164fb4ce4bc4848ed00c207a9e31ed091de3896b
[oota-llvm.git] / tools / llvm-objdump / MachODump.cpp
1 //===-- MachODump.cpp - Object file dumping utility for llvm --------------===//
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 the MachO-specific dumper for llvm-objdump.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm-objdump.h"
15 #include "llvm-c/Disassembler.h"
16 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
17 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
18 #include "llvm/ADT/Triple.h"
19 #include "llvm/Config/config.h"
20 #include "llvm/DebugInfo/DIContext.h"
21 #include "llvm/DebugInfo/DWARF/DWARFContext.h"
22 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
23 #include "llvm/MC/MCContext.h"
24 #include "llvm/MC/MCDisassembler.h"
25 #include "llvm/MC/MCInst.h"
26 #include "llvm/MC/MCInstPrinter.h"
27 #include "llvm/MC/MCInstrDesc.h"
28 #include "llvm/MC/MCInstrInfo.h"
29 #include "llvm/MC/MCRegisterInfo.h"
30 #include "llvm/MC/MCSubtargetInfo.h"
31 #include "llvm/Object/MachO.h"
32 #include "llvm/Object/MachOUniversal.h"
33 #include "llvm/Support/Casting.h"
34 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
35 #include "llvm/Support/Debug.h"
36 #include "llvm/Support/Endian.h"
37 #include "llvm/Support/Format.h"
38 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
39 #include "llvm/Support/GraphWriter.h"
40 #include "llvm/Support/LEB128.h"
41 #include "llvm/Support/MachO.h"
42 #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
43 #include "llvm/Support/TargetRegistry.h"
44 #include "llvm/Support/TargetSelect.h"
45 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
46 #include <algorithm>
47 #include <cstring>
48 #include <system_error>
49
50 #if HAVE_CXXABI_H
51 #include <cxxabi.h>
52 #endif
53
54 using namespace llvm;
55 using namespace object;
56
57 static cl::opt<bool>
58     UseDbg("g",
59            cl::desc("Print line information from debug info if available"));
60
61 static cl::opt<std::string> DSYMFile("dsym",
62                                      cl::desc("Use .dSYM file for debug info"));
63
64 static cl::opt<bool> FullLeadingAddr("full-leading-addr",
65                                      cl::desc("Print full leading address"));
66
67 static cl::opt<bool> NoLeadingAddr("no-leading-addr",
68                                    cl::desc("Print no leading address"));
69
70 cl::opt<bool> llvm::UniversalHeaders("universal-headers",
71                                      cl::desc("Print Mach-O universal headers "
72                                               "(requires -macho)"));
73
74 cl::opt<bool>
75     llvm::ArchiveHeaders("archive-headers",
76                          cl::desc("Print archive headers for Mach-O archives "
77                                   "(requires -macho)"));
78
79 cl::opt<bool>
80     ArchiveMemberOffsets("archive-member-offsets",
81                          cl::desc("Print the offset to each archive member for "
82                                   "Mach-O archives (requires -macho and "
83                                   "-archive-headers)"));
84
85 cl::opt<bool>
86     llvm::IndirectSymbols("indirect-symbols",
87                           cl::desc("Print indirect symbol table for Mach-O "
88                                    "objects (requires -macho)"));
89
90 cl::opt<bool>
91     llvm::DataInCode("data-in-code",
92                      cl::desc("Print the data in code table for Mach-O objects "
93                               "(requires -macho)"));
94
95 cl::opt<bool>
96     llvm::LinkOptHints("link-opt-hints",
97                        cl::desc("Print the linker optimization hints for "
98                                 "Mach-O objects (requires -macho)"));
99
100 cl::opt<bool>
101     llvm::InfoPlist("info-plist",
102                     cl::desc("Print the info plist section as strings for "
103                              "Mach-O objects (requires -macho)"));
104
105 cl::opt<bool>
106     llvm::DylibsUsed("dylibs-used",
107                      cl::desc("Print the shared libraries used for linked "
108                               "Mach-O files (requires -macho)"));
109
110 cl::opt<bool>
111     llvm::DylibId("dylib-id",
112                   cl::desc("Print the shared library's id for the dylib Mach-O "
113                            "file (requires -macho)"));
114
115 cl::opt<bool>
116     llvm::NonVerbose("non-verbose",
117                      cl::desc("Print the info for Mach-O objects in "
118                               "non-verbose or numeric form (requires -macho)"));
119
120 cl::opt<bool>
121     llvm::ObjcMetaData("objc-meta-data",
122                        cl::desc("Print the Objective-C runtime meta data for "
123                                 "Mach-O files (requires -macho)"));
124
125 cl::opt<std::string> llvm::DisSymName(
126     "dis-symname",
127     cl::desc("disassemble just this symbol's instructions (requires -macho"));
128
129 static cl::opt<bool> NoSymbolicOperands(
130     "no-symbolic-operands",
131     cl::desc("do not symbolic operands when disassembling (requires -macho)"));
132
133 static cl::list<std::string>
134     ArchFlags("arch", cl::desc("architecture(s) from a Mach-O file to dump"),
135               cl::ZeroOrMore);
136
137 bool ArchAll = false;
138
139 static std::string ThumbTripleName;
140
141 static const Target *GetTarget(const MachOObjectFile *MachOObj,
142                                const char **McpuDefault,
143                                const Target **ThumbTarget) {
144   // Figure out the target triple.
145   if (TripleName.empty()) {
146     llvm::Triple TT("unknown-unknown-unknown");
147     llvm::Triple ThumbTriple = Triple();
148     TT = MachOObj->getArch(McpuDefault, &ThumbTriple);
149     TripleName = TT.str();
150     ThumbTripleName = ThumbTriple.str();
151   }
152
153   // Get the target specific parser.
154   std::string Error;
155   const Target *TheTarget = TargetRegistry::lookupTarget(TripleName, Error);
156   if (TheTarget && ThumbTripleName.empty())
157     return TheTarget;
158
159   *ThumbTarget = TargetRegistry::lookupTarget(ThumbTripleName, Error);
160   if (*ThumbTarget)
161     return TheTarget;
162
163   errs() << "llvm-objdump: error: unable to get target for '";
164   if (!TheTarget)
165     errs() << TripleName;
166   else
167     errs() << ThumbTripleName;
168   errs() << "', see --version and --triple.\n";
169   return nullptr;
170 }
171
172 struct SymbolSorter {
173   bool operator()(const SymbolRef &A, const SymbolRef &B) {
174     uint64_t AAddr = (A.getType() != SymbolRef::ST_Function) ? 0 : A.getValue();
175     uint64_t BAddr = (B.getType() != SymbolRef::ST_Function) ? 0 : B.getValue();
176     return AAddr < BAddr;
177   }
178 };
179
180 // Types for the storted data in code table that is built before disassembly
181 // and the predicate function to sort them.
182 typedef std::pair<uint64_t, DiceRef> DiceTableEntry;
183 typedef std::vector<DiceTableEntry> DiceTable;
184 typedef DiceTable::iterator dice_table_iterator;
185
186 // This is used to search for a data in code table entry for the PC being
187 // disassembled.  The j parameter has the PC in j.first.  A single data in code
188 // table entry can cover many bytes for each of its Kind's.  So if the offset,
189 // aka the i.first value, of the data in code table entry plus its Length
190 // covers the PC being searched for this will return true.  If not it will
191 // return false.
192 static bool compareDiceTableEntries(const DiceTableEntry &i,
193                                     const DiceTableEntry &j) {
194   uint16_t Length;
195   i.second.getLength(Length);
196
197   return j.first >= i.first && j.first < i.first + Length;
198 }
199
200 static uint64_t DumpDataInCode(const uint8_t *bytes, uint64_t Length,
201                                unsigned short Kind) {
202   uint32_t Value, Size = 1;
203
204   switch (Kind) {
205   default:
206   case MachO::DICE_KIND_DATA:
207     if (Length >= 4) {
208       if (!NoShowRawInsn)
209         dumpBytes(makeArrayRef(bytes, 4), outs());
210       Value = bytes[3] << 24 | bytes[2] << 16 | bytes[1] << 8 | bytes[0];
211       outs() << "\t.long " << Value;
212       Size = 4;
213     } else if (Length >= 2) {
214       if (!NoShowRawInsn)
215         dumpBytes(makeArrayRef(bytes, 2), outs());
216       Value = bytes[1] << 8 | bytes[0];
217       outs() << "\t.short " << Value;
218       Size = 2;
219     } else {
220       if (!NoShowRawInsn)
221         dumpBytes(makeArrayRef(bytes, 2), outs());
222       Value = bytes[0];
223       outs() << "\t.byte " << Value;
224       Size = 1;
225     }
226     if (Kind == MachO::DICE_KIND_DATA)
227       outs() << "\t@ KIND_DATA\n";
228     else
229       outs() << "\t@ data in code kind = " << Kind << "\n";
230     break;
231   case MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE8:
232     if (!NoShowRawInsn)
233       dumpBytes(makeArrayRef(bytes, 1), outs());
234     Value = bytes[0];
235     outs() << "\t.byte " << format("%3u", Value) << "\t@ KIND_JUMP_TABLE8\n";
236     Size = 1;
237     break;
238   case MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE16:
239     if (!NoShowRawInsn)
240       dumpBytes(makeArrayRef(bytes, 2), outs());
241     Value = bytes[1] << 8 | bytes[0];
242     outs() << "\t.short " << format("%5u", Value & 0xffff)
243            << "\t@ KIND_JUMP_TABLE16\n";
244     Size = 2;
245     break;
246   case MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE32:
247   case MachO::DICE_KIND_ABS_JUMP_TABLE32:
248     if (!NoShowRawInsn)
249       dumpBytes(makeArrayRef(bytes, 4), outs());
250     Value = bytes[3] << 24 | bytes[2] << 16 | bytes[1] << 8 | bytes[0];
251     outs() << "\t.long " << Value;
252     if (Kind == MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE32)
253       outs() << "\t@ KIND_JUMP_TABLE32\n";
254     else
255       outs() << "\t@ KIND_ABS_JUMP_TABLE32\n";
256     Size = 4;
257     break;
258   }
259   return Size;
260 }
261
262 static void getSectionsAndSymbols(MachOObjectFile *MachOObj,
263                                   std::vector<SectionRef> &Sections,
264                                   std::vector<SymbolRef> &Symbols,
265                                   SmallVectorImpl<uint64_t> &FoundFns,
266                                   uint64_t &BaseSegmentAddress) {
267   for (const SymbolRef &Symbol : MachOObj->symbols()) {
268     ErrorOr<StringRef> SymName = Symbol.getName();
269     if (std::error_code EC = SymName.getError())
270       report_fatal_error(EC.message());
271     if (!SymName->startswith("ltmp"))
272       Symbols.push_back(Symbol);
273   }
274
275   for (const SectionRef &Section : MachOObj->sections()) {
276     StringRef SectName;
277     Section.getName(SectName);
278     Sections.push_back(Section);
279   }
280
281   bool BaseSegmentAddressSet = false;
282   for (const auto &Command : MachOObj->load_commands()) {
283     if (Command.C.cmd == MachO::LC_FUNCTION_STARTS) {
284       // We found a function starts segment, parse the addresses for later
285       // consumption.
286       MachO::linkedit_data_command LLC =
287           MachOObj->getLinkeditDataLoadCommand(Command);
288
289       MachOObj->ReadULEB128s(LLC.dataoff, FoundFns);
290     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
291       MachO::segment_command SLC = MachOObj->getSegmentLoadCommand(Command);
292       StringRef SegName = SLC.segname;
293       if (!BaseSegmentAddressSet && SegName != "__PAGEZERO") {
294         BaseSegmentAddressSet = true;
295         BaseSegmentAddress = SLC.vmaddr;
296       }
297     }
298   }
299 }
300
301 static void PrintIndirectSymbolTable(MachOObjectFile *O, bool verbose,
302                                      uint32_t n, uint32_t count,
303                                      uint32_t stride, uint64_t addr) {
304   MachO::dysymtab_command Dysymtab = O->getDysymtabLoadCommand();
305   uint32_t nindirectsyms = Dysymtab.nindirectsyms;
306   if (n > nindirectsyms)
307     outs() << " (entries start past the end of the indirect symbol "
308               "table) (reserved1 field greater than the table size)";
309   else if (n + count > nindirectsyms)
310     outs() << " (entries extends past the end of the indirect symbol "
311               "table)";
312   outs() << "\n";
313   uint32_t cputype = O->getHeader().cputype;
314   if (cputype & MachO::CPU_ARCH_ABI64)
315     outs() << "address            index";
316   else
317     outs() << "address    index";
318   if (verbose)
319     outs() << " name\n";
320   else
321     outs() << "\n";
322   for (uint32_t j = 0; j < count && n + j < nindirectsyms; j++) {
323     if (cputype & MachO::CPU_ARCH_ABI64)
324       outs() << format("0x%016" PRIx64, addr + j * stride) << " ";
325     else
326       outs() << format("0x%08" PRIx32, addr + j * stride) << " ";
327     MachO::dysymtab_command Dysymtab = O->getDysymtabLoadCommand();
328     uint32_t indirect_symbol = O->getIndirectSymbolTableEntry(Dysymtab, n + j);
329     if (indirect_symbol == MachO::INDIRECT_SYMBOL_LOCAL) {
330       outs() << "LOCAL\n";
331       continue;
332     }
333     if (indirect_symbol ==
334         (MachO::INDIRECT_SYMBOL_LOCAL | MachO::INDIRECT_SYMBOL_ABS)) {
335       outs() << "LOCAL ABSOLUTE\n";
336       continue;
337     }
338     if (indirect_symbol == MachO::INDIRECT_SYMBOL_ABS) {
339       outs() << "ABSOLUTE\n";
340       continue;
341     }
342     outs() << format("%5u ", indirect_symbol);
343     if (verbose) {
344       MachO::symtab_command Symtab = O->getSymtabLoadCommand();
345       if (indirect_symbol < Symtab.nsyms) {
346         symbol_iterator Sym = O->getSymbolByIndex(indirect_symbol);
347         SymbolRef Symbol = *Sym;
348         ErrorOr<StringRef> SymName = Symbol.getName();
349         if (std::error_code EC = SymName.getError())
350           report_fatal_error(EC.message());
351         outs() << *SymName;
352       } else {
353         outs() << "?";
354       }
355     }
356     outs() << "\n";
357   }
358 }
359
360 static void PrintIndirectSymbols(MachOObjectFile *O, bool verbose) {
361   for (const auto &Load : O->load_commands()) {
362     if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
363       MachO::segment_command_64 Seg = O->getSegment64LoadCommand(Load);
364       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
365         MachO::section_64 Sec = O->getSection64(Load, J);
366         uint32_t section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
367         if (section_type == MachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
368             section_type == MachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
369             section_type == MachO::S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS ||
370             section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS ||
371             section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS) {
372           uint32_t stride;
373           if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS)
374             stride = Sec.reserved2;
375           else
376             stride = 8;
377           if (stride == 0) {
378             outs() << "Can't print indirect symbols for (" << Sec.segname << ","
379                    << Sec.sectname << ") "
380                    << "(size of stubs in reserved2 field is zero)\n";
381             continue;
382           }
383           uint32_t count = Sec.size / stride;
384           outs() << "Indirect symbols for (" << Sec.segname << ","
385                  << Sec.sectname << ") " << count << " entries";
386           uint32_t n = Sec.reserved1;
387           PrintIndirectSymbolTable(O, verbose, n, count, stride, Sec.addr);
388         }
389       }
390     } else if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
391       MachO::segment_command Seg = O->getSegmentLoadCommand(Load);
392       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
393         MachO::section Sec = O->getSection(Load, J);
394         uint32_t section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
395         if (section_type == MachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
396             section_type == MachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
397             section_type == MachO::S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS ||
398             section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS ||
399             section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS) {
400           uint32_t stride;
401           if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS)
402             stride = Sec.reserved2;
403           else
404             stride = 4;
405           if (stride == 0) {
406             outs() << "Can't print indirect symbols for (" << Sec.segname << ","
407                    << Sec.sectname << ") "
408                    << "(size of stubs in reserved2 field is zero)\n";
409             continue;
410           }
411           uint32_t count = Sec.size / stride;
412           outs() << "Indirect symbols for (" << Sec.segname << ","
413                  << Sec.sectname << ") " << count << " entries";
414           uint32_t n = Sec.reserved1;
415           PrintIndirectSymbolTable(O, verbose, n, count, stride, Sec.addr);
416         }
417       }
418     }
419   }
420 }
421
422 static void PrintDataInCodeTable(MachOObjectFile *O, bool verbose) {
423   MachO::linkedit_data_command DIC = O->getDataInCodeLoadCommand();
424   uint32_t nentries = DIC.datasize / sizeof(struct MachO::data_in_code_entry);
425   outs() << "Data in code table (" << nentries << " entries)\n";
426   outs() << "offset     length kind\n";
427   for (dice_iterator DI = O->begin_dices(), DE = O->end_dices(); DI != DE;
428        ++DI) {
429     uint32_t Offset;
430     DI->getOffset(Offset);
431     outs() << format("0x%08" PRIx32, Offset) << " ";
432     uint16_t Length;
433     DI->getLength(Length);
434     outs() << format("%6u", Length) << " ";
435     uint16_t Kind;
436     DI->getKind(Kind);
437     if (verbose) {
438       switch (Kind) {
439       case MachO::DICE_KIND_DATA:
440         outs() << "DATA";
441         break;
442       case MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE8:
443         outs() << "JUMP_TABLE8";
444         break;
445       case MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE16:
446         outs() << "JUMP_TABLE16";
447         break;
448       case MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE32:
449         outs() << "JUMP_TABLE32";
450         break;
451       case MachO::DICE_KIND_ABS_JUMP_TABLE32:
452         outs() << "ABS_JUMP_TABLE32";
453         break;
454       default:
455         outs() << format("0x%04" PRIx32, Kind);
456         break;
457       }
458     } else
459       outs() << format("0x%04" PRIx32, Kind);
460     outs() << "\n";
461   }
462 }
463
464 static void PrintLinkOptHints(MachOObjectFile *O) {
465   MachO::linkedit_data_command LohLC = O->getLinkOptHintsLoadCommand();
466   const char *loh = O->getData().substr(LohLC.dataoff, 1).data();
467   uint32_t nloh = LohLC.datasize;
468   outs() << "Linker optimiztion hints (" << nloh << " total bytes)\n";
469   for (uint32_t i = 0; i < nloh;) {
470     unsigned n;
471     uint64_t identifier = decodeULEB128((const uint8_t *)(loh + i), &n);
472     i += n;
473     outs() << "    identifier " << identifier << " ";
474     if (i >= nloh)
475       return;
476     switch (identifier) {
477     case 1:
478       outs() << "AdrpAdrp\n";
479       break;
480     case 2:
481       outs() << "AdrpLdr\n";
482       break;
483     case 3:
484       outs() << "AdrpAddLdr\n";
485       break;
486     case 4:
487       outs() << "AdrpLdrGotLdr\n";
488       break;
489     case 5:
490       outs() << "AdrpAddStr\n";
491       break;
492     case 6:
493       outs() << "AdrpLdrGotStr\n";
494       break;
495     case 7:
496       outs() << "AdrpAdd\n";
497       break;
498     case 8:
499       outs() << "AdrpLdrGot\n";
500       break;
501     default:
502       outs() << "Unknown identifier value\n";
503       break;
504     }
505     uint64_t narguments = decodeULEB128((const uint8_t *)(loh + i), &n);
506     i += n;
507     outs() << "    narguments " << narguments << "\n";
508     if (i >= nloh)
509       return;
510
511     for (uint32_t j = 0; j < narguments; j++) {
512       uint64_t value = decodeULEB128((const uint8_t *)(loh + i), &n);
513       i += n;
514       outs() << "\tvalue " << format("0x%" PRIx64, value) << "\n";
515       if (i >= nloh)
516         return;
517     }
518   }
519 }
520
521 static void PrintDylibs(MachOObjectFile *O, bool JustId) {
522   unsigned Index = 0;
523   for (const auto &Load : O->load_commands()) {
524     if ((JustId && Load.C.cmd == MachO::LC_ID_DYLIB) ||
525         (!JustId && (Load.C.cmd == MachO::LC_ID_DYLIB ||
526                      Load.C.cmd == MachO::LC_LOAD_DYLIB ||
527                      Load.C.cmd == MachO::LC_LOAD_WEAK_DYLIB ||
528                      Load.C.cmd == MachO::LC_REEXPORT_DYLIB ||
529                      Load.C.cmd == MachO::LC_LAZY_LOAD_DYLIB ||
530                      Load.C.cmd == MachO::LC_LOAD_UPWARD_DYLIB))) {
531       MachO::dylib_command dl = O->getDylibIDLoadCommand(Load);
532       if (dl.dylib.name < dl.cmdsize) {
533         const char *p = (const char *)(Load.Ptr) + dl.dylib.name;
534         if (JustId)
535           outs() << p << "\n";
536         else {
537           outs() << "\t" << p;
538           outs() << " (compatibility version "
539                  << ((dl.dylib.compatibility_version >> 16) & 0xffff) << "."
540                  << ((dl.dylib.compatibility_version >> 8) & 0xff) << "."
541                  << (dl.dylib.compatibility_version & 0xff) << ",";
542           outs() << " current version "
543                  << ((dl.dylib.current_version >> 16) & 0xffff) << "."
544                  << ((dl.dylib.current_version >> 8) & 0xff) << "."
545                  << (dl.dylib.current_version & 0xff) << ")\n";
546         }
547       } else {
548         outs() << "\tBad offset (" << dl.dylib.name << ") for name of ";
549         if (Load.C.cmd == MachO::LC_ID_DYLIB)
550           outs() << "LC_ID_DYLIB ";
551         else if (Load.C.cmd == MachO::LC_LOAD_DYLIB)
552           outs() << "LC_LOAD_DYLIB ";
553         else if (Load.C.cmd == MachO::LC_LOAD_WEAK_DYLIB)
554           outs() << "LC_LOAD_WEAK_DYLIB ";
555         else if (Load.C.cmd == MachO::LC_LAZY_LOAD_DYLIB)
556           outs() << "LC_LAZY_LOAD_DYLIB ";
557         else if (Load.C.cmd == MachO::LC_REEXPORT_DYLIB)
558           outs() << "LC_REEXPORT_DYLIB ";
559         else if (Load.C.cmd == MachO::LC_LOAD_UPWARD_DYLIB)
560           outs() << "LC_LOAD_UPWARD_DYLIB ";
561         else
562           outs() << "LC_??? ";
563         outs() << "command " << Index++ << "\n";
564       }
565     }
566   }
567 }
568
569 typedef DenseMap<uint64_t, StringRef> SymbolAddressMap;
570
571 static void CreateSymbolAddressMap(MachOObjectFile *O,
572                                    SymbolAddressMap *AddrMap) {
573   // Create a map of symbol addresses to symbol names.
574   for (const SymbolRef &Symbol : O->symbols()) {
575     SymbolRef::Type ST = Symbol.getType();
576     if (ST == SymbolRef::ST_Function || ST == SymbolRef::ST_Data ||
577         ST == SymbolRef::ST_Other) {
578       uint64_t Address = Symbol.getValue();
579       ErrorOr<StringRef> SymNameOrErr = Symbol.getName();
580       if (std::error_code EC = SymNameOrErr.getError())
581         report_fatal_error(EC.message());
582       StringRef SymName = *SymNameOrErr;
583       if (!SymName.startswith(".objc"))
584         (*AddrMap)[Address] = SymName;
585     }
586   }
587 }
588
589 // GuessSymbolName is passed the address of what might be a symbol and a
590 // pointer to the SymbolAddressMap.  It returns the name of a symbol
591 // with that address or nullptr if no symbol is found with that address.
592 static const char *GuessSymbolName(uint64_t value, SymbolAddressMap *AddrMap) {
593   const char *SymbolName = nullptr;
594   // A DenseMap can't lookup up some values.
595   if (value != 0xffffffffffffffffULL && value != 0xfffffffffffffffeULL) {
596     StringRef name = AddrMap->lookup(value);
597     if (!name.empty())
598       SymbolName = name.data();
599   }
600   return SymbolName;
601 }
602
603 static void DumpCstringChar(const char c) {
604   char p[2];
605   p[0] = c;
606   p[1] = '\0';
607   outs().write_escaped(p);
608 }
609
610 static void DumpCstringSection(MachOObjectFile *O, const char *sect,
611                                uint32_t sect_size, uint64_t sect_addr,
612                                bool print_addresses) {
613   for (uint32_t i = 0; i < sect_size; i++) {
614     if (print_addresses) {
615       if (O->is64Bit())
616         outs() << format("%016" PRIx64, sect_addr + i) << "  ";
617       else
618         outs() << format("%08" PRIx64, sect_addr + i) << "  ";
619     }
620     for (; i < sect_size && sect[i] != '\0'; i++)
621       DumpCstringChar(sect[i]);
622     if (i < sect_size && sect[i] == '\0')
623       outs() << "\n";
624   }
625 }
626
627 static void DumpLiteral4(uint32_t l, float f) {
628   outs() << format("0x%08" PRIx32, l);
629   if ((l & 0x7f800000) != 0x7f800000)
630     outs() << format(" (%.16e)\n", f);
631   else {
632     if (l == 0x7f800000)
633       outs() << " (+Infinity)\n";
634     else if (l == 0xff800000)
635       outs() << " (-Infinity)\n";
636     else if ((l & 0x00400000) == 0x00400000)
637       outs() << " (non-signaling Not-a-Number)\n";
638     else
639       outs() << " (signaling Not-a-Number)\n";
640   }
641 }
642
643 static void DumpLiteral4Section(MachOObjectFile *O, const char *sect,
644                                 uint32_t sect_size, uint64_t sect_addr,
645                                 bool print_addresses) {
646   for (uint32_t i = 0; i < sect_size; i += sizeof(float)) {
647     if (print_addresses) {
648       if (O->is64Bit())
649         outs() << format("%016" PRIx64, sect_addr + i) << "  ";
650       else
651         outs() << format("%08" PRIx64, sect_addr + i) << "  ";
652     }
653     float f;
654     memcpy(&f, sect + i, sizeof(float));
655     if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
656       sys::swapByteOrder(f);
657     uint32_t l;
658     memcpy(&l, sect + i, sizeof(uint32_t));
659     if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
660       sys::swapByteOrder(l);
661     DumpLiteral4(l, f);
662   }
663 }
664
665 static void DumpLiteral8(MachOObjectFile *O, uint32_t l0, uint32_t l1,
666                          double d) {
667   outs() << format("0x%08" PRIx32, l0) << " " << format("0x%08" PRIx32, l1);
668   uint32_t Hi, Lo;
669   if (O->isLittleEndian()) {
670     Hi = l1;
671     Lo = l0;
672   } else {
673     Hi = l0;
674     Lo = l1;
675   }
676   // Hi is the high word, so this is equivalent to if(isfinite(d))
677   if ((Hi & 0x7ff00000) != 0x7ff00000)
678     outs() << format(" (%.16e)\n", d);
679   else {
680     if (Hi == 0x7ff00000 && Lo == 0)
681       outs() << " (+Infinity)\n";
682     else if (Hi == 0xfff00000 && Lo == 0)
683       outs() << " (-Infinity)\n";
684     else if ((Hi & 0x00080000) == 0x00080000)
685       outs() << " (non-signaling Not-a-Number)\n";
686     else
687       outs() << " (signaling Not-a-Number)\n";
688   }
689 }
690
691 static void DumpLiteral8Section(MachOObjectFile *O, const char *sect,
692                                 uint32_t sect_size, uint64_t sect_addr,
693                                 bool print_addresses) {
694   for (uint32_t i = 0; i < sect_size; i += sizeof(double)) {
695     if (print_addresses) {
696       if (O->is64Bit())
697         outs() << format("%016" PRIx64, sect_addr + i) << "  ";
698       else
699         outs() << format("%08" PRIx64, sect_addr + i) << "  ";
700     }
701     double d;
702     memcpy(&d, sect + i, sizeof(double));
703     if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
704       sys::swapByteOrder(d);
705     uint32_t l0, l1;
706     memcpy(&l0, sect + i, sizeof(uint32_t));
707     memcpy(&l1, sect + i + sizeof(uint32_t), sizeof(uint32_t));
708     if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost) {
709       sys::swapByteOrder(l0);
710       sys::swapByteOrder(l1);
711     }
712     DumpLiteral8(O, l0, l1, d);
713   }
714 }
715
716 static void DumpLiteral16(uint32_t l0, uint32_t l1, uint32_t l2, uint32_t l3) {
717   outs() << format("0x%08" PRIx32, l0) << " ";
718   outs() << format("0x%08" PRIx32, l1) << " ";
719   outs() << format("0x%08" PRIx32, l2) << " ";
720   outs() << format("0x%08" PRIx32, l3) << "\n";
721 }
722
723 static void DumpLiteral16Section(MachOObjectFile *O, const char *sect,
724                                  uint32_t sect_size, uint64_t sect_addr,
725                                  bool print_addresses) {
726   for (uint32_t i = 0; i < sect_size; i += 16) {
727     if (print_addresses) {
728       if (O->is64Bit())
729         outs() << format("%016" PRIx64, sect_addr + i) << "  ";
730       else
731         outs() << format("%08" PRIx64, sect_addr + i) << "  ";
732     }
733     uint32_t l0, l1, l2, l3;
734     memcpy(&l0, sect + i, sizeof(uint32_t));
735     memcpy(&l1, sect + i + sizeof(uint32_t), sizeof(uint32_t));
736     memcpy(&l2, sect + i + 2 * sizeof(uint32_t), sizeof(uint32_t));
737     memcpy(&l3, sect + i + 3 * sizeof(uint32_t), sizeof(uint32_t));
738     if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost) {
739       sys::swapByteOrder(l0);
740       sys::swapByteOrder(l1);
741       sys::swapByteOrder(l2);
742       sys::swapByteOrder(l3);
743     }
744     DumpLiteral16(l0, l1, l2, l3);
745   }
746 }
747
748 static void DumpLiteralPointerSection(MachOObjectFile *O,
749                                       const SectionRef &Section,
750                                       const char *sect, uint32_t sect_size,
751                                       uint64_t sect_addr,
752                                       bool print_addresses) {
753   // Collect the literal sections in this Mach-O file.
