Simplify printing the soname. NFC.
[oota-llvm.git] / tools / llvm-readobj / ELFDumper.cpp
1 //===-- ELFDumper.cpp - ELF-specific dumper ---------------------*- C++ -*-===//
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 /// \file
11 /// \brief This file implements the ELF-specific dumper for llvm-readobj.
12 ///
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm-readobj.h"
16 #include "ARMAttributeParser.h"
17 #include "ARMEHABIPrinter.h"
18 #include "Error.h"
19 #include "ObjDumper.h"
20 #include "StackMapPrinter.h"
21 #include "StreamWriter.h"
22 #include "llvm/ADT/Optional.h"
23 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
24 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
25 #include "llvm/Object/ELFObjectFile.h"
26 #include "llvm/Support/ARMBuildAttributes.h"
27 #include "llvm/Support/Compiler.h"
28 #include "llvm/Support/Format.h"
29 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
30 #include "llvm/Support/MipsABIFlags.h"
31 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
32
33 using namespace llvm;
34 using namespace llvm::object;
35 using namespace ELF;
36
37 #define LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ns, enum) \
38   case ns::enum: return #enum;
39
40 namespace {
41
42 template<typename ELFT>
43 class ELFDumper : public ObjDumper {
44 public:
45   ELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj, StreamWriter &Writer)
46       : ObjDumper(Writer), Obj(Obj) {}
47
48   void printFileHeaders() override;
49   void printSections() override;
50   void printRelocations() override;
51   void printDynamicRelocations() override;
52   void printSymbols() override;
53   void printDynamicSymbols() override;
54   void printUnwindInfo() override;
55
56   void printDynamicTable() override;
57   void printNeededLibraries() override;
58   void printProgramHeaders() override;
59   void printHashTable() override;
60   void printLoadName() override;
61
62   void printAttributes() override;
63   void printMipsPLTGOT() override;
64   void printMipsABIFlags() override;
65   void printMipsReginfo() override;
66
67   void printStackMap() const override;
68
69 private:
70   typedef ELFFile<ELFT> ELFO;
71   typedef typename ELFO::Elf_Shdr Elf_Shdr;
72   typedef typename ELFO::Elf_Sym Elf_Sym;
73
74   void printSymbol(const Elf_Sym *Symbol, bool IsDynamic);
75
76   void printRelocations(const Elf_Shdr *Sec);
77   void printRelocation(const Elf_Shdr *Sec, typename ELFO::Elf_Rela Rel);
78
79   const ELFO *Obj;
80 };
81
82 template <class T> T errorOrDefault(ErrorOr<T> Val, T Default = T()) {
83   if (!Val) {
84     error(Val.getError());
85     return Default;
86   }
87
88   return *Val;
89 }
90 } // namespace
91
92 namespace llvm {
93
94 template <class ELFT>
95 static std::error_code createELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj,
96                                        StreamWriter &Writer,
97                                        std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
98   Result.reset(new ELFDumper<ELFT>(Obj, Writer));
99   return readobj_error::success;
100 }
101
102 std::error_code createELFDumper(const object::ObjectFile *Obj,
103                                 StreamWriter &Writer,
104                                 std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
105   // Little-endian 32-bit
106   if (const ELF32LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32LEObjectFile>(Obj))
107     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
108
109   // Big-endian 32-bit
110   if (const ELF32BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32BEObjectFile>(Obj))
111     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
112
113   // Little-endian 64-bit
114   if (const ELF64LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64LEObjectFile>(Obj))
115     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
116
117   // Big-endian 64-bit
118   if (const ELF64BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64BEObjectFile>(Obj))
119     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
120
121   return readobj_error::unsupported_obj_file_format;
122 }
123
124 } // namespace llvm
125
126 template <typename ELFO>
127 static std::string getFullSymbolName(const ELFO &Obj,
128                                      const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
129                                      bool IsDynamic) {
130   StringRef SymbolName = errorOrDefault(Obj.getSymbolName(Symbol, IsDynamic));
131   if (!IsDynamic)
132     return SymbolName;
133
134   std::string FullSymbolName(SymbolName);
135
136   bool IsDefault;
137   ErrorOr<StringRef> Version =
138       Obj.getSymbolVersion(nullptr, &*Symbol, IsDefault);
139   if (Version) {
140     FullSymbolName += (IsDefault ? "@@" : "@");
141     FullSymbolName += *Version;
142   } else
143     error(Version.getError());
144   return FullSymbolName;
145 }
146
147 template <typename ELFO>
148 static void
149 getSectionNameIndex(const ELFO &Obj, const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
150                     StringRef &SectionName, unsigned &SectionIndex) {
151   SectionIndex = Symbol->st_shndx;
152   if (Symbol->isUndefined())
153     SectionName = "Undefined";
154   else if (Symbol->isProcessorSpecific())
155     SectionName = "Processor Specific";
156   else if (Symbol->isOSSpecific())
157     SectionName = "Operating System Specific";
158   else if (Symbol->isAbsolute())
159     SectionName = "Absolute";
160   else if (Symbol->isCommon())
161     SectionName = "Common";
162   else if (Symbol->isReserved() && SectionIndex != SHN_XINDEX)
163     SectionName = "Reserved";
164   else {
165     if (SectionIndex == SHN_XINDEX)
166       SectionIndex = Obj.getExtendedSymbolTableIndex(&*Symbol);
167     ErrorOr<const typename ELFO::Elf_Shdr *> Sec = Obj.getSection(SectionIndex);
168     error(Sec.getError());
169     SectionName = errorOrDefault(Obj.getSectionName(*Sec));
170   }
171 }
172
173 template <class ELFT>
174 static const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *
175 findSectionByAddress(const ELFFile<ELFT> *Obj, uint64_t Addr) {
176   for (const auto &Shdr : Obj->sections())
177     if (Shdr.sh_addr == Addr)
178       return &Shdr;
179   return nullptr;
180 }
181
182 template <class ELFT>
183 static const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *
184 findSectionByName(const ELFFile<ELFT> &Obj, StringRef Name) {
185   for (const auto &Shdr : Obj.sections()) {
186     if (Name == errorOrDefault(Obj.getSectionName(&Shdr)))
187       return &Shdr;
188   }
189   return nullptr;
190 }
191
192 static const EnumEntry<unsigned> ElfClass[] = {
193   { "None",   ELF::ELFCLASSNONE },
194   { "32-bit", ELF::ELFCLASS32   },
195   { "64-bit", ELF::ELFCLASS64   },
196 };
197
198 static const EnumEntry<unsigned> ElfDataEncoding[] = {
199   { "None",         ELF::ELFDATANONE },
200   { "LittleEndian", ELF::ELFDATA2LSB },
201   { "BigEndian",    ELF::ELFDATA2MSB },
202 };
203
204 static const EnumEntry<unsigned> ElfObjectFileType[] = {
205   { "None",         ELF::ET_NONE },
206   { "Relocatable",  ELF::ET_REL  },
207   { "Executable",   ELF::ET_EXEC },
208   { "SharedObject", ELF::ET_DYN  },
209   { "Core",         ELF::ET_CORE },
210 };
211
212 static const EnumEntry<unsigned> ElfOSABI[] = {
213   { "SystemV",      ELF::ELFOSABI_NONE         },
214   { "HPUX",         ELF::ELFOSABI_HPUX         },
215   { "NetBSD",       ELF::ELFOSABI_NETBSD       },
216   { "GNU/Linux",    ELF::ELFOSABI_LINUX        },
217   { "GNU/Hurd",     ELF::ELFOSABI_HURD         },
218   { "Solaris",      ELF::ELFOSABI_SOLARIS      },
219   { "AIX",          ELF::ELFOSABI_AIX          },
220   { "IRIX",         ELF::ELFOSABI_IRIX         },
221   { "FreeBSD",      ELF::ELFOSABI_FREEBSD      },
222   { "TRU64",        ELF::ELFOSABI_TRU64        },
223   { "Modesto",      ELF::ELFOSABI_MODESTO      },
224   { "OpenBSD",      ELF::ELFOSABI_OPENBSD      },
225   { "OpenVMS",      ELF::ELFOSABI_OPENVMS      },
226   { "NSK",          ELF::ELFOSABI_NSK          },
227   { "AROS",         ELF::ELFOSABI_AROS         },
228   { "FenixOS",      ELF::ELFOSABI_FENIXOS      },
229   { "CloudABI",     ELF::ELFOSABI_CLOUDABI     },
230   { "C6000_ELFABI", ELF::ELFOSABI_C6000_ELFABI },
231   { "C6000_LINUX" , ELF::ELFOSABI_C6000_LINUX  },
232   { "ARM",          ELF::ELFOSABI_ARM          },
233   { "Standalone"  , ELF::ELFOSABI_STANDALONE   }
234 };
235
236 static const EnumEntry<unsigned> ElfMachineType[] = {
237   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NONE         ),
238   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32          ),
239   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARC        ),
240   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_386          ),
241   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68K          ),
242   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_88K          ),
243   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IAMCU        ),
244   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_860          ),
245   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS         ),
246   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_S370         ),
247   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS_RS3_LE  ),
248   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PARISC       ),
249   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VPP500       ),
250   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARC32PLUS  ),
251   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_960          ),
252   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PPC          ),
253   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PPC64        ),
254   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_S390         ),
255   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPU          ),
256   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_V800         ),
257   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FR20         ),
258   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RH32         ),
259   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RCE          ),
260   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARM          ),
261   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ALPHA        ),
262   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SH           ),
263   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARCV9      ),
264   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TRICORE      ),
265   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC          ),
266   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_300       ),
267   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_300H      ),
268   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8S          ),
269   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_500       ),
270   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IA_64        ),
271   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS_X       ),
272   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COLDFIRE     ),
273   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC12       ),
274   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMA          ),
275   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PCP          ),
276   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NCPU         ),
277   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NDR1         ),
278   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STARCORE     ),
279   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ME16         ),
280   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST100        ),
281   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TINYJ        ),
282   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_X86_64       ),
283   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDSP         ),
284   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDP10        ),
285   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDP11        ),
286   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FX66         ),
287   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST9PLUS      ),
288   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST7          ),
289   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC16       ),
290   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC11       ),
