
1044     }
1045
1046     // struct relocation_info (8 bytes)
1047     macho::RelocationEntry MRE;
1048     MRE.Word0 = FixupOffset;
1049     MRE.Word1 = ((Index     <<  0) |
1050                  (IsPCRel   << 24) |
1051                  (Log2Size  << 25) |
1052                  (IsExtern  << 27) |
1053                  (Type      << 28));
1054     Relocations[Fragment->getParent()].push_back(MRE);
1055   }
1056
1057   void BindIndirectSymbols(MCAssembler &Asm) {
1058     // This is the point where 'as' creates actual symbols for indirect symbols
1059     // (in the following two passes). It would be easier for us to do this
1060     // sooner when we see the attribute, but that makes getting the order in the
1061     // symbol table much more complicated than it is worth.
1062     //
1063     // FIXME: Revisit this when the dust settles.
1064
1065     // Bind non lazy symbol pointers first.
1066     unsigned IndirectIndex = 0;
1067     for (MCAssembler::indirect_symbol_iterator it = Asm.indirect_symbol_begin(),
1068            ie = Asm.indirect_symbol_end(); it != ie; ++it, ++IndirectIndex) {
1069       const MCSectionMachO &Section =
1070         cast<MCSectionMachO>(it->SectionData->getSection());
1071
1072       if (Section.getType() != MCSectionMachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS)
1073         continue;
1074
1075       // Initialize the section indirect symbol base, if necessary.
1076       if (!IndirectSymBase.count(it->SectionData))
1077         IndirectSymBase[it->SectionData] = IndirectIndex;
1078
1079       Asm.getOrCreateSymbolData(*it->Symbol);
1080     }
1081
1082     // Then lazy symbol pointers and symbol stubs.
1083     IndirectIndex = 0;
1084     for (MCAssembler::indirect_symbol_iterator it = Asm.indirect_symbol_begin(),
1085            ie = Asm.indirect_symbol_end(); it != ie; ++it, ++IndirectIndex) {
1086       const MCSectionMachO &Section =
1087         cast<MCSectionMachO>(it->SectionData->getSection());
1088
1089       if (Section.getType() != MCSectionMachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS &&
1090           Section.getType() != MCSectionMachO::S_SYMBOL_STUBS)
1091         continue;
1092
1093       // Initialize the section indirect symbol base, if necessary.
1094       if (!IndirectSymBase.count(it->SectionData))
1095         IndirectSymBase[it->SectionData] = IndirectIndex;
1096
1097       // Set the symbol type to undefined lazy, but only on construction.
1098       //
1099       // FIXME: Do not hardcode.
1100       bool Created;
1101       MCSymbolData &Entry = Asm.getOrCreateSymbolData(*it->Symbol, &Created);
1102       if (Created)
1103         Entry.setFlags(Entry.getFlags() | 0x0001);
1104     }
1105   }
1106
1107   /// ComputeSymbolTable - Compute the symbol table data
1108   ///
1109   /// \param StringTable [out] - The string table data.
1110   /// \param StringIndexMap [out] - Map from symbol names to offsets in the
1111   /// string table.
1112   void ComputeSymbolTable(MCAssembler &Asm, SmallString<256> &StringTable,
1113                           std::vector<MachSymbolData> &LocalSymbolData,
1114                           std::vector<MachSymbolData> &ExternalSymbolData,
1115                           std::vector<MachSymbolData> &UndefinedSymbolData) {
1116     // Build section lookup table.
1117     DenseMap<const MCSection*, uint8_t> SectionIndexMap;
1118     unsigned Index = 1;
1119     for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(),
1120            ie = Asm.end(); it != ie; ++it, ++Index)
1121       SectionIndexMap[&it->getSection()] = Index;
1122     assert(Index <= 256 && "Too many sections!");
1123
1124     // Index 0 is always the empty string.