754   std::vector<SectionRef> LiteralSections;
755   for (const SectionRef &Section : O->sections()) {
756     DataRefImpl Ref = Section.getRawDataRefImpl();
757     uint32_t section_type;
758     if (O->is64Bit()) {
759       const MachO::section_64 Sec = O->getSection64(Ref);
760       section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
761     } else {
762       const MachO::section Sec = O->getSection(Ref);
763       section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
764     }
765     if (section_type == MachO::S_CSTRING_LITERALS ||
766         section_type == MachO::S_4BYTE_LITERALS ||
767         section_type == MachO::S_8BYTE_LITERALS ||
768         section_type == MachO::S_16BYTE_LITERALS)
769       LiteralSections.push_back(Section);
770   }
771
772   // Set the size of the literal pointer.
773   uint32_t lp_size = O->is64Bit() ? 8 : 4;
774
775   // Collect the external relocation symbols for the literal pointers.
776   std::vector<std::pair<uint64_t, SymbolRef>> Relocs;
777   for (const RelocationRef &Reloc : Section.relocations()) {
778     DataRefImpl Rel;
779     MachO::any_relocation_info RE;
780     bool isExtern = false;
781     Rel = Reloc.getRawDataRefImpl();
782     RE = O->getRelocation(Rel);
783     isExtern = O->getPlainRelocationExternal(RE);
784     if (isExtern) {
785       uint64_t RelocOffset = Reloc.getOffset();
786       symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
787       Relocs.push_back(std::make_pair(RelocOffset, *RelocSym));
788     }
789   }
790   array_pod_sort(Relocs.begin(), Relocs.end());
791
792   // Dump each literal pointer.
793   for (uint32_t i = 0; i < sect_size; i += lp_size) {
794     if (print_addresses) {
795       if (O->is64Bit())
796         outs() << format("%016" PRIx64, sect_addr + i) << "  ";
797       else
798         outs() << format("%08" PRIx64, sect_addr + i) << "  ";
799     }
800     uint64_t lp;
801     if (O->is64Bit()) {
802       memcpy(&lp, sect + i, sizeof(uint64_t));
803       if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
804         sys::swapByteOrder(lp);
805     } else {
806       uint32_t li;
807       memcpy(&li, sect + i, sizeof(uint32_t));
808       if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
809         sys::swapByteOrder(li);
810       lp = li;
811     }
812
813     // First look for an external relocation entry for this literal pointer.
814     auto Reloc = std::find_if(
815         Relocs.begin(), Relocs.end(),
816         [&](const std::pair<uint64_t, SymbolRef> &P) { return P.first == i; });
817     if (Reloc != Relocs.end()) {
818       symbol_iterator RelocSym = Reloc->second;
819       ErrorOr<StringRef> SymName = RelocSym->getName();
820       if (std::error_code EC = SymName.getError())
821         report_fatal_error(EC.message());
822       outs() << "external relocation entry for symbol:" << *SymName << "\n";
823       continue;
824     }
825
826     // For local references see what the section the literal pointer points to.
827     auto Sect = std::find_if(LiteralSections.begin(), LiteralSections.end(),
828                              [&](const SectionRef &R) {
829                                return lp >= R.getAddress() &&
830                                       lp < R.getAddress() + R.getSize();
831                              });
832     if (Sect == LiteralSections.end()) {
833       outs() << format("0x%" PRIx64, lp) << " (not in a literal section)\n";
834       continue;
835     }
836
837     uint64_t SectAddress = Sect->getAddress();
838     uint64_t SectSize = Sect->getSize();
839
840     StringRef SectName;
841     Sect->getName(SectName);
842     DataRefImpl Ref = Sect->getRawDataRefImpl();
843     StringRef SegmentName = O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
844     outs() << SegmentName << ":" << SectName << ":";
845
846     uint32_t section_type;
847     if (O->is64Bit()) {
848       const MachO::section_64 Sec = O->getSection64(Ref);
849       section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
850     } else {
851       const MachO::section Sec = O->getSection(Ref);
852       section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
853     }
854
855     StringRef BytesStr;
856     Sect->getContents(BytesStr);
857     const char *Contents = reinterpret_cast<const char *>(BytesStr.data());
858
859     switch (section_type) {
860     case MachO::S_CSTRING_LITERALS:
861       for (uint64_t i = lp - SectAddress; i < SectSize && Contents[i] != '\0';
862            i++) {
863         DumpCstringChar(Contents[i]);
864       }
865       outs() << "\n";
866       break;
867     case MachO::S_4BYTE_LITERALS:
868       float f;
869       memcpy(&f, Contents + (lp - SectAddress), sizeof(float));
870       uint32_t l;
871       memcpy(&l, Contents + (lp - SectAddress), sizeof(uint32_t));
872       if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost) {
873         sys::swapByteOrder(f);
874         sys::swapByteOrder(l);
875       }
876       DumpLiteral4(l, f);
877       break;
878     case MachO::S_8BYTE_LITERALS: {
879       double d;
880       memcpy(&d, Contents + (lp - SectAddress), sizeof(double));
881       uint32_t l0, l1;
882       memcpy(&l0, Contents + (lp - SectAddress), sizeof(uint32_t));
883       memcpy(&l1, Contents + (lp - SectAddress) + sizeof(uint32_t),
884              sizeof(uint32_t));
885       if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost) {
886         sys::swapByteOrder(f);
887         sys::swapByteOrder(l0);
888         sys::swapByteOrder(l1);
889       }
890       DumpLiteral8(O, l0, l1, d);
891       break;
892     }
893     case MachO::S_16BYTE_LITERALS: {
894       uint32_t l0, l1, l2, l3;
895       memcpy(&l0, Contents + (lp - SectAddress), sizeof(uint32_t));
896       memcpy(&l1, Contents + (lp - SectAddress) + sizeof(uint32_t),
897              sizeof(uint32_t));
898       memcpy(&l2, Contents + (lp - SectAddress) + 2 * sizeof(uint32_t),
899              sizeof(uint32_t));
900       memcpy(&l3, Contents + (lp - SectAddress) + 3 * sizeof(uint32_t),
901              sizeof(uint32_t));
902       if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost) {
903         sys::swapByteOrder(l0);
904         sys::swapByteOrder(l1);
905         sys::swapByteOrder(l2);
906         sys::swapByteOrder(l3);
907       }
908       DumpLiteral16(l0, l1, l2, l3);
909       break;
910     }
911     }
912   }
913 }
914
915 static void DumpInitTermPointerSection(MachOObjectFile *O, const char *sect,
916                                        uint32_t sect_size, uint64_t sect_addr,
917                                        SymbolAddressMap *AddrMap,
918                                        bool verbose) {
919   uint32_t stride;
920   if (O->is64Bit())
921     stride = sizeof(uint64_t);
922   else
923     stride = sizeof(uint32_t);
924   for (uint32_t i = 0; i < sect_size; i += stride) {
925     const char *SymbolName = nullptr;
926     if (O->is64Bit()) {
927       outs() << format("0x%016" PRIx64, sect_addr + i * stride) << " ";
928       uint64_t pointer_value;
929       memcpy(&pointer_value, sect + i, stride);
930       if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
931         sys::swapByteOrder(pointer_value);
932       outs() << format("0x%016" PRIx64, pointer_value);
933       if (verbose)
934         SymbolName = GuessSymbolName(pointer_value, AddrMap);
935     } else {
936       outs() << format("0x%08" PRIx64, sect_addr + i * stride) << " ";
937       uint32_t pointer_value;
938       memcpy(&pointer_value, sect + i, stride);
939       if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
940         sys::swapByteOrder(pointer_value);
941       outs() << format("0x%08" PRIx32, pointer_value);
942       if (verbose)
943         SymbolName = GuessSymbolName(pointer_value, AddrMap);
944     }
945     if (SymbolName)
946       outs() << " " << SymbolName;
947     outs() << "\n";
948   }
949 }
950
951 static void DumpRawSectionContents(MachOObjectFile *O, const char *sect,
952                                    uint32_t size, uint64_t addr) {
953   uint32_t cputype = O->getHeader().cputype;
954   if (cputype == MachO::CPU_TYPE_I386 || cputype == MachO::CPU_TYPE_X86_64) {
955     uint32_t j;
956     for (uint32_t i = 0; i < size; i += j, addr += j) {
957       if (O->is64Bit())
958         outs() << format("%016" PRIx64, addr) << "\t";
959       else
960         outs() << format("%08" PRIx64, addr) << "\t";
961       for (j = 0; j < 16 && i + j < size; j++) {
962         uint8_t byte_word = *(sect + i + j);
963         outs() << format("%02" PRIx32, (uint32_t)byte_word) << " ";
964       }
965       outs() << "\n";
966     }
967   } else {
968     uint32_t j;
969     for (uint32_t i = 0; i < size; i += j, addr += j) {
970       if (O->is64Bit())
971         outs() << format("%016" PRIx64, addr) << "\t";
972       else
973         outs() << format("%08" PRIx64, sect) << "\t";
974       for (j = 0; j < 4 * sizeof(int32_t) && i + j < size;
975            j += sizeof(int32_t)) {
976         if (i + j + sizeof(int32_t) < size) {
977           uint32_t long_word;
978           memcpy(&long_word, sect + i + j, sizeof(int32_t));
979           if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
980             sys::swapByteOrder(long_word);
981           outs() << format("%08" PRIx32, long_word) << " ";
982         } else {
983           for (uint32_t k = 0; i + j + k < size; k++) {
984             uint8_t byte_word = *(sect + i + j);
985             outs() << format("%02" PRIx32, (uint32_t)byte_word) << " ";
986           }
987         }
988       }
989       outs() << "\n";
990     }
991   }
992 }
993
994 static void DisassembleMachO(StringRef Filename, MachOObjectFile *MachOOF,
995                              StringRef DisSegName, StringRef DisSectName);
996 static void DumpProtocolSection(MachOObjectFile *O, const char *sect,
997                                 uint32_t size, uint32_t addr);
998
999 static void DumpSectionContents(StringRef Filename, MachOObjectFile *O,
1000                                 bool verbose) {
1001   SymbolAddressMap AddrMap;
1002   if (verbose)
1003     CreateSymbolAddressMap(O, &AddrMap);
1004
1005   for (unsigned i = 0; i < FilterSections.size(); ++i) {
1006     StringRef DumpSection = FilterSections[i];
1007     std::pair<StringRef, StringRef> DumpSegSectName;
1008     DumpSegSectName = DumpSection.split(',');
1009     StringRef DumpSegName, DumpSectName;
1010     if (DumpSegSectName.second.size()) {
1011       DumpSegName = DumpSegSectName.first;
1012       DumpSectName = DumpSegSectName.second;
1013     } else {
1014       DumpSegName = "";
1015       DumpSectName = DumpSegSectName.first;
1016     }
1017     for (const SectionRef &Section : O->sections()) {
1018       StringRef SectName;
1019       Section.getName(SectName);
1020       DataRefImpl Ref = Section.getRawDataRefImpl();
1021       StringRef SegName = O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
1022       if ((DumpSegName.empty() || SegName == DumpSegName) &&
1023           (SectName == DumpSectName)) {
1024
1025         uint32_t section_flags;
1026         if (O->is64Bit()) {
1027           const MachO::section_64 Sec = O->getSection64(Ref);
1028           section_flags = Sec.flags;
1029
1030         } else {
1031           const MachO::section Sec = O->getSection(Ref);
1032           section_flags = Sec.flags;
1033         }
1034         uint32_t section_type = section_flags & MachO::SECTION_TYPE;
1035
1036         StringRef BytesStr;
1037         Section.getContents(BytesStr);
1038         const char *sect = reinterpret_cast<const char *>(BytesStr.data());
1039         uint32_t sect_size = BytesStr.size();
1040         uint64_t sect_addr = Section.getAddress();
1041
1042         outs() << "Contents of (" << SegName << "," << SectName
1043                << ") section\n";
1044
1045         if (verbose) {
1046           if ((section_flags & MachO::S_ATTR_PURE_INSTRUCTIONS) ||
1047               (section_flags & MachO::S_ATTR_SOME_INSTRUCTIONS)) {
1048             DisassembleMachO(Filename, O, SegName, SectName);
1049             continue;
1050           }
1051           if (SegName == "__TEXT" && SectName == "__info_plist") {
1052             outs() << sect;
1053             continue;
1054           }
1055           if (SegName == "__OBJC" && SectName == "__protocol") {
1056             DumpProtocolSection(O, sect, sect_size, sect_addr);
1057             continue;
1058           }
1059           switch (section_type) {
1060           case MachO::S_REGULAR:
1061             DumpRawSectionContents(O, sect, sect_size, sect_addr);
1062             break;
1063           case MachO::S_ZEROFILL:
1064             outs() << "zerofill section and has no contents in the file\n";
1065             break;
1066           case MachO::S_CSTRING_LITERALS:
1067             DumpCstringSection(O, sect, sect_size, sect_addr, !NoLeadingAddr);
1068             break;
1069           case MachO::S_4BYTE_LITERALS:
1070             DumpLiteral4Section(O, sect, sect_size, sect_addr, !NoLeadingAddr);
1071             break;
1072           case MachO::S_8BYTE_LITERALS:
1073             DumpLiteral8Section(O, sect, sect_size, sect_addr, !NoLeadingAddr);
1074             break;
1075           case MachO::S_16BYTE_LITERALS:
1076             DumpLiteral16Section(O, sect, sect_size, sect_addr, !NoLeadingAddr);
1077             break;
1078           case MachO::S_LITERAL_POINTERS:
1079             DumpLiteralPointerSection(O, Section, sect, sect_size, sect_addr,
1080                                       !NoLeadingAddr);
1081             break;
1082           case MachO::S_MOD_INIT_FUNC_POINTERS:
1083           case MachO::S_MOD_TERM_FUNC_POINTERS:
1084             DumpInitTermPointerSection(O, sect, sect_size, sect_addr, &AddrMap,
1085                                        verbose);
1086             break;
1087           default:
1088             outs() << "Unknown section type ("
1089                    << format("0x%08" PRIx32, section_type) << ")\n";
1090             DumpRawSectionContents(O, sect, sect_size, sect_addr);
1091             break;
1092           }
1093         } else {
1094           if (section_type == MachO::S_ZEROFILL)
1095             outs() << "zerofill section and has no contents in the file\n";
1096           else
1097             DumpRawSectionContents(O, sect, sect_size, sect_addr);
1098         }
1099       }
1100     }
1101   }
1102 }
1103
1104 static void DumpInfoPlistSectionContents(StringRef Filename,
1105                                          MachOObjectFile *O) {
1106   for (const SectionRef &Section : O->sections()) {
1107     StringRef SectName;
1108     Section.getName(SectName);
1109     DataRefImpl Ref = Section.getRawDataRefImpl();
1110     StringRef SegName = O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
1111     if (SegName == "__TEXT" && SectName == "__info_plist") {
1112       outs() << "Contents of (" << SegName << "," << SectName << ") section\n";
1113       StringRef BytesStr;
1114       Section.getContents(BytesStr);
1115       const char *sect = reinterpret_cast<const char *>(BytesStr.data());
1116       outs() << sect;
1117       return;
1118     }
1119   }
1120 }
1121
1122 // checkMachOAndArchFlags() checks to see if the ObjectFile is a Mach-O file
1123 // and if it is and there is a list of architecture flags is specified then
1124 // check to make sure this Mach-O file is one of those architectures or all
1125 // architectures were specified.  If not then an error is generated and this
1126 // routine returns false.  Else it returns true.
1127 static bool checkMachOAndArchFlags(ObjectFile *O, StringRef Filename) {
1128   if (isa<MachOObjectFile>(O) && !ArchAll && ArchFlags.size() != 0) {
1129     MachOObjectFile *MachO = dyn_cast<MachOObjectFile>(O);
1130     bool ArchFound = false;
1131     MachO::mach_header H;
1132     MachO::mach_header_64 H_64;
1133     Triple T;
1134     if (MachO->is64Bit()) {
1135       H_64 = MachO->MachOObjectFile::getHeader64();
1136       T = MachOObjectFile::getArch(H_64.cputype, H_64.cpusubtype);
1137     } else {
1138       H = MachO->MachOObjectFile::getHeader();
1139       T = MachOObjectFile::getArch(H.cputype, H.cpusubtype);
1140     }
1141     unsigned i;
1142     for (i = 0; i < ArchFlags.size(); ++i) {
1143       if (ArchFlags[i] == T.getArchName())
1144         ArchFound = true;
1145       break;
1146     }
1147     if (!ArchFound) {
1148       errs() << "llvm-objdump: file: " + Filename + " does not contain "
1149              << "architecture: " + ArchFlags[i] + "\n";
1150       return false;
1151     }
1152   }
1153   return true;
1154 }
1155
1156 static void printObjcMetaData(MachOObjectFile *O, bool verbose);
1157
1158 // ProcessMachO() is passed a single opened Mach-O file, which may be an
1159 // archive member and or in a slice of a universal file.  It prints the
1160 // the file name and header info and then processes it according to the
1161 // command line options.
1162 static void ProcessMachO(StringRef Filename, MachOObjectFile *MachOOF,
1163                          StringRef ArchiveMemberName = StringRef(),
1164                          StringRef ArchitectureName = StringRef()) {
1165   // If we are doing some processing here on the Mach-O file print the header
1166   // info.  And don't print it otherwise like in the case of printing the
1167   // UniversalHeaders or ArchiveHeaders.
1168   if (Disassemble || PrivateHeaders || ExportsTrie || Rebase || Bind ||
1169       LazyBind || WeakBind || IndirectSymbols || DataInCode || LinkOptHints ||
1170       DylibsUsed || DylibId || ObjcMetaData || (FilterSections.size() != 0)) {
1171     outs() << Filename;
1172     if (!ArchiveMemberName.empty())
1173       outs() << '(' << ArchiveMemberName << ')';
1174     if (!ArchitectureName.empty())
1175       outs() << " (architecture " << ArchitectureName << ")";
1176     outs() << ":\n";
1177   }
1178
1179   if (Disassemble)
1180     DisassembleMachO(Filename, MachOOF, "__TEXT", "__text");
1181   if (IndirectSymbols)
1182     PrintIndirectSymbols(MachOOF, !NonVerbose);
1183   if (DataInCode)
1184     PrintDataInCodeTable(MachOOF, !NonVerbose);
1185   if (LinkOptHints)
1186     PrintLinkOptHints(MachOOF);
1187   if (Relocations)
1188     PrintRelocations(MachOOF);
1189   if (SectionHeaders)
1190     PrintSectionHeaders(MachOOF);
1191   if (SectionContents)
1192     PrintSectionContents(MachOOF);
1193   if (FilterSections.size() != 0)
1194     DumpSectionContents(Filename, MachOOF, !NonVerbose);
1195   if (InfoPlist)
1196     DumpInfoPlistSectionContents(Filename, MachOOF);
1197   if (DylibsUsed)
1198     PrintDylibs(MachOOF, false);
1199   if (DylibId)
1200     PrintDylibs(MachOOF, true);
1201   if (SymbolTable)
1202     PrintSymbolTable(MachOOF);
1203   if (UnwindInfo)
1204     printMachOUnwindInfo(MachOOF);
1205   if (PrivateHeaders)
1206     printMachOFileHeader(MachOOF);
1207   if (ObjcMetaData)
1208     printObjcMetaData(MachOOF, !NonVerbose);
1209   if (ExportsTrie)
1210     printExportsTrie(MachOOF);
1211   if (Rebase)
1212     printRebaseTable(MachOOF);
1213   if (Bind)
1214     printBindTable(MachOOF);
1215   if (LazyBind)
1216     printLazyBindTable(MachOOF);
1217   if (WeakBind)
1218     printWeakBindTable(MachOOF);
1219 }
1220
1221 // printUnknownCPUType() helps print_fat_headers for unknown CPU's.
1222 static void printUnknownCPUType(uint32_t cputype, uint32_t cpusubtype) {
1223   outs() << "    cputype (" << cputype << ")\n";
1224   outs() << "    cpusubtype (" << cpusubtype << ")\n";
1225 }
1226
1227 // printCPUType() helps print_fat_headers by printing the cputype and
1228 // pusubtype (symbolically for the one's it knows about).
1229 static void printCPUType(uint32_t cputype, uint32_t cpusubtype) {
1230   switch (cputype) {
1231   case MachO::CPU_TYPE_I386:
1232     switch (cpusubtype) {
1233     case MachO::CPU_SUBTYPE_I386_ALL:
1234       outs() << "    cputype CPU_TYPE_I386\n";
1235       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_I386_ALL\n";
1236       break;
1237     default:
1238       printUnknownCPUType(cputype, cpusubtype);
1239       break;
1240     }
1241     break;
1242   case MachO::CPU_TYPE_X86_64:
1243     switch (cpusubtype) {
1244     case MachO::CPU_SUBTYPE_X86_64_ALL:
1245       outs() << "    cputype CPU_TYPE_X86_64\n";
1246       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_X86_64_ALL\n";
1247       break;
1248     case MachO::CPU_SUBTYPE_X86_64_H:
1249       outs() << "    cputype CPU_TYPE_X86_64\n";
1250       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_X86_64_H\n";
1251       break;
1252     default:
1253       printUnknownCPUType(cputype, cpusubtype);
1254       break;
1255     }
1256     break;
1257   case MachO::CPU_TYPE_ARM:
1258     switch (cpusubtype) {
1259     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_ALL:
1260       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1261       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_ALL\n";
1262       break;
1263     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V4T:
1264       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1265       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_V4T\n";
1266       break;
1267     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V5TEJ:
1268       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1269       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_V5TEJ\n";
1270       break;
1271     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_XSCALE:
1272       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1273       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_XSCALE\n";
1274       break;
1275     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V6:
1276       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1277       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_V6\n";
1278       break;
1279     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V6M:
1280       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1281       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_V6M\n";
1282       break;
1283     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7:
1284       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1285       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_V7\n";
1286       break;
1287     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7EM:
1288       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1289       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_V7EM\n";
1290       break;
1291     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7K:
1292       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1293       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_V7K\n";
1294       break;
1295     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7M:
1296       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1297       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_V7M\n";
1298       break;
1299     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7S:
1300       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM\n";
1301       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM_V7S\n";
1302       break;
1303     default:
1304       printUnknownCPUType(cputype, cpusubtype);
1305       break;
1306     }
1307     break;
1308   case MachO::CPU_TYPE_ARM64:
1309     switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
1310     case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM64_ALL:
1311       outs() << "    cputype CPU_TYPE_ARM64\n";
1312       outs() << "    cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM64_ALL\n";
1313       break;
1314     default:
1315       printUnknownCPUType(cputype, cpusubtype);
1316       break;
1317     }
1318     break;
1319   default:
1320     printUnknownCPUType(cputype, cpusubtype);
1321     break;
1322   }
1323 }
1324
1325 static void printMachOUniversalHeaders(const object::MachOUniversalBinary *UB,
1326                                        bool verbose) {
1327   outs() << "Fat headers\n";
1328   if (verbose)
1329     outs() << "fat_magic FAT_MAGIC\n";
1330   else
1331     outs() << "fat_magic " << format("0x%" PRIx32, MachO::FAT_MAGIC) << "\n";
1332
1333   uint32_t nfat_arch = UB->getNumberOfObjects();
1334   StringRef Buf = UB->getData();
1335   uint64_t size = Buf.size();
1336   uint64_t big_size = sizeof(struct MachO::fat_header) +
1337                       nfat_arch * sizeof(struct MachO::fat_arch);
1338   outs() << "nfat_arch " << UB->getNumberOfObjects();
1339   if (nfat_arch == 0)
1340     outs() << " (malformed, contains zero architecture types)\n";
1341   else if (big_size > size)
1342     outs() << " (malformed, architectures past end of file)\n";
1343   else
1344     outs() << "\n";
1345
1346   for (uint32_t i = 0; i < nfat_arch; ++i) {
1347     MachOUniversalBinary::ObjectForArch OFA(UB, i);
1348     uint32_t cputype = OFA.getCPUType();
1349     uint32_t cpusubtype = OFA.getCPUSubType();
1350     outs() << "architecture ";
1351     for (uint32_t j = 0; i != 0 && j <= i - 1; j++) {
1352       MachOUniversalBinary::ObjectForArch other_OFA(UB, j);
1353       uint32_t other_cputype = other_OFA.getCPUType();
1354       uint32_t other_cpusubtype = other_OFA.getCPUSubType();
1355       if (cputype != 0 && cpusubtype != 0 && cputype == other_cputype &&
1356           (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) ==
1357               (other_cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK)) {
1358         outs() << "(illegal duplicate architecture) ";
1359         break;
1360       }
1361     }
1362     if (verbose) {
1363       outs() << OFA.getArchTypeName() << "\n";
1364       printCPUType(cputype, cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
1365     } else {
1366       outs() << i << "\n";
1367       outs() << "    cputype " << cputype << "\n";
1368       outs() << "    cpusubtype " << (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK)
1369              << "\n";
1370     }
1371     if (verbose &&
1372         (cpusubtype & MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) == MachO::CPU_SUBTYPE_LIB64)
1373       outs() << "    capabilities CPU_SUBTYPE_LIB64\n";
1374     else
1375       outs() << "    capabilities "
1376              << format("0x%" PRIx32,
1377                        (cpusubtype & MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) >> 24) << "\n";
1378     outs() << "    offset " << OFA.getOffset();
1379     if (OFA.getOffset() > size)
1380       outs() << " (past end of file)";
1381     if (OFA.getOffset() % (1 << OFA.getAlign()) != 0)
1382       outs() << " (not aligned on it's alignment (2^" << OFA.getAlign() << ")";
1383     outs() << "\n";
1384     outs() << "    size " << OFA.getSize();
1385     big_size = OFA.getOffset() + OFA.getSize();
1386     if (big_size > size)
1387       outs() << " (past end of file)";
1388     outs() << "\n";
1389     outs() << "    align 2^" << OFA.getAlign() << " (" << (1 << OFA.getAlign())
1390            << ")\n";
1391   }
1392 }
1393
1394 static void printArchiveChild(Archive::Child &C, bool verbose,
1395                               bool print_offset) {
1396   if (print_offset)
1397     outs() << C.getChildOffset() << "\t";
1398   sys::fs::perms Mode = C.getAccessMode();
1399   if (verbose) {
1400     // FIXME: this first dash, "-", is for (Mode & S_IFMT) == S_IFREG.
1401     // But there is nothing in sys::fs::perms for S_IFMT or S_IFREG.
1402     outs() << "-";
1403     outs() << ((Mode & sys::fs::owner_read) ? "r" : "-");
1404     outs() << ((Mode & sys::fs::owner_write) ? "w" : "-");
1405     outs() << ((Mode & sys::fs::owner_exe) ? "x" : "-");
1406     outs() << ((Mode & sys::fs::group_read) ? "r" : "-");
1407     outs() << ((Mode & sys::fs::group_write) ? "w" : "-");
1408     outs() << ((Mode & sys::fs::group_exe) ? "x" : "-");
1409     outs() << ((Mode & sys::fs::others_read) ? "r" : "-");
1410     outs() << ((Mode & sys::fs::others_write) ? "w" : "-");
1411     outs() << ((Mode & sys::fs::others_exe) ? "x" : "-");
1412   } else {
1413     outs() << format("0%o ", Mode);
1414   }
1415
1416   unsigned UID = C.getUID();
1417   outs() << format("%3d/", UID);
1418   unsigned GID = C.getGID();
1419   outs() << format("%-3d ", GID);
1420   uint64_t Size = C.getRawSize();
1421   outs() << format("%5" PRId64, Size) << " ";
1422
1423   StringRef RawLastModified = C.getRawLastModified();
1424   if (verbose) {
1425     unsigned Seconds;
1426     if (RawLastModified.getAsInteger(10, Seconds))
1427       outs() << "(date: \"%s\" contains non-decimal chars) " << RawLastModified;
1428     else {
1429       // Since cime(3) returns a 26 character string of the form:
1430       // "Sun Sep 16 01:03:52 1973\n\0"
1431       // just print 24 characters.
1432       time_t t = Seconds;
1433       outs() << format("%.24s ", ctime(&t));
1434     }
1435   } else {
1436     outs() << RawLastModified << " ";
1437   }
1438
1439   if (verbose) {
1440     ErrorOr<StringRef> NameOrErr = C.getName();
1441     if (NameOrErr.getError()) {
1442       StringRef RawName = C.getRawName();
1443       outs() << RawName << "\n";
1444     } else {
1445       StringRef Name = NameOrErr.get();
1446       outs() << Name << "\n";
1447     }
1448   } else {
1449     StringRef RawName = C.getRawName();
1450     outs() << RawName << "\n";
1451   }
1452 }
1453
1454 static void printArchiveHeaders(Archive *A, bool verbose, bool print_offset) {
1455   if (A->hasSymbolTable()) {
1456     Archive::child_iterator S = A->getSymbolTableChild();
1457     Archive::Child C = *S;
1458     printArchiveChild(C, verbose, print_offset);
1459   }
1460   for (Archive::child_iterator I = A->child_begin(), E = A->child_end(); I != E;
1461        ++I) {
1462     Archive::Child C = *I;
1463     printArchiveChild(C, verbose, print_offset);
1464   }
1465 }
1466
1467 // ParseInputMachO() parses the named Mach-O file in Filename and handles the
1468 // -arch flags selecting just those slices as specified by them and also parses
1469 // archive files.  Then for each individual Mach-O file ProcessMachO() is
1470 // called to process the file based on the command line options.
1471 void llvm::ParseInputMachO(StringRef Filename) {
1472   // Check for -arch all and verifiy the -arch flags are valid.
1473   for (unsigned i = 0; i < ArchFlags.size(); ++i) {
1474     if (ArchFlags[i] == "all") {
1475       ArchAll = true;
1476     } else {
1477       if (!MachOObjectFile::isValidArch(ArchFlags[i])) {
1478         errs() << "llvm-objdump: Unknown architecture named '" + ArchFlags[i] +
1479                       "'for the -arch option\n";
1480         return;
1481       }
1482     }
1483   }
1484
1485   // Attempt to open the binary.
