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