1125     StringMap<uint64_t> StringIndexMap;
1126     StringTable += '\x00';
1127
1128     // Build the symbol arrays and the string table, but only for non-local
1129     // symbols.
1130     //
1131     // The particular order that we collect the symbols and create the string
1132     // table, then sort the symbols is chosen to match 'as'. Even though it
1133     // doesn't matter for correctness, this is important for letting us diff .o
1134     // files.
1135     for (MCAssembler::symbol_iterator it = Asm.symbol_begin(),
1136            ie = Asm.symbol_end(); it != ie; ++it) {
1137       const MCSymbol &Symbol = it->getSymbol();
1138
1139       // Ignore non-linker visible symbols.
1140       if (!Asm.isSymbolLinkerVisible(it->getSymbol()))
1141         continue;
1142
1143       if (!it->isExternal() && !Symbol.isUndefined())
1144         continue;
1145
1146       uint64_t &Entry = StringIndexMap[Symbol.getName()];
1147       if (!Entry) {
1148         Entry = StringTable.size();
1149         StringTable += Symbol.getName();
1150         StringTable += '\x00';
1151       }
1152
1153       MachSymbolData MSD;
1154       MSD.SymbolData = it;
1155       MSD.StringIndex = Entry;
1156
1157       if (Symbol.isUndefined()) {
1158         MSD.SectionIndex = 0;
1159         UndefinedSymbolData.push_back(MSD);
1160       } else if (Symbol.isAbsolute()) {
1161         MSD.SectionIndex = 0;
1162         ExternalSymbolData.push_back(MSD);
1163       } else {
1164         MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(&Symbol.getSection());
1165         assert(MSD.SectionIndex && "Invalid section index!");
1166         ExternalSymbolData.push_back(MSD);
1167       }
1168     }
1169
1170     // Now add the data for local symbols.
1171     for (MCAssembler::symbol_iterator it = Asm.symbol_begin(),
1172            ie = Asm.symbol_end(); it != ie; ++it) {
1173       const MCSymbol &Symbol = it->getSymbol();
1174
1175       // Ignore non-linker visible symbols.
1176       if (!Asm.isSymbolLinkerVisible(it->getSymbol()))
1177         continue;
1178
1179       if (it->isExternal() || Symbol.isUndefined())
1180         continue;
1181
1182       uint64_t &Entry = StringIndexMap[Symbol.getName()];
1183       if (!Entry) {
1184         Entry = StringTable.size();
1185         StringTable += Symbol.getName();
1186         StringTable += '\x00';
1187       }
1188
1189       MachSymbolData MSD;
1190       MSD.SymbolData = it;
1191       MSD.StringIndex = Entry;
1192
1193       if (Symbol.isAbsolute()) {
1194         MSD.SectionIndex = 0;
1195         LocalSymbolData.push_back(MSD);
1196       } else {
1197         MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(&Symbol.getSection());
1198         assert(MSD.SectionIndex && "Invalid section index!");
1199         LocalSymbolData.push_back(MSD);
1200       }
1201     }
1202
1203     // External and undefined symbols are required to be in lexicographic order.
1204     std::sort(ExternalSymbolData.begin(), ExternalSymbolData.end());
1205     std::sort(UndefinedSymbolData.begin(), UndefinedSymbolData.end());
1206
1207     // Set the symbol indices.
1208     Index = 0;
1209     for (unsigned i = 0, e = LocalSymbolData.size(); i != e; ++i)
1210       LocalSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
1211     for (unsigned i = 0, e = ExternalSymbolData.size(); i != e; ++i)
1212       ExternalSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
1213     for (unsigned i = 0, e = UndefinedSymbolData.size(); i != e; ++i)
1214       UndefinedSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
1215
1216     // The string table is padded to a multiple of 4.