291   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC08       ),
292   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC05       ),
293   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SVX          ),
294   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST19         ),
295   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VAX          ),
296   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRIS         ),
297   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_JAVELIN      ),
298   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FIREPATH     ),
299   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ZSP          ),
300   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMIX         ),
301   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_HUANY        ),
302   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PRISM        ),
303   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AVR          ),
304   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FR30         ),
305   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_D10V         ),
306   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_D30V         ),
307   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_V850         ),
308   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32R         ),
309   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MN10300      ),
310   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MN10200      ),
311   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PJ           ),
312   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_OPENRISC     ),
313   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC_COMPACT  ),
314   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XTENSA       ),
315   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE    ),
316   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TMM_GPP      ),
317   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NS32K        ),
318   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TPC          ),
319   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SNP1K        ),
320   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST200        ),
321   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IP2K         ),
322   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MAX          ),
323   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CR           ),
324   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_F2MC16       ),
325   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MSP430       ),
326   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_BLACKFIN     ),
327   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SE_C33       ),
328   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SEP          ),
329   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARCA         ),
330   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_UNICORE      ),
331   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_EXCESS       ),
332   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DXP          ),
333   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ALTERA_NIOS2 ),
334   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRX          ),
335   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XGATE        ),
336   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_C166         ),
337   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M16C         ),
338   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DSPIC30F     ),
339   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CE           ),
340   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32C         ),
341   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TSK3000      ),
342   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RS08         ),
343   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SHARC        ),
344   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG2        ),
345   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SCORE7       ),
346   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DSP24        ),
347   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE3   ),
348   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_LATTICEMICO32),
349   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SE_C17       ),
350   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C6000     ),
351   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C2000     ),
352   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C5500     ),
353   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMDSP_PLUS   ),
354   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CYPRESS_M8C  ),
355   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_R32C         ),
356   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TRIMEDIA     ),
357   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_HEXAGON      ),
358   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_8051         ),
359   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STXP7X       ),
360   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NDS32        ),
361   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG1        ),
362   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG1X       ),
363   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MAXQ30       ),
364   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XIMO16       ),
365   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MANIK        ),
366   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRAYNV2      ),
367   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RX           ),
368   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_METAG        ),
369   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MCST_ELBRUS  ),
370   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG16       ),
371   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CR16         ),
372   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ETPU         ),
373   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SLE9X        ),
374   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_L10M         ),
375   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_K10M         ),
376   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AARCH64      ),
377   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AVR32        ),
378   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STM8         ),
379   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILE64       ),
380   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILEPRO      ),
381   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CUDA         ),
382   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILEGX       ),
383   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CLOUDSHIELD  ),
384   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COREA_1ST    ),
385   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COREA_2ND    ),
386   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC_COMPACT2 ),
387   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_OPEN8        ),
388   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RL78         ),
389   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE5   ),
390   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_78KOR        ),
391   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_56800EX      ),
392   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AMDGPU       )
393 };
394
395 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolBindings[] = {
396   { "Local",  ELF::STB_LOCAL        },
397   { "Global", ELF::STB_GLOBAL       },
398   { "Weak",   ELF::STB_WEAK         },
399   { "Unique", ELF::STB_GNU_UNIQUE   }
400 };
401
402 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolTypes[] = {
403   { "None",      ELF::STT_NOTYPE    },
404   { "Object",    ELF::STT_OBJECT    },
405   { "Function",  ELF::STT_FUNC      },
406   { "Section",   ELF::STT_SECTION   },
407   { "File",      ELF::STT_FILE      },
408   { "Common",    ELF::STT_COMMON    },
409   { "TLS",       ELF::STT_TLS       },
410   { "GNU_IFunc", ELF::STT_GNU_IFUNC }
411 };
412
413 static const char *getElfSectionType(unsigned Arch, unsigned Type) {
414   switch (Arch) {
415   case ELF::EM_ARM:
416     switch (Type) {
417     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_EXIDX);
418     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_PREEMPTMAP);
419     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_ATTRIBUTES);
420     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_DEBUGOVERLAY);
421     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_OVERLAYSECTION);
422     }
423   case ELF::EM_HEXAGON:
424     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HEX_ORDERED); }
425   case ELF::EM_X86_64:
426     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_X86_64_UNWIND); }
427   case ELF::EM_MIPS:
428   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
429     switch (Type) {
430     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_REGINFO);
431     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_OPTIONS);
432     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_ABIFLAGS);
433     }
434   }
435
436   switch (Type) {
437   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NULL              );
438   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PROGBITS          );
439   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB            );
440   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_STRTAB            );
441   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_RELA              );
442   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HASH              );
443   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNAMIC           );
444   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOTE              );
445   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOBITS            );
446   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_REL               );
447   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SHLIB             );
448   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNSYM            );
449   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_INIT_ARRAY        );
450   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_FINI_ARRAY        );
451   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PREINIT_ARRAY     );
452   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GROUP             );
453   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB_SHNDX      );
454   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_ATTRIBUTES    );
455   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_HASH          );
456   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verdef        );
457   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verneed       );
458   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_versym        );
459   default: return "";
460   }
461 }
462
463 static const EnumEntry<unsigned> ElfSectionFlags[] = {
464   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_WRITE           ),
465   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_ALLOC           ),
466   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_EXCLUDE         ),
467   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_EXECINSTR       ),
468   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MERGE           ),
469   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_STRINGS         ),
470   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_INFO_LINK       ),
471   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_LINK_ORDER      ),
472   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_OS_NONCONFORMING),
473   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_GROUP           ),
474   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_TLS             ),
475   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_CP_SECTION),
476   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_DP_SECTION),
477   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NOSTRIP    )
478 };
479
480 static const char *getElfSegmentType(unsigned Arch, unsigned Type) {
481   // Check potentially overlapped processor-specific
482   // program header type.