1486   ErrorOr<OwningBinary<Binary>> BinaryOrErr = createBinary(Filename);
1487   if (std::error_code EC = BinaryOrErr.getError()) {
1488     errs() << "llvm-objdump: '" << Filename << "': " << EC.message() << ".\n";
1489     return;
1490   }
1491   Binary &Bin = *BinaryOrErr.get().getBinary();
1492
1493   if (Archive *A = dyn_cast<Archive>(&Bin)) {
1494     outs() << "Archive : " << Filename << "\n";
1495     if (ArchiveHeaders)
1496       printArchiveHeaders(A, !NonVerbose, ArchiveMemberOffsets);
1497     for (Archive::child_iterator I = A->child_begin(), E = A->child_end();
1498          I != E; ++I) {
1499       ErrorOr<std::unique_ptr<Binary>> ChildOrErr = I->getAsBinary();
1500       if (ChildOrErr.getError())
1501         continue;
1502       if (MachOObjectFile *O = dyn_cast<MachOObjectFile>(&*ChildOrErr.get())) {
1503         if (!checkMachOAndArchFlags(O, Filename))
1504           return;
1505         ProcessMachO(Filename, O, O->getFileName());
1506       }
1507     }
1508     return;
1509   }
1510   if (UniversalHeaders) {
1511     if (MachOUniversalBinary *UB = dyn_cast<MachOUniversalBinary>(&Bin))
1512       printMachOUniversalHeaders(UB, !NonVerbose);
1513   }
1514   if (MachOUniversalBinary *UB = dyn_cast<MachOUniversalBinary>(&Bin)) {
1515     // If we have a list of architecture flags specified dump only those.
1516     if (!ArchAll && ArchFlags.size() != 0) {
1517       // Look for a slice in the universal binary that matches each ArchFlag.
1518       bool ArchFound;
1519       for (unsigned i = 0; i < ArchFlags.size(); ++i) {
1520         ArchFound = false;
1521         for (MachOUniversalBinary::object_iterator I = UB->begin_objects(),
1522                                                    E = UB->end_objects();
1523              I != E; ++I) {
1524           if (ArchFlags[i] == I->getArchTypeName()) {
1525             ArchFound = true;
1526             ErrorOr<std::unique_ptr<ObjectFile>> ObjOrErr =
1527                 I->getAsObjectFile();
1528             std::string ArchitectureName = "";
1529             if (ArchFlags.size() > 1)
1530               ArchitectureName = I->getArchTypeName();
1531             if (ObjOrErr) {
1532               ObjectFile &O = *ObjOrErr.get();
1533               if (MachOObjectFile *MachOOF = dyn_cast<MachOObjectFile>(&O))
1534                 ProcessMachO(Filename, MachOOF, "", ArchitectureName);
1535             } else if (ErrorOr<std::unique_ptr<Archive>> AOrErr =
1536                            I->getAsArchive()) {
1537               std::unique_ptr<Archive> &A = *AOrErr;
1538               outs() << "Archive : " << Filename;
1539               if (!ArchitectureName.empty())
1540                 outs() << " (architecture " << ArchitectureName << ")";
1541               outs() << "\n";
1542               if (ArchiveHeaders)
1543                 printArchiveHeaders(A.get(), !NonVerbose, ArchiveMemberOffsets);
1544               for (Archive::child_iterator AI = A->child_begin(),
1545                                            AE = A->child_end();
1546                    AI != AE; ++AI) {
1547                 ErrorOr<std::unique_ptr<Binary>> ChildOrErr = AI->getAsBinary();
1548                 if (ChildOrErr.getError())
1549                   continue;
1550                 if (MachOObjectFile *O =
1551                         dyn_cast<MachOObjectFile>(&*ChildOrErr.get()))
1552                   ProcessMachO(Filename, O, O->getFileName(), ArchitectureName);
1553               }
1554             }
1555           }
1556         }
1557         if (!ArchFound) {
1558           errs() << "llvm-objdump: file: " + Filename + " does not contain "
1559                  << "architecture: " + ArchFlags[i] + "\n";
1560           return;
1561         }
1562       }
1563       return;
1564     }
1565     // No architecture flags were specified so if this contains a slice that
1566     // matches the host architecture dump only that.
1567     if (!ArchAll) {
1568       for (MachOUniversalBinary::object_iterator I = UB->begin_objects(),
1569                                                  E = UB->end_objects();
1570            I != E; ++I) {
1571         if (MachOObjectFile::getHostArch().getArchName() ==
1572             I->getArchTypeName()) {
1573           ErrorOr<std::unique_ptr<ObjectFile>> ObjOrErr = I->getAsObjectFile();
1574           std::string ArchiveName;
1575           ArchiveName.clear();
1576           if (ObjOrErr) {
1577             ObjectFile &O = *ObjOrErr.get();
1578             if (MachOObjectFile *MachOOF = dyn_cast<MachOObjectFile>(&O))
1579               ProcessMachO(Filename, MachOOF);
1580           } else if (ErrorOr<std::unique_ptr<Archive>> AOrErr =
1581                          I->getAsArchive()) {
1582             std::unique_ptr<Archive> &A = *AOrErr;
1583             outs() << "Archive : " << Filename << "\n";
1584             if (ArchiveHeaders)
1585               printArchiveHeaders(A.get(), !NonVerbose, ArchiveMemberOffsets);
1586             for (Archive::child_iterator AI = A->child_begin(),
1587                                          AE = A->child_end();
1588                  AI != AE; ++AI) {
1589               ErrorOr<std::unique_ptr<Binary>> ChildOrErr = AI->getAsBinary();
1590               if (ChildOrErr.getError())
1591                 continue;
1592               if (MachOObjectFile *O =
1593                       dyn_cast<MachOObjectFile>(&*ChildOrErr.get()))
1594                 ProcessMachO(Filename, O, O->getFileName());
1595             }
1596           }
1597           return;
1598         }
1599       }
1600     }
1601     // Either all architectures have been specified or none have been specified
1602     // and this does not contain the host architecture so dump all the slices.
1603     bool moreThanOneArch = UB->getNumberOfObjects() > 1;
1604     for (MachOUniversalBinary::object_iterator I = UB->begin_objects(),
1605                                                E = UB->end_objects();
1606          I != E; ++I) {
1607       ErrorOr<std::unique_ptr<ObjectFile>> ObjOrErr = I->getAsObjectFile();
1608       std::string ArchitectureName = "";
1609       if (moreThanOneArch)
1610         ArchitectureName = I->getArchTypeName();
1611       if (ObjOrErr) {
1612         ObjectFile &Obj = *ObjOrErr.get();
1613         if (MachOObjectFile *MachOOF = dyn_cast<MachOObjectFile>(&Obj))
1614           ProcessMachO(Filename, MachOOF, "", ArchitectureName);
1615       } else if (ErrorOr<std::unique_ptr<Archive>> AOrErr = I->getAsArchive()) {
1616         std::unique_ptr<Archive> &A = *AOrErr;
1617         outs() << "Archive : " << Filename;
1618         if (!ArchitectureName.empty())
1619           outs() << " (architecture " << ArchitectureName << ")";
1620         outs() << "\n";
1621         if (ArchiveHeaders)
1622           printArchiveHeaders(A.get(), !NonVerbose, ArchiveMemberOffsets);
1623         for (Archive::child_iterator AI = A->child_begin(), AE = A->child_end();
1624              AI != AE; ++AI) {
1625           ErrorOr<std::unique_ptr<Binary>> ChildOrErr = AI->getAsBinary();
1626           if (ChildOrErr.getError())
1627             continue;
1628           if (MachOObjectFile *O =
1629                   dyn_cast<MachOObjectFile>(&*ChildOrErr.get())) {
1630             if (MachOObjectFile *MachOOF = dyn_cast<MachOObjectFile>(O))
1631               ProcessMachO(Filename, MachOOF, MachOOF->getFileName(),
1632                            ArchitectureName);
1633           }
1634         }
1635       }
1636     }
1637     return;
1638   }
1639   if (ObjectFile *O = dyn_cast<ObjectFile>(&Bin)) {
1640     if (!checkMachOAndArchFlags(O, Filename))
1641       return;
1642     if (MachOObjectFile *MachOOF = dyn_cast<MachOObjectFile>(&*O)) {
1643       ProcessMachO(Filename, MachOOF);
1644     } else
1645       errs() << "llvm-objdump: '" << Filename << "': "
1646              << "Object is not a Mach-O file type.\n";
1647   } else
1648     errs() << "llvm-objdump: '" << Filename << "': "
1649            << "Unrecognized file type.\n";
1650 }
1651
1652 typedef std::pair<uint64_t, const char *> BindInfoEntry;
1653 typedef std::vector<BindInfoEntry> BindTable;
1654 typedef BindTable::iterator bind_table_iterator;
1655
1656 // The block of info used by the Symbolizer call backs.
1657 struct DisassembleInfo {
1658   bool verbose;
1659   MachOObjectFile *O;
1660   SectionRef S;
1661   SymbolAddressMap *AddrMap;
1662   std::vector<SectionRef> *Sections;
1663   const char *class_name;
1664   const char *selector_name;
1665   char *method;
1666   char *demangled_name;
1667   uint64_t adrp_addr;
1668   uint32_t adrp_inst;
1669   BindTable *bindtable;
1670 };
1671
1672 // SymbolizerGetOpInfo() is the operand information call back function.
1673 // This is called to get the symbolic information for operand(s) of an
1674 // instruction when it is being done.  This routine does this from
1675 // the relocation information, symbol table, etc. That block of information
1676 // is a pointer to the struct DisassembleInfo that was passed when the
1677 // disassembler context was created and passed to back to here when
1678 // called back by the disassembler for instruction operands that could have
1679 // relocation information. The address of the instruction containing operand is
1680 // at the Pc parameter.  The immediate value the operand has is passed in
1681 // op_info->Value and is at Offset past the start of the instruction and has a
1682 // byte Size of 1, 2 or 4. The symbolc information is returned in TagBuf is the
1683 // LLVMOpInfo1 struct defined in the header "llvm-c/Disassembler.h" as symbol
1684 // names and addends of the symbolic expression to add for the operand.  The
1685 // value of TagType is currently 1 (for the LLVMOpInfo1 struct). If symbolic
1686 // information is returned then this function returns 1 else it returns 0.
1687 static int SymbolizerGetOpInfo(void *DisInfo, uint64_t Pc, uint64_t Offset,
1688                                uint64_t Size, int TagType, void *TagBuf) {
1689   struct DisassembleInfo *info = (struct DisassembleInfo *)DisInfo;
1690   struct LLVMOpInfo1 *op_info = (struct LLVMOpInfo1 *)TagBuf;
1691   uint64_t value = op_info->Value;
1692
1693   // Make sure all fields returned are zero if we don't set them.
1694   memset((void *)op_info, '\0', sizeof(struct LLVMOpInfo1));
1695   op_info->Value = value;
1696
1697   // If the TagType is not the value 1 which it code knows about or if no
1698   // verbose symbolic information is wanted then just return 0, indicating no
1699   // information is being returned.
1700   if (TagType != 1 || !info->verbose)
1701     return 0;
1702
1703   unsigned int Arch = info->O->getArch();
1704   if (Arch == Triple::x86) {
1705     if (Size != 1 && Size != 2 && Size != 4 && Size != 0)
1706       return 0;
1707     // First search the section's relocation entries (if any) for an entry
1708     // for this section offset.
1709     uint32_t sect_addr = info->S.getAddress();
1710     uint32_t sect_offset = (Pc + Offset) - sect_addr;
1711     bool reloc_found = false;
1712     DataRefImpl Rel;
1713     MachO::any_relocation_info RE;
1714     bool isExtern = false;
1715     SymbolRef Symbol;
1716     bool r_scattered = false;
1717     uint32_t r_value, pair_r_value, r_type;
1718     for (const RelocationRef &Reloc : info->S.relocations()) {
1719       uint64_t RelocOffset = Reloc.getOffset();
1720       if (RelocOffset == sect_offset) {
1721         Rel = Reloc.getRawDataRefImpl();
1722         RE = info->O->getRelocation(Rel);
1723         r_type = info->O->getAnyRelocationType(RE);
1724         r_scattered = info->O->isRelocationScattered(RE);
1725         if (r_scattered) {
1726           r_value = info->O->getScatteredRelocationValue(RE);
1727           if (r_type == MachO::GENERIC_RELOC_SECTDIFF ||
1728               r_type == MachO::GENERIC_RELOC_LOCAL_SECTDIFF) {
1729             DataRefImpl RelNext = Rel;
1730             info->O->moveRelocationNext(RelNext);
1731             MachO::any_relocation_info RENext;
1732             RENext = info->O->getRelocation(RelNext);
1733             if (info->O->isRelocationScattered(RENext))
1734               pair_r_value = info->O->getScatteredRelocationValue(RENext);
1735             else
1736               return 0;
1737           }
1738         } else {
1739           isExtern = info->O->getPlainRelocationExternal(RE);
1740           if (isExtern) {
1741             symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
1742             Symbol = *RelocSym;
1743           }
1744         }
1745         reloc_found = true;
1746         break;
1747       }
1748     }
1749     if (reloc_found && isExtern) {
1750       ErrorOr<StringRef> SymName = Symbol.getName();
1751       if (std::error_code EC = SymName.getError())
1752         report_fatal_error(EC.message());
1753       const char *name = SymName->data();
1754       op_info->AddSymbol.Present = 1;
1755       op_info->AddSymbol.Name = name;
1756       // For i386 extern relocation entries the value in the instruction is
1757       // the offset from the symbol, and value is already set in op_info->Value.
1758       return 1;
1759     }
1760     if (reloc_found && (r_type == MachO::GENERIC_RELOC_SECTDIFF ||
1761                         r_type == MachO::GENERIC_RELOC_LOCAL_SECTDIFF)) {
1762       const char *add = GuessSymbolName(r_value, info->AddrMap);
1763       const char *sub = GuessSymbolName(pair_r_value, info->AddrMap);
1764       uint32_t offset = value - (r_value - pair_r_value);
1765       op_info->AddSymbol.Present = 1;
1766       if (add != nullptr)
1767         op_info->AddSymbol.Name = add;
1768       else
1769         op_info->AddSymbol.Value = r_value;
1770       op_info->SubtractSymbol.Present = 1;
1771       if (sub != nullptr)
1772         op_info->SubtractSymbol.Name = sub;
1773       else
1774         op_info->SubtractSymbol.Value = pair_r_value;
1775       op_info->Value = offset;
1776       return 1;
1777     }
1778     // TODO:
1779     // Second search the external relocation entries of a fully linked image
1780     // (if any) for an entry that matches this segment offset.
1781     // uint32_t seg_offset = (Pc + Offset);
1782     return 0;
1783   }
1784   if (Arch == Triple::x86_64) {
1785     if (Size != 1 && Size != 2 && Size != 4 && Size != 0)
1786       return 0;
1787     // First search the section's relocation entries (if any) for an entry
1788     // for this section offset.
1789     uint64_t sect_addr = info->S.getAddress();
1790     uint64_t sect_offset = (Pc + Offset) - sect_addr;
1791     bool reloc_found = false;
1792     DataRefImpl Rel;
1793     MachO::any_relocation_info RE;
1794     bool isExtern = false;
1795     SymbolRef Symbol;
1796     for (const RelocationRef &Reloc : info->S.relocations()) {
1797       uint64_t RelocOffset = Reloc.getOffset();
1798       if (RelocOffset == sect_offset) {
1799         Rel = Reloc.getRawDataRefImpl();
1800         RE = info->O->getRelocation(Rel);
1801         // NOTE: Scattered relocations don't exist on x86_64.
1802         isExtern = info->O->getPlainRelocationExternal(RE);
1803         if (isExtern) {
1804           symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
1805           Symbol = *RelocSym;
1806         }
1807         reloc_found = true;
1808         break;
1809       }
1810     }
1811     if (reloc_found && isExtern) {
1812       // The Value passed in will be adjusted by the Pc if the instruction
1813       // adds the Pc.  But for x86_64 external relocation entries the Value
1814       // is the offset from the external symbol.
1815       if (info->O->getAnyRelocationPCRel(RE))
1816         op_info->Value -= Pc + Offset + Size;
1817       ErrorOr<StringRef> SymName = Symbol.getName();
1818       if (std::error_code EC = SymName.getError())
1819         report_fatal_error(EC.message());
1820       const char *name = SymName->data();
1821       unsigned Type = info->O->getAnyRelocationType(RE);
1822       if (Type == MachO::X86_64_RELOC_SUBTRACTOR) {
1823         DataRefImpl RelNext = Rel;
1824         info->O->moveRelocationNext(RelNext);
1825         MachO::any_relocation_info RENext = info->O->getRelocation(RelNext);
1826         unsigned TypeNext = info->O->getAnyRelocationType(RENext);
1827         bool isExternNext = info->O->getPlainRelocationExternal(RENext);
1828         unsigned SymbolNum = info->O->getPlainRelocationSymbolNum(RENext);
1829         if (TypeNext == MachO::X86_64_RELOC_UNSIGNED && isExternNext) {
1830           op_info->SubtractSymbol.Present = 1;
1831           op_info->SubtractSymbol.Name = name;
1832           symbol_iterator RelocSymNext = info->O->getSymbolByIndex(SymbolNum);
1833           Symbol = *RelocSymNext;
1834           ErrorOr<StringRef> SymNameNext = Symbol.getName();
1835           if (std::error_code EC = SymNameNext.getError())
1836             report_fatal_error(EC.message());
1837           name = SymNameNext->data();
1838         }
1839       }
1840       // TODO: add the VariantKinds to op_info->VariantKind for relocation types
1841       // like: X86_64_RELOC_TLV, X86_64_RELOC_GOT_LOAD and X86_64_RELOC_GOT.
1842       op_info->AddSymbol.Present = 1;
1843       op_info->AddSymbol.Name = name;
1844       return 1;
1845     }
1846     // TODO:
1847     // Second search the external relocation entries of a fully linked image
1848     // (if any) for an entry that matches this segment offset.
1849     // uint64_t seg_offset = (Pc + Offset);
1850     return 0;
1851   }
1852   if (Arch == Triple::arm) {
1853     if (Offset != 0 || (Size != 4 && Size != 2))
1854       return 0;
1855     // First search the section's relocation entries (if any) for an entry
1856     // for this section offset.
1857     uint32_t sect_addr = info->S.getAddress();
1858     uint32_t sect_offset = (Pc + Offset) - sect_addr;
1859     DataRefImpl Rel;
1860     MachO::any_relocation_info RE;
1861     bool isExtern = false;
1862     SymbolRef Symbol;
1863     bool r_scattered = false;
1864     uint32_t r_value, pair_r_value, r_type, r_length, other_half;
1865     auto Reloc =
1866         std::find_if(info->S.relocations().begin(), info->S.relocations().end(),
1867                      [&](const RelocationRef &Reloc) {
1868                        uint64_t RelocOffset = Reloc.getOffset();
1869                        return RelocOffset == sect_offset;
1870                      });
1871
1872     if (Reloc == info->S.relocations().end())
1873       return 0;
1874
1875     Rel = Reloc->getRawDataRefImpl();
1876     RE = info->O->getRelocation(Rel);
1877     r_length = info->O->getAnyRelocationLength(RE);
1878     r_scattered = info->O->isRelocationScattered(RE);
1879     if (r_scattered) {
1880       r_value = info->O->getScatteredRelocationValue(RE);
1881       r_type = info->O->getScatteredRelocationType(RE);
1882     } else {
1883       r_type = info->O->getAnyRelocationType(RE);
1884       isExtern = info->O->getPlainRelocationExternal(RE);
1885       if (isExtern) {
1886         symbol_iterator RelocSym = Reloc->getSymbol();
1887         Symbol = *RelocSym;
1888       }
1889     }
1890     if (r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF ||
1891         r_type == MachO::ARM_RELOC_SECTDIFF ||
1892         r_type == MachO::ARM_RELOC_LOCAL_SECTDIFF ||
1893         r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF_SECTDIFF) {
1894       DataRefImpl RelNext = Rel;
1895       info->O->moveRelocationNext(RelNext);
1896       MachO::any_relocation_info RENext;
1897       RENext = info->O->getRelocation(RelNext);
1898       other_half = info->O->getAnyRelocationAddress(RENext) & 0xffff;
1899       if (info->O->isRelocationScattered(RENext))
1900         pair_r_value = info->O->getScatteredRelocationValue(RENext);
1901     }
1902
1903     if (isExtern) {
1904       ErrorOr<StringRef> SymName = Symbol.getName();
1905       if (std::error_code EC = SymName.getError())
1906         report_fatal_error(EC.message());
1907       const char *name = SymName->data();
1908       op_info->AddSymbol.Present = 1;
1909       op_info->AddSymbol.Name = name;
1910       switch (r_type) {
1911       case MachO::ARM_RELOC_HALF:
1912         if ((r_length & 0x1) == 1) {
1913           op_info->Value = value << 16 | other_half;
1914           op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_HI16;
1915         } else {
1916           op_info->Value = other_half << 16 | value;
1917           op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_LO16;
1918         }
1919         break;
1920       default:
1921         break;
1922       }
1923       return 1;
1924     }
1925     // If we have a branch that is not an external relocation entry then
1926     // return 0 so the code in tryAddingSymbolicOperand() can use the
1927     // SymbolLookUp call back with the branch target address to look up the
1928     // symbol and possiblity add an annotation for a symbol stub.
1929     if (isExtern == 0 && (r_type == MachO::ARM_RELOC_BR24 ||
1930                           r_type == MachO::ARM_THUMB_RELOC_BR22))
1931       return 0;
1932
1933     uint32_t offset = 0;
1934     if (r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF ||
1935         r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF_SECTDIFF) {
1936       if ((r_length & 0x1) == 1)
1937         value = value << 16 | other_half;
1938       else
1939         value = other_half << 16 | value;
1940     }
1941     if (r_scattered && (r_type != MachO::ARM_RELOC_HALF &&
1942                         r_type != MachO::ARM_RELOC_HALF_SECTDIFF)) {
1943       offset = value - r_value;
1944       value = r_value;
1945     }
1946
1947     if (r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF_SECTDIFF) {
1948       if ((r_length & 0x1) == 1)
1949         op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_HI16;
1950       else
1951         op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_LO16;
1952       const char *add = GuessSymbolName(r_value, info->AddrMap);
1953       const char *sub = GuessSymbolName(pair_r_value, info->AddrMap);
1954       int32_t offset = value - (r_value - pair_r_value);
1955       op_info->AddSymbol.Present = 1;
1956       if (add != nullptr)
1957         op_info->AddSymbol.Name = add;
1958       else
1959         op_info->AddSymbol.Value = r_value;
1960       op_info->SubtractSymbol.Present = 1;
1961       if (sub != nullptr)
1962         op_info->SubtractSymbol.Name = sub;
1963       else
1964         op_info->SubtractSymbol.Value = pair_r_value;
1965       op_info->Value = offset;
1966       return 1;
1967     }
1968
1969     op_info->AddSymbol.Present = 1;
1970     op_info->Value = offset;
1971     if (r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF) {
1972       if ((r_length & 0x1) == 1)
1973         op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_HI16;
1974       else
1975         op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_LO16;
1976     }
1977     const char *add = GuessSymbolName(value, info->AddrMap);
1978     if (add != nullptr) {
1979       op_info->AddSymbol.Name = add;
1980       return 1;
1981     }
1982     op_info->AddSymbol.Value = value;
1983     return 1;
1984   }
1985   if (Arch == Triple::aarch64) {
1986     if (Offset != 0 || Size != 4)
1987       return 0;
1988     // First search the section's relocation entries (if any) for an entry
1989     // for this section offset.
1990     uint64_t sect_addr = info->S.getAddress();
1991     uint64_t sect_offset = (Pc + Offset) - sect_addr;
1992     auto Reloc =
1993         std::find_if(info->S.relocations().begin(), info->S.relocations().end(),
1994                      [&](const RelocationRef &Reloc) {
1995                        uint64_t RelocOffset = Reloc.getOffset();
1996                        return RelocOffset == sect_offset;
1997                      });
1998
1999     if (Reloc == info->S.relocations().end())
2000       return 0;
2001
2002     DataRefImpl Rel = Reloc->getRawDataRefImpl();
2003     MachO::any_relocation_info RE = info->O->getRelocation(Rel);
2004     uint32_t r_type = info->O->getAnyRelocationType(RE);
2005     if (r_type == MachO::ARM64_RELOC_ADDEND) {
2006       DataRefImpl RelNext = Rel;
2007       info->O->moveRelocationNext(RelNext);
2008       MachO::any_relocation_info RENext = info->O->getRelocation(RelNext);
2009       if (value == 0) {
2010         value = info->O->getPlainRelocationSymbolNum(RENext);
2011         op_info->Value = value;
2012       }
2013     }
2014     // NOTE: Scattered relocations don't exist on arm64.
2015     if (!info->O->getPlainRelocationExternal(RE))
2016       return 0;
2017     ErrorOr<StringRef> SymName = Reloc->getSymbol()->getName();
2018     if (std::error_code EC = SymName.getError())
2019       report_fatal_error(EC.message());
2020     const char *name = SymName->data();
2021     op_info->AddSymbol.Present = 1;
2022     op_info->AddSymbol.Name = name;
2023
2024     switch (r_type) {
2025     case MachO::ARM64_RELOC_PAGE21:
2026       /* @page */
2027       op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM64_PAGE;
2028       break;
2029     case MachO::ARM64_RELOC_PAGEOFF12:
2030       /* @pageoff */
2031       op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM64_PAGEOFF;
2032       break;
2033     case MachO::ARM64_RELOC_GOT_LOAD_PAGE21:
2034       /* @gotpage */
2035       op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM64_GOTPAGE;
2036       break;
2037     case MachO::ARM64_RELOC_GOT_LOAD_PAGEOFF12:
2038       /* @gotpageoff */
2039       op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM64_GOTPAGEOFF;
2040       break;
2041     case MachO::ARM64_RELOC_TLVP_LOAD_PAGE21:
2042       /* @tvlppage is not implemented in llvm-mc */
2043       op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM64_TLVP;
2044       break;
2045     case MachO::ARM64_RELOC_TLVP_LOAD_PAGEOFF12:
2046       /* @tvlppageoff is not implemented in llvm-mc */
2047       op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM64_TLVOFF;
2048       break;
2049     default:
2050     case MachO::ARM64_RELOC_BRANCH26:
2051       op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_None;
2052       break;
2053     }
2054     return 1;
2055   }
2056   return 0;
2057 }
2058
2059 // GuessCstringPointer is passed the address of what might be a pointer to a
2060 // literal string in a cstring section.  If that address is in a cstring section
2061 // it returns a pointer to that string.  Else it returns nullptr.
2062 static const char *GuessCstringPointer(uint64_t ReferenceValue,
2063                                        struct DisassembleInfo *info) {
2064   for (const auto &Load : info->O->load_commands()) {
2065     if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
2066       MachO::segment_command_64 Seg = info->O->getSegment64LoadCommand(Load);
2067       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
2068         MachO::section_64 Sec = info->O->getSection64(Load, J);
2069         uint32_t section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
2070         if (section_type == MachO::S_CSTRING_LITERALS &&
2071             ReferenceValue >= Sec.addr &&
2072             ReferenceValue < Sec.addr + Sec.size) {
2073           uint64_t sect_offset = ReferenceValue - Sec.addr;
2074           uint64_t object_offset = Sec.offset + sect_offset;
2075           StringRef MachOContents = info->O->getData();
2076           uint64_t object_size = MachOContents.size();
2077           const char *object_addr = (const char *)MachOContents.data();
2078           if (object_offset < object_size) {
2079             const char *name = object_addr + object_offset;
2080             return name;
2081           } else {
2082             return nullptr;
2083           }
2084         }
2085       }
2086     } else if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
2087       MachO::segment_command Seg = info->O->getSegmentLoadCommand(Load);
2088       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
2089         MachO::section Sec = info->O->getSection(Load, J);
2090         uint32_t section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
2091         if (section_type == MachO::S_CSTRING_LITERALS &&
2092             ReferenceValue >= Sec.addr &&
2093             ReferenceValue < Sec.addr + Sec.size) {
2094           uint64_t sect_offset = ReferenceValue - Sec.addr;
2095           uint64_t object_offset = Sec.offset + sect_offset;
2096           StringRef MachOContents = info->O->getData();
2097           uint64_t object_size = MachOContents.size();
2098           const char *object_addr = (const char *)MachOContents.data();
2099           if (object_offset < object_size) {
2100             const char *name = object_addr + object_offset;
2101             return name;
2102           } else {
2103             return nullptr;
2104           }
2105         }
2106       }
2107     }
2108   }
2109   return nullptr;
2110 }
2111
2112 // GuessIndirectSymbol returns the name of the indirect symbol for the
2113 // ReferenceValue passed in or nullptr.  This is used when ReferenceValue maybe
2114 // an address of a symbol stub or a lazy or non-lazy pointer to associate the
2115 // symbol name being referenced by the stub or pointer.