1217     while (StringTable.size() % 4)
1218       StringTable += '\x00';
1219   }
1220
1221   void computeSectionAddresses(const MCAssembler &Asm,
1222                                const MCAsmLayout &Layout) {
1223     uint64_t StartAddress = 0;
1224     const SmallVectorImpl<MCSectionData*> &Order = Layout.getSectionOrder();
1225     for (int i = 0, n = Order.size(); i != n ; ++i) {
1226       const MCSectionData *SD = Order[i];
1227       StartAddress = RoundUpToAlignment(StartAddress, SD->getAlignment());
1228       SectionAddress[SD] = StartAddress;
1229       StartAddress += Layout.getSectionAddressSize(SD);
1230       // Explicitly pad the section to match the alignment requirements of the
1231       // following one. This is for 'gas' compatibility, it shouldn't
1232       /// strictly be necessary.
1233       StartAddress += getPaddingSize(SD, Layout);
1234     }
1235   }
1236
1237   void ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout) {
1238     computeSectionAddresses(Asm, Layout);
1239
1240     // Create symbol data for any indirect symbols.
1241     BindIndirectSymbols(Asm);
1242
1243     // Compute symbol table information and bind symbol indices.
1244     ComputeSymbolTable(Asm, StringTable, LocalSymbolData, ExternalSymbolData,
1245                        UndefinedSymbolData);
1246   }
1247
1248   virtual bool IsSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(const MCAssembler &Asm,
1249                                                       const MCSymbolData &DataA,
1250                                                       const MCFragment &FB,
1251                                                       bool InSet,
1252                                                       bool IsPCRel) const {
1253     if (InSet)
1254       return true;
1255
1256     // The effective address is
1257     //     addr(atom(A)) + offset(A)
1258     //   - addr(atom(B)) - offset(B)
1259     // and the offsets are not relocatable, so the fixup is fully resolved when
1260     //  addr(atom(A)) - addr(atom(B)) == 0.
1261     const MCSymbolData *A_Base = 0, *B_Base = 0;
1262
1263     const MCSymbol &SA = DataA.getSymbol().AliasedSymbol();
1264     const MCSection &SecA = SA.getSection();
1265     const MCSection &SecB = FB.getParent()->getSection();
1266
1267     if (IsPCRel) {
1268       // The simple (Darwin, except on x86_64) way of dealing with this was to
1269       // assume that any reference to a temporary symbol *must* be a temporary
1270       // symbol in the same atom, unless the sections differ. Therefore, any
1271       // PCrel relocation to a temporary symbol (in the same section) is fully
1272       // resolved. This also works in conjunction with absolutized .set, which
1273       // requires the compiler to use .set to absolutize the differences between
1274       // symbols which the compiler knows to be assembly time constants, so we
1275       // don't need to worry about considering symbol differences fully
1276       // resolved.
1277
1278       if (!Asm.getBackend().hasReliableSymbolDifference()) {
1279         if (!SA.isTemporary() || !SA.isInSection() || &SecA != &SecB)
1280           return false;
1281         return true;
1282       }
1283     } else {
1284       if (!TargetObjectWriter->useAggressiveSymbolFolding())
1285         return false;
1286     }
1287
1288     const MCFragment &FA = *Asm.getSymbolData(SA).getFragment();
1289
1290     A_Base = FA.getAtom();
1291     if (!A_Base)
1292       return false;
1293
1294     B_Base = FB.getAtom();
1295     if (!B_Base)
1296       return false;
1297
1298     // If the atoms are the same, they are guaranteed to have the same address.
1299     if (A_Base == B_Base)
1300       return true;
1301
1302     // Otherwise, we can't prove this is fully resolved.
1303     return false;
1304   }
1305
1306   void WriteObject(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout) {
1307     unsigned NumSections = Asm.size();
1308
1309     // The section data starts after the header, the segment load command (and
1310     // section headers) and the symbol table.
1311     unsigned NumLoadCommands = 1;
1312     uint64_t LoadCommandsSize = is64Bit() ?