483   switch (Arch) {
484   case ELF::EM_ARM:
485     switch (Type) {
486     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_ARM_EXIDX);
487     }
488   case ELF::EM_MIPS:
489   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
490     switch (Type) {
491     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_REGINFO);
492     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_RTPROC);
493     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_OPTIONS);
494     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_ABIFLAGS);
495     }
496   }
497
498   switch (Type) {
499   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NULL   );
500   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_LOAD   );
501   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_DYNAMIC);
502   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_INTERP );
503   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NOTE   );
504   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SHLIB  );
505   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_PHDR   );
506   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_TLS    );
507
508   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_EH_FRAME);
509   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SUNW_UNWIND);
510
511   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_STACK);
512   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_RELRO);
513   default: return "";
514   }
515 }
516
517 static const EnumEntry<unsigned> ElfSegmentFlags[] = {
518   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_X),
519   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_W),
520   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_R)
521 };
522
523 static const EnumEntry<unsigned> ElfHeaderMipsFlags[] = {
524   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NOREORDER),
525   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_PIC),
526   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_CPIC),
527   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI2),
528   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_32BITMODE),
529   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_FP64),
530   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NAN2008),
531   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O32),
532   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O64),
533   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI32),
534   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI64),
535   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_3900),
536   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4010),
537   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4100),
538   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4650),
539   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4120),
540   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4111),
541   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_SB1),
542   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON),
543   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_XLR),
544   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON2),
545   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON3),
546   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5400),
547   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5900),
548   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5500),
549   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_9000),
550   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2E),
551   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2F),
552   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS3A),
553   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MICROMIPS),
554   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_M16),
555   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX),
556   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_1),
557   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_2),
558   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_3),
559   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_4),
560   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_5),
561   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32),
562   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64),
563   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R2),
564   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R2),
565   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R6),
566   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R6)
567 };
568
569 template<class ELFT>
570 void ELFDumper<ELFT>::printFileHeaders() {
571   const typename ELFO::Elf_Ehdr *Header = Obj->getHeader();
572
573   {
574     DictScope D(W, "ElfHeader");
575     {
576       DictScope D(W, "Ident");
577       W.printBinary("Magic", makeArrayRef(Header->e_ident).slice(ELF::EI_MAG0,
578                                                                  4));
579       W.printEnum  ("Class", Header->e_ident[ELF::EI_CLASS],
580                       makeArrayRef(ElfClass));
581       W.printEnum  ("DataEncoding", Header->e_ident[ELF::EI_DATA],
582                       makeArrayRef(ElfDataEncoding));
583       W.printNumber("FileVersion", Header->e_ident[ELF::EI_VERSION]);
584
585       // Handle architecture specific OS/ABI values.
586       if (Header->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
587           Header->e_ident[ELF::EI_OSABI] == ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA)
588         W.printHex("OS/ABI", "AMDGPU_HSA", ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA);
589       else
590         W.printEnum  ("OS/ABI", Header->e_ident[ELF::EI_OSABI],
591                       makeArrayRef(ElfOSABI));
592       W.printNumber("ABIVersion", Header->e_ident[ELF::EI_ABIVERSION]);
593       W.printBinary("Unused", makeArrayRef(Header->e_ident).slice(ELF::EI_PAD));
594     }
595
596     W.printEnum  ("Type", Header->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType));
597     W.printEnum  ("Machine", Header->e_machine, makeArrayRef(ElfMachineType));
598     W.printNumber("Version", Header->e_version);
599     W.printHex   ("Entry", Header->e_entry);
600     W.printHex   ("ProgramHeaderOffset", Header->e_phoff);
601     W.printHex   ("SectionHeaderOffset", Header->e_shoff);
602     if (Header->e_machine == EM_MIPS)
603       W.printFlags("Flags", Header->e_flags, makeArrayRef(ElfHeaderMipsFlags),
604                    unsigned(ELF::EF_MIPS_ARCH), unsigned(ELF::EF_MIPS_ABI),
605                    unsigned(ELF::EF_MIPS_MACH));
606     else
607       W.printFlags("Flags", Header->e_flags);
608     W.printNumber("HeaderSize", Header->e_ehsize);
609     W.printNumber("ProgramHeaderEntrySize", Header->e_phentsize);
610     W.printNumber("ProgramHeaderCount", Header->e_phnum);
611     W.printNumber("SectionHeaderEntrySize", Header->e_shentsize);
612     W.printNumber("SectionHeaderCount", Header->e_shnum);
613     W.printNumber("StringTableSectionIndex", Header->e_shstrndx);
614   }
615 }
616
617 template<class ELFT>
618 void ELFDumper<ELFT>::printSections() {
619   ListScope SectionsD(W, "Sections");
620
621   int SectionIndex = -1;
622   for (const typename ELFO::Elf_Shdr &Sec : Obj->sections()) {
623     ++SectionIndex;
624
625     StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(&Sec));
626
627     DictScope SectionD(W, "Section");
628     W.printNumber("Index", SectionIndex);
629     W.printNumber("Name", Name, Sec.sh_name);
630     W.printHex("Type",
631                getElfSectionType(Obj->getHeader()->e_machine, Sec.sh_type),
632                Sec.sh_type);
633     W.printFlags("Flags", Sec.sh_flags, makeArrayRef(ElfSectionFlags));
634     W.printHex("Address", Sec.sh_addr);
635     W.printHex("Offset", Sec.sh_offset);
636     W.printNumber("Size", Sec.sh_size);
637     W.printNumber("Link", Sec.sh_link);
638     W.printNumber("Info", Sec.sh_info);
639     W.printNumber("AddressAlignment", Sec.sh_addralign);
640     W.printNumber("EntrySize", Sec.sh_entsize);