2116 static const char *GuessIndirectSymbol(uint64_t ReferenceValue,
2117                                        struct DisassembleInfo *info) {
2118   MachO::dysymtab_command Dysymtab = info->O->getDysymtabLoadCommand();
2119   MachO::symtab_command Symtab = info->O->getSymtabLoadCommand();
2120   for (const auto &Load : info->O->load_commands()) {
2121     if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
2122       MachO::segment_command_64 Seg = info->O->getSegment64LoadCommand(Load);
2123       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
2124         MachO::section_64 Sec = info->O->getSection64(Load, J);
2125         uint32_t section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
2126         if ((section_type == MachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
2127              section_type == MachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
2128              section_type == MachO::S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS ||
2129              section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS ||
2130              section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS) &&
2131             ReferenceValue >= Sec.addr &&
2132             ReferenceValue < Sec.addr + Sec.size) {
2133           uint32_t stride;
2134           if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS)
2135             stride = Sec.reserved2;
2136           else
2137             stride = 8;
2138           if (stride == 0)
2139             return nullptr;
2140           uint32_t index = Sec.reserved1 + (ReferenceValue - Sec.addr) / stride;
2141           if (index < Dysymtab.nindirectsyms) {
2142             uint32_t indirect_symbol =
2143                 info->O->getIndirectSymbolTableEntry(Dysymtab, index);
2144             if (indirect_symbol < Symtab.nsyms) {
2145               symbol_iterator Sym = info->O->getSymbolByIndex(indirect_symbol);
2146               SymbolRef Symbol = *Sym;
2147               ErrorOr<StringRef> SymName = Symbol.getName();
2148               if (std::error_code EC = SymName.getError())
2149                 report_fatal_error(EC.message());
2150               const char *name = SymName->data();
2151               return name;
2152             }
2153           }
2154         }
2155       }
2156     } else if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
2157       MachO::segment_command Seg = info->O->getSegmentLoadCommand(Load);
2158       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
2159         MachO::section Sec = info->O->getSection(Load, J);
2160         uint32_t section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
2161         if ((section_type == MachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
2162              section_type == MachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
2163              section_type == MachO::S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS ||
2164              section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS ||
2165              section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS) &&
2166             ReferenceValue >= Sec.addr &&
2167             ReferenceValue < Sec.addr + Sec.size) {
2168           uint32_t stride;
2169           if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS)
2170             stride = Sec.reserved2;
2171           else
2172             stride = 4;
2173           if (stride == 0)
2174             return nullptr;
2175           uint32_t index = Sec.reserved1 + (ReferenceValue - Sec.addr) / stride;
2176           if (index < Dysymtab.nindirectsyms) {
2177             uint32_t indirect_symbol =
2178                 info->O->getIndirectSymbolTableEntry(Dysymtab, index);
2179             if (indirect_symbol < Symtab.nsyms) {
2180               symbol_iterator Sym = info->O->getSymbolByIndex(indirect_symbol);
2181               SymbolRef Symbol = *Sym;
2182               ErrorOr<StringRef> SymName = Symbol.getName();
2183               if (std::error_code EC = SymName.getError())
2184                 report_fatal_error(EC.message());
2185               const char *name = SymName->data();
2186               return name;
2187             }
2188           }
2189         }
2190       }
2191     }
2192   }
2193   return nullptr;
2194 }
2195
2196 // method_reference() is called passing it the ReferenceName that might be
2197 // a reference it to an Objective-C method call.  If so then it allocates and
2198 // assembles a method call string with the values last seen and saved in
2199 // the DisassembleInfo's class_name and selector_name fields.  This is saved
2200 // into the method field of the info and any previous string is free'ed.
2201 // Then the class_name field in the info is set to nullptr.  The method call
2202 // string is set into ReferenceName and ReferenceType is set to
2203 // LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message.  If this not a method call
2204 // then both ReferenceType and ReferenceName are left unchanged.
2205 static void method_reference(struct DisassembleInfo *info,
2206                              uint64_t *ReferenceType,
2207                              const char **ReferenceName) {
2208   unsigned int Arch = info->O->getArch();
2209   if (*ReferenceName != nullptr) {
2210     if (strcmp(*ReferenceName, "_objc_msgSend") == 0) {
2211       if (info->selector_name != nullptr) {
2212         if (info->method != nullptr)
2213           free(info->method);
2214         if (info->class_name != nullptr) {
2215           info->method = (char *)malloc(5 + strlen(info->class_name) +
2216                                         strlen(info->selector_name));
2217           if (info->method != nullptr) {
2218             strcpy(info->method, "+[");
2219             strcat(info->method, info->class_name);
2220             strcat(info->method, " ");
2221             strcat(info->method, info->selector_name);
2222             strcat(info->method, "]");
2223             *ReferenceName = info->method;
2224             *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message;
2225           }
2226         } else {
2227           info->method = (char *)malloc(9 + strlen(info->selector_name));
2228           if (info->method != nullptr) {
2229             if (Arch == Triple::x86_64)
2230               strcpy(info->method, "-[%rdi ");
2231             else if (Arch == Triple::aarch64)
2232               strcpy(info->method, "-[x0 ");
2233             else
2234               strcpy(info->method, "-[r? ");
2235             strcat(info->method, info->selector_name);
2236             strcat(info->method, "]");
2237             *ReferenceName = info->method;
2238             *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message;
2239           }
2240         }
2241         info->class_name = nullptr;
2242       }
2243     } else if (strcmp(*ReferenceName, "_objc_msgSendSuper2") == 0) {
2244       if (info->selector_name != nullptr) {
2245         if (info->method != nullptr)
2246           free(info->method);
2247         info->method = (char *)malloc(17 + strlen(info->selector_name));
2248         if (info->method != nullptr) {
2249           if (Arch == Triple::x86_64)
2250             strcpy(info->method, "-[[%rdi super] ");
2251           else if (Arch == Triple::aarch64)
2252             strcpy(info->method, "-[[x0 super] ");
2253           else
2254             strcpy(info->method, "-[[r? super] ");
2255           strcat(info->method, info->selector_name);
2256           strcat(info->method, "]");
2257           *ReferenceName = info->method;
2258           *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message;
2259         }
2260         info->class_name = nullptr;
2261       }
2262     }
2263   }
2264 }
2265
2266 // GuessPointerPointer() is passed the address of what might be a pointer to
2267 // a reference to an Objective-C class, selector, message ref or cfstring.
2268 // If so the value of the pointer is returned and one of the booleans are set
2269 // to true.  If not zero is returned and all the booleans are set to false.
2270 static uint64_t GuessPointerPointer(uint64_t ReferenceValue,
2271                                     struct DisassembleInfo *info,
2272                                     bool &classref, bool &selref, bool &msgref,
2273                                     bool &cfstring) {
2274   classref = false;
2275   selref = false;
2276   msgref = false;
2277   cfstring = false;
2278   for (const auto &Load : info->O->load_commands()) {
2279     if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
2280       MachO::segment_command_64 Seg = info->O->getSegment64LoadCommand(Load);
2281       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
2282         MachO::section_64 Sec = info->O->getSection64(Load, J);
2283         if ((strncmp(Sec.sectname, "__objc_selrefs", 16) == 0 ||
2284              strncmp(Sec.sectname, "__objc_classrefs", 16) == 0 ||
2285              strncmp(Sec.sectname, "__objc_superrefs", 16) == 0 ||
2286              strncmp(Sec.sectname, "__objc_msgrefs", 16) == 0 ||
2287              strncmp(Sec.sectname, "__cfstring", 16) == 0) &&
2288             ReferenceValue >= Sec.addr &&
2289             ReferenceValue < Sec.addr + Sec.size) {
2290           uint64_t sect_offset = ReferenceValue - Sec.addr;
2291           uint64_t object_offset = Sec.offset + sect_offset;
2292           StringRef MachOContents = info->O->getData();
2293           uint64_t object_size = MachOContents.size();
2294           const char *object_addr = (const char *)MachOContents.data();
2295           if (object_offset < object_size) {
2296             uint64_t pointer_value;
2297             memcpy(&pointer_value, object_addr + object_offset,
2298                    sizeof(uint64_t));
2299             if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
2300               sys::swapByteOrder(pointer_value);
2301             if (strncmp(Sec.sectname, "__objc_selrefs", 16) == 0)
2302               selref = true;
2303             else if (strncmp(Sec.sectname, "__objc_classrefs", 16) == 0 ||
2304                      strncmp(Sec.sectname, "__objc_superrefs", 16) == 0)
2305               classref = true;
2306             else if (strncmp(Sec.sectname, "__objc_msgrefs", 16) == 0 &&
2307                      ReferenceValue + 8 < Sec.addr + Sec.size) {
2308               msgref = true;
2309               memcpy(&pointer_value, object_addr + object_offset + 8,
2310                      sizeof(uint64_t));
2311               if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
2312                 sys::swapByteOrder(pointer_value);
2313             } else if (strncmp(Sec.sectname, "__cfstring", 16) == 0)
2314               cfstring = true;
2315             return pointer_value;
2316           } else {
2317             return 0;
2318           }
2319         }
2320       }
2321     }
2322     // TODO: Look for LC_SEGMENT for 32-bit Mach-O files.
2323   }
2324   return 0;
2325 }
2326
2327 // get_pointer_64 returns a pointer to the bytes in the object file at the
2328 // Address from a section in the Mach-O file.  And indirectly returns the
2329 // offset into the section, number of bytes left in the section past the offset
2330 // and which section is was being referenced.  If the Address is not in a
2331 // section nullptr is returned.
2332 static const char *get_pointer_64(uint64_t Address, uint32_t &offset,
2333                                   uint32_t &left, SectionRef &S,
2334                                   DisassembleInfo *info,
2335                                   bool objc_only = false) {
2336   offset = 0;
2337   left = 0;
2338   S = SectionRef();
2339   for (unsigned SectIdx = 0; SectIdx != info->Sections->size(); SectIdx++) {
2340     uint64_t SectAddress = ((*(info->Sections))[SectIdx]).getAddress();
2341     uint64_t SectSize = ((*(info->Sections))[SectIdx]).getSize();
2342     if (objc_only) {
2343       StringRef SectName;
2344       ((*(info->Sections))[SectIdx]).getName(SectName);
2345       DataRefImpl Ref = ((*(info->Sections))[SectIdx]).getRawDataRefImpl();
2346       StringRef SegName = info->O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
2347       if (SegName != "__OBJC" && SectName != "__cstring")
2348         continue;
2349     }
2350     if (Address >= SectAddress && Address < SectAddress + SectSize) {
2351       S = (*(info->Sections))[SectIdx];
2352       offset = Address - SectAddress;
2353       left = SectSize - offset;
2354       StringRef SectContents;
2355       ((*(info->Sections))[SectIdx]).getContents(SectContents);
2356       return SectContents.data() + offset;
2357     }
2358   }
2359   return nullptr;
2360 }
2361
2362 static const char *get_pointer_32(uint32_t Address, uint32_t &offset,
2363                                   uint32_t &left, SectionRef &S,
2364                                   DisassembleInfo *info,
2365                                   bool objc_only = false) {
2366   return get_pointer_64(Address, offset, left, S, info, objc_only);
2367 }
2368
2369 // get_symbol_64() returns the name of a symbol (or nullptr) and the address of
2370 // the symbol indirectly through n_value. Based on the relocation information
2371 // for the specified section offset in the specified section reference.
2372 // If no relocation information is found and a non-zero ReferenceValue for the
2373 // symbol is passed, look up that address in the info's AddrMap.
2374 static const char *get_symbol_64(uint32_t sect_offset, SectionRef S,
2375                                  DisassembleInfo *info, uint64_t &n_value,
2376                                  uint64_t ReferenceValue = 0) {
2377   n_value = 0;
2378   if (!info->verbose)
2379     return nullptr;
2380
2381   // See if there is an external relocation entry at the sect_offset.
2382   bool reloc_found = false;
2383   DataRefImpl Rel;
2384   MachO::any_relocation_info RE;
2385   bool isExtern = false;
2386   SymbolRef Symbol;
2387   for (const RelocationRef &Reloc : S.relocations()) {
2388     uint64_t RelocOffset = Reloc.getOffset();
2389     if (RelocOffset == sect_offset) {
2390       Rel = Reloc.getRawDataRefImpl();
2391       RE = info->O->getRelocation(Rel);
2392       if (info->O->isRelocationScattered(RE))
2393         continue;
2394       isExtern = info->O->getPlainRelocationExternal(RE);
2395       if (isExtern) {
2396         symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
2397         Symbol = *RelocSym;
2398       }
2399       reloc_found = true;
2400       break;
2401     }
2402   }
2403   // If there is an external relocation entry for a symbol in this section
2404   // at this section_offset then use that symbol's value for the n_value
2405   // and return its name.
2406   const char *SymbolName = nullptr;
2407   if (reloc_found && isExtern) {
2408     n_value = Symbol.getValue();
2409     ErrorOr<StringRef> NameOrError = Symbol.getName();
2410     if (std::error_code EC = NameOrError.getError())
2411       report_fatal_error(EC.message());
2412     StringRef Name = *NameOrError;
2413     if (!Name.empty()) {
2414       SymbolName = Name.data();
2415       return SymbolName;
2416     }
2417   }
2418
2419   // TODO: For fully linked images, look through the external relocation
2420   // entries off the dynamic symtab command. For these the r_offset is from the
2421   // start of the first writeable segment in the Mach-O file.  So the offset
2422   // to this section from that segment is passed to this routine by the caller,
2423   // as the database_offset. Which is the difference of the section's starting
2424   // address and the first writable segment.
2425   //
2426   // NOTE: need add passing the database_offset to this routine.
2427
2428   // We did not find an external relocation entry so look up the ReferenceValue
2429   // as an address of a symbol and if found return that symbol's name.
2430   SymbolName = GuessSymbolName(ReferenceValue, info->AddrMap);
2431
2432   return SymbolName;
2433 }
2434
2435 static const char *get_symbol_32(uint32_t sect_offset, SectionRef S,
2436                                  DisassembleInfo *info,
2437                                  uint32_t ReferenceValue) {
2438   uint64_t n_value64;
2439   return get_symbol_64(sect_offset, S, info, n_value64, ReferenceValue);
2440 }
2441
2442 // These are structs in the Objective-C meta data and read to produce the
2443 // comments for disassembly.  While these are part of the ABI they are no
2444 // public defintions.  So the are here not in include/llvm/Support/MachO.h .
2445
2446 // The cfstring object in a 64-bit Mach-O file.
2447 struct cfstring64_t {
2448   uint64_t isa;        // class64_t * (64-bit pointer)
2449   uint64_t flags;      // flag bits
2450   uint64_t characters; // char * (64-bit pointer)
2451   uint64_t length;     // number of non-NULL characters in above
2452 };
2453
2454 // The class object in a 64-bit Mach-O file.
2455 struct class64_t {
2456   uint64_t isa;        // class64_t * (64-bit pointer)
2457   uint64_t superclass; // class64_t * (64-bit pointer)
2458   uint64_t cache;      // Cache (64-bit pointer)
2459   uint64_t vtable;     // IMP * (64-bit pointer)
2460   uint64_t data;       // class_ro64_t * (64-bit pointer)
2461 };
2462
2463 struct class32_t {
2464   uint32_t isa;        /* class32_t * (32-bit pointer) */
2465   uint32_t superclass; /* class32_t * (32-bit pointer) */
2466   uint32_t cache;      /* Cache (32-bit pointer) */
2467   uint32_t vtable;     /* IMP * (32-bit pointer) */
2468   uint32_t data;       /* class_ro32_t * (32-bit pointer) */
2469 };
2470
2471 struct class_ro64_t {
2472   uint32_t flags;
2473   uint32_t instanceStart;
2474   uint32_t instanceSize;
2475   uint32_t reserved;
2476   uint64_t ivarLayout;     // const uint8_t * (64-bit pointer)
2477   uint64_t name;           // const char * (64-bit pointer)
2478   uint64_t baseMethods;    // const method_list_t * (64-bit pointer)
2479   uint64_t baseProtocols;  // const protocol_list_t * (64-bit pointer)
2480   uint64_t ivars;          // const ivar_list_t * (64-bit pointer)
2481   uint64_t weakIvarLayout; // const uint8_t * (64-bit pointer)
2482   uint64_t baseProperties; // const struct objc_property_list (64-bit pointer)
2483 };
2484
2485 struct class_ro32_t {
2486   uint32_t flags;
2487   uint32_t instanceStart;
2488   uint32_t instanceSize;
2489   uint32_t ivarLayout;     /* const uint8_t * (32-bit pointer) */
2490   uint32_t name;           /* const char * (32-bit pointer) */
2491   uint32_t baseMethods;    /* const method_list_t * (32-bit pointer) */
2492   uint32_t baseProtocols;  /* const protocol_list_t * (32-bit pointer) */
2493   uint32_t ivars;          /* const ivar_list_t * (32-bit pointer) */
2494   uint32_t weakIvarLayout; /* const uint8_t * (32-bit pointer) */
2495   uint32_t baseProperties; /* const struct objc_property_list *
2496                                                    (32-bit pointer) */
2497 };
2498
2499 /* Values for class_ro{64,32}_t->flags */
2500 #define RO_META (1 << 0)
2501 #define RO_ROOT (1 << 1)
2502 #define RO_HAS_CXX_STRUCTORS (1 << 2)
2503
2504 struct method_list64_t {
2505   uint32_t entsize;
2506   uint32_t count;
2507   /* struct method64_t first;  These structures follow inline */
2508 };
2509
2510 struct method_list32_t {
2511   uint32_t entsize;
2512   uint32_t count;
2513   /* struct method32_t first;  These structures follow inline */
2514 };
2515
2516 struct method64_t {
2517   uint64_t name;  /* SEL (64-bit pointer) */
2518   uint64_t types; /* const char * (64-bit pointer) */
2519   uint64_t imp;   /* IMP (64-bit pointer) */
2520 };
2521
2522 struct method32_t {
2523   uint32_t name;  /* SEL (32-bit pointer) */
2524   uint32_t types; /* const char * (32-bit pointer) */
2525   uint32_t imp;   /* IMP (32-bit pointer) */
2526 };
2527
2528 struct protocol_list64_t {
2529   uint64_t count; /* uintptr_t (a 64-bit value) */
2530   /* struct protocol64_t * list[0];  These pointers follow inline */
2531 };
2532
2533 struct protocol_list32_t {
2534   uint32_t count; /* uintptr_t (a 32-bit value) */
2535   /* struct protocol32_t * list[0];  These pointers follow inline */
2536 };
2537
2538 struct protocol64_t {
2539   uint64_t isa;                     /* id * (64-bit pointer) */
2540   uint64_t name;                    /* const char * (64-bit pointer) */
2541   uint64_t protocols;               /* struct protocol_list64_t *
2542                                                     (64-bit pointer) */
2543   uint64_t instanceMethods;         /* method_list_t * (64-bit pointer) */
2544   uint64_t classMethods;            /* method_list_t * (64-bit pointer) */
2545   uint64_t optionalInstanceMethods; /* method_list_t * (64-bit pointer) */
2546   uint64_t optionalClassMethods;    /* method_list_t * (64-bit pointer) */
2547   uint64_t instanceProperties;      /* struct objc_property_list *
2548                                                        (64-bit pointer) */
2549 };
2550
2551 struct protocol32_t {
2552   uint32_t isa;                     /* id * (32-bit pointer) */
2553   uint32_t name;                    /* const char * (32-bit pointer) */
2554   uint32_t protocols;               /* struct protocol_list_t *
2555                                                     (32-bit pointer) */
2556   uint32_t instanceMethods;         /* method_list_t * (32-bit pointer) */
2557   uint32_t classMethods;            /* method_list_t * (32-bit pointer) */
2558   uint32_t optionalInstanceMethods; /* method_list_t * (32-bit pointer) */
2559   uint32_t optionalClassMethods;    /* method_list_t * (32-bit pointer) */
2560   uint32_t instanceProperties;      /* struct objc_property_list *
2561                                                        (32-bit pointer) */
2562 };
2563
2564 struct ivar_list64_t {
2565   uint32_t entsize;
2566   uint32_t count;
2567   /* struct ivar64_t first;  These structures follow inline */
2568 };
2569
2570 struct ivar_list32_t {
2571   uint32_t entsize;
2572   uint32_t count;
2573   /* struct ivar32_t first;  These structures follow inline */
2574 };
2575
2576 struct ivar64_t {
2577   uint64_t offset; /* uintptr_t * (64-bit pointer) */
2578   uint64_t name;   /* const char * (64-bit pointer) */
2579   uint64_t type;   /* const char * (64-bit pointer) */
2580   uint32_t alignment;
2581   uint32_t size;
2582 };
2583
2584 struct ivar32_t {
2585   uint32_t offset; /* uintptr_t * (32-bit pointer) */
2586   uint32_t name;   /* const char * (32-bit pointer) */
2587   uint32_t type;   /* const char * (32-bit pointer) */
2588   uint32_t alignment;
2589   uint32_t size;
2590 };
2591
2592 struct objc_property_list64 {
2593   uint32_t entsize;
2594   uint32_t count;
2595   /* struct objc_property64 first;  These structures follow inline */
2596 };
2597
2598 struct objc_property_list32 {
2599   uint32_t entsize;
2600   uint32_t count;
2601   /* struct objc_property32 first;  These structures follow inline */
2602 };
2603
2604 struct objc_property64 {
2605   uint64_t name;       /* const char * (64-bit pointer) */
2606   uint64_t attributes; /* const char * (64-bit pointer) */
2607 };
2608
2609 struct objc_property32 {
2610   uint32_t name;       /* const char * (32-bit pointer) */
2611   uint32_t attributes; /* const char * (32-bit pointer) */
2612 };
2613
2614 struct category64_t {
2615   uint64_t name;               /* const char * (64-bit pointer) */
2616   uint64_t cls;                /* struct class_t * (64-bit pointer) */
2617   uint64_t instanceMethods;    /* struct method_list_t * (64-bit pointer) */
2618   uint64_t classMethods;       /* struct method_list_t * (64-bit pointer) */
2619   uint64_t protocols;          /* struct protocol_list_t * (64-bit pointer) */
2620   uint64_t instanceProperties; /* struct objc_property_list *
2621                                   (64-bit pointer) */
2622 };
2623
2624 struct category32_t {
2625   uint32_t name;               /* const char * (32-bit pointer) */
2626   uint32_t cls;                /* struct class_t * (32-bit pointer) */
2627   uint32_t instanceMethods;    /* struct method_list_t * (32-bit pointer) */
2628   uint32_t classMethods;       /* struct method_list_t * (32-bit pointer) */
2629   uint32_t protocols;          /* struct protocol_list_t * (32-bit pointer) */
2630   uint32_t instanceProperties; /* struct objc_property_list *
2631                                   (32-bit pointer) */
2632 };
2633
2634 struct objc_image_info64 {
2635   uint32_t version;
2636   uint32_t flags;
2637 };
2638 struct objc_image_info32 {
2639   uint32_t version;
2640   uint32_t flags;
2641 };
2642 struct imageInfo_t {
2643   uint32_t version;
2644   uint32_t flags;
2645 };
2646 /* masks for objc_image_info.flags */
2647 #define OBJC_IMAGE_IS_REPLACEMENT (1 << 0)
2648 #define OBJC_IMAGE_SUPPORTS_GC (1 << 1)
2649
2650 struct message_ref64 {
2651   uint64_t imp; /* IMP (64-bit pointer) */
2652   uint64_t sel; /* SEL (64-bit pointer) */
2653 };
2654
2655 struct message_ref32 {
2656   uint32_t imp; /* IMP (32-bit pointer) */
2657   uint32_t sel; /* SEL (32-bit pointer) */
2658 };
2659
2660 // Objective-C 1 (32-bit only) meta data structs.
2661
2662 struct objc_module_t {
2663   uint32_t version;
2664   uint32_t size;
2665   uint32_t name;   /* char * (32-bit pointer) */
2666   uint32_t symtab; /* struct objc_symtab * (32-bit pointer) */
2667 };
2668
2669 struct objc_symtab_t {
2670   uint32_t sel_ref_cnt;
2671   uint32_t refs; /* SEL * (32-bit pointer) */
2672   uint16_t cls_def_cnt;
2673   uint16_t cat_def_cnt;
2674   // uint32_t defs[1];        /* void * (32-bit pointer) variable size */
2675 };
2676
2677 struct objc_class_t {
2678   uint32_t isa;         /* struct objc_class * (32-bit pointer) */
2679   uint32_t super_class; /* struct objc_class * (32-bit pointer) */
2680   uint32_t name;        /* const char * (32-bit pointer) */
2681   int32_t version;
2682   int32_t info;
2683   int32_t instance_size;
2684   uint32_t ivars;       /* struct objc_ivar_list * (32-bit pointer) */
2685   uint32_t methodLists; /* struct objc_method_list ** (32-bit pointer) */
2686   uint32_t cache;       /* struct objc_cache * (32-bit pointer) */
2687   uint32_t protocols;   /* struct objc_protocol_list * (32-bit pointer) */
2688 };
2689
2690 #define CLS_GETINFO(cls, infomask) ((cls)->info & (infomask))
2691 // class is not a metaclass
2692 #define CLS_CLASS 0x1
2693 // class is a metaclass
2694 #define CLS_META 0x2
2695
2696 struct objc_category_t {
2697   uint32_t category_name;    /* char * (32-bit pointer) */
2698   uint32_t class_name;       /* char * (32-bit pointer) */
2699   uint32_t instance_methods; /* struct objc_method_list * (32-bit pointer) */
2700   uint32_t class_methods;    /* struct objc_method_list * (32-bit pointer) */
2701   uint32_t protocols;        /* struct objc_protocol_list * (32-bit ptr) */
2702 };
2703
2704 struct objc_ivar_t {
2705   uint32_t ivar_name; /* char * (32-bit pointer) */
2706   uint32_t ivar_type; /* char * (32-bit pointer) */
2707   int32_t ivar_offset;
2708 };
2709
2710 struct objc_ivar_list_t {
2711   int32_t ivar_count;
2712   // struct objc_ivar_t ivar_list[1];          /* variable length structure */
2713 };
2714
2715 struct objc_method_list_t {
2716   uint32_t obsolete; /* struct objc_method_list * (32-bit pointer) */
2717   int32_t method_count;
2718   // struct objc_method_t method_list[1];      /* variable length structure */
2719 };
2720
2721 struct objc_method_t {
2722   uint32_t method_name;  /* SEL, aka struct objc_selector * (32-bit pointer) */
2723   uint32_t method_types; /* char * (32-bit pointer) */
2724   uint32_t method_imp;   /* IMP, aka function pointer, (*IMP)(id, SEL, ...)