1313       macho::SegmentLoadCommand64Size + NumSections * macho::Section64Size :
1314       macho::SegmentLoadCommand32Size + NumSections * macho::Section32Size;
1315
1316     // Add the symbol table load command sizes, if used.
1317     unsigned NumSymbols = LocalSymbolData.size() + ExternalSymbolData.size() +
1318       UndefinedSymbolData.size();
1319     if (NumSymbols) {
1320       NumLoadCommands += 2;
1321       LoadCommandsSize += (macho::SymtabLoadCommandSize +
1322                            macho::DysymtabLoadCommandSize);
1323     }
1324
1325     // Compute the total size of the section data, as well as its file size and
1326     // vm size.
1327     uint64_t SectionDataStart = (is64Bit() ? macho::Header64Size :
1328                                  macho::Header32Size) + LoadCommandsSize;
1329     uint64_t SectionDataSize = 0;
1330     uint64_t SectionDataFileSize = 0;
1331     uint64_t VMSize = 0;
1332     for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
1333            ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
1334       const MCSectionData &SD = *it;
1335       uint64_t Address = getSectionAddress(&SD);
1336       uint64_t Size = Layout.getSectionAddressSize(&SD);
1337       uint64_t FileSize = Layout.getSectionFileSize(&SD);
1338       FileSize += getPaddingSize(&SD, Layout);
1339
1340       VMSize = std::max(VMSize, Address + Size);
1341
1342       if (SD.getSection().isVirtualSection())
1343         continue;
1344
1345       SectionDataSize = std::max(SectionDataSize, Address + Size);
1346       SectionDataFileSize = std::max(SectionDataFileSize, Address + FileSize);
1347     }
1348
1349     // The section data is padded to 4 bytes.
1350     //
1351     // FIXME: Is this machine dependent?
1352     unsigned SectionDataPadding = OffsetToAlignment(SectionDataFileSize, 4);
1353     SectionDataFileSize += SectionDataPadding;
1354
1355     // Write the prolog, starting with the header and load command...
1356     WriteHeader(NumLoadCommands, LoadCommandsSize,
1357                 Asm.getSubsectionsViaSymbols());
1358     WriteSegmentLoadCommand(NumSections, VMSize,
1359                             SectionDataStart, SectionDataSize);
1360
1361     // ... and then the section headers.
1362     uint64_t RelocTableEnd = SectionDataStart + SectionDataFileSize;
1363     for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
1364            ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
1365       std::vector<macho::RelocationEntry> &Relocs = Relocations[it];
1366       unsigned NumRelocs = Relocs.size();
1367       uint64_t SectionStart = SectionDataStart + getSectionAddress(it);
1368       WriteSection(Asm, Layout, *it, SectionStart, RelocTableEnd, NumRelocs);
1369       RelocTableEnd += NumRelocs * macho::RelocationInfoSize;
1370     }
1371
1372     // Write the symbol table load command, if used.
1373     if (NumSymbols) {
1374       unsigned FirstLocalSymbol = 0;
1375       unsigned NumLocalSymbols = LocalSymbolData.size();
1376       unsigned FirstExternalSymbol = FirstLocalSymbol + NumLocalSymbols;
1377       unsigned NumExternalSymbols = ExternalSymbolData.size();
1378       unsigned FirstUndefinedSymbol = FirstExternalSymbol + NumExternalSymbols;
1379       unsigned NumUndefinedSymbols = UndefinedSymbolData.size();
1380       unsigned NumIndirectSymbols = Asm.indirect_symbol_size();
1381       unsigned NumSymTabSymbols =
1382         NumLocalSymbols + NumExternalSymbols + NumUndefinedSymbols;
1383       uint64_t IndirectSymbolSize = NumIndirectSymbols * 4;
1384       uint64_t IndirectSymbolOffset = 0;
1385
1386       // If used, the indirect symbols are written after the section data.
1387       if (NumIndirectSymbols)
1388         IndirectSymbolOffset = RelocTableEnd;
1389
1390       // The symbol table is written after the indirect symbol data.