641
642     if (opts::SectionRelocations) {
643       ListScope D(W, "Relocations");
644       printRelocations(&Sec);
645     }
646
647     if (opts::SectionSymbols) {
648       ListScope D(W, "Symbols");
649       for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->symbols()) {
650         ErrorOr<const Elf_Shdr *> SymSec = Obj->getSection(&Sym);
651         if (!SymSec)
652           continue;
653         if (*SymSec == &Sec)
654           printSymbol(&Sym, false);
655       }
656     }
657
658     if (opts::SectionData && Sec.sh_type != ELF::SHT_NOBITS) {
659       ArrayRef<uint8_t> Data = errorOrDefault(Obj->getSectionContents(&Sec));
660       W.printBinaryBlock("SectionData",
661                          StringRef((const char *)Data.data(), Data.size()));
662     }
663   }
664 }
665
666 template<class ELFT>
667 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations() {
668   ListScope D(W, "Relocations");
669
670   int SectionNumber = -1;
671   for (const typename ELFO::Elf_Shdr &Sec : Obj->sections()) {
672     ++SectionNumber;
673
674     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_REL && Sec.sh_type != ELF::SHT_RELA)
675       continue;
676
677     StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(&Sec));
678
679     W.startLine() << "Section (" << SectionNumber << ") " << Name << " {\n";
680     W.indent();
681
682     printRelocations(&Sec);
683
684     W.unindent();
685     W.startLine() << "}\n";
686   }
687 }
688
689 template<class ELFT>
690 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicRelocations() {
691   W.startLine() << "Dynamic Relocations {\n";
692   W.indent();
693   for (const typename ELFO::Elf_Rela &Rel : Obj->dyn_relas()) {
694     SmallString<32> RelocName;
695     Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
696     StringRef SymbolName;
697     uint32_t SymIndex = Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL());
698     const typename ELFO::Elf_Sym *Sym = Obj->dynamic_symbol_begin() + SymIndex;
699     SymbolName = errorOrDefault(Obj->getSymbolName(Sym, true));
700     if (opts::ExpandRelocs) {
701       DictScope Group(W, "Relocation");
702       W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
703       W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
704       W.printString("Symbol", SymbolName.size() > 0 ? SymbolName : "-");
705       W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
706     }
707     else {
708       raw_ostream& OS = W.startLine();
709       OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
710          << (SymbolName.size() > 0 ? SymbolName : "-") << " "
711          << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
712     }
713   }
714   W.unindent();
715   W.startLine() << "}\n";
716 }
717
718 template <class ELFT>
719 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations(const Elf_Shdr *Sec) {
720   switch (Sec->sh_type) {
721   case ELF::SHT_REL:
722     for (const typename ELFO::Elf_Rel &R : Obj->rels(Sec)) {
723       typename ELFO::Elf_Rela Rela;
724       Rela.r_offset = R.r_offset;
725       Rela.r_info = R.r_info;
726       Rela.r_addend = 0;
727       printRelocation(Sec, Rela);
728     }
729     break;
730   case ELF::SHT_RELA:
731     for (const typename ELFO::Elf_Rela &R : Obj->relas(Sec))
732       printRelocation(Sec, R);
733     break;
734   }
735 }
736
737 template <class ELFT>
738 void ELFDumper<ELFT>::printRelocation(const Elf_Shdr *Sec,
739                                       typename ELFO::Elf_Rela Rel) {
740   SmallString<32> RelocName;
741   Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
742   StringRef TargetName;
743   std::pair<const Elf_Shdr *, const Elf_Sym *> Sym =
744       Obj->getRelocationSymbol(Sec, &Rel);
745   if (Sym.second && Sym.second->getType() == ELF::STT_SECTION) {
746     ErrorOr<const Elf_Shdr *> Sec = Obj->getSection(Sym.second);
747     error(Sec.getError());
748     ErrorOr<StringRef> SecName = Obj->getSectionName(*Sec);
749     if (SecName)
750       TargetName = SecName.get();
751   } else if (Sym.first) {
752     const Elf_Shdr *SymTable = Sym.first;
753     ErrorOr<const Elf_Shdr *> StrTableSec = Obj->getSection(SymTable->sh_link);
754     error(StrTableSec.getError());
755     ErrorOr<StringRef> StrTableOrErr = Obj->getStringTable(*StrTableSec);
756     error(StrTableOrErr.getError());
757     TargetName = errorOrDefault(Sym.second->getName(*StrTableOrErr));
758   }
759
760   if (opts::ExpandRelocs) {
761     DictScope Group(W, "Relocation");
762     W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
763     W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
764     W.printNumber("Symbol", TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-",
765                   Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL()));
766     W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
767   } else {
768     raw_ostream& OS = W.startLine();
769     OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
770        << (TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-") << " "
771        << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
772   }
773 }
774
775 template<class ELFT>
776 void ELFDumper<ELFT>::printSymbols() {
777   ListScope Group(W, "Symbols");
778   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->symbols())
779     printSymbol(&Sym, false);
780 }
781
782 template<class ELFT>
783 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicSymbols() {
784   ListScope Group(W, "DynamicSymbols");
785
786   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->dynamic_symbols())
787     printSymbol(&Sym, true);
788 }
789
790 template <class ELFT>
791 void ELFDumper<ELFT>::printSymbol(const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
792                                   bool IsDynamic) {
793   unsigned SectionIndex = 0;
794   StringRef SectionName;
795   getSectionNameIndex(*Obj, Symbol, SectionName, SectionIndex);
796   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(*Obj, Symbol, IsDynamic);
797
798   DictScope D(W, "Symbol");
799   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Symbol->st_name);
800   W.printHex   ("Value", Symbol->st_value);
801   W.printNumber("Size", Symbol->st_size);
802   W.printEnum  ("Binding", Symbol->getBinding(),
803                   makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
804   W.printEnum  ("Type", Symbol->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
805   W.printNumber("Other", Symbol->st_other);
806   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
807 }
808
809 #define LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(name) \
810   case DT_##name: return #name
811
812 static const char *getTypeString(uint64_t Type) {
813   switch (Type) {
814   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(BIND_NOW);
815   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(DEBUG);
816   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI);
817   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAY);
818   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAYSZ);
819   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS);
820   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS_1);
821   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HASH);
822   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT);
823   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAY);
824   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAYSZ);
825   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAY);
826   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAYSZ);
827   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(JMPREL);
828   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NEEDED);
829   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NULL);
830   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTGOT);
831   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTREL);
832   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTRELSZ);
833   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(REL);