2725                             (32-bit pointer) */
2726 };
2727
2728 struct objc_protocol_list_t {
2729   uint32_t next; /* struct objc_protocol_list * (32-bit pointer) */
2730   int32_t count;
2731   // uint32_t list[1];   /* Protocol *, aka struct objc_protocol_t *
2732   //                        (32-bit pointer) */
2733 };
2734
2735 struct objc_protocol_t {
2736   uint32_t isa;              /* struct objc_class * (32-bit pointer) */
2737   uint32_t protocol_name;    /* char * (32-bit pointer) */
2738   uint32_t protocol_list;    /* struct objc_protocol_list * (32-bit pointer) */
2739   uint32_t instance_methods; /* struct objc_method_description_list *
2740                                 (32-bit pointer) */
2741   uint32_t class_methods;    /* struct objc_method_description_list *
2742                                 (32-bit pointer) */
2743 };
2744
2745 struct objc_method_description_list_t {
2746   int32_t count;
2747   // struct objc_method_description_t list[1];
2748 };
2749
2750 struct objc_method_description_t {
2751   uint32_t name;  /* SEL, aka struct objc_selector * (32-bit pointer) */
2752   uint32_t types; /* char * (32-bit pointer) */
2753 };
2754
2755 inline void swapStruct(struct cfstring64_t &cfs) {
2756   sys::swapByteOrder(cfs.isa);
2757   sys::swapByteOrder(cfs.flags);
2758   sys::swapByteOrder(cfs.characters);
2759   sys::swapByteOrder(cfs.length);
2760 }
2761
2762 inline void swapStruct(struct class64_t &c) {
2763   sys::swapByteOrder(c.isa);
2764   sys::swapByteOrder(c.superclass);
2765   sys::swapByteOrder(c.cache);
2766   sys::swapByteOrder(c.vtable);
2767   sys::swapByteOrder(c.data);
2768 }
2769
2770 inline void swapStruct(struct class32_t &c) {
2771   sys::swapByteOrder(c.isa);
2772   sys::swapByteOrder(c.superclass);
2773   sys::swapByteOrder(c.cache);
2774   sys::swapByteOrder(c.vtable);
2775   sys::swapByteOrder(c.data);
2776 }
2777
2778 inline void swapStruct(struct class_ro64_t &cro) {
2779   sys::swapByteOrder(cro.flags);
2780   sys::swapByteOrder(cro.instanceStart);
2781   sys::swapByteOrder(cro.instanceSize);
2782   sys::swapByteOrder(cro.reserved);
2783   sys::swapByteOrder(cro.ivarLayout);
2784   sys::swapByteOrder(cro.name);
2785   sys::swapByteOrder(cro.baseMethods);
2786   sys::swapByteOrder(cro.baseProtocols);
2787   sys::swapByteOrder(cro.ivars);
2788   sys::swapByteOrder(cro.weakIvarLayout);
2789   sys::swapByteOrder(cro.baseProperties);
2790 }
2791
2792 inline void swapStruct(struct class_ro32_t &cro) {
2793   sys::swapByteOrder(cro.flags);
2794   sys::swapByteOrder(cro.instanceStart);
2795   sys::swapByteOrder(cro.instanceSize);
2796   sys::swapByteOrder(cro.ivarLayout);
2797   sys::swapByteOrder(cro.name);
2798   sys::swapByteOrder(cro.baseMethods);
2799   sys::swapByteOrder(cro.baseProtocols);
2800   sys::swapByteOrder(cro.ivars);
2801   sys::swapByteOrder(cro.weakIvarLayout);
2802   sys::swapByteOrder(cro.baseProperties);
2803 }
2804
2805 inline void swapStruct(struct method_list64_t &ml) {
2806   sys::swapByteOrder(ml.entsize);
2807   sys::swapByteOrder(ml.count);
2808 }
2809
2810 inline void swapStruct(struct method_list32_t &ml) {
2811   sys::swapByteOrder(ml.entsize);
2812   sys::swapByteOrder(ml.count);
2813 }
2814
2815 inline void swapStruct(struct method64_t &m) {
2816   sys::swapByteOrder(m.name);
2817   sys::swapByteOrder(m.types);
2818   sys::swapByteOrder(m.imp);
2819 }
2820
2821 inline void swapStruct(struct method32_t &m) {
2822   sys::swapByteOrder(m.name);
2823   sys::swapByteOrder(m.types);
2824   sys::swapByteOrder(m.imp);
2825 }
2826
2827 inline void swapStruct(struct protocol_list64_t &pl) {
2828   sys::swapByteOrder(pl.count);
2829 }
2830
2831 inline void swapStruct(struct protocol_list32_t &pl) {
2832   sys::swapByteOrder(pl.count);
2833 }
2834
2835 inline void swapStruct(struct protocol64_t &p) {
2836   sys::swapByteOrder(p.isa);
2837   sys::swapByteOrder(p.name);
2838   sys::swapByteOrder(p.protocols);
2839   sys::swapByteOrder(p.instanceMethods);
2840   sys::swapByteOrder(p.classMethods);
2841   sys::swapByteOrder(p.optionalInstanceMethods);
2842   sys::swapByteOrder(p.optionalClassMethods);
2843   sys::swapByteOrder(p.instanceProperties);
2844 }
2845
2846 inline void swapStruct(struct protocol32_t &p) {
2847   sys::swapByteOrder(p.isa);
2848   sys::swapByteOrder(p.name);
2849   sys::swapByteOrder(p.protocols);
2850   sys::swapByteOrder(p.instanceMethods);
2851   sys::swapByteOrder(p.classMethods);
2852   sys::swapByteOrder(p.optionalInstanceMethods);
2853   sys::swapByteOrder(p.optionalClassMethods);
2854   sys::swapByteOrder(p.instanceProperties);
2855 }
2856
2857 inline void swapStruct(struct ivar_list64_t &il) {
2858   sys::swapByteOrder(il.entsize);
2859   sys::swapByteOrder(il.count);
2860 }
2861
2862 inline void swapStruct(struct ivar_list32_t &il) {
2863   sys::swapByteOrder(il.entsize);
2864   sys::swapByteOrder(il.count);
2865 }
2866
2867 inline void swapStruct(struct ivar64_t &i) {
2868   sys::swapByteOrder(i.offset);
2869   sys::swapByteOrder(i.name);
2870   sys::swapByteOrder(i.type);
2871   sys::swapByteOrder(i.alignment);
2872   sys::swapByteOrder(i.size);
2873 }
2874
2875 inline void swapStruct(struct ivar32_t &i) {
2876   sys::swapByteOrder(i.offset);
2877   sys::swapByteOrder(i.name);
2878   sys::swapByteOrder(i.type);
2879   sys::swapByteOrder(i.alignment);
2880   sys::swapByteOrder(i.size);
2881 }
2882
2883 inline void swapStruct(struct objc_property_list64 &pl) {
2884   sys::swapByteOrder(pl.entsize);
2885   sys::swapByteOrder(pl.count);
2886 }
2887
2888 inline void swapStruct(struct objc_property_list32 &pl) {
2889   sys::swapByteOrder(pl.entsize);
2890   sys::swapByteOrder(pl.count);
2891 }
2892
2893 inline void swapStruct(struct objc_property64 &op) {
2894   sys::swapByteOrder(op.name);
2895   sys::swapByteOrder(op.attributes);
2896 }
2897
2898 inline void swapStruct(struct objc_property32 &op) {
2899   sys::swapByteOrder(op.name);
2900   sys::swapByteOrder(op.attributes);
2901 }
2902
2903 inline void swapStruct(struct category64_t &c) {
2904   sys::swapByteOrder(c.name);
2905   sys::swapByteOrder(c.cls);
2906   sys::swapByteOrder(c.instanceMethods);
2907   sys::swapByteOrder(c.classMethods);
2908   sys::swapByteOrder(c.protocols);
2909   sys::swapByteOrder(c.instanceProperties);
2910 }
2911
2912 inline void swapStruct(struct category32_t &c) {
2913   sys::swapByteOrder(c.name);
2914   sys::swapByteOrder(c.cls);
2915   sys::swapByteOrder(c.instanceMethods);
2916   sys::swapByteOrder(c.classMethods);
2917   sys::swapByteOrder(c.protocols);
2918   sys::swapByteOrder(c.instanceProperties);
2919 }
2920
2921 inline void swapStruct(struct objc_image_info64 &o) {
2922   sys::swapByteOrder(o.version);
2923   sys::swapByteOrder(o.flags);
2924 }
2925
2926 inline void swapStruct(struct objc_image_info32 &o) {
2927   sys::swapByteOrder(o.version);
2928   sys::swapByteOrder(o.flags);
2929 }
2930
2931 inline void swapStruct(struct imageInfo_t &o) {
2932   sys::swapByteOrder(o.version);
2933   sys::swapByteOrder(o.flags);
2934 }
2935
2936 inline void swapStruct(struct message_ref64 &mr) {
2937   sys::swapByteOrder(mr.imp);
2938   sys::swapByteOrder(mr.sel);
2939 }
2940
2941 inline void swapStruct(struct message_ref32 &mr) {
2942   sys::swapByteOrder(mr.imp);
2943   sys::swapByteOrder(mr.sel);
2944 }
2945
2946 inline void swapStruct(struct objc_module_t &module) {
2947   sys::swapByteOrder(module.version);
2948   sys::swapByteOrder(module.size);
2949   sys::swapByteOrder(module.name);
2950   sys::swapByteOrder(module.symtab);
2951 }
2952
2953 inline void swapStruct(struct objc_symtab_t &symtab) {
2954   sys::swapByteOrder(symtab.sel_ref_cnt);
2955   sys::swapByteOrder(symtab.refs);
2956   sys::swapByteOrder(symtab.cls_def_cnt);
2957   sys::swapByteOrder(symtab.cat_def_cnt);
2958 }
2959
2960 inline void swapStruct(struct objc_class_t &objc_class) {
2961   sys::swapByteOrder(objc_class.isa);
2962   sys::swapByteOrder(objc_class.super_class);
2963   sys::swapByteOrder(objc_class.name);
2964   sys::swapByteOrder(objc_class.version);
2965   sys::swapByteOrder(objc_class.info);
2966   sys::swapByteOrder(objc_class.instance_size);
2967   sys::swapByteOrder(objc_class.ivars);
2968   sys::swapByteOrder(objc_class.methodLists);
2969   sys::swapByteOrder(objc_class.cache);
2970   sys::swapByteOrder(objc_class.protocols);
2971 }
2972
2973 inline void swapStruct(struct objc_category_t &objc_category) {
2974   sys::swapByteOrder(objc_category.category_name);
2975   sys::swapByteOrder(objc_category.class_name);
2976   sys::swapByteOrder(objc_category.instance_methods);
2977   sys::swapByteOrder(objc_category.class_methods);
2978   sys::swapByteOrder(objc_category.protocols);
2979 }
2980
2981 inline void swapStruct(struct objc_ivar_list_t &objc_ivar_list) {
2982   sys::swapByteOrder(objc_ivar_list.ivar_count);
2983 }
2984
2985 inline void swapStruct(struct objc_ivar_t &objc_ivar) {
2986   sys::swapByteOrder(objc_ivar.ivar_name);
2987   sys::swapByteOrder(objc_ivar.ivar_type);
2988   sys::swapByteOrder(objc_ivar.ivar_offset);
2989 }
2990
2991 inline void swapStruct(struct objc_method_list_t &method_list) {
2992   sys::swapByteOrder(method_list.obsolete);
2993   sys::swapByteOrder(method_list.method_count);
2994 }
2995
2996 inline void swapStruct(struct objc_method_t &method) {
2997   sys::swapByteOrder(method.method_name);
2998   sys::swapByteOrder(method.method_types);
2999   sys::swapByteOrder(method.method_imp);
3000 }
3001
3002 inline void swapStruct(struct objc_protocol_list_t &protocol_list) {
3003   sys::swapByteOrder(protocol_list.next);
3004   sys::swapByteOrder(protocol_list.count);
3005 }
3006
3007 inline void swapStruct(struct objc_protocol_t &protocol) {
3008   sys::swapByteOrder(protocol.isa);
3009   sys::swapByteOrder(protocol.protocol_name);
3010   sys::swapByteOrder(protocol.protocol_list);
3011   sys::swapByteOrder(protocol.instance_methods);
3012   sys::swapByteOrder(protocol.class_methods);
3013 }
3014
3015 inline void swapStruct(struct objc_method_description_list_t &mdl) {
3016   sys::swapByteOrder(mdl.count);
3017 }
3018
3019 inline void swapStruct(struct objc_method_description_t &md) {
3020   sys::swapByteOrder(md.name);
3021   sys::swapByteOrder(md.types);
3022 }
3023
3024 static const char *get_dyld_bind_info_symbolname(uint64_t ReferenceValue,
3025                                                  struct DisassembleInfo *info);
3026
3027 // get_objc2_64bit_class_name() is used for disassembly and is passed a pointer
3028 // to an Objective-C class and returns the class name.  It is also passed the
3029 // address of the pointer, so when the pointer is zero as it can be in an .o
3030 // file, that is used to look for an external relocation entry with a symbol
3031 // name.
3032 static const char *get_objc2_64bit_class_name(uint64_t pointer_value,
3033                                               uint64_t ReferenceValue,
3034                                               struct DisassembleInfo *info) {
3035   const char *r;
3036   uint32_t offset, left;
3037   SectionRef S;
3038
3039   // The pointer_value can be 0 in an object file and have a relocation
3040   // entry for the class symbol at the ReferenceValue (the address of the
3041   // pointer).
3042   if (pointer_value == 0) {
3043     r = get_pointer_64(ReferenceValue, offset, left, S, info);
3044     if (r == nullptr || left < sizeof(uint64_t))
3045       return nullptr;
3046     uint64_t n_value;
3047     const char *symbol_name = get_symbol_64(offset, S, info, n_value);
3048     if (symbol_name == nullptr)
3049       return nullptr;
3050     const char *class_name = strrchr(symbol_name, '$');
3051     if (class_name != nullptr && class_name[1] == '_' && class_name[2] != '\0')
3052       return class_name + 2;
3053     else
3054       return nullptr;
3055   }
3056
3057   // The case were the pointer_value is non-zero and points to a class defined
3058   // in this Mach-O file.
3059   r = get_pointer_64(pointer_value, offset, left, S, info);
3060   if (r == nullptr || left < sizeof(struct class64_t))
3061     return nullptr;
3062   struct class64_t c;
3063   memcpy(&c, r, sizeof(struct class64_t));
3064   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3065     swapStruct(c);
3066   if (c.data == 0)
3067     return nullptr;
3068   r = get_pointer_64(c.data, offset, left, S, info);
3069   if (r == nullptr || left < sizeof(struct class_ro64_t))
3070     return nullptr;
3071   struct class_ro64_t cro;
3072   memcpy(&cro, r, sizeof(struct class_ro64_t));
3073   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3074     swapStruct(cro);
3075   if (cro.name == 0)
3076     return nullptr;
3077   const char *name = get_pointer_64(cro.name, offset, left, S, info);
3078   return name;
3079 }
3080
3081 // get_objc2_64bit_cfstring_name is used for disassembly and is passed a
3082 // pointer to a cfstring and returns its name or nullptr.
3083 static const char *get_objc2_64bit_cfstring_name(uint64_t ReferenceValue,
3084                                                  struct DisassembleInfo *info) {
3085   const char *r, *name;
3086   uint32_t offset, left;
3087   SectionRef S;
3088   struct cfstring64_t cfs;
3089   uint64_t cfs_characters;
3090
3091   r = get_pointer_64(ReferenceValue, offset, left, S, info);
3092   if (r == nullptr || left < sizeof(struct cfstring64_t))
3093     return nullptr;
3094   memcpy(&cfs, r, sizeof(struct cfstring64_t));
3095   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3096     swapStruct(cfs);
3097   if (cfs.characters == 0) {
3098     uint64_t n_value;
3099     const char *symbol_name = get_symbol_64(
3100         offset + offsetof(struct cfstring64_t, characters), S, info, n_value);
3101     if (symbol_name == nullptr)
3102       return nullptr;
3103     cfs_characters = n_value;
3104   } else
3105     cfs_characters = cfs.characters;
3106   name = get_pointer_64(cfs_characters, offset, left, S, info);
3107
3108   return name;
3109 }
3110
3111 // get_objc2_64bit_selref() is used for disassembly and is passed a the address
3112 // of a pointer to an Objective-C selector reference when the pointer value is
3113 // zero as in a .o file and is likely to have a external relocation entry with
3114 // who's symbol's n_value is the real pointer to the selector name.  If that is
3115 // the case the real pointer to the selector name is returned else 0 is
3116 // returned
3117 static uint64_t get_objc2_64bit_selref(uint64_t ReferenceValue,
3118                                        struct DisassembleInfo *info) {
3119   uint32_t offset, left;
3120   SectionRef S;
3121
3122   const char *r = get_pointer_64(ReferenceValue, offset, left, S, info);
3123   if (r == nullptr || left < sizeof(uint64_t))
3124     return 0;
3125   uint64_t n_value;
3126   const char *symbol_name = get_symbol_64(offset, S, info, n_value);
3127   if (symbol_name == nullptr)
3128     return 0;
3129   return n_value;
3130 }
3131
3132 static const SectionRef get_section(MachOObjectFile *O, const char *segname,
3133                                     const char *sectname) {
3134   for (const SectionRef &Section : O->sections()) {
3135     StringRef SectName;
3136     Section.getName(SectName);
3137     DataRefImpl Ref = Section.getRawDataRefImpl();
3138     StringRef SegName = O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
3139     if (SegName == segname && SectName == sectname)
3140       return Section;
3141   }
3142   return SectionRef();
3143 }
3144
3145 static void
3146 walk_pointer_list_64(const char *listname, const SectionRef S,
3147                      MachOObjectFile *O, struct DisassembleInfo *info,
3148                      void (*func)(uint64_t, struct DisassembleInfo *info)) {
3149   if (S == SectionRef())
3150     return;
3151
3152   StringRef SectName;
3153   S.getName(SectName);
3154   DataRefImpl Ref = S.getRawDataRefImpl();
3155   StringRef SegName = O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
3156   outs() << "Contents of (" << SegName << "," << SectName << ") section\n";
3157
3158   StringRef BytesStr;
3159   S.getContents(BytesStr);
3160   const char *Contents = reinterpret_cast<const char *>(BytesStr.data());
3161
3162   for (uint32_t i = 0; i < S.getSize(); i += sizeof(uint64_t)) {
3163     uint32_t left = S.getSize() - i;
3164     uint32_t size = left < sizeof(uint64_t) ? left : sizeof(uint64_t);
3165     uint64_t p = 0;
3166     memcpy(&p, Contents + i, size);
3167     if (i + sizeof(uint64_t) > S.getSize())
3168       outs() << listname << " list pointer extends past end of (" << SegName
3169              << "," << SectName << ") section\n";
3170     outs() << format("%016" PRIx64, S.getAddress() + i) << " ";
3171
3172     if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3173       sys::swapByteOrder(p);
3174
3175     uint64_t n_value = 0;
3176     const char *name = get_symbol_64(i, S, info, n_value, p);
3177     if (name == nullptr)
3178       name = get_dyld_bind_info_symbolname(S.getAddress() + i, info);
3179
3180     if (n_value != 0) {
3181       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
3182       if (p != 0)
3183         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, p);
3184     } else
3185       outs() << format("0x%" PRIx64, p);
3186     if (name != nullptr)
3187       outs() << " " << name;
3188     outs() << "\n";
3189
3190     p += n_value;
3191     if (func)
3192       func(p, info);
3193   }
3194 }
3195
3196 static void
3197 walk_pointer_list_32(const char *listname, const SectionRef S,
3198                      MachOObjectFile *O, struct DisassembleInfo *info,
3199                      void (*func)(uint32_t, struct DisassembleInfo *info)) {
3200   if (S == SectionRef())
3201     return;
3202
3203   StringRef SectName;
3204   S.getName(SectName);
3205   DataRefImpl Ref = S.getRawDataRefImpl();
3206   StringRef SegName = O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
3207   outs() << "Contents of (" << SegName << "," << SectName << ") section\n";
3208
3209   StringRef BytesStr;
3210   S.getContents(BytesStr);
3211   const char *Contents = reinterpret_cast<const char *>(BytesStr.data());
3212
3213   for (uint32_t i = 0; i < S.getSize(); i += sizeof(uint32_t)) {
3214     uint32_t left = S.getSize() - i;
3215     uint32_t size = left < sizeof(uint32_t) ? left : sizeof(uint32_t);
3216     uint32_t p = 0;
3217     memcpy(&p, Contents + i, size);
3218     if (i + sizeof(uint32_t) > S.getSize())
3219       outs() << listname << " list pointer extends past end of (" << SegName
3220              << "," << SectName << ") section\n";
3221     uint32_t Address = S.getAddress() + i;
3222     outs() << format("%08" PRIx32, Address) << " ";
3223
3224     if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3225       sys::swapByteOrder(p);
3226     outs() << format("0x%" PRIx32, p);
3227
3228     const char *name = get_symbol_32(i, S, info, p);
3229     if (name != nullptr)
3230       outs() << " " << name;
3231     outs() << "\n";
3232
3233     if (func)
3234       func(p, info);
3235   }
3236 }
3237
3238 static void print_layout_map(const char *layout_map, uint32_t left) {
3239   outs() << "                layout map: ";
3240   do {
3241     outs() << format("0x%02" PRIx32, (*layout_map) & 0xff) << " ";
3242     left--;
3243     layout_map++;
3244   } while (*layout_map != '\0' && left != 0);
3245   outs() << "\n";
3246 }
3247
3248 static void print_layout_map64(uint64_t p, struct DisassembleInfo *info) {
3249   uint32_t offset, left;
3250   SectionRef S;
3251   const char *layout_map;
3252
3253   if (p == 0)
3254     return;
3255   layout_map = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
3256   print_layout_map(layout_map, left);
3257 }
3258
3259 static void print_layout_map32(uint32_t p, struct DisassembleInfo *info) {
3260   uint32_t offset, left;
3261   SectionRef S;
3262   const char *layout_map;
3263
3264   if (p == 0)
3265     return;
3266   layout_map = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
3267   print_layout_map(layout_map, left);
3268 }
3269
3270 static void print_method_list64_t(uint64_t p, struct DisassembleInfo *info,
3271                                   const char *indent) {
3272   struct method_list64_t ml;
3273   struct method64_t m;
3274   const char *r;
3275   uint32_t offset, xoffset, left, i;
3276   SectionRef S, xS;
3277   const char *name, *sym_name;
3278   uint64_t n_value;
3279
3280   r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
3281   if (r == nullptr)
3282     return;
3283   memset(&ml, '\0', sizeof(struct method_list64_t));
3284   if (left < sizeof(struct method_list64_t)) {
3285     memcpy(&ml, r, left);
3286     outs() << "   (method_list_t entends past the end of the section)\n";
3287   } else
3288     memcpy(&ml, r, sizeof(struct method_list64_t));
3289   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3290     swapStruct(ml);
3291   outs() << indent << "\t\t   entsize " << ml.entsize << "\n";
3292   outs() << indent << "\t\t     count " << ml.count << "\n";
3293
3294   p += sizeof(struct method_list64_t);
3295   offset += sizeof(struct method_list64_t);
3296   for (i = 0; i < ml.count; i++) {
3297     r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
3298     if (r == nullptr)
3299       return;
3300     memset(&m, '\0', sizeof(struct method64_t));
3301     if (left < sizeof(struct method64_t)) {
3302       memcpy(&ml, r, left);
3303       outs() << indent << "   (method_t entends past the end of the section)\n";
3304     } else
3305       memcpy(&m, r, sizeof(struct method64_t));
3306     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3307       swapStruct(m);
3308
3309     outs() << indent << "\t\t      name ";
3310     sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct method64_t, name), S,
3311                              info, n_value, m.name);
3312     if (n_value != 0) {
3313       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
3314         outs() << sym_name;
3315       else
3316         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
3317       if (m.name != 0)
3318         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, m.name);
3319     } else
3320       outs() << format("0x%" PRIx64, m.name);
3321     name = get_pointer_64(m.name + n_value, xoffset, left, xS, info);
3322     if (name != nullptr)
3323       outs() << format(" %.*s", left, name);
3324     outs() << "\n";
3325
3326     outs() << indent << "\t\t     types ";
3327     sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct method64_t, types), S,
3328                              info, n_value, m.types);
3329     if (n_value != 0) {
3330       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
3331         outs() << sym_name;
3332       else
3333         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
3334       if (m.types != 0)
3335         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, m.types);
3336     } else
3337       outs() << format("0x%" PRIx64, m.types);
3338     name = get_pointer_64(m.types + n_value, xoffset, left, xS, info);
3339     if (name != nullptr)
3340       outs() << format(" %.*s", left, name);
3341     outs() << "\n";
3342
3343     outs() << indent << "\t\t       imp ";
3344     name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct method64_t, imp), S, info,
3345                          n_value, m.imp);
3346     if (info->verbose && name == nullptr) {
3347       if (n_value != 0) {
3348         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value) << " ";
3349         if (m.imp != 0)
3350           outs() << "+ " << format("0x%" PRIx64, m.imp) << " ";
3351       } else
3352         outs() << format("0x%" PRIx64, m.imp) << " ";
3353     }
3354     if (name != nullptr)
3355       outs() << name;
3356     outs() << "\n";
3357
3358     p += sizeof(struct method64_t);
3359     offset += sizeof(struct method64_t);
3360   }
3361 }
3362
3363 static void print_method_list32_t(uint64_t p, struct DisassembleInfo *info,
3364                                   const char *indent) {
3365   struct method_list32_t ml;
3366   struct method32_t m;
3367   const char *r, *name;
3368   uint32_t offset, xoffset, left, i;
3369   SectionRef S, xS;
3370
3371   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
3372   if (r == nullptr)
3373     return;
3374   memset(&ml, '\0', sizeof(struct method_list32_t));
3375   if (left < sizeof(struct method_list32_t)) {
3376     memcpy(&ml, r, left);
3377     outs() << "   (method_list_t entends past the end of the section)\n";
3378   } else
3379     memcpy(&ml, r, sizeof(struct method_list32_t));
3380   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3381     swapStruct(ml);
3382   outs() << indent << "\t\t   entsize " << ml.entsize << "\n";
3383   outs() << indent << "\t\t     count " << ml.count << "\n";
3384
3385   p += sizeof(struct method_list32_t);
3386   offset += sizeof(struct method_list32_t);
3387   for (i = 0; i < ml.count; i++) {
3388     r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
3389     if (r == nullptr)
3390       return;
3391     memset(&m, '\0', sizeof(struct method32_t));
3392     if (left < sizeof(struct method32_t)) {
3393       memcpy(&ml, r, left);
3394       outs() << indent << "   (method_t entends past the end of the section)\n";
3395     } else
3396       memcpy(&m, r, sizeof(struct method32_t));
3397     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3398       swapStruct(m);
3399
3400     outs() << indent << "\t\t      name " << format("0x%" PRIx32, m.name);
3401     name = get_pointer_32(m.name, xoffset, left, xS, info);
3402     if (name != nullptr)
3403       outs() << format(" %.*s", left, name);
3404     outs() << "\n";
3405
3406     outs() << indent << "\t\t     types " << format("0x%" PRIx32, m.types);
3407     name = get_pointer_32(m.types, xoffset, left, xS, info);
3408     if (name != nullptr)
3409       outs() << format(" %.*s", left, name);
3410     outs() << "\n";
3411
3412     outs() << indent << "\t\t       imp " << format("0x%" PRIx32, m.imp);
3413     name = get_symbol_32(offset + offsetof(struct method32_t, imp), S, info,
3414                          m.imp);
3415     if (name != nullptr)
3416       outs() << " " << name;
3417     outs() << "\n";
3418
3419     p += sizeof(struct method32_t);
3420     offset += sizeof(struct method32_t);
3421   }
3422 }
3423
3424 static bool print_method_list(uint32_t p, struct DisassembleInfo *info) {
3425   uint32_t offset, left, xleft;
3426   SectionRef S;
3427   struct objc_method_list_t method_list;
3428   struct objc_method_t method;
3429   const char *r, *methods, *name, *SymbolName;
3430   int32_t i;
3431
3432   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info, true);
3433   if (r == nullptr)
3434     return true;
3435
3436   outs() << "\n";
3437   if (left > sizeof(struct objc_method_list_t)) {
3438     memcpy(&method_list, r, sizeof(struct objc_method_list_t));
3439   } else {
3440     outs() << "\t\t objc_method_list extends past end of the section\n";
3441     memset(&method_list, '\0', sizeof(struct objc_method_list_t));
3442     memcpy(&method_list, r, left);
3443   }
3444   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3445     swapStruct(method_list);
3446
3447   outs() << "\t\t         obsolete "
3448          << format("0x%08" PRIx32, method_list.obsolete) << "\n";
3449   outs() << "\t\t     method_count " << method_list.method_count << "\n";
3450
3451   methods = r + sizeof(struct objc_method_list_t);
3452   for (i = 0; i < method_list.method_count; i++) {
3453     if ((i + 1) * sizeof(struct objc_method_t) > left) {
3454       outs() << "\t\t remaining method's extend past the of the section\n";
3455       break;
3456     }
3457     memcpy(&method, methods + i * sizeof(struct objc_method_t),
3458            sizeof(struct objc_method_t));
3459     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3460       swapStruct(method);
3461
3462     outs() << "\t\t      method_name "
3463            << format("0x%08" PRIx32, method.method_name);
3464     if (info->verbose) {
3465       name = get_pointer_32(method.method_name, offset, xleft, S, info, true);
3466       if (name != nullptr)
3467         outs() << format(" %.*s", xleft, name);
3468       else
3469         outs() << " (not in an __OBJC section)";
3470     }
3471     outs() << "\n";
3472
3473     outs() << "\t\t     method_types "
3474            << format("0x%08" PRIx32, method.method_types);
3475     if (info->verbose) {
3476       name = get_pointer_32(method.method_types, offset, xleft, S, info, true);
3477       if (name != nullptr)
3478         outs() << format(" %.*s", xleft, name);
3479       else
3480         outs() << " (not in an __OBJC section)";
3481     }
3482     outs() << "\n";
3483
3484     outs() << "\t\t       method_imp "
3485            << format("0x%08" PRIx32, method.method_imp) << " ";
3486     if (info->verbose) {
3487       SymbolName = GuessSymbolName(method.method_imp, info->AddrMap);
3488       if (SymbolName != nullptr)
3489         outs() << SymbolName;
3490     }
3491     outs() << "\n";
3492   }
3493   return false;
3494 }
3495
3496 static void print_protocol_list64_t(uint64_t p, struct DisassembleInfo *info) {
3497   struct protocol_list64_t pl;
3498   uint64_t q, n_value;
3499   struct protocol64_t pc;
3500   const char *r;
3501   uint32_t offset, xoffset, left, i;
3502   SectionRef S, xS;
3503   const char *name, *sym_name;
3504
3505   r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
3506   if (r == nullptr)
3507     return;
3508   memset(&pl, '\0', sizeof(struct protocol_list64_t));
3509   if (left < sizeof(struct protocol_list64_t)) {
3510     memcpy(&pl, r, left);
3511     outs() << "   (protocol_list_t entends past the end of the section)\n";
3512   } else
3513     memcpy(&pl, r, sizeof(struct protocol_list64_t));
3514   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3515     swapStruct(pl);
3516   outs() << "                      count " << pl.count << "\n";
3517
3518   p += sizeof(struct protocol_list64_t);
3519   offset += sizeof(struct protocol_list64_t);
3520   for (i = 0; i < pl.count; i++) {
3521     r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
3522     if (r == nullptr)
3523       return;
3524     q = 0;
3525     if (left < sizeof(uint64_t)) {
3526       memcpy(&q, r, left);
3527       outs() << "   (protocol_t * entends past the end of the section)\n";
3528     } else
3529       memcpy(&q, r, sizeof(uint64_t));
3530     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3531       sys::swapByteOrder(q);
3532
3533     outs() << "\t\t      list[" << i << "] ";
3534     sym_name = get_symbol_64(offset, S, info, n_value, q);
3535     if (n_value != 0) {
3536       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
3537         outs() << sym_name;
3538       else
3539         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
3540       if (q != 0)
3541         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, q);
3542     } else
3543       outs() << format("0x%" PRIx64, q);
3544     outs() << " (struct protocol_t *)\n";
3545
3546     r = get_pointer_64(q + n_value, offset, left, S, info);
3547     if (r == nullptr)
3548       return;
3549     memset(&pc, '\0', sizeof(struct protocol64_t));
3550     if (left < sizeof(struct protocol64_t)) {
3551       memcpy(&pc, r, left);
3552       outs() << "   (protocol_t entends past the end of the section)\n";
3553     } else
3554       memcpy(&pc, r, sizeof(struct protocol64_t));
3555     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3556       swapStruct(pc);
3557
3558     outs() << "\t\t\t      isa " << format("0x%" PRIx64, pc.isa) << "\n";
3559
3560     outs() << "\t\t\t     name ";
3561     sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct protocol64_t, name), S,
3562                              info, n_value, pc.name);
3563     if (n_value != 0) {
3564       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
3565         outs() << sym_name;
3566       else
3567         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
3568       if (pc.name != 0)
3569         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, pc.name);
3570     } else
3571       outs() << format("0x%" PRIx64, pc.name);
3572     name = get_pointer_64(pc.name + n_value, xoffset, left, xS, info);
3573     if (name != nullptr)
3574       outs() << format(" %.*s", left, name);
3575     outs() << "\n";
3576
3577     outs() << "\t\t\tprotocols " << format("0x%" PRIx64, pc.protocols) << "\n";
3578
3579     outs() << "\t\t  instanceMethods ";
3580     sym_name =
3581         get_symbol_64(offset + offsetof(struct protocol64_t, instanceMethods),
3582                       S, info, n_value, pc.instanceMethods);
3583     if (n_value != 0) {
3584       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
3585         outs() << sym_name;
3586       else
3587         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
3588       if (pc.instanceMethods != 0)
3589         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, pc.instanceMethods);
3590     } else
3591       outs() << format("0x%" PRIx64, pc.instanceMethods);
3592     outs() << " (struct method_list_t *)\n";
3593     if (pc.instanceMethods + n_value != 0)
3594       print_method_list64_t(pc.instanceMethods + n_value, info, "\t");
3595
3596     outs() << "\t\t     classMethods ";
3597     sym_name =
3598         get_symbol_64(offset + offsetof(struct protocol64_t, classMethods), S,
3599                       info, n_value, pc.classMethods);
3600     if (n_value != 0) {
3601       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
3602         outs() << sym_name;
3603       else
3604         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
3605       if (pc.classMethods != 0)
3606         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, pc.classMethods);
3607     } else
3608       outs() << format("0x%" PRIx64, pc.classMethods);
3609     outs() << " (struct method_list_t *)\n";
3610     if (pc.classMethods + n_value != 0)
3611       print_method_list64_t(pc.classMethods + n_value, info, "\t");
3612
3613     outs() << "\t  optionalInstanceMethods "
3614            << format("0x%" PRIx64, pc.optionalInstanceMethods) << "\n";
3615     outs() << "\t     optionalClassMethods "
3616            << format("0x%" PRIx64, pc.optionalClassMethods) << "\n";
3617     outs() << "\t       instanceProperties "
3618            << format("0x%" PRIx64, pc.instanceProperties) << "\n";
3619
3620     p += sizeof(uint64_t);
3621     offset += sizeof(uint64_t);
3622   }
3623 }
3624
3625 static void print_protocol_list32_t(uint32_t p, struct DisassembleInfo *info) {
3626   struct protocol_list32_t pl;
3627   uint32_t q;
3628   struct protocol32_t pc;
3629   const char *r;
3630   uint32_t offset, xoffset, left, i;
3631   SectionRef S, xS;
3632   const char *name;
3633
3634   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
3635   if (r == nullptr)
3636     return;
3637   memset(&pl, '\0', sizeof(struct protocol_list32_t));
3638   if (left < sizeof(struct protocol_list32_t)) {
3639     memcpy(&pl, r, left);
3640     outs() << "   (protocol_list_t entends past the end of the section)\n";
3641   } else
3642     memcpy(&pl, r, sizeof(struct protocol_list32_t));
3643   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3644     swapStruct(pl);
3645   outs() << "                      count " << pl.count << "\n";
3646
3647   p += sizeof(struct protocol_list32_t);
3648   offset += sizeof(struct protocol_list32_t);
3649   for (i = 0; i < pl.count; i++) {
3650     r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
3651     if (r == nullptr)
3652       return;
3653     q = 0;
3654     if (left < sizeof(uint32_t)) {
3655       memcpy(&q, r, left);
3656       outs() << "   (protocol_t * entends past the end of the section)\n";
3657     } else
3658       memcpy(&q, r, sizeof(uint32_t));
3659     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3660       sys::swapByteOrder(q);
3661     outs() << "\t\t      list[" << i << "] " << format("0x%" PRIx32, q)
3662            << " (struct protocol_t *)\n";
3663     r = get_pointer_32(q, offset, left, S, info);
3664     if (r == nullptr)
3665       return;
3666     memset(&pc, '\0', sizeof(struct protocol32_t));
3667     if (left < sizeof(struct protocol32_t)) {
3668       memcpy(&pc, r, left);
3669       outs() << "   (protocol_t entends past the end of the section)\n";
3670     } else
3671       memcpy(&pc, r, sizeof(struct protocol32_t));
3672     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3673       swapStruct(pc);
3674     outs() << "\t\t\t      isa " << format("0x%" PRIx32, pc.isa) << "\n";
3675     outs() << "\t\t\t     name " << format("0x%" PRIx32, pc.name);
3676     name = get_pointer_32(pc.name, xoffset, left, xS, info);
3677     if (name != nullptr)
3678       outs() << format(" %.*s", left, name);
3679     outs() << "\n";
3680     outs() << "\t\t\tprotocols " << format("0x%" PRIx32, pc.protocols) << "\n";
3681     outs() << "\t\t  instanceMethods "
3682            << format("0x%" PRIx32, pc.instanceMethods)
3683            << " (struct method_list_t *)\n";
3684     if (pc.instanceMethods != 0)
3685       print_method_list32_t(pc.instanceMethods, info, "\t");
3686     outs() << "\t\t     classMethods " << format("0x%" PRIx32, pc.classMethods)
3687            << " (struct method_list_t *)\n";
3688     if (pc.classMethods != 0)
3689       print_method_list32_t(pc.classMethods, info, "\t");
3690     outs() << "\t  optionalInstanceMethods "
3691            << format("0x%" PRIx32, pc.optionalInstanceMethods) << "\n";
3692     outs() << "\t     optionalClassMethods "
3693            << format("0x%" PRIx32, pc.optionalClassMethods) << "\n";
3694     outs() << "\t       instanceProperties "
3695            << format("0x%" PRIx32, pc.instanceProperties) << "\n";
3696     p += sizeof(uint32_t);
3697     offset += sizeof(uint32_t);
3698   }
3699 }
3700
3701 static void print_indent(uint32_t indent) {
3702   for (uint32_t i = 0; i < indent;) {
3703     if (indent - i >= 8) {
3704       outs() << "\t";
3705       i += 8;
3706     } else {
3707       for (uint32_t j = i; j < indent; j++)
3708         outs() << " ";
3709       return;
3710     }
3711   }
3712 }
3713
3714 static bool print_method_description_list(uint32_t p, uint32_t indent,
3715                                           struct DisassembleInfo *info) {
3716   uint32_t offset, left, xleft;
3717   SectionRef S;
3718   struct objc_method_description_list_t mdl;
3719   struct objc_method_description_t md;
3720   const char *r, *list, *name;
3721   int32_t i;
3722
3723   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info, true);
3724   if (r == nullptr)
3725     return true;
3726
3727   outs() << "\n";
3728   if (left > sizeof(struct objc_method_description_list_t)) {
3729     memcpy(&mdl, r, sizeof(struct objc_method_description_list_t));
3730   } else {
3731     print_indent(indent);
3732     outs() << " objc_method_description_list extends past end of the section\n";
3733     memset(&mdl, '\0', sizeof(struct objc_method_description_list_t));
3734     memcpy(&mdl, r, left);
3735   }
3736   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3737     swapStruct(mdl);
3738
3739   print_indent(indent);
3740   outs() << "        count " << mdl.count << "\n";
3741
3742   list = r + sizeof(struct objc_method_description_list_t);
3743   for (i = 0; i < mdl.count; i++) {
3744     if ((i + 1) * sizeof(struct objc_method_description_t) > left) {
3745       print_indent(indent);
3746       outs() << " remaining list entries extend past the of the section\n";
3747       break;
3748     }
3749     print_indent(indent);
3750     outs() << "        list[" << i << "]\n";
3751     memcpy(&md, list + i * sizeof(struct objc_method_description_t),
3752            sizeof(struct objc_method_description_t));
3753     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3754       swapStruct(md);
3755
3756     print_indent(indent);
3757     outs() << "             name " << format("0x%08" PRIx32, md.name);
3758     if (info->verbose) {
3759       name = get_pointer_32(md.name, offset, xleft, S, info, true);
3760       if (name != nullptr)
3761         outs() << format(" %.*s", xleft, name);
3762       else
3763         outs() << " (not in an __OBJC section)";
3764     }
3765     outs() << "\n";
3766
3767     print_indent(indent);
3768     outs() << "            types " << format("0x%08" PRIx32, md.types);
3769     if (info->verbose) {
3770       name = get_pointer_32(md.types, offset, xleft, S, info, true);
3771       if (name != nullptr)
3772         outs() << format(" %.*s", xleft, name);
3773       else
3774         outs() << " (not in an __OBJC section)";
3775     }
3776     outs() << "\n";
3777   }
3778   return false;
3779 }
3780
3781 static bool print_protocol_list(uint32_t p, uint32_t indent,
3782                                 struct DisassembleInfo *info);
3783
3784 static bool print_protocol(uint32_t p, uint32_t indent,
3785                            struct DisassembleInfo *info) {
3786   uint32_t offset, left;
3787   SectionRef S;
3788   struct objc_protocol_t protocol;
3789   const char *r, *name;
3790
3791   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info, true);
3792   if (r == nullptr)
3793     return true;
3794
3795   outs() << "\n";
3796   if (left >= sizeof(struct objc_protocol_t)) {
3797     memcpy(&protocol, r, sizeof(struct objc_protocol_t));
3798   } else {
3799     print_indent(indent);
3800     outs() << "            Protocol extends past end of the section\n";
3801     memset(&protocol, '\0', sizeof(struct objc_protocol_t));
3802     memcpy(&protocol, r, left);
3803   }
3804   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3805     swapStruct(protocol);
3806
3807   print_indent(indent);
3808   outs() << "              isa " << format("0x%08" PRIx32, protocol.isa)
3809          << "\n";
3810
3811   print_indent(indent);
3812   outs() << "    protocol_name "
3813          << format("0x%08" PRIx32, protocol.protocol_name);
3814   if (info->verbose) {
3815     name = get_pointer_32(protocol.protocol_name, offset, left, S, info, true);
3816     if (name != nullptr)
3817       outs() << format(" %.*s", left, name);
3818     else
3819       outs() << " (not in an __OBJC section)";
3820   }
3821   outs() << "\n";
3822
3823   print_indent(indent);
3824   outs() << "    protocol_list "
3825          << format("0x%08" PRIx32, protocol.protocol_list);
3826   if (print_protocol_list(protocol.protocol_list, indent + 4, info))
3827     outs() << " (not in an __OBJC section)\n";
3828
3829   print_indent(indent);
3830   outs() << " instance_methods "
3831          << format("0x%08" PRIx32, protocol.instance_methods);
3832   if (print_method_description_list(protocol.instance_methods, indent, info))
3833     outs() << " (not in an __OBJC section)\n";
3834
3835   print_indent(indent);
3836   outs() << "    class_methods "
3837          << format("0x%08" PRIx32, protocol.class_methods);
3838   if (print_method_description_list(protocol.class_methods, indent, info))
3839     outs() << " (not in an __OBJC section)\n";
3840
3841   return false;
3842 }
3843
3844 static bool print_protocol_list(uint32_t p, uint32_t indent,
3845                                 struct DisassembleInfo *info) {
3846   uint32_t offset, left, l;
3847   SectionRef S;
3848   struct objc_protocol_list_t protocol_list;
3849   const char *r, *list;
3850   int32_t i;
3851
3852   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info, true);
3853   if (r == nullptr)
3854     return true;
3855
3856   outs() << "\n";
3857   if (left > sizeof(struct objc_protocol_list_t)) {
3858     memcpy(&protocol_list, r, sizeof(struct objc_protocol_list_t));
3859   } else {
3860     outs() << "\t\t objc_protocol_list_t extends past end of the section\n";
3861     memset(&protocol_list, '\0', sizeof(struct objc_protocol_list_t));
3862     memcpy(&protocol_list, r, left);
3863   }
3864   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3865     swapStruct(protocol_list);
3866
3867   print_indent(indent);
3868   outs() << "         next " << format("0x%08" PRIx32, protocol_list.next)
3869          << "\n";
3870   print_indent(indent);
3871   outs() << "        count " << protocol_list.count << "\n";
3872
3873   list = r + sizeof(struct objc_protocol_list_t);
3874   for (i = 0; i < protocol_list.count; i++) {
3875     if ((i + 1) * sizeof(uint32_t) > left) {
3876       outs() << "\t\t remaining list entries extend past the of the section\n";
3877       break;
3878     }
3879     memcpy(&l, list + i * sizeof(uint32_t), sizeof(uint32_t));
3880     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3881       sys::swapByteOrder(l);
3882
3883     print_indent(indent);
3884     outs() << "      list[" << i << "] " << format("0x%08" PRIx32, l);
3885     if (print_protocol(l, indent, info))
3886       outs() << "(not in an __OBJC section)\n";
3887   }
3888   return false;
3889 }
3890
3891 static void print_ivar_list64_t(uint64_t p, struct DisassembleInfo *info) {
3892   struct ivar_list64_t il;
3893   struct ivar64_t i;
3894   const char *r;
3895   uint32_t offset, xoffset, left, j;
3896   SectionRef S, xS;
3897   const char *name, *sym_name, *ivar_offset_p;
3898   uint64_t ivar_offset, n_value;
3899
3900   r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
3901   if (r == nullptr)
3902     return;
3903   memset(&il, '\0', sizeof(struct ivar_list64_t));
3904   if (left < sizeof(struct ivar_list64_t)) {
3905     memcpy(&il, r, left);
3906     outs() << "   (ivar_list_t entends past the end of the section)\n";
3907   } else
3908     memcpy(&il, r, sizeof(struct ivar_list64_t));
3909   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3910     swapStruct(il);
3911   outs() << "                    entsize " << il.entsize << "\n";
3912   outs() << "                      count " << il.count << "\n";
3913
3914   p += sizeof(struct ivar_list64_t);
3915   offset += sizeof(struct ivar_list64_t);
3916   for (j = 0; j < il.count; j++) {
3917     r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
3918     if (r == nullptr)
3919       return;
3920     memset(&i, '\0', sizeof(struct ivar64_t));
3921     if (left < sizeof(struct ivar64_t)) {
3922       memcpy(&i, r, left);
3923       outs() << "   (ivar_t entends past the end of the section)\n";
3924     } else
3925       memcpy(&i, r, sizeof(struct ivar64_t));
3926     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3927       swapStruct(i);
3928
3929     outs() << "\t\t\t   offset ";
3930     sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct ivar64_t, offset), S,
3931                              info, n_value, i.offset);
3932     if (n_value != 0) {
3933       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
3934         outs() << sym_name;
3935       else
3936         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
3937       if (i.offset != 0)
3938         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, i.offset);
3939     } else
3940       outs() << format("0x%" PRIx64, i.offset);
3941     ivar_offset_p = get_pointer_64(i.offset + n_value, xoffset, left, xS, info);
3942     if (ivar_offset_p != nullptr && left >= sizeof(*ivar_offset_p)) {
3943       memcpy(&ivar_offset, ivar_offset_p, sizeof(ivar_offset));
3944       if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
3945         sys::swapByteOrder(ivar_offset);
3946       outs() << " " << ivar_offset << "\n";
3947     } else
3948       outs() << "\n";
3949
3950     outs() << "\t\t\t     name ";
3951     sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct ivar64_t, name), S, info,
3952                              n_value, i.name);
3953     if (n_value != 0) {
3954       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
3955         outs() << sym_name;
3956       else
3957         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
3958       if (i.name != 0)
3959         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, i.name);
3960     } else
3961       outs() << format("0x%" PRIx64, i.name);
3962     name = get_pointer_64(i.name + n_value, xoffset, left, xS, info);
3963     if (name != nullptr)
3964       outs() << format(" %.*s", left, name);
3965     outs() << "\n";
3966
3967     outs() << "\t\t\t     type ";
3968     sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct ivar64_t, type), S, info,
3969                              n_value, i.name);
3970     name = get_pointer_64(i.type + n_value, xoffset, left, xS, info);
3971     if (n_value != 0) {
3972       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
3973         outs() << sym_name;
3974       else
3975         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
3976       if (i.type != 0)
3977         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, i.type);
3978     } else
3979       outs() << format("0x%" PRIx64, i.type);
3980     if (name != nullptr)
3981       outs() << format(" %.*s", left, name);
3982     outs() << "\n";
3983
3984     outs() << "\t\t\talignment " << i.alignment << "\n";
3985     outs() << "\t\t\t     size " << i.size << "\n";
3986
3987     p += sizeof(struct ivar64_t);
3988     offset += sizeof(struct ivar64_t);
3989   }
3990 }
3991
3992 static void print_ivar_list32_t(uint32_t p, struct DisassembleInfo *info) {
3993   struct ivar_list32_t il;
3994   struct ivar32_t i;
3995   const char *r;
3996   uint32_t offset, xoffset, left, j;
3997   SectionRef S, xS;
3998   const char *name, *ivar_offset_p;
3999   uint32_t ivar_offset;
4000
4001   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
4002   if (r == nullptr)
4003     return;
4004   memset(&il, '\0', sizeof(struct ivar_list32_t));
4005   if (left < sizeof(struct ivar_list32_t)) {
4006     memcpy(&il, r, left);
4007     outs() << "   (ivar_list_t entends past the end of the section)\n";
4008   } else
4009     memcpy(&il, r, sizeof(struct ivar_list32_t));
4010   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4011     swapStruct(il);
4012   outs() << "                    entsize " << il.entsize << "\n";
4013   outs() << "                      count " << il.count << "\n";
4014
4015   p += sizeof(struct ivar_list32_t);
4016   offset += sizeof(struct ivar_list32_t);
4017   for (j = 0; j < il.count; j++) {
4018     r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
4019     if (r == nullptr)
4020       return;
4021     memset(&i, '\0', sizeof(struct ivar32_t));
4022     if (left < sizeof(struct ivar32_t)) {
4023       memcpy(&i, r, left);
4024       outs() << "   (ivar_t entends past the end of the section)\n";
4025     } else
4026       memcpy(&i, r, sizeof(struct ivar32_t));
4027     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4028       swapStruct(i);
4029
4030     outs() << "\t\t\t   offset " << format("0x%" PRIx32, i.offset);
4031     ivar_offset_p = get_pointer_32(i.offset, xoffset, left, xS, info);
4032     if (ivar_offset_p != nullptr && left >= sizeof(*ivar_offset_p)) {
4033       memcpy(&ivar_offset, ivar_offset_p, sizeof(ivar_offset));
4034       if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4035         sys::swapByteOrder(ivar_offset);
4036       outs() << " " << ivar_offset << "\n";
4037     } else
4038       outs() << "\n";
4039
4040     outs() << "\t\t\t     name " << format("0x%" PRIx32, i.name);
4041     name = get_pointer_32(i.name, xoffset, left, xS, info);
4042     if (name != nullptr)
4043       outs() << format(" %.*s", left, name);
4044     outs() << "\n";
4045
4046     outs() << "\t\t\t     type " << format("0x%" PRIx32, i.type);
4047     name = get_pointer_32(i.type, xoffset, left, xS, info);
4048     if (name != nullptr)
4049       outs() << format(" %.*s", left, name);
4050     outs() << "\n";
4051
4052     outs() << "\t\t\talignment " << i.alignment << "\n";
4053     outs() << "\t\t\t     size " << i.size << "\n";
4054
4055     p += sizeof(struct ivar32_t);
4056     offset += sizeof(struct ivar32_t);
4057   }
4058 }
4059
4060 static void print_objc_property_list64(uint64_t p,
4061                                        struct DisassembleInfo *info) {
4062   struct objc_property_list64 opl;
4063   struct objc_property64 op;
4064   const char *r;
4065   uint32_t offset, xoffset, left, j;
4066   SectionRef S, xS;
4067   const char *name, *sym_name;
4068   uint64_t n_value;
4069
4070   r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
4071   if (r == nullptr)
4072     return;
4073   memset(&opl, '\0', sizeof(struct objc_property_list64));
4074   if (left < sizeof(struct objc_property_list64)) {
4075     memcpy(&opl, r, left);
4076     outs() << "   (objc_property_list entends past the end of the section)\n";
4077   } else
4078     memcpy(&opl, r, sizeof(struct objc_property_list64));
4079   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4080     swapStruct(opl);
4081   outs() << "                    entsize " << opl.entsize << "\n";
4082   outs() << "                      count " << opl.count << "\n";
4083
4084   p += sizeof(struct objc_property_list64);
4085   offset += sizeof(struct objc_property_list64);
4086   for (j = 0; j < opl.count; j++) {
4087     r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
4088     if (r == nullptr)
4089       return;
4090     memset(&op, '\0', sizeof(struct objc_property64));
4091     if (left < sizeof(struct objc_property64)) {
4092       memcpy(&op, r, left);
4093       outs() << "   (objc_property entends past the end of the section)\n";
4094     } else
4095       memcpy(&op, r, sizeof(struct objc_property64));
4096     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4097       swapStruct(op);
4098
4099     outs() << "\t\t\t     name ";
4100     sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct objc_property64, name), S,
4101                              info, n_value, op.name);
4102     if (n_value != 0) {
4103       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4104         outs() << sym_name;
4105       else
4106         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4107       if (op.name != 0)
4108         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, op.name);
4109     } else
4110       outs() << format("0x%" PRIx64, op.name);
4111     name = get_pointer_64(op.name + n_value, xoffset, left, xS, info);
4112     if (name != nullptr)
4113       outs() << format(" %.*s", left, name);
4114     outs() << "\n";
4115
4116     outs() << "\t\t\tattributes ";
4117     sym_name =
4118         get_symbol_64(offset + offsetof(struct objc_property64, attributes), S,
4119                       info, n_value, op.attributes);
4120     if (n_value != 0) {
4121       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4122         outs() << sym_name;
4123       else
4124         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4125       if (op.attributes != 0)
4126         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, op.attributes);
4127     } else
4128       outs() << format("0x%" PRIx64, op.attributes);
4129     name = get_pointer_64(op.attributes + n_value, xoffset, left, xS, info);
4130     if (name != nullptr)
4131       outs() << format(" %.*s", left, name);
4132     outs() << "\n";
4133
4134     p += sizeof(struct objc_property64);
4135     offset += sizeof(struct objc_property64);
4136   }
4137 }
4138
4139 static void print_objc_property_list32(uint32_t p,
4140                                        struct DisassembleInfo *info) {
4141   struct objc_property_list32 opl;
4142   struct objc_property32 op;
4143   const char *r;
4144   uint32_t offset, xoffset, left, j;
4145   SectionRef S, xS;
4146   const char *name;
4147
4148   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
4149   if (r == nullptr)
4150     return;
4151   memset(&opl, '\0', sizeof(struct objc_property_list32));
4152   if (left < sizeof(struct objc_property_list32)) {
4153     memcpy(&opl, r, left);
4154     outs() << "   (objc_property_list entends past the end of the section)\n";
4155   } else
4156     memcpy(&opl, r, sizeof(struct objc_property_list32));
4157   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4158     swapStruct(opl);
4159   outs() << "                    entsize " << opl.entsize << "\n";
4160   outs() << "                      count " << opl.count << "\n";
4161
4162   p += sizeof(struct objc_property_list32);
4163   offset += sizeof(struct objc_property_list32);
4164   for (j = 0; j < opl.count; j++) {
4165     r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
4166     if (r == nullptr)
4167       return;
4168     memset(&op, '\0', sizeof(struct objc_property32));
4169     if (left < sizeof(struct objc_property32)) {
4170       memcpy(&op, r, left);
4171       outs() << "   (objc_property entends past the end of the section)\n";
4172     } else
4173       memcpy(&op, r, sizeof(struct objc_property32));
4174     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4175       swapStruct(op);
4176
4177     outs() << "\t\t\t     name " << format("0x%" PRIx32, op.name);
4178     name = get_pointer_32(op.name, xoffset, left, xS, info);
4179     if (name != nullptr)
4180       outs() << format(" %.*s", left, name);
4181     outs() << "\n";
4182
4183     outs() << "\t\t\tattributes " << format("0x%" PRIx32, op.attributes);
4184     name = get_pointer_32(op.attributes, xoffset, left, xS, info);
4185     if (name != nullptr)
4186       outs() << format(" %.*s", left, name);
4187     outs() << "\n";
4188
4189     p += sizeof(struct objc_property32);
4190     offset += sizeof(struct objc_property32);
4191   }
4192 }
4193
4194 static void print_class_ro64_t(uint64_t p, struct DisassembleInfo *info,
4195                                bool &is_meta_class) {
4196   struct class_ro64_t cro;
4197   const char *r;
4198   uint32_t offset, xoffset, left;
4199   SectionRef S, xS;
4200   const char *name, *sym_name;
4201   uint64_t n_value;
4202
4203   r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
4204   if (r == nullptr || left < sizeof(struct class_ro64_t))
4205     return;
4206   memset(&cro, '\0', sizeof(struct class_ro64_t));
4207   if (left < sizeof(struct class_ro64_t)) {
4208     memcpy(&cro, r, left);
4209     outs() << "   (class_ro_t entends past the end of the section)\n";
4210   } else
4211     memcpy(&cro, r, sizeof(struct class_ro64_t));
4212   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4213     swapStruct(cro);
4214   outs() << "                    flags " << format("0x%" PRIx32, cro.flags);
4215   if (cro.flags & RO_META)
4216     outs() << " RO_META";
4217   if (cro.flags & RO_ROOT)
4218     outs() << " RO_ROOT";
4219   if (cro.flags & RO_HAS_CXX_STRUCTORS)
4220     outs() << " RO_HAS_CXX_STRUCTORS";
4221   outs() << "\n";
4222   outs() << "            instanceStart " << cro.instanceStart << "\n";
4223   outs() << "             instanceSize " << cro.instanceSize << "\n";
4224   outs() << "                 reserved " << format("0x%" PRIx32, cro.reserved)
4225          << "\n";
4226   outs() << "               ivarLayout " << format("0x%" PRIx64, cro.ivarLayout)
4227          << "\n";
4228   print_layout_map64(cro.ivarLayout, info);
4229
4230   outs() << "                     name ";
4231   sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct class_ro64_t, name), S,
4232                            info, n_value, cro.name);
4233   if (n_value != 0) {
4234     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4235       outs() << sym_name;
4236     else
4237       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4238     if (cro.name != 0)
4239       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, cro.name);
4240   } else
4241     outs() << format("0x%" PRIx64, cro.name);
4242   name = get_pointer_64(cro.name + n_value, xoffset, left, xS, info);
4243   if (name != nullptr)
4244     outs() << format(" %.*s", left, name);
4245   outs() << "\n";
4246
4247   outs() << "              baseMethods ";
4248   sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct class_ro64_t, baseMethods),
4249                            S, info, n_value, cro.baseMethods);
4250   if (n_value != 0) {
4251     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4252       outs() << sym_name;
4253     else
4254       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4255     if (cro.baseMethods != 0)
4256       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, cro.baseMethods);
4257   } else
4258     outs() << format("0x%" PRIx64, cro.baseMethods);
4259   outs() << " (struct method_list_t *)\n";
4260   if (cro.baseMethods + n_value != 0)
4261     print_method_list64_t(cro.baseMethods + n_value, info, "");
4262
4263   outs() << "            baseProtocols ";
4264   sym_name =
4265       get_symbol_64(offset + offsetof(struct class_ro64_t, baseProtocols), S,
4266                     info, n_value, cro.baseProtocols);
4267   if (n_value != 0) {
4268     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4269       outs() << sym_name;
4270     else
4271       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4272     if (cro.baseProtocols != 0)
4273       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, cro.baseProtocols);
4274   } else
4275     outs() << format("0x%" PRIx64, cro.baseProtocols);
4276   outs() << "\n";
4277   if (cro.baseProtocols + n_value != 0)
4278     print_protocol_list64_t(cro.baseProtocols + n_value, info);
4279
4280   outs() << "                    ivars ";
4281   sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct class_ro64_t, ivars), S,
4282                            info, n_value, cro.ivars);
4283   if (n_value != 0) {
4284     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4285       outs() << sym_name;
4286     else
4287       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4288     if (cro.ivars != 0)
4289       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, cro.ivars);
4290   } else
4291     outs() << format("0x%" PRIx64, cro.ivars);
4292   outs() << "\n";
4293   if (cro.ivars + n_value != 0)
4294     print_ivar_list64_t(cro.ivars + n_value, info);
4295
4296   outs() << "           weakIvarLayout ";
4297   sym_name =
4298       get_symbol_64(offset + offsetof(struct class_ro64_t, weakIvarLayout), S,
4299                     info, n_value, cro.weakIvarLayout);
4300   if (n_value != 0) {
4301     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4302       outs() << sym_name;
4303     else
4304       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4305     if (cro.weakIvarLayout != 0)
4306       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, cro.weakIvarLayout);
4307   } else
4308     outs() << format("0x%" PRIx64, cro.weakIvarLayout);
4309   outs() << "\n";
4310   print_layout_map64(cro.weakIvarLayout + n_value, info);
4311
4312   outs() << "           baseProperties ";
4313   sym_name =
4314       get_symbol_64(offset + offsetof(struct class_ro64_t, baseProperties), S,
4315                     info, n_value, cro.baseProperties);
4316   if (n_value != 0) {
4317     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4318       outs() << sym_name;
4319     else
4320       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4321     if (cro.baseProperties != 0)
4322       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, cro.baseProperties);
4323   } else
4324     outs() << format("0x%" PRIx64, cro.baseProperties);
4325   outs() << "\n";
4326   if (cro.baseProperties + n_value != 0)
4327     print_objc_property_list64(cro.baseProperties + n_value, info);
4328
4329   is_meta_class = (cro.flags & RO_META) ? true : false;
4330 }
4331
4332 static void print_class_ro32_t(uint32_t p, struct DisassembleInfo *info,
4333                                bool &is_meta_class) {
4334   struct class_ro32_t cro;
4335   const char *r;
4336   uint32_t offset, xoffset, left;
4337   SectionRef S, xS;
4338   const char *name;
4339
4340   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
4341   if (r == nullptr)
4342     return;
4343   memset(&cro, '\0', sizeof(struct class_ro32_t));
4344   if (left < sizeof(struct class_ro32_t)) {
4345     memcpy(&cro, r, left);
4346     outs() << "   (class_ro_t entends past the end of the section)\n";
4347   } else
4348     memcpy(&cro, r, sizeof(struct class_ro32_t));
4349   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4350     swapStruct(cro);
4351   outs() << "                    flags " << format("0x%" PRIx32, cro.flags);
4352   if (cro.flags & RO_META)
4353     outs() << " RO_META";
4354   if (cro.flags & RO_ROOT)
4355     outs() << " RO_ROOT";
4356   if (cro.flags & RO_HAS_CXX_STRUCTORS)
4357     outs() << " RO_HAS_CXX_STRUCTORS";
4358   outs() << "\n";
4359   outs() << "            instanceStart " << cro.instanceStart << "\n";
4360   outs() << "             instanceSize " << cro.instanceSize << "\n";
4361   outs() << "               ivarLayout " << format("0x%" PRIx32, cro.ivarLayout)
4362          << "\n";
4363   print_layout_map32(cro.ivarLayout, info);
4364
4365   outs() << "                     name " << format("0x%" PRIx32, cro.name);
4366   name = get_pointer_32(cro.name, xoffset, left, xS, info);
4367   if (name != nullptr)
4368     outs() << format(" %.*s", left, name);
4369   outs() << "\n";
4370
4371   outs() << "              baseMethods "
4372          << format("0x%" PRIx32, cro.baseMethods)
4373          << " (struct method_list_t *)\n";
4374   if (cro.baseMethods != 0)
4375     print_method_list32_t(cro.baseMethods, info, "");
4376
4377   outs() << "            baseProtocols "
4378          << format("0x%" PRIx32, cro.baseProtocols) << "\n";
4379   if (cro.baseProtocols != 0)
4380     print_protocol_list32_t(cro.baseProtocols, info);
4381   outs() << "                    ivars " << format("0x%" PRIx32, cro.ivars)
4382          << "\n";
4383   if (cro.ivars != 0)
4384     print_ivar_list32_t(cro.ivars, info);
4385   outs() << "           weakIvarLayout "
4386          << format("0x%" PRIx32, cro.weakIvarLayout) << "\n";
4387   print_layout_map32(cro.weakIvarLayout, info);
4388   outs() << "           baseProperties "
4389          << format("0x%" PRIx32, cro.baseProperties) << "\n";
4390   if (cro.baseProperties != 0)
4391     print_objc_property_list32(cro.baseProperties, info);
4392   is_meta_class = (cro.flags & RO_META) ? true : false;
4393 }
4394
4395 static void print_class64_t(uint64_t p, struct DisassembleInfo *info) {
4396   struct class64_t c;
4397   const char *r;
4398   uint32_t offset, left;
4399   SectionRef S;
4400   const char *name;
4401   uint64_t isa_n_value, n_value;
4402
4403   r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
4404   if (r == nullptr || left < sizeof(struct class64_t))
4405     return;
4406   memset(&c, '\0', sizeof(struct class64_t));
4407   if (left < sizeof(struct class64_t)) {
4408     memcpy(&c, r, left);
4409     outs() << "   (class_t entends past the end of the section)\n";
4410   } else
4411     memcpy(&c, r, sizeof(struct class64_t));
4412   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4413     swapStruct(c);
4414
4415   outs() << "           isa " << format("0x%" PRIx64, c.isa);
4416   name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct class64_t, isa), S, info,
4417                        isa_n_value, c.isa);
4418   if (name != nullptr)
4419     outs() << " " << name;
4420   outs() << "\n";
4421
4422   outs() << "    superclass " << format("0x%" PRIx64, c.superclass);
4423   name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct class64_t, superclass), S, info,
4424                        n_value, c.superclass);
4425   if (name != nullptr)
4426     outs() << " " << name;
4427   outs() << "\n";
4428
4429   outs() << "         cache " << format("0x%" PRIx64, c.cache);
4430   name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct class64_t, cache), S, info,
4431                        n_value, c.cache);
4432   if (name != nullptr)
4433     outs() << " " << name;
4434   outs() << "\n";
4435
4436   outs() << "        vtable " << format("0x%" PRIx64, c.vtable);
4437   name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct class64_t, vtable), S, info,
4438                        n_value, c.vtable);
4439   if (name != nullptr)
4440     outs() << " " << name;
4441   outs() << "\n";
4442
4443   name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct class64_t, data), S, info,
4444                        n_value, c.data);
4445   outs() << "          data ";
4446   if (n_value != 0) {
4447     if (info->verbose && name != nullptr)
4448       outs() << name;
4449     else
4450       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4451     if (c.data != 0)
4452       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, c.data);
4453   } else
4454     outs() << format("0x%" PRIx64, c.data);
4455   outs() << " (struct class_ro_t *)";
4456
4457   // This is a Swift class if some of the low bits of the pointer are set.
4458   if ((c.data + n_value) & 0x7)
4459     outs() << " Swift class";
4460   outs() << "\n";
4461   bool is_meta_class;
4462   print_class_ro64_t((c.data + n_value) & ~0x7, info, is_meta_class);
4463
4464   if (!is_meta_class) {
4465     outs() << "Meta Class\n";
4466     print_class64_t(c.isa + isa_n_value, info);
4467   }
4468 }
4469
4470 static void print_class32_t(uint32_t p, struct DisassembleInfo *info) {
4471   struct class32_t c;
4472   const char *r;
4473   uint32_t offset, left;
4474   SectionRef S;
4475   const char *name;
4476
4477   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
4478   if (r == nullptr)
4479     return;
4480   memset(&c, '\0', sizeof(struct class32_t));
4481   if (left < sizeof(struct class32_t)) {
4482     memcpy(&c, r, left);
4483     outs() << "   (class_t entends past the end of the section)\n";
4484   } else
4485     memcpy(&c, r, sizeof(struct class32_t));
4486   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4487     swapStruct(c);
4488
4489   outs() << "           isa " << format("0x%" PRIx32, c.isa);
4490   name =
4491       get_symbol_32(offset + offsetof(struct class32_t, isa), S, info, c.isa);
4492   if (name != nullptr)
4493     outs() << " " << name;
4494   outs() << "\n";
4495
4496   outs() << "    superclass " << format("0x%" PRIx32, c.superclass);
4497   name = get_symbol_32(offset + offsetof(struct class32_t, superclass), S, info,
4498                        c.superclass);
4499   if (name != nullptr)
4500     outs() << " " << name;
4501   outs() << "\n";
4502
4503   outs() << "         cache " << format("0x%" PRIx32, c.cache);
4504   name = get_symbol_32(offset + offsetof(struct class32_t, cache), S, info,
4505                        c.cache);
4506   if (name != nullptr)
4507     outs() << " " << name;
4508   outs() << "\n";
4509
4510   outs() << "        vtable " << format("0x%" PRIx32, c.vtable);
4511   name = get_symbol_32(offset + offsetof(struct class32_t, vtable), S, info,
4512                        c.vtable);
4513   if (name != nullptr)
4514     outs() << " " << name;
4515   outs() << "\n";
4516
4517   name =
4518       get_symbol_32(offset + offsetof(struct class32_t, data), S, info, c.data);
4519   outs() << "          data " << format("0x%" PRIx32, c.data)
4520          << " (struct class_ro_t *)";
4521
4522   // This is a Swift class if some of the low bits of the pointer are set.
4523   if (c.data & 0x3)
4524     outs() << " Swift class";
4525   outs() << "\n";
4526   bool is_meta_class;
4527   print_class_ro32_t(c.data & ~0x3, info, is_meta_class);
4528
4529   if (!is_meta_class) {
4530     outs() << "Meta Class\n";
4531     print_class32_t(c.isa, info);
4532   }
4533 }
4534
4535 static void print_objc_class_t(struct objc_class_t *objc_class,
4536                                struct DisassembleInfo *info) {
4537   uint32_t offset, left, xleft;
4538   const char *name, *p, *ivar_list;
4539   SectionRef S;
4540   int32_t i;
4541   struct objc_ivar_list_t objc_ivar_list;
4542   struct objc_ivar_t ivar;
4543
4544   outs() << "\t\t      isa " << format("0x%08" PRIx32, objc_class->isa);
4545   if (info->verbose && CLS_GETINFO(objc_class, CLS_META)) {
4546     name = get_pointer_32(objc_class->isa, offset, left, S, info, true);
4547     if (name != nullptr)
4548       outs() << format(" %.*s", left, name);
4549     else
4550       outs() << " (not in an __OBJC section)";
4551   }
4552   outs() << "\n";
4553
4554   outs() << "\t      super_class "
4555          << format("0x%08" PRIx32, objc_class->super_class);
4556   if (info->verbose) {
4557     name = get_pointer_32(objc_class->super_class, offset, left, S, info, true);
4558     if (name != nullptr)
4559       outs() << format(" %.*s", left, name);
4560     else
4561       outs() << " (not in an __OBJC section)";
4562   }
4563   outs() << "\n";
4564
4565   outs() << "\t\t     name " << format("0x%08" PRIx32, objc_class->name);
4566   if (info->verbose) {
4567     name = get_pointer_32(objc_class->name, offset, left, S, info, true);
4568     if (name != nullptr)
4569       outs() << format(" %.*s", left, name);
4570     else
4571       outs() << " (not in an __OBJC section)";
4572   }
4573   outs() << "\n";
4574
4575   outs() << "\t\t  version " << format("0x%08" PRIx32, objc_class->version)
4576          << "\n";
4577
4578   outs() << "\t\t     info " << format("0x%08" PRIx32, objc_class->info);
4579   if (info->verbose) {
4580     if (CLS_GETINFO(objc_class, CLS_CLASS))
4581       outs() << " CLS_CLASS";
4582     else if (CLS_GETINFO(objc_class, CLS_META))
4583       outs() << " CLS_META";
4584   }
4585   outs() << "\n";
4586
4587   outs() << "\t    instance_size "
4588          << format("0x%08" PRIx32, objc_class->instance_size) << "\n";
4589
4590   p = get_pointer_32(objc_class->ivars, offset, left, S, info, true);
4591   outs() << "\t\t    ivars " << format("0x%08" PRIx32, objc_class->ivars);
4592   if (p != nullptr) {
4593     if (left > sizeof(struct objc_ivar_list_t)) {
4594       outs() << "\n";
4595       memcpy(&objc_ivar_list, p, sizeof(struct objc_ivar_list_t));
4596     } else {
4597       outs() << " (entends past the end of the section)\n";
4598       memset(&objc_ivar_list, '\0', sizeof(struct objc_ivar_list_t));
4599       memcpy(&objc_ivar_list, p, left);
4600     }
4601     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4602       swapStruct(objc_ivar_list);
4603     outs() << "\t\t       ivar_count " << objc_ivar_list.ivar_count << "\n";
4604     ivar_list = p + sizeof(struct objc_ivar_list_t);
4605     for (i = 0; i < objc_ivar_list.ivar_count; i++) {
4606       if ((i + 1) * sizeof(struct objc_ivar_t) > left) {
4607         outs() << "\t\t remaining ivar's extend past the of the section\n";
4608         break;
4609       }
4610       memcpy(&ivar, ivar_list + i * sizeof(struct objc_ivar_t),
4611              sizeof(struct objc_ivar_t));
4612       if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4613         swapStruct(ivar);
4614
4615       outs() << "\t\t\tivar_name " << format("0x%08" PRIx32, ivar.ivar_name);
4616       if (info->verbose) {
4617         name = get_pointer_32(ivar.ivar_name, offset, xleft, S, info, true);
4618         if (name != nullptr)
4619           outs() << format(" %.*s", xleft, name);
4620         else
4621           outs() << " (not in an __OBJC section)";
4622       }
4623       outs() << "\n";
4624
4625       outs() << "\t\t\tivar_type " << format("0x%08" PRIx32, ivar.ivar_type);
4626       if (info->verbose) {
4627         name = get_pointer_32(ivar.ivar_type, offset, xleft, S, info, true);
4628         if (name != nullptr)
4629           outs() << format(" %.*s", xleft, name);
4630         else
4631           outs() << " (not in an __OBJC section)";
4632       }
4633       outs() << "\n";
4634
4635       outs() << "\t\t      ivar_offset "
4636              << format("0x%08" PRIx32, ivar.ivar_offset) << "\n";
4637     }
4638   } else {
4639     outs() << " (not in an __OBJC section)\n";
4640   }
4641
4642   outs() << "\t\t  methods " << format("0x%08" PRIx32, objc_class->methodLists);
4643   if (print_method_list(objc_class->methodLists, info))
4644     outs() << " (not in an __OBJC section)\n";
4645
4646   outs() << "\t\t    cache " << format("0x%08" PRIx32, objc_class->cache)
4647          << "\n";
4648
4649   outs() << "\t\tprotocols " << format("0x%08" PRIx32, objc_class->protocols);
4650   if (print_protocol_list(objc_class->protocols, 16, info))
4651     outs() << " (not in an __OBJC section)\n";
4652 }
4653
4654 static void print_objc_objc_category_t(struct objc_category_t *objc_category,
4655                                        struct DisassembleInfo *info) {
4656   uint32_t offset, left;
4657   const char *name;
4658   SectionRef S;
4659
4660   outs() << "\t       category name "
4661          << format("0x%08" PRIx32, objc_category->category_name);
4662   if (info->verbose) {
4663     name = get_pointer_32(objc_category->category_name, offset, left, S, info,
4664                           true);
4665     if (name != nullptr)
4666       outs() << format(" %.*s", left, name);
4667     else
4668       outs() << " (not in an __OBJC section)";
4669   }
4670   outs() << "\n";
4671
4672   outs() << "\t\t  class name "
4673          << format("0x%08" PRIx32, objc_category->class_name);
4674   if (info->verbose) {
4675     name =
4676         get_pointer_32(objc_category->class_name, offset, left, S, info, true);
4677     if (name != nullptr)
4678       outs() << format(" %.*s", left, name);
4679     else
4680       outs() << " (not in an __OBJC section)";
4681   }
4682   outs() << "\n";
4683
4684   outs() << "\t    instance methods "
4685          << format("0x%08" PRIx32, objc_category->instance_methods);
4686   if (print_method_list(objc_category->instance_methods, info))
4687     outs() << " (not in an __OBJC section)\n";
4688
4689   outs() << "\t       class methods "
4690          << format("0x%08" PRIx32, objc_category->class_methods);
4691   if (print_method_list(objc_category->class_methods, info))
4692     outs() << " (not in an __OBJC section)\n";
4693 }
4694
4695 static void print_category64_t(uint64_t p, struct DisassembleInfo *info) {
4696   struct category64_t c;
4697   const char *r;
4698   uint32_t offset, xoffset, left;
4699   SectionRef S, xS;
4700   const char *name, *sym_name;
4701   uint64_t n_value;
4702
4703   r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
4704   if (r == nullptr)
4705     return;
4706   memset(&c, '\0', sizeof(struct category64_t));
4707   if (left < sizeof(struct category64_t)) {
4708     memcpy(&c, r, left);
4709     outs() << "   (category_t entends past the end of the section)\n";
4710   } else
4711     memcpy(&c, r, sizeof(struct category64_t));
4712   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4713     swapStruct(c);
4714
4715   outs() << "              name ";
4716   sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct category64_t, name), S,
4717                            info, n_value, c.name);
4718   if (n_value != 0) {
4719     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4720       outs() << sym_name;
4721     else
4722       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4723     if (c.name != 0)
4724       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, c.name);
4725   } else
4726     outs() << format("0x%" PRIx64, c.name);
4727   name = get_pointer_64(c.name + n_value, xoffset, left, xS, info);
4728   if (name != nullptr)
4729     outs() << format(" %.*s", left, name);
4730   outs() << "\n";
4731
4732   outs() << "               cls ";
4733   sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct category64_t, cls), S, info,
4734                            n_value, c.cls);
4735   if (n_value != 0) {
4736     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4737       outs() << sym_name;
4738     else
4739       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4740     if (c.cls != 0)
4741       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, c.cls);
4742   } else
4743     outs() << format("0x%" PRIx64, c.cls);
4744   outs() << "\n";
4745   if (c.cls + n_value != 0)
4746     print_class64_t(c.cls + n_value, info);
4747
4748   outs() << "   instanceMethods ";
4749   sym_name =
4750       get_symbol_64(offset + offsetof(struct category64_t, instanceMethods), S,
4751                     info, n_value, c.instanceMethods);
4752   if (n_value != 0) {
4753     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4754       outs() << sym_name;
4755     else
4756       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4757     if (c.instanceMethods != 0)
4758       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, c.instanceMethods);
4759   } else
4760     outs() << format("0x%" PRIx64, c.instanceMethods);
4761   outs() << "\n";
4762   if (c.instanceMethods + n_value != 0)
4763     print_method_list64_t(c.instanceMethods + n_value, info, "");
4764
4765   outs() << "      classMethods ";
4766   sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct category64_t, classMethods),
4767                            S, info, n_value, c.classMethods);
4768   if (n_value != 0) {
4769     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4770       outs() << sym_name;
4771     else
4772       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4773     if (c.classMethods != 0)
4774       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, c.classMethods);
4775   } else
4776     outs() << format("0x%" PRIx64, c.classMethods);
4777   outs() << "\n";
4778   if (c.classMethods + n_value != 0)
4779     print_method_list64_t(c.classMethods + n_value, info, "");
4780
4781   outs() << "         protocols ";
4782   sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct category64_t, protocols), S,
4783                            info, n_value, c.protocols);
4784   if (n_value != 0) {
4785     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4786       outs() << sym_name;
4787     else
4788       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4789     if (c.protocols != 0)
4790       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, c.protocols);
4791   } else
4792     outs() << format("0x%" PRIx64, c.protocols);
4793   outs() << "\n";
4794   if (c.protocols + n_value != 0)
4795     print_protocol_list64_t(c.protocols + n_value, info);
4796
4797   outs() << "instanceProperties ";
4798   sym_name =
4799       get_symbol_64(offset + offsetof(struct category64_t, instanceProperties),
4800                     S, info, n_value, c.instanceProperties);
4801   if (n_value != 0) {
4802     if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4803       outs() << sym_name;
4804     else
4805       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4806     if (c.instanceProperties != 0)
4807       outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, c.instanceProperties);
4808   } else
4809     outs() << format("0x%" PRIx64, c.instanceProperties);
4810   outs() << "\n";
4811   if (c.instanceProperties + n_value != 0)
4812     print_objc_property_list64(c.instanceProperties + n_value, info);
4813 }
4814
4815 static void print_category32_t(uint32_t p, struct DisassembleInfo *info) {
4816   struct category32_t c;
4817   const char *r;
4818   uint32_t offset, left;
4819   SectionRef S, xS;
4820   const char *name;
4821
4822   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
4823   if (r == nullptr)
4824     return;
4825   memset(&c, '\0', sizeof(struct category32_t));
4826   if (left < sizeof(struct category32_t)) {
4827     memcpy(&c, r, left);
4828     outs() << "   (category_t entends past the end of the section)\n";
4829   } else
4830     memcpy(&c, r, sizeof(struct category32_t));
4831   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4832     swapStruct(c);
4833
4834   outs() << "              name " << format("0x%" PRIx32, c.name);
4835   name = get_symbol_32(offset + offsetof(struct category32_t, name), S, info,
4836                        c.name);
4837   if (name)
4838     outs() << " " << name;
4839   outs() << "\n";
4840
4841   outs() << "               cls " << format("0x%" PRIx32, c.cls) << "\n";
4842   if (c.cls != 0)
4843     print_class32_t(c.cls, info);
4844   outs() << "   instanceMethods " << format("0x%" PRIx32, c.instanceMethods)
4845          << "\n";
4846   if (c.instanceMethods != 0)
4847     print_method_list32_t(c.instanceMethods, info, "");
4848   outs() << "      classMethods " << format("0x%" PRIx32, c.classMethods)
4849          << "\n";
4850   if (c.classMethods != 0)
4851     print_method_list32_t(c.classMethods, info, "");
4852   outs() << "         protocols " << format("0x%" PRIx32, c.protocols) << "\n";
4853   if (c.protocols != 0)
4854     print_protocol_list32_t(c.protocols, info);
4855   outs() << "instanceProperties " << format("0x%" PRIx32, c.instanceProperties)
4856          << "\n";
4857   if (c.instanceProperties != 0)
4858     print_objc_property_list32(c.instanceProperties, info);
4859 }
4860
4861 static void print_message_refs64(SectionRef S, struct DisassembleInfo *info) {
4862   uint32_t i, left, offset, xoffset;
4863   uint64_t p, n_value;
4864   struct message_ref64 mr;
4865   const char *name, *sym_name;
4866   const char *r;
4867   SectionRef xS;
4868
4869   if (S == SectionRef())
4870     return;
4871
4872   StringRef SectName;
4873   S.getName(SectName);
4874   DataRefImpl Ref = S.getRawDataRefImpl();
4875   StringRef SegName = info->O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
4876   outs() << "Contents of (" << SegName << "," << SectName << ") section\n";
4877   offset = 0;
4878   for (i = 0; i < S.getSize(); i += sizeof(struct message_ref64)) {
4879     p = S.getAddress() + i;
4880     r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
4881     if (r == nullptr)
4882       return;
4883     memset(&mr, '\0', sizeof(struct message_ref64));
4884     if (left < sizeof(struct message_ref64)) {
4885       memcpy(&mr, r, left);
4886       outs() << "   (message_ref entends past the end of the section)\n";
4887     } else
4888       memcpy(&mr, r, sizeof(struct message_ref64));
4889     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4890       swapStruct(mr);
4891
4892     outs() << "  imp ";
4893     name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct message_ref64, imp), S, info,
4894                          n_value, mr.imp);
4895     if (n_value != 0) {
4896       outs() << format("0x%" PRIx64, n_value) << " ";
4897       if (mr.imp != 0)
4898         outs() << "+ " << format("0x%" PRIx64, mr.imp) << " ";
4899     } else
4900       outs() << format("0x%" PRIx64, mr.imp) << " ";
4901     if (name != nullptr)
4902       outs() << " " << name;
4903     outs() << "\n";
4904
4905     outs() << "  sel ";
4906     sym_name = get_symbol_64(offset + offsetof(struct message_ref64, sel), S,
4907                              info, n_value, mr.sel);
4908     if (n_value != 0) {
4909       if (info->verbose && sym_name != nullptr)
4910         outs() << sym_name;
4911       else
4912         outs() << format("0x%" PRIx64, n_value);
4913       if (mr.sel != 0)
4914         outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, mr.sel);
4915     } else
4916       outs() << format("0x%" PRIx64, mr.sel);
4917     name = get_pointer_64(mr.sel + n_value, xoffset, left, xS, info);
4918     if (name != nullptr)
4919       outs() << format(" %.*s", left, name);
4920     outs() << "\n";
4921
4922     offset += sizeof(struct message_ref64);
4923   }
4924 }
4925
4926 static void print_message_refs32(SectionRef S, struct DisassembleInfo *info) {
4927   uint32_t i, left, offset, xoffset, p;
4928   struct message_ref32 mr;
4929   const char *name, *r;
4930   SectionRef xS;
4931
4932   if (S == SectionRef())
4933     return;
4934
4935   StringRef SectName;
4936   S.getName(SectName);
4937   DataRefImpl Ref = S.getRawDataRefImpl();
4938   StringRef SegName = info->O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
4939   outs() << "Contents of (" << SegName << "," << SectName << ") section\n";
4940   offset = 0;
4941   for (i = 0; i < S.getSize(); i += sizeof(struct message_ref64)) {
4942     p = S.getAddress() + i;
4943     r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
4944     if (r == nullptr)
4945       return;
4946     memset(&mr, '\0', sizeof(struct message_ref32));
4947     if (left < sizeof(struct message_ref32)) {
4948       memcpy(&mr, r, left);
4949       outs() << "   (message_ref entends past the end of the section)\n";
4950     } else
4951       memcpy(&mr, r, sizeof(struct message_ref32));
4952     if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4953       swapStruct(mr);
4954
4955     outs() << "  imp " << format("0x%" PRIx32, mr.imp);
4956     name = get_symbol_32(offset + offsetof(struct message_ref32, imp), S, info,
4957                          mr.imp);
4958     if (name != nullptr)
4959       outs() << " " << name;
4960     outs() << "\n";
4961
4962     outs() << "  sel " << format("0x%" PRIx32, mr.sel);
4963     name = get_pointer_32(mr.sel, xoffset, left, xS, info);
4964     if (name != nullptr)
4965       outs() << " " << name;
4966     outs() << "\n";
4967
4968     offset += sizeof(struct message_ref32);
4969   }
4970 }
4971
4972 static void print_image_info64(SectionRef S, struct DisassembleInfo *info) {
4973   uint32_t left, offset, swift_version;
4974   uint64_t p;
4975   struct objc_image_info64 o;
4976   const char *r;
4977
4978   StringRef SectName;
4979   S.getName(SectName);
4980   DataRefImpl Ref = S.getRawDataRefImpl();
4981   StringRef SegName = info->O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
4982   outs() << "Contents of (" << SegName << "," << SectName << ") section\n";
4983   p = S.getAddress();
4984   r = get_pointer_64(p, offset, left, S, info);
4985   if (r == nullptr)
4986     return;
4987   memset(&o, '\0', sizeof(struct objc_image_info64));
4988   if (left < sizeof(struct objc_image_info64)) {
4989     memcpy(&o, r, left);
4990     outs() << "   (objc_image_info entends past the end of the section)\n";
4991   } else
4992     memcpy(&o, r, sizeof(struct objc_image_info64));
4993   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
4994     swapStruct(o);
4995   outs() << "  version " << o.version << "\n";
4996   outs() << "    flags " << format("0x%" PRIx32, o.flags);
4997   if (o.flags & OBJC_IMAGE_IS_REPLACEMENT)
4998     outs() << " OBJC_IMAGE_IS_REPLACEMENT";
4999   if (o.flags & OBJC_IMAGE_SUPPORTS_GC)
5000     outs() << " OBJC_IMAGE_SUPPORTS_GC";
5001   swift_version = (o.flags >> 8) & 0xff;
5002   if (swift_version != 0) {
5003     if (swift_version == 1)
5004       outs() << " Swift 1.0";
5005     else if (swift_version == 2)
5006       outs() << " Swift 1.1";
5007     else
5008       outs() << " unknown future Swift version (" << swift_version << ")";
5009   }
5010   outs() << "\n";
5011 }
5012
5013 static void print_image_info32(SectionRef S, struct DisassembleInfo *info) {
5014   uint32_t left, offset, swift_version, p;
5015   struct objc_image_info32 o;
5016   const char *r;
5017
5018   StringRef SectName;
5019   S.getName(SectName);
5020   DataRefImpl Ref = S.getRawDataRefImpl();
5021   StringRef SegName = info->O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
5022   outs() << "Contents of (" << SegName << "," << SectName << ") section\n";
5023   p = S.getAddress();
5024   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
5025   if (r == nullptr)
5026     return;
5027   memset(&o, '\0', sizeof(struct objc_image_info32));
5028   if (left < sizeof(struct objc_image_info32)) {
5029     memcpy(&o, r, left);
5030     outs() << "   (objc_image_info entends past the end of the section)\n";
5031   } else
5032     memcpy(&o, r, sizeof(struct objc_image_info32));
5033   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
5034     swapStruct(o);
5035   outs() << "  version " << o.version << "\n";
5036   outs() << "    flags " << format("0x%" PRIx32, o.flags);
5037   if (o.flags & OBJC_IMAGE_IS_REPLACEMENT)
5038     outs() << " OBJC_IMAGE_IS_REPLACEMENT";
5039   if (o.flags & OBJC_IMAGE_SUPPORTS_GC)
5040     outs() << " OBJC_IMAGE_SUPPORTS_GC";
5041   swift_version = (o.flags >> 8) & 0xff;
5042   if (swift_version != 0) {
5043     if (swift_version == 1)
5044       outs() << " Swift 1.0";
5045     else if (swift_version == 2)
5046       outs() << " Swift 1.1";
5047     else
5048       outs() << " unknown future Swift version (" << swift_version << ")";
5049   }
5050   outs() << "\n";
5051 }
5052
5053 static void print_image_info(SectionRef S, struct DisassembleInfo *info) {
5054   uint32_t left, offset, p;
5055   struct imageInfo_t o;
5056   const char *r;
5057
5058   StringRef SectName;
5059   S.getName(SectName);
5060   DataRefImpl Ref = S.getRawDataRefImpl();
5061   StringRef SegName = info->O->getSectionFinalSegmentName(Ref);
5062   outs() << "Contents of (" << SegName << "," << SectName << ") section\n";
5063   p = S.getAddress();
5064   r = get_pointer_32(p, offset, left, S, info);
5065   if (r == nullptr)
5066     return;
5067   memset(&o, '\0', sizeof(struct imageInfo_t));
5068   if (left < sizeof(struct imageInfo_t)) {
5069     memcpy(&o, r, left);
5070     outs() << " (imageInfo entends past the end of the section)\n";
5071   } else
5072     memcpy(&o, r, sizeof(struct imageInfo_t));
5073   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
5074     swapStruct(o);
5075   outs() << "  version " << o.version << "\n";
5076   outs() << "    flags " << format("0x%" PRIx32, o.flags);
5077   if (o.flags & 0x1)
5078     outs() << "  F&C";
5079   if (o.flags & 0x2)
5080     outs() << " GC";
5081   if (o.flags & 0x4)
5082     outs() << " GC-only";
5083   else
5084     outs() << " RR";
5085   outs() << "\n";
5086 }
5087
5088 static void printObjc2_64bit_MetaData(MachOObjectFile *O, bool verbose) {
5089   SymbolAddressMap AddrMap;
5090   if (verbose)
5091     CreateSymbolAddressMap(O, &AddrMap);
5092
5093   std::vector<SectionRef> Sections;
5094   for (const SectionRef &Section : O->sections()) {
5095     StringRef SectName;
5096     Section.getName(SectName);
5097     Sections.push_back(Section);
5098   }
5099
5100   struct DisassembleInfo info;
5101   // Set up the block of info used by the Symbolizer call backs.
5102   info.verbose = verbose;
5103   info.O = O;
5104   info.AddrMap = &AddrMap;
5105   info.Sections = &Sections;
5106   info.class_name = nullptr;
5107   info.selector_name = nullptr;
5108   info.method = nullptr;
5109   info.demangled_name = nullptr;
5110   info.bindtable = nullptr;
5111   info.adrp_addr = 0;
5112   info.adrp_inst = 0;
5113
5114   const SectionRef CL = get_section(O, "__OBJC2", "__class_list");
5115   if (CL != SectionRef()) {
5116     info.S = CL;
5117     walk_pointer_list_64("class", CL, O, &info, print_class64_t);
5118   } else {
5119     const SectionRef CL = get_section(O, "__DATA", "__objc_classlist");
5120     info.S = CL;
5121     walk_pointer_list_64("class", CL, O, &info, print_class64_t);
5122   }
5123
5124   const SectionRef CR = get_section(O, "__OBJC2", "__class_refs");
5125   if (CR != SectionRef()) {
5126     info.S = CR;
5127     walk_pointer_list_64("class refs", CR, O, &info, nullptr);
5128   } else {
5129     const SectionRef CR = get_section(O, "__DATA", "__objc_classrefs");
5130     info.S = CR;
5131     walk_pointer_list_64("class refs", CR, O, &info, nullptr);
5132   }
5133
5134   const SectionRef SR = get_section(O, "__OBJC2", "__super_refs");
5135   if (SR != SectionRef()) {
5136     info.S = SR;
5137     walk_pointer_list_64("super refs", SR, O, &info, nullptr);
5138   } else {
5139     const SectionRef SR = get_section(O, "__DATA", "__objc_superrefs");
5140     info.S = SR;
5141     walk_pointer_list_64("super refs", SR, O, &info, nullptr);
5142   }
5143
5144   const SectionRef CA = get_section(O, "__OBJC2", "__category_list");
5145   if (CA != SectionRef()) {
5146     info.S = CA;
5147     walk_pointer_list_64("category", CA, O, &info, print_category64_t);
5148   } else {
5149     const SectionRef CA = get_section(O, "__DATA", "__objc_catlist");
5150     info.S = CA;
5151     walk_pointer_list_64("category", CA, O, &info, print_category64_t);
5152   }
5153
5154   const SectionRef PL = get_section(O, "__OBJC2", "__protocol_list");
5155   if (PL != SectionRef()) {
5156     info.S = PL;
5157     walk_pointer_list_64("protocol", PL, O, &info, nullptr);
5158   } else {
5159     const SectionRef PL = get_section(O, "__DATA", "__objc_protolist");
5160     info.S = PL;
5161     walk_pointer_list_64("protocol", PL, O, &info, nullptr);
5162   }
5163
5164   const SectionRef MR = get_section(O, "__OBJC2", "__message_refs");
5165   if (MR != SectionRef()) {
5166     info.S = MR;
5167     print_message_refs64(MR, &info);
5168   } else {
5169     const SectionRef MR = get_section(O, "__DATA", "__objc_msgrefs");
5170     info.S = MR;
5171     print_message_refs64(MR, &info);
5172   }
5173
5174   const SectionRef II = get_section(O, "__OBJC2", "__image_info");
5175   if (II != SectionRef()) {
5176     info.S = II;
5177     print_image_info64(II, &info);
5178   } else {
5179     const SectionRef II = get_section(O, "__DATA", "__objc_imageinfo");
5180     info.S = II;
5181     print_image_info64(II, &info);
5182   }
5183
5184   if (info.bindtable != nullptr)
5185     delete info.bindtable;
5186 }
5187
5188 static void printObjc2_32bit_MetaData(MachOObjectFile *O, bool verbose) {
5189   SymbolAddressMap AddrMap;
5190   if (verbose)
5191     CreateSymbolAddressMap(O, &AddrMap);
5192
5193   std::vector<SectionRef> Sections;
5194   for (const SectionRef &Section : O->sections()) {
5195     StringRef SectName;
5196     Section.getName(SectName);
5197     Sections.push_back(Section);
5198   }
5199
5200   struct DisassembleInfo info;
5201   // Set up the block of info used by the Symbolizer call backs.