1391       uint64_t SymbolTableOffset = RelocTableEnd + IndirectSymbolSize;
1392
1393       // The string table is written after symbol table.
1394       uint64_t StringTableOffset =
1395         SymbolTableOffset + NumSymTabSymbols * (is64Bit() ? macho::Nlist64Size :
1396                                                 macho::Nlist32Size);
1397       WriteSymtabLoadCommand(SymbolTableOffset, NumSymTabSymbols,
1398                              StringTableOffset, StringTable.size());
1399
1400       WriteDysymtabLoadCommand(FirstLocalSymbol, NumLocalSymbols,
1401                                FirstExternalSymbol, NumExternalSymbols,
1402                                FirstUndefinedSymbol, NumUndefinedSymbols,
1403                                IndirectSymbolOffset, NumIndirectSymbols);
1404     }
1405
1406     // Write the actual section data.
1407     for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
1408            ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
1409       Asm.WriteSectionData(it, Layout);
1410
1411       uint64_t Pad = getPaddingSize(it, Layout);
1412       for (unsigned int i = 0; i < Pad; ++i)
1413         Write8(0);
1414     }
1415
1416     // Write the extra padding.
1417     WriteZeros(SectionDataPadding);
1418
1419     // Write the relocation entries.
1420     for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(),
1421            ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
1422       // Write the section relocation entries, in reverse order to match 'as'
1423       // (approximately, the exact algorithm is more complicated than this).
1424       std::vector<macho::RelocationEntry> &Relocs = Relocations[it];
1425       for (unsigned i = 0, e = Relocs.size(); i != e; ++i) {
1426         Write32(Relocs[e - i - 1].Word0);
1427         Write32(Relocs[e - i - 1].Word1);
1428       }
1429     }
1430
1431     // Write the symbol table data, if used.
1432     if (NumSymbols) {
1433       // Write the indirect symbol entries.
1434       for (MCAssembler::const_indirect_symbol_iterator
1435              it = Asm.indirect_symbol_begin(),
1436              ie = Asm.indirect_symbol_end(); it != ie; ++it) {
1437         // Indirect symbols in the non lazy symbol pointer section have some
1438         // special handling.
1439         const MCSectionMachO &Section =
1440           static_cast<const MCSectionMachO&>(it->SectionData->getSection());
1441         if (Section.getType() == MCSectionMachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS) {
1442           // If this symbol is defined and internal, mark it as such.
1443           if (it->Symbol->isDefined() &&
1444               !Asm.getSymbolData(*it->Symbol).isExternal()) {
1445             uint32_t Flags = macho::ISF_Local;
1446             if (it->Symbol->isAbsolute())
1447               Flags |= macho::ISF_Absolute;
1448             Write32(Flags);
1449             continue;
1450           }
1451         }
1452
1453         Write32(Asm.getSymbolData(*it->Symbol).getIndex());
1454       }
1455
1456       // FIXME: Check that offsets match computed ones.
1457
1458       // Write the symbol table entries.
1459       for (unsigned i = 0, e = LocalSymbolData.size(); i != e; ++i)
1460         WriteNlist(LocalSymbolData[i], Layout);
1461       for (unsigned i = 0, e = ExternalSymbolData.size(); i != e; ++i)
1462         WriteNlist(ExternalSymbolData[i], Layout);
1463       for (unsigned i = 0, e = UndefinedSymbolData.size(); i != e; ++i)
1464         WriteNlist(UndefinedSymbolData[i], Layout);
1465
1466       // Write the string table.
1467       OS << StringTable.str();
1468     }
1469   }
1470 };
1471
1472 }
1473
1474 MCObjectWriter *llvm::createMachObjectWriter(MCMachObjectTargetWriter *MOTW,
1475                                              raw_ostream &OS,
1476                                              bool IsLittleEndian) {
1477   return new MachObjectWriter(MOTW, OS, IsLittleEndian);
1478 }