834   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELA);
835   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELENT);
836   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELSZ);
837   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELAENT);
838   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELASZ);
839   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RPATH);
840   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RUNPATH);
841   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SONAME);
842   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRSZ);
843   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRTAB);
844   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMBOLIC);
845   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMENT);
846   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMTAB);
847   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TEXTREL);
848   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEED);
849   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEEDNUM);
850   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERSYM);
851   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELCOUNT);
852   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(GNU_HASH);
853   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_VERSION);
854   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_FLAGS);
855   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_BASE_ADDRESS);
856   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_LOCAL_GOTNO);
857   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_SYMTABNO);
858   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_UNREFEXTNO);
859   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_GOTSYM);
860   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP);
861   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_PLTGOT);
862   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_OPTIONS);
863   default: return "unknown";
864   }
865 }
866
867 #undef LLVM_READOBJ_TYPE_CASE
868
869 #define LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(prefix, enum) \
870   { #enum, prefix##_##enum }
871
872 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags[] = {
873   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, ORIGIN),
874   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, SYMBOLIC),
875   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, TEXTREL),
876   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, BIND_NOW),
877   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, STATIC_TLS)
878 };
879
880 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags1[] = {
881   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOW),
882   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAL),
883   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GROUP),
884   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODELETE),
885   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, LOADFLTR),
886   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INITFIRST),
887   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOOPEN),
888   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ORIGIN),
889   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DIRECT),
890   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, TRANS),
891   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INTERPOSE),
892   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODEFLIB),
893   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODUMP),
894   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, CONFALT),
895   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ENDFILTEE),
896   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DISPRELDNE),
897   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODIRECT),
898   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, IGNMULDEF),
899   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOKSYMS),
900   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOHDR),
901   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, EDITED),
902   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NORELOC),
903   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SYMINTPOSE),
904   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAUDIT),
905   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SINGLETON)
906 };
907
908 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTMipsFlags[] = {
909   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NONE),
910   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, QUICKSTART),
911   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NOTPOT),
912   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHS, NO_LIBRARY_REPLACEMENT),
913   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_MOVE),
914   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, SGI_ONLY),
915   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_INIT),
916   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DELTA_C_PLUS_PLUS),
917   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_START_INIT),
918   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, PIXIE),
919   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DEFAULT_DELAY_LOAD),
920   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTART),
921   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTARTED),
922   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, CORD),
923   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_UNRES_UNDEF),
924   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, RLD_ORDER_SAFE)
925 };
926
927 #undef LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT
928
929 template <typename T, typename TFlag>
930 void printFlags(T Value, ArrayRef<EnumEntry<TFlag>> Flags, raw_ostream &OS) {
931   typedef EnumEntry<TFlag> FlagEntry;
932   typedef SmallVector<FlagEntry, 10> FlagVector;
933   FlagVector SetFlags;
934
935   for (const auto &Flag : Flags) {
936     if (Flag.Value == 0)
937       continue;
938
939     if ((Value & Flag.Value) == Flag.Value)
940       SetFlags.push_back(Flag);
941   }
942
943   for (const auto &Flag : SetFlags) {
944     OS << Flag.Name << " ";
945   }
946 }
947
948 template <class ELFT>
949 static const char *getDynamicString(const ELFFile<ELFT> &O, uint64_t Value) {
950   const char *Ret = O.getDynamicString(Value);
951   if (!Ret)
952     reportError("Invalid dynamic string table reference");
953   return Ret;
954 }
955
956 template <class ELFT>
957 static void printValue(const ELFFile<ELFT> *O, uint64_t Type, uint64_t Value,
958                        bool Is64, raw_ostream &OS) {
959   switch (Type) {
960   case DT_PLTREL:
961     if (Value == DT_REL) {
962       OS << "REL";
963       break;
964     } else if (Value == DT_RELA) {
965       OS << "RELA";
966       break;
967     }
968   // Fallthrough.
969   case DT_PLTGOT:
970   case DT_HASH:
971   case DT_STRTAB:
972   case DT_SYMTAB:
973   case DT_RELA:
974   case DT_INIT:
975   case DT_FINI:
976   case DT_REL:
977   case DT_JMPREL:
978   case DT_INIT_ARRAY:
979   case DT_FINI_ARRAY:
980   case DT_PREINIT_ARRAY:
981   case DT_DEBUG:
982   case DT_VERNEED:
983   case DT_VERSYM:
984   case DT_GNU_HASH:
985   case DT_NULL:
986   case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
987   case DT_MIPS_GOTSYM:
988   case DT_MIPS_RLD_MAP:
989   case DT_MIPS_PLTGOT:
990   case DT_MIPS_OPTIONS:
991     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
992     break;
993   case DT_RELCOUNT:
994   case DT_VERNEEDNUM:
995   case DT_MIPS_RLD_VERSION:
996   case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
997   case DT_MIPS_SYMTABNO:
998   case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
999     OS << Value;
1000     break;
1001   case DT_PLTRELSZ:
1002   case DT_RELASZ:
1003   case DT_RELAENT:
1004   case DT_STRSZ:
1005   case DT_SYMENT:
1006   case DT_RELSZ:
1007   case DT_RELENT:
1008   case DT_INIT_ARRAYSZ:
1009   case DT_FINI_ARRAYSZ:
1010   case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1011     OS << Value << " (bytes)";
1012     break;
1013   case DT_NEEDED:
1014     OS << "SharedLibrary (" << getDynamicString(*O, Value) << ")";
1015     break;
1016   case DT_SONAME:
1017     OS << "LibrarySoname (" << getDynamicString(*O, Value) << ")";
1018     break;
1019   case DT_RPATH:
1020   case DT_RUNPATH:
1021     OS << getDynamicString(*O, Value);
1022     break;
1023   case DT_MIPS_FLAGS:
1024     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTMipsFlags), OS);
1025     break;
1026   case DT_FLAGS:
1027     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags), OS);
1028     break;
1029   case DT_FLAGS_1:
1030     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags1), OS);
1031     break;
1032   default:
1033     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
1034     break;
1035   }
1036 }
1037
1038 template<class ELFT>
1039 void ELFDumper<ELFT>::printUnwindInfo() {
1040   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1041 }
1042
1043 namespace {
1044 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printUnwindInfo() {
1045   const unsigned Machine = Obj->getHeader()->e_machine;
1046   if (Machine == EM_ARM) {
1047     ARM::EHABI::PrinterContext<ELFType<support::little, false>> Ctx(W, Obj);
1048     return Ctx.PrintUnwindInformation();
1049   }
1050   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1051 }
1052 }
1053
1054 template<class ELFT>
1055 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicTable() {
1056   auto I = Obj->dynamic_table_begin();
1057   auto E = Obj->dynamic_table_end();
1058
1059   if (I == E)
1060     return;
1061
1062   --E;
1063   while (I != E && E->getTag() == ELF::DT_NULL)
1064     --E;
1065   if (E->getTag() != ELF::DT_NULL)
1066     ++E;
1067   ++E;
1068
1069   ptrdiff_t Total = std::distance(I, E);
1070   if (Total == 0)
1071     return;
1072
1073   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1074   W.startLine() << "DynamicSection [ (" << Total << " entries)\n";
1075
1076   bool Is64 = ELFT::Is64Bits;
1077
1078   W.startLine()
1079      << "  Tag" << (Is64 ? "                " : "        ") << "Type"
1080      << "                 " << "Name/Value\n";
1081   while (I != E) {
1082     const typename ELFO::Elf_Dyn &Entry = *I;
1083     ++I;
1084     W.startLine()
1085        << "  "
1086        << format(Is64 ? "0x%016" PRIX64 : "0x%08" PRIX64, Entry.getTag())
1087        << " " << format("%-21s", getTypeString(Entry.getTag()));
1088     printValue(Obj, Entry.getTag(), Entry.getVal(), Is64, OS);
1089     OS << "\n";
1090   }
1091
1092   W.startLine() << "]\n";
1093 }
1094
1095 template<class ELFT>
1096 void ELFDumper<ELFT>::printNeededLibraries() {
1097   ListScope D(W, "NeededLibraries");
1098
1099   typedef std::vector<StringRef> LibsTy;
1100   LibsTy Libs;
1101
1102   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table())
1103     if (Entry.d_tag == ELF::DT_NEEDED)
1104       Libs.push_back(getDynamicString(*Obj, Entry.d_un.d_val));
1105
1106   std::stable_sort(Libs.begin(), Libs.end());
1107
1108   for (LibsTy::const_iterator I = Libs.begin(), E = Libs.end(); I != E; ++I) {
1109     outs() << "  " << *I << "\n";
1110   }
1111 }
1112
1113 template<class ELFT>
1114 void ELFDumper<ELFT>::printProgramHeaders() {
1115   ListScope L(W, "ProgramHeaders");
1116
1117   for (const typename ELFO::Elf_Phdr &Phdr : Obj->program_headers()) {
1118     DictScope P(W, "ProgramHeader");
1119     W.printHex("Type",
1120                getElfSegmentType(Obj->getHeader()->e_machine, Phdr.p_type),
1121                Phdr.p_type);
1122     W.printHex("Offset", Phdr.p_offset);
1123     W.printHex("VirtualAddress", Phdr.p_vaddr);
1124     W.printHex("PhysicalAddress", Phdr.p_paddr);
1125     W.printNumber("FileSize", Phdr.p_filesz);
1126     W.printNumber("MemSize", Phdr.p_memsz);
1127     W.printFlags("Flags", Phdr.p_flags, makeArrayRef(ElfSegmentFlags));
1128     W.printNumber("Alignment", Phdr.p_align);
1129   }
1130 }
1131
1132 template <typename ELFT>
1133 void ELFDumper<ELFT>::printHashTable() {
1134   DictScope D(W, "HashTable");
1135   auto HT = Obj->getHashTable();
1136   if (!HT)
1137     return;
1138   W.printNumber("Num Buckets", HT->nbucket);
1139   W.printNumber("Num Chains", HT->nchain);
1140   W.printList("Buckets", HT->buckets());
1141   W.printList("Chains", HT->chains());
1142 }
1143
1144 template <typename ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printLoadName() {
1145   outs() << "LoadName: " << Obj->getLoadName() << '\n';
1146 }
1147
1148 template <class ELFT>
1149 void ELFDumper<ELFT>::printAttributes() {
1150   W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1151 }
1152
1153 namespace {
1154 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printAttributes() {
1155   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_ARM) {
1156     W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1157     return;
1158   }
1159
1160   DictScope BA(W, "BuildAttributes");
1161   for (const ELFO::Elf_Shdr &Sec : Obj->sections()) {
1162     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_ARM_ATTRIBUTES)
1163       continue;
1164
1165     ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Contents = Obj->getSectionContents(&Sec);
1166     if (!Contents)
1167       continue;
1168
1169     if ((*Contents)[0] != ARMBuildAttrs::Format_Version) {
1170       errs() << "unrecognised FormatVersion: 0x" << utohexstr((*Contents)[0])
1171              << '\n';
1172       continue;
1173     }
1174
1175     W.printHex("FormatVersion", (*Contents)[0]);
1176     if (Contents->size() == 1)
1177       continue;
1178
1179     ARMAttributeParser(W).Parse(*Contents);
1180   }
1181 }
1182 }
1183
1184 namespace {
1185 template <class ELFT> class MipsGOTParser {
1186 public:
1187   typedef object::ELFFile<ELFT> ObjectFile;
1188   typedef typename ObjectFile::Elf_Shdr Elf_Shdr;
1189   typedef typename ObjectFile::Elf_Sym Elf_Sym;
1190
1191   MipsGOTParser(const ObjectFile *Obj, StreamWriter &W);
1192
1193   void parseGOT();
1194   void parsePLT();
1195
1196 private:
1197   typedef typename ObjectFile::Elf_Addr GOTEntry;
1198   typedef typename ObjectFile::template ELFEntityIterator<const GOTEntry>
1199   GOTIter;
1200
1201   const ObjectFile *Obj;
1202   StreamWriter &W;
1203   llvm::Optional<uint64_t> DtPltGot;
1204   llvm::Optional<uint64_t> DtLocalGotNum;
1205   llvm::Optional<uint64_t> DtGotSym;
1206   llvm::Optional<uint64_t> DtMipsPltGot;
1207   llvm::Optional<uint64_t> DtJmpRel;
1208
1209   std::size_t getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const;
1210   GOTIter makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum);
1211
1212   void printGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It);
1213   void printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It,
1214                            const Elf_Sym *Sym, bool IsDynamic);
1215   void printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It,
1216                      StringRef Purpose);
1217   void printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It,
1218                      const Elf_Sym *Sym);
1219 };
1220 }
1221
1222 template <class ELFT>
1223 MipsGOTParser<ELFT>::MipsGOTParser(const ObjectFile *Obj, StreamWriter &W)
1224     : Obj(Obj), W(W) {
1225   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table()) {
1226     switch (Entry.getTag()) {
1227     case ELF::DT_PLTGOT:
1228       DtPltGot = Entry.getVal();
1229       break;
1230     case ELF::DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1231       DtLocalGotNum = Entry.getVal();
1232       break;
1233     case ELF::DT_MIPS_GOTSYM:
1234       DtGotSym = Entry.getVal();
1235       break;
1236     case ELF::DT_MIPS_PLTGOT:
1237       DtMipsPltGot = Entry.getVal();
1238       break;
1239     case ELF::DT_JMPREL:
1240       DtJmpRel = Entry.getVal();
1241       break;
1242     }
1243   }
1244 }
1245
1246 template <class ELFT> void MipsGOTParser<ELFT>::parseGOT() {
1247   // See "Global Offset Table" in Chapter 5 in the following document
1248   // for detailed GOT description.