5202   info.verbose = verbose;
5203   info.O = O;
5204   info.AddrMap = &AddrMap;
5205   info.Sections = &Sections;
5206   info.class_name = nullptr;
5207   info.selector_name = nullptr;
5208   info.method = nullptr;
5209   info.demangled_name = nullptr;
5210   info.bindtable = nullptr;
5211   info.adrp_addr = 0;
5212   info.adrp_inst = 0;
5213
5214   const SectionRef CL = get_section(O, "__OBJC2", "__class_list");
5215   if (CL != SectionRef()) {
5216     info.S = CL;
5217     walk_pointer_list_32("class", CL, O, &info, print_class32_t);
5218   } else {
5219     const SectionRef CL = get_section(O, "__DATA", "__objc_classlist");
5220     info.S = CL;
5221     walk_pointer_list_32("class", CL, O, &info, print_class32_t);
5222   }
5223
5224   const SectionRef CR = get_section(O, "__OBJC2", "__class_refs");
5225   if (CR != SectionRef()) {
5226     info.S = CR;
5227     walk_pointer_list_32("class refs", CR, O, &info, nullptr);
5228   } else {
5229     const SectionRef CR = get_section(O, "__DATA", "__objc_classrefs");
5230     info.S = CR;
5231     walk_pointer_list_32("class refs", CR, O, &info, nullptr);
5232   }
5233
5234   const SectionRef SR = get_section(O, "__OBJC2", "__super_refs");
5235   if (SR != SectionRef()) {
5236     info.S = SR;
5237     walk_pointer_list_32("super refs", SR, O, &info, nullptr);
5238   } else {
5239     const SectionRef SR = get_section(O, "__DATA", "__objc_superrefs");
5240     info.S = SR;
5241     walk_pointer_list_32("super refs", SR, O, &info, nullptr);
5242   }
5243
5244   const SectionRef CA = get_section(O, "__OBJC2", "__category_list");
5245   if (CA != SectionRef()) {
5246     info.S = CA;
5247     walk_pointer_list_32("category", CA, O, &info, print_category32_t);
5248   } else {
5249     const SectionRef CA = get_section(O, "__DATA", "__objc_catlist");
5250     info.S = CA;
5251     walk_pointer_list_32("category", CA, O, &info, print_category32_t);
5252   }
5253
5254   const SectionRef PL = get_section(O, "__OBJC2", "__protocol_list");
5255   if (PL != SectionRef()) {
5256     info.S = PL;
5257     walk_pointer_list_32("protocol", PL, O, &info, nullptr);
5258   } else {
5259     const SectionRef PL = get_section(O, "__DATA", "__objc_protolist");
5260     info.S = PL;
5261     walk_pointer_list_32("protocol", PL, O, &info, nullptr);
5262   }
5263
5264   const SectionRef MR = get_section(O, "__OBJC2", "__message_refs");
5265   if (MR != SectionRef()) {
5266     info.S = MR;
5267     print_message_refs32(MR, &info);
5268   } else {
5269     const SectionRef MR = get_section(O, "__DATA", "__objc_msgrefs");
5270     info.S = MR;
5271     print_message_refs32(MR, &info);
5272   }
5273
5274   const SectionRef II = get_section(O, "__OBJC2", "__image_info");
5275   if (II != SectionRef()) {
5276     info.S = II;
5277     print_image_info32(II, &info);
5278   } else {
5279     const SectionRef II = get_section(O, "__DATA", "__objc_imageinfo");
5280     info.S = II;
5281     print_image_info32(II, &info);
5282   }
5283 }
5284
5285 static bool printObjc1_32bit_MetaData(MachOObjectFile *O, bool verbose) {
5286   uint32_t i, j, p, offset, xoffset, left, defs_left, def;
5287   const char *r, *name, *defs;
5288   struct objc_module_t module;
5289   SectionRef S, xS;
5290   struct objc_symtab_t symtab;
5291   struct objc_class_t objc_class;
5292   struct objc_category_t objc_category;
5293
5294   outs() << "Objective-C segment\n";
5295   S = get_section(O, "__OBJC", "__module_info");
5296   if (S == SectionRef())
5297     return false;
5298
5299   SymbolAddressMap AddrMap;
5300   if (verbose)
5301     CreateSymbolAddressMap(O, &AddrMap);
5302
5303   std::vector<SectionRef> Sections;
5304   for (const SectionRef &Section : O->sections()) {
5305     StringRef SectName;
5306     Section.getName(SectName);
5307     Sections.push_back(Section);
5308   }
5309
5310   struct DisassembleInfo info;
5311   // Set up the block of info used by the Symbolizer call backs.
5312   info.verbose = verbose;
5313   info.O = O;
5314   info.AddrMap = &AddrMap;
5315   info.Sections = &Sections;
5316   info.class_name = nullptr;
5317   info.selector_name = nullptr;
5318   info.method = nullptr;
5319   info.demangled_name = nullptr;
5320   info.bindtable = nullptr;
5321   info.adrp_addr = 0;
5322   info.adrp_inst = 0;
5323
5324   for (i = 0; i < S.getSize(); i += sizeof(struct objc_module_t)) {
5325     p = S.getAddress() + i;
5326     r = get_pointer_32(p, offset, left, S, &info, true);
5327     if (r == nullptr)
5328       return true;
5329     memset(&module, '\0', sizeof(struct objc_module_t));
5330     if (left < sizeof(struct objc_module_t)) {
5331       memcpy(&module, r, left);
5332       outs() << "   (module extends past end of __module_info section)\n";
5333     } else
5334       memcpy(&module, r, sizeof(struct objc_module_t));
5335     if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
5336       swapStruct(module);
5337
5338     outs() << "Module " << format("0x%" PRIx32, p) << "\n";
5339     outs() << "    version " << module.version << "\n";
5340     outs() << "       size " << module.size << "\n";
5341     outs() << "       name ";
5342     name = get_pointer_32(module.name, xoffset, left, xS, &info, true);
5343     if (name != nullptr)
5344       outs() << format("%.*s", left, name);
5345     else
5346       outs() << format("0x%08" PRIx32, module.name)
5347              << "(not in an __OBJC section)";
5348     outs() << "\n";
5349
5350     r = get_pointer_32(module.symtab, xoffset, left, xS, &info, true);
5351     if (module.symtab == 0 || r == nullptr) {
5352       outs() << "     symtab " << format("0x%08" PRIx32, module.symtab)
5353              << " (not in an __OBJC section)\n";
5354       continue;
5355     }
5356     outs() << "     symtab " << format("0x%08" PRIx32, module.symtab) << "\n";
5357     memset(&symtab, '\0', sizeof(struct objc_symtab_t));
5358     defs_left = 0;
5359     defs = nullptr;
5360     if (left < sizeof(struct objc_symtab_t)) {
5361       memcpy(&symtab, r, left);
5362       outs() << "\tsymtab extends past end of an __OBJC section)\n";
5363     } else {
5364       memcpy(&symtab, r, sizeof(struct objc_symtab_t));
5365       if (left > sizeof(struct objc_symtab_t)) {
5366         defs_left = left - sizeof(struct objc_symtab_t);
5367         defs = r + sizeof(struct objc_symtab_t);
5368       }
5369     }
5370     if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
5371       swapStruct(symtab);
5372
5373     outs() << "\tsel_ref_cnt " << symtab.sel_ref_cnt << "\n";
5374     r = get_pointer_32(symtab.refs, xoffset, left, xS, &info, true);
5375     outs() << "\trefs " << format("0x%08" PRIx32, symtab.refs);
5376     if (r == nullptr)
5377       outs() << " (not in an __OBJC section)";
5378     outs() << "\n";
5379     outs() << "\tcls_def_cnt " << symtab.cls_def_cnt << "\n";
5380     outs() << "\tcat_def_cnt " << symtab.cat_def_cnt << "\n";
5381     if (symtab.cls_def_cnt > 0)
5382       outs() << "\tClass Definitions\n";
5383     for (j = 0; j < symtab.cls_def_cnt; j++) {
5384       if ((j + 1) * sizeof(uint32_t) > defs_left) {
5385         outs() << "\t(remaining class defs entries entends past the end of the "
5386                << "section)\n";
5387         break;
5388       }
5389       memcpy(&def, defs + j * sizeof(uint32_t), sizeof(uint32_t));
5390       if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
5391         sys::swapByteOrder(def);
5392
5393       r = get_pointer_32(def, xoffset, left, xS, &info, true);
5394       outs() << "\tdefs[" << j << "] " << format("0x%08" PRIx32, def);
5395       if (r != nullptr) {
5396         if (left > sizeof(struct objc_class_t)) {
5397           outs() << "\n";
5398           memcpy(&objc_class, r, sizeof(struct objc_class_t));
5399         } else {
5400           outs() << " (entends past the end of the section)\n";
5401           memset(&objc_class, '\0', sizeof(struct objc_class_t));
5402           memcpy(&objc_class, r, left);
5403         }
5404         if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
5405           swapStruct(objc_class);
5406         print_objc_class_t(&objc_class, &info);
5407       } else {
5408         outs() << "(not in an __OBJC section)\n";
5409       }
5410
5411       if (CLS_GETINFO(&objc_class, CLS_CLASS)) {
5412         outs() << "\tMeta Class";
5413         r = get_pointer_32(objc_class.isa, xoffset, left, xS, &info, true);
5414         if (r != nullptr) {
5415           if (left > sizeof(struct objc_class_t)) {
5416             outs() << "\n";
5417             memcpy(&objc_class, r, sizeof(struct objc_class_t));
5418           } else {
5419             outs() << " (entends past the end of the section)\n";
5420             memset(&objc_class, '\0', sizeof(struct objc_class_t));
5421             memcpy(&objc_class, r, left);
5422           }
5423           if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
5424             swapStruct(objc_class);
5425           print_objc_class_t(&objc_class, &info);
5426         } else {
5427           outs() << "(not in an __OBJC section)\n";
5428         }
5429       }
5430     }
5431     if (symtab.cat_def_cnt > 0)
5432       outs() << "\tCategory Definitions\n";
5433     for (j = 0; j < symtab.cat_def_cnt; j++) {
5434       if ((j + symtab.cls_def_cnt + 1) * sizeof(uint32_t) > defs_left) {
5435         outs() << "\t(remaining category defs entries entends past the end of "
5436                << "the section)\n";
5437         break;
5438       }
5439       memcpy(&def, defs + (j + symtab.cls_def_cnt) * sizeof(uint32_t),
5440              sizeof(uint32_t));
5441       if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
5442         sys::swapByteOrder(def);
5443
5444       r = get_pointer_32(def, xoffset, left, xS, &info, true);
5445       outs() << "\tdefs[" << j + symtab.cls_def_cnt << "] "
5446              << format("0x%08" PRIx32, def);
5447       if (r != nullptr) {
5448         if (left > sizeof(struct objc_category_t)) {
5449           outs() << "\n";
5450           memcpy(&objc_category, r, sizeof(struct objc_category_t));
5451         } else {
5452           outs() << " (entends past the end of the section)\n";
5453           memset(&objc_category, '\0', sizeof(struct objc_category_t));
5454           memcpy(&objc_category, r, left);
5455         }
5456         if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
5457           swapStruct(objc_category);
5458         print_objc_objc_category_t(&objc_category, &info);
5459       } else {
5460         outs() << "(not in an __OBJC section)\n";
5461       }
5462     }
5463   }
5464   const SectionRef II = get_section(O, "__OBJC", "__image_info");
5465   if (II != SectionRef())
5466     print_image_info(II, &info);
5467
5468   return true;
5469 }
5470
5471 static void DumpProtocolSection(MachOObjectFile *O, const char *sect,
5472                                 uint32_t size, uint32_t addr) {
5473   SymbolAddressMap AddrMap;
5474   CreateSymbolAddressMap(O, &AddrMap);
5475
5476   std::vector<SectionRef> Sections;
5477   for (const SectionRef &Section : O->sections()) {
5478     StringRef SectName;
5479     Section.getName(SectName);
5480     Sections.push_back(Section);
5481   }
5482
5483   struct DisassembleInfo info;
5484   // Set up the block of info used by the Symbolizer call backs.
5485   info.verbose = true;
5486   info.O = O;
5487   info.AddrMap = &AddrMap;
5488   info.Sections = &Sections;
5489   info.class_name = nullptr;
5490   info.selector_name = nullptr;
5491   info.method = nullptr;
5492   info.demangled_name = nullptr;
5493   info.bindtable = nullptr;
5494   info.adrp_addr = 0;
5495   info.adrp_inst = 0;
5496
5497   const char *p;
5498   struct objc_protocol_t protocol;
5499   uint32_t left, paddr;
5500   for (p = sect; p < sect + size; p += sizeof(struct objc_protocol_t)) {
5501     memset(&protocol, '\0', sizeof(struct objc_protocol_t));
5502     left = size - (p - sect);
5503     if (left < sizeof(struct objc_protocol_t)) {
5504       outs() << "Protocol extends past end of __protocol section\n";
5505       memcpy(&protocol, p, left);
5506     } else
5507       memcpy(&protocol, p, sizeof(struct objc_protocol_t));
5508     if (O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
5509       swapStruct(protocol);
5510     paddr = addr + (p - sect);
5511     outs() << "Protocol " << format("0x%" PRIx32, paddr);
5512     if (print_protocol(paddr, 0, &info))
5513       outs() << "(not in an __OBJC section)\n";
5514   }
5515 }
5516
5517 static void printObjcMetaData(MachOObjectFile *O, bool verbose) {
5518   if (O->is64Bit())
5519     printObjc2_64bit_MetaData(O, verbose);
5520   else {
5521     MachO::mach_header H;
5522     H = O->getHeader();
5523     if (H.cputype == MachO::CPU_TYPE_ARM)
5524       printObjc2_32bit_MetaData(O, verbose);
5525     else {
5526       // This is the 32-bit non-arm cputype case.  Which is normally
5527       // the first Objective-C ABI.  But it may be the case of a
5528       // binary for the iOS simulator which is the second Objective-C
5529       // ABI.  In that case printObjc1_32bit_MetaData() will determine that
5530       // and return false.
5531       if (!printObjc1_32bit_MetaData(O, verbose))
5532         printObjc2_32bit_MetaData(O, verbose);
5533     }
5534   }
5535 }
5536
5537 // GuessLiteralPointer returns a string which for the item in the Mach-O file
5538 // for the address passed in as ReferenceValue for printing as a comment with
5539 // the instruction and also returns the corresponding type of that item
5540 // indirectly through ReferenceType.
5541 //
5542 // If ReferenceValue is an address of literal cstring then a pointer to the
5543 // cstring is returned and ReferenceType is set to
5544 // LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_LitPool_CstrAddr .
5545 //
5546 // If ReferenceValue is an address of an Objective-C CFString, Selector ref or
5547 // Class ref that name is returned and the ReferenceType is set accordingly.
5548 //
5549 // Lastly, literals which are Symbol address in a literal pool are looked for
5550 // and if found the symbol name is returned and ReferenceType is set to
5551 // LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_LitPool_SymAddr .
5552 //
5553 // If there is no item in the Mach-O file for the address passed in as
5554 // ReferenceValue nullptr is returned and ReferenceType is unchanged.
5555 static const char *GuessLiteralPointer(uint64_t ReferenceValue,
5556                                        uint64_t ReferencePC,
5557                                        uint64_t *ReferenceType,
5558                                        struct DisassembleInfo *info) {
5559   // First see if there is an external relocation entry at the ReferencePC.
5560   uint64_t sect_addr = info->S.getAddress();
5561   uint64_t sect_offset = ReferencePC - sect_addr;
5562   bool reloc_found = false;
5563   DataRefImpl Rel;
5564   MachO::any_relocation_info RE;
5565   bool isExtern = false;
5566   SymbolRef Symbol;
5567   for (const RelocationRef &Reloc : info->S.relocations()) {
5568     uint64_t RelocOffset = Reloc.getOffset();
5569     if (RelocOffset == sect_offset) {
5570       Rel = Reloc.getRawDataRefImpl();
5571       RE = info->O->getRelocation(Rel);
5572       if (info->O->isRelocationScattered(RE))
5573         continue;
5574       isExtern = info->O->getPlainRelocationExternal(RE);
5575       if (isExtern) {
5576         symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
5577         Symbol = *RelocSym;
5578       }
5579       reloc_found = true;
5580       break;
5581     }
5582   }
5583   // If there is an external relocation entry for a symbol in a section
5584   // then used that symbol's value for the value of the reference.
5585   if (reloc_found && isExtern) {
5586     if (info->O->getAnyRelocationPCRel(RE)) {
5587       unsigned Type = info->O->getAnyRelocationType(RE);
5588       if (Type == MachO::X86_64_RELOC_SIGNED) {
5589         ReferenceValue = Symbol.getValue();
5590       }
5591     }
5592   }
5593
5594   // Look for literals such as Objective-C CFStrings refs, Selector refs,
5595   // Message refs and Class refs.
5596   bool classref, selref, msgref, cfstring;
5597   uint64_t pointer_value = GuessPointerPointer(ReferenceValue, info, classref,
5598                                                selref, msgref, cfstring);
5599   if (classref && pointer_value == 0) {
5600     // Note the ReferenceValue is a pointer into the __objc_classrefs section.
5601     // And the pointer_value in that section is typically zero as it will be
5602     // set by dyld as part of the "bind information".
5603     const char *name = get_dyld_bind_info_symbolname(ReferenceValue, info);
5604     if (name != nullptr) {
5605       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Class_Ref;
5606       const char *class_name = strrchr(name, '$');
5607       if (class_name != nullptr && class_name[1] == '_' &&
5608           class_name[2] != '\0') {
5609         info->class_name = class_name + 2;
5610         return name;
5611       }
5612     }
5613   }
5614
5615   if (classref) {
5616     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Class_Ref;
5617     const char *name =
5618         get_objc2_64bit_class_name(pointer_value, ReferenceValue, info);
5619     if (name != nullptr)
5620       info->class_name = name;
5621     else
5622       name = "bad class ref";
5623     return name;
5624   }
5625
5626   if (cfstring) {
5627     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_CFString_Ref;
5628     const char *name = get_objc2_64bit_cfstring_name(ReferenceValue, info);
5629     return name;
5630   }
5631
5632   if (selref && pointer_value == 0)
5633     pointer_value = get_objc2_64bit_selref(ReferenceValue, info);
5634
5635   if (pointer_value != 0)
5636     ReferenceValue = pointer_value;
5637
5638   const char *name = GuessCstringPointer(ReferenceValue, info);
5639   if (name) {
5640     if (pointer_value != 0 && selref) {
5641       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Selector_Ref;
5642       info->selector_name = name;
5643     } else if (pointer_value != 0 && msgref) {
5644       info->class_name = nullptr;
5645       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message_Ref;
5646       info->selector_name = name;
5647     } else
5648       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_LitPool_CstrAddr;
5649     return name;
5650   }
5651
5652   // Lastly look for an indirect symbol with this ReferenceValue which is in
5653   // a literal pool.  If found return that symbol name.
5654   name = GuessIndirectSymbol(ReferenceValue, info);
5655   if (name) {
5656     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_LitPool_SymAddr;
5657     return name;
5658   }
5659
5660   return nullptr;
5661 }
5662
5663 // SymbolizerSymbolLookUp is the symbol lookup function passed when creating
5664 // the Symbolizer.  It looks up the ReferenceValue using the info passed via the
5665 // pointer to the struct DisassembleInfo that was passed when MCSymbolizer
5666 // is created and returns the symbol name that matches the ReferenceValue or
5667 // nullptr if none.  The ReferenceType is passed in for the IN type of
5668 // reference the instruction is making from the values in defined in the header
5669 // "llvm-c/Disassembler.h".  On return the ReferenceType can set to a specific
5670 // Out type and the ReferenceName will also be set which is added as a comment
5671 // to the disassembled instruction.
5672 //
5673 #if HAVE_CXXABI_H
5674 // If the symbol name is a C++ mangled name then the demangled name is
5675 // returned through ReferenceName and ReferenceType is set to
5676 // LLVMDisassembler_ReferenceType_DeMangled_Name .
5677 #endif
5678 //
5679 // When this is called to get a symbol name for a branch target then the
5680 // ReferenceType will be LLVMDisassembler_ReferenceType_In_Branch and then
5681 // SymbolValue will be looked for in the indirect symbol table to determine if
5682 // it is an address for a symbol stub.  If so then the symbol name for that
5683 // stub is returned indirectly through ReferenceName and then ReferenceType is
5684 // set to LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_SymbolStub.
5685 //
5686 // When this is called with an value loaded via a PC relative load then
5687 // ReferenceType will be LLVMDisassembler_ReferenceType_In_PCrel_Load then the
5688 // SymbolValue is checked to be an address of literal pointer, symbol pointer,
5689 // or an Objective-C meta data reference.  If so the output ReferenceType is
5690 // set to correspond to that as well as setting the ReferenceName.
5691 static const char *SymbolizerSymbolLookUp(void *DisInfo,
5692                                           uint64_t ReferenceValue,
5693                                           uint64_t *ReferenceType,
5694                                           uint64_t ReferencePC,
5695                                           const char **ReferenceName) {
5696   struct DisassembleInfo *info = (struct DisassembleInfo *)DisInfo;
5697   // If no verbose symbolic information is wanted then just return nullptr.
5698   if (!info->verbose) {
5699     *ReferenceName = nullptr;
5700     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
5701     return nullptr;
5702   }
5703
5704   const char *SymbolName = GuessSymbolName(ReferenceValue, info->AddrMap);
5705
5706   if (*ReferenceType == LLVMDisassembler_ReferenceType_In_Branch) {
5707     *ReferenceName = GuessIndirectSymbol(ReferenceValue, info);
5708     if (*ReferenceName != nullptr) {
5709       method_reference(info, ReferenceType, ReferenceName);
5710       if (*ReferenceType != LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message)
5711         *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_SymbolStub;
5712     } else
5713 #if HAVE_CXXABI_H
5714         if (SymbolName != nullptr && strncmp(SymbolName, "__Z", 3) == 0) {
5715       if (info->demangled_name != nullptr)
5716         free(info->demangled_name);
5717       int status;
5718       info->demangled_name =
5719           abi::__cxa_demangle(SymbolName + 1, nullptr, nullptr, &status);
5720       if (info->demangled_name != nullptr) {
5721         *ReferenceName = info->demangled_name;
5722         *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_DeMangled_Name;
5723       } else
5724         *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
5725     } else
5726 #endif
5727       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
5728   } else if (*ReferenceType == LLVMDisassembler_ReferenceType_In_PCrel_Load) {
5729     *ReferenceName =
5730         GuessLiteralPointer(ReferenceValue, ReferencePC, ReferenceType, info);
5731     if (*ReferenceName)
5732       method_reference(info, ReferenceType, ReferenceName);
5733     else
5734       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
5735     // If this is arm64 and the reference is an adrp instruction save the
5736     // instruction, passed in ReferenceValue and the address of the instruction
5737     // for use later if we see and add immediate instruction.
5738   } else if (info->O->getArch() == Triple::aarch64 &&
5739              *ReferenceType == LLVMDisassembler_ReferenceType_In_ARM64_ADRP) {
5740     info->adrp_inst = ReferenceValue;
5741     info->adrp_addr = ReferencePC;
5742     SymbolName = nullptr;
5743     *ReferenceName = nullptr;
5744     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
5745     // If this is arm64 and reference is an add immediate instruction and we
5746     // have
5747     // seen an adrp instruction just before it and the adrp's Xd register
5748     // matches
5749     // this add's Xn register reconstruct the value being referenced and look to
5750     // see if it is a literal pointer.  Note the add immediate instruction is
5751     // passed in ReferenceValue.
5752   } else if (info->O->getArch() == Triple::aarch64 &&
5753              *ReferenceType == LLVMDisassembler_ReferenceType_In_ARM64_ADDXri &&
5754              ReferencePC - 4 == info->adrp_addr &&
5755              (info->adrp_inst & 0x9f000000) == 0x90000000 &&
5756              (info->adrp_inst & 0x1f) == ((ReferenceValue >> 5) & 0x1f)) {
5757     uint32_t addxri_inst;
5758     uint64_t adrp_imm, addxri_imm;
5759
5760     adrp_imm =
5761         ((info->adrp_inst & 0x00ffffe0) >> 3) | ((info->adrp_inst >> 29) & 0x3);
5762     if (info->adrp_inst & 0x0200000)
5763       adrp_imm |= 0xfffffffffc000000LL;
5764
5765     addxri_inst = ReferenceValue;
5766     addxri_imm = (addxri_inst >> 10) & 0xfff;
5767     if (((addxri_inst >> 22) & 0x3) == 1)
5768       addxri_imm <<= 12;
5769
5770     ReferenceValue = (info->adrp_addr & 0xfffffffffffff000LL) +
5771                      (adrp_imm << 12) + addxri_imm;
5772
5773     *ReferenceName =
5774         GuessLiteralPointer(ReferenceValue, ReferencePC, ReferenceType, info);
5775     if (*ReferenceName == nullptr)
5776       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
5777     // If this is arm64 and the reference is a load register instruction and we
5778     // have seen an adrp instruction just before it and the adrp's Xd register
5779     // matches this add's Xn register reconstruct the value being referenced and
5780     // look to see if it is a literal pointer.  Note the load register
5781     // instruction is passed in ReferenceValue.
5782   } else if (info->O->getArch() == Triple::aarch64 &&
5783              *ReferenceType == LLVMDisassembler_ReferenceType_In_ARM64_LDRXui &&
5784              ReferencePC - 4 == info->adrp_addr &&
5785              (info->adrp_inst & 0x9f000000) == 0x90000000 &&
5786              (info->adrp_inst & 0x1f) == ((ReferenceValue >> 5) & 0x1f)) {
5787     uint32_t ldrxui_inst;
5788     uint64_t adrp_imm, ldrxui_imm;
5789
5790     adrp_imm =
5791         ((info->adrp_inst & 0x00ffffe0) >> 3) | ((info->adrp_inst >> 29) & 0x3);
5792     if (info->adrp_inst & 0x0200000)
5793       adrp_imm |= 0xfffffffffc000000LL;
5794
5795     ldrxui_inst = ReferenceValue;
5796     ldrxui_imm = (ldrxui_inst >> 10) & 0xfff;
5797
5798     ReferenceValue = (info->adrp_addr & 0xfffffffffffff000LL) +
5799                      (adrp_imm << 12) + (ldrxui_imm << 3);
5800
5801     *ReferenceName =
5802         GuessLiteralPointer(ReferenceValue, ReferencePC, ReferenceType, info);
5803     if (*ReferenceName == nullptr)
5804       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
5805   }
5806   // If this arm64 and is an load register (PC-relative) instruction the
5807   // ReferenceValue is the PC plus the immediate value.
5808   else if (info->O->getArch() == Triple::aarch64 &&
5809            (*ReferenceType == LLVMDisassembler_ReferenceType_In_ARM64_LDRXl ||
5810             *ReferenceType == LLVMDisassembler_ReferenceType_In_ARM64_ADR)) {
5811     *ReferenceName =
5812         GuessLiteralPointer(ReferenceValue, ReferencePC, ReferenceType, info);
5813     if (*ReferenceName == nullptr)
5814       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
5815   }
5816 #if HAVE_CXXABI_H
5817   else if (SymbolName != nullptr && strncmp(SymbolName, "__Z", 3) == 0) {
5818     if (info->demangled_name != nullptr)
5819       free(info->demangled_name);
5820     int status;
5821     info->demangled_name =
5822         abi::__cxa_demangle(SymbolName + 1, nullptr, nullptr, &status);
5823     if (info->demangled_name != nullptr) {
5824       *ReferenceName = info->demangled_name;
5825       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_DeMangled_Name;
5826     }
5827   }
5828 #endif
5829   else {
5830     *ReferenceName = nullptr;
5831     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
5832   }
5833
5834   return SymbolName;
5835 }
5836
5837 /// \brief Emits the comments that are stored in the CommentStream.
5838 /// Each comment in the CommentStream must end with a newline.
5839 static void emitComments(raw_svector_ostream &CommentStream,
5840                          SmallString<128> &CommentsToEmit,
5841                          formatted_raw_ostream &FormattedOS,
5842                          const MCAsmInfo &MAI) {
5843   // Flush the stream before taking its content.
5844   StringRef Comments = CommentsToEmit.str();
5845   // Get the default information for printing a comment.
5846   const char *CommentBegin = MAI.getCommentString();
5847   unsigned CommentColumn = MAI.getCommentColumn();
5848   bool IsFirst = true;
5849   while (!Comments.empty()) {
5850     if (!IsFirst)
5851       FormattedOS << '\n';
5852     // Emit a line of comments.
5853     FormattedOS.PadToColumn(CommentColumn);
5854     size_t Position = Comments.find('\n');
5855     FormattedOS << CommentBegin << ' ' << Comments.