1249   // ftp://www.linux-mips.org/pub/linux/mips/doc/ABI/mipsabi.pdf
1250   if (!DtPltGot) {
1251     W.startLine() << "Cannot find PLTGOT dynamic table tag.\n";
1252     return;
1253   }
1254   if (!DtLocalGotNum) {
1255     W.startLine() << "Cannot find MIPS_LOCAL_GOTNO dynamic table tag.\n";
1256     return;
1257   }
1258   if (!DtGotSym) {
1259     W.startLine() << "Cannot find MIPS_GOTSYM dynamic table tag.\n";
1260     return;
1261   }
1262
1263   const Elf_Shdr *GOTShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtPltGot);
1264   if (!GOTShdr) {
1265     W.startLine() << "There is no .got section in the file.\n";
1266     return;
1267   }
1268
1269   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> GOT = Obj->getSectionContents(GOTShdr);
1270   if (!GOT) {
1271     W.startLine() << "The .got section is empty.\n";
1272     return;
1273   }
1274
1275   if (*DtLocalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1276     W.startLine() << "MIPS_LOCAL_GOTNO exceeds a number of GOT entries.\n";
1277     return;
1278   }
1279
1280   const Elf_Sym *DynSymBegin = Obj->dynamic_symbol_begin();
1281   const Elf_Sym *DynSymEnd = Obj->dynamic_symbol_end();
1282   std::size_t DynSymTotal = std::size_t(std::distance(DynSymBegin, DynSymEnd));
1283
1284   if (*DtGotSym > DynSymTotal) {
1285     W.startLine() << "MIPS_GOTSYM exceeds a number of dynamic symbols.\n";
1286     return;
1287   }
1288
1289   std::size_t GlobalGotNum = DynSymTotal - *DtGotSym;
1290
1291   if (*DtLocalGotNum + GlobalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1292     W.startLine() << "Number of global GOT entries exceeds the size of GOT.\n";
1293     return;
1294   }
1295
1296   GOTIter GotBegin = makeGOTIter(*GOT, 0);
1297   GOTIter GotLocalEnd = makeGOTIter(*GOT, *DtLocalGotNum);
1298   GOTIter It = GotBegin;
1299
1300   DictScope GS(W, "Primary GOT");
1301
1302   W.printHex("Canonical gp value", GOTShdr->sh_addr + 0x7ff0);
1303   {
1304     ListScope RS(W, "Reserved entries");
1305
1306     {
1307       DictScope D(W, "Entry");
1308       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It++);
1309       W.printString("Purpose", StringRef("Lazy resolver"));
1310     }
1311
1312     if (It != GotLocalEnd && (*It >> (sizeof(GOTEntry) * 8 - 1)) != 0) {
1313       DictScope D(W, "Entry");
1314       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It++);
1315       W.printString("Purpose", StringRef("Module pointer (GNU extension)"));
1316     }
1317   }
1318   {
1319     ListScope LS(W, "Local entries");
1320     for (; It != GotLocalEnd; ++It) {
1321       DictScope D(W, "Entry");
1322       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It);
1323     }
1324   }
1325   {
1326     ListScope GS(W, "Global entries");
1327
1328     GOTIter GotGlobalEnd = makeGOTIter(*GOT, *DtLocalGotNum + GlobalGotNum);
1329     const Elf_Sym *GotDynSym = DynSymBegin + *DtGotSym;
1330     for (; It != GotGlobalEnd; ++It) {
1331       DictScope D(W, "Entry");
1332       printGlobalGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It, GotDynSym++, true);
1333     }
1334   }
1335
1336   std::size_t SpecGotNum = getGOTTotal(*GOT) - *DtLocalGotNum - GlobalGotNum;
1337   W.printNumber("Number of TLS and multi-GOT entries", uint64_t(SpecGotNum));
1338 }
1339
1340 template <class ELFT> void MipsGOTParser<ELFT>::parsePLT() {
1341   if (!DtMipsPltGot) {
1342     W.startLine() << "Cannot find MIPS_PLTGOT dynamic table tag.\n";
1343     return;
1344   }
1345   if (!DtJmpRel) {
1346     W.startLine() << "Cannot find JMPREL dynamic table tag.\n";
1347     return;
1348   }
1349
1350   const Elf_Shdr *PLTShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtMipsPltGot);
1351   if (!PLTShdr) {
1352     W.startLine() << "There is no .got.plt section in the file.\n";
1353     return;
1354   }
1355   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> PLT = Obj->getSectionContents(PLTShdr);
1356   if (!PLT) {
1357     W.startLine() << "The .got.plt section is empty.\n";
1358     return;
1359   }
1360
1361   const Elf_Shdr *PLTRelShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtJmpRel);
1362   if (!PLTShdr) {
1363     W.startLine() << "There is no .rel.plt section in the file.\n";
1364     return;
1365   }
1366
1367   GOTIter PLTBegin = makeGOTIter(*PLT, 0);
1368   GOTIter PLTEnd = makeGOTIter(*PLT, getGOTTotal(*PLT));
1369   GOTIter It = PLTBegin;
1370
1371   DictScope GS(W, "PLT GOT");
1372   {
1373     ListScope RS(W, "Reserved entries");
1374     printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It++, "PLT lazy resolver");
1375     if (It != PLTEnd)
1376       printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It++, "Module pointer");
1377   }
1378   {
1379     ListScope GS(W, "Entries");
1380
1381     switch (PLTRelShdr->sh_type) {
1382     case ELF::SHT_REL:
1383       for (const typename ObjectFile::Elf_Rel *RI = Obj->rel_begin(PLTRelShdr),
1384                                               *RE = Obj->rel_end(PLTRelShdr);
1385            RI != RE && It != PLTEnd; ++RI, ++It) {
1386         const Elf_Sym *Sym =
1387             Obj->getRelocationSymbol(&*PLTRelShdr, &*RI).second;
1388         printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It, Sym);
1389       }
1390       break;
1391     case ELF::SHT_RELA:
1392       for (const typename ObjectFile::Elf_Rela
1393              *RI = Obj->rela_begin(PLTRelShdr),
1394              *RE = Obj->rela_end(PLTRelShdr);
1395            RI != RE && It != PLTEnd; ++RI, ++It) {
1396         const Elf_Sym *Sym =
1397             Obj->getRelocationSymbol(&*PLTRelShdr, &*RI).second;
1398         printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It, Sym);
1399       }
1400       break;
1401     }
1402   }
1403 }
1404
1405 template <class ELFT>
1406 std::size_t MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const {
1407   return GOT.size() / sizeof(GOTEntry);
1408 }
1409
1410 template <class ELFT>
1411 typename MipsGOTParser<ELFT>::GOTIter
1412 MipsGOTParser<ELFT>::makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum) {
1413   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(GOT.data());
1414   return GOTIter(sizeof(GOTEntry), Data + EntryNum * sizeof(GOTEntry));
1415 }
1416
1417 template <class ELFT>
1418 void MipsGOTParser<ELFT>::printGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt,
1419                                         GOTIter It) {
1420   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1421   W.printHex("Address", GotAddr + Offset);
1422   W.printNumber("Access", Offset - 0x7ff0);
1423   W.printHex("Initial", *It);
1424 }
1425
1426 template <class ELFT>
1427 void MipsGOTParser<ELFT>::printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt,
1428                                               GOTIter It, const Elf_Sym *Sym,
1429                                               bool IsDynamic) {
1430   printGotEntry(GotAddr, BeginIt, It);
1431
1432   W.printHex("Value", Sym->st_value);
1433   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
1434
1435   unsigned SectionIndex = 0;
1436   StringRef SectionName;
1437   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, SectionName, SectionIndex);
1438   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
1439
1440   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(*Obj, Sym, IsDynamic);
1441   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
1442 }
1443
1444 template <class ELFT>
1445 void MipsGOTParser<ELFT>::printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, GOTIter BeginIt,
1446                                         GOTIter It, StringRef Purpose) {
1447   DictScope D(W, "Entry");
1448   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1449   W.printHex("Address", PLTAddr + Offset);
1450   W.printHex("Initial", *It);
1451   W.printString("Purpose", Purpose);
1452 }
1453
1454 template <class ELFT>
1455 void MipsGOTParser<ELFT>::printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, GOTIter BeginIt,
1456                                         GOTIter It, const Elf_Sym *Sym) {
1457   DictScope D(W, "Entry");
1458   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1459   W.printHex("Address", PLTAddr + Offset);
1460   W.printHex("Initial", *It);
1461   W.printHex("Value", Sym->st_value);
1462   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
1463
1464   unsigned SectionIndex = 0;
1465   StringRef SectionName;
1466   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, SectionName, SectionIndex);
1467   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
1468
1469   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(*Obj, Sym, true);
1470   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
1471 }
1472
1473 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsPLTGOT() {
1474   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_MIPS) {
1475     W.startLine() << "MIPS PLT GOT is available for MIPS targets only.\n";
1476     return;
1477   }
1478
1479   MipsGOTParser<ELFT> GOTParser(Obj, W);
1480   GOTParser.parseGOT();
1481   GOTParser.parsePLT();
1482 }
1483
1484 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsISAExtType[] = {
1485   {"None",                    Mips::AFL_EXT_NONE},
1486   {"Broadcom SB-1",           Mips::AFL_EXT_SB1},
1487   {"Cavium Networks Octeon",  Mips::AFL_EXT_OCTEON},
1488   {"Cavium Networks Octeon2", Mips::AFL_EXT_OCTEON2},
1489   {"Cavium Networks OcteonP", Mips::AFL_EXT_OCTEONP},
1490   {"Cavium Networks Octeon3", Mips::AFL_EXT_OCTEON3},
1491   {"LSI R4010",               Mips::AFL_EXT_4010},
1492   {"Loongson 2E",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2E},
1493   {"Loongson 2F",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2F},
1494   {"Loongson 3A",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_3A},
1495   {"MIPS R4650",              Mips::AFL_EXT_4650},
1496   {"MIPS R5900",              Mips::AFL_EXT_5900},
1497   {"MIPS R10000",             Mips::AFL_EXT_10000},
1498   {"NEC VR4100",              Mips::AFL_EXT_4100},
1499   {"NEC VR4111/VR4181",       Mips::AFL_EXT_4111},
1500   {"NEC VR4120",              Mips::AFL_EXT_4120},
1501   {"NEC VR5400",              Mips::AFL_EXT_5400},
1502   {"NEC VR5500",              Mips::AFL_EXT_5500},
1503   {"RMI Xlr",                 Mips::AFL_EXT_XLR},
1504   {"Toshiba R3900",           Mips::AFL_EXT_3900}
1505 };
1506
1507 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsASEFlags[] = {
1508   {"DSP",                Mips::AFL_ASE_DSP},
1509   {"DSPR2",              Mips::AFL_ASE_DSPR2},
1510   {"Enhanced VA Scheme", Mips::AFL_ASE_EVA},
1511   {"MCU",                Mips::AFL_ASE_MCU},
1512   {"MDMX",               Mips::AFL_ASE_MDMX},
1513   {"MIPS-3D",            Mips::AFL_ASE_MIPS3D},
1514   {"MT",                 Mips::AFL_ASE_MT},
1515   {"SmartMIPS",          Mips::AFL_ASE_SMARTMIPS},
1516   {"VZ",                 Mips::AFL_ASE_VIRT},
1517   {"MSA",                Mips::AFL_ASE_MSA},
1518   {"MIPS16",             Mips::AFL_ASE_MIPS16},
1519   {"microMIPS",          Mips::AFL_ASE_MICROMIPS},
1520   {"XPA",                Mips::AFL_ASE_XPA}
1521 };
1522
1523 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFpABIType[] = {
1524   {"Hard or soft float",                  Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY},
1525   {"Hard float (double precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE},
1526   {"Hard float (single precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE},
1527   {"Soft float",                          Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT},
1528   {"Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)",
1529    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64},
1530   {"Hard float (32-bit CPU, Any FPU)",    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX},
1531   {"Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)", Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64},
1532   {"Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)",
1533    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A}
1534 };
1535
1536 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFlags1[] {
1537   {"ODDSPREG", Mips::AFL_FLAGS1_ODDSPREG},
1538 };
1539
1540 static int getMipsRegisterSize(uint8_t Flag) {
1541   switch (Flag) {
1542   case Mips::AFL_REG_NONE:
1543     return 0;
1544   case Mips::AFL_REG_32:
1545     return 32;
1546   case Mips::AFL_REG_64:
1547     return 64;
1548   case Mips::AFL_REG_128:
1549     return 128;
1550   default:
1551     return -1;
1552   }
1553 }
1554
1555 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsABIFlags() {
1556   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".MIPS.abiflags");
1557   if (!Shdr) {
1558     W.startLine() << "There is no .MIPS.abiflags section in the file.\n";
1559     return;
1560   }
1561   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
1562   if (!Sec) {
1563     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section is empty.\n";
1564     return;
1565   }
1566   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_ABIFlags<ELFT>)) {
1567     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section has a wrong size.\n";
1568     return;
1569   }
1570
1571   auto *Flags = reinterpret_cast<const Elf_Mips_ABIFlags<ELFT> *>(Sec->data());
1572
1573   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1574   DictScope GS(W, "MIPS ABI Flags");
1575
1576   W.printNumber("Version", Flags->version);
1577   W.startLine() << "ISA: ";
1578   if (Flags->isa_rev <= 1)
1579     OS << format("MIPS%u", Flags->isa_level);
1580   else
1581     OS << format("MIPS%ur%u", Flags->isa_level, Flags->isa_rev);
1582   OS << "\n";
1583   W.printEnum("ISA Extension", Flags->isa_ext, makeArrayRef(ElfMipsISAExtType));
1584   W.printFlags("ASEs", Flags->ases, makeArrayRef(ElfMipsASEFlags));
1585   W.printEnum("FP ABI", Flags->fp_abi, makeArrayRef(ElfMipsFpABIType));
1586   W.printNumber("GPR size", getMipsRegisterSize(Flags->gpr_size));
1587   W.printNumber("CPR1 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr1_size));
1588   W.printNumber("CPR2 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr2_size));
1589   W.printFlags("Flags 1", Flags->flags1, makeArrayRef(ElfMipsFlags1));
1590   W.printHex("Flags 2", Flags->flags2);
1591 }
1592
1593 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsReginfo() {
1594   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".reginfo");
1595   if (!Shdr) {
1596     W.startLine() << "There is no .reginfo section in the file.\n";
1597     return;
1598   }
1599   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
1600   if (!Sec) {
1601     W.startLine() << "The .reginfo section is empty.\n";
1602     return;
1603   }
1604   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_RegInfo<ELFT>)) {
1605     W.startLine() << "The .reginfo section has a wrong size.\n";
1606     return;
1607   }
1608
1609   auto *Reginfo = reinterpret_cast<const Elf_Mips_RegInfo<ELFT> *>(Sec->data());
1610
1611   DictScope GS(W, "MIPS RegInfo");
1612   W.printHex("GP", Reginfo->ri_gp_value);
1613   W.printHex("General Mask", Reginfo->ri_gprmask);
1614   W.printHex("Co-Proc Mask0", Reginfo->ri_cprmask[0]);
1615   W.printHex("Co-Proc Mask1", Reginfo->ri_cprmask[1]);
1616   W.printHex("Co-Proc Mask2", Reginfo->ri_cprmask[2]);
1617   W.printHex("Co-Proc Mask3", Reginfo->ri_cprmask[3]);
1618 }
1619
1620 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printStackMap() const {
1621   const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *StackMapSection = nullptr;
1622   for (const auto &Sec : Obj->sections()) {
1623     ErrorOr<StringRef> Name = Obj->getSectionName(&Sec);
1624     if (*Name == ".llvm_stackmaps") {
1625       StackMapSection = &Sec;
1626       break;
1627     }
1628   }
1629
1630   if (!StackMapSection)
1631     return;
1632
1633   StringRef StackMapContents;
1634   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> StackMapContentsArray =
1635     Obj->getSectionContents(StackMapSection);
1636
1637   prettyPrintStackMap(
1638               llvm::outs(),
1639               StackMapV1Parser<ELFT::TargetEndianness>(*StackMapContentsArray));
1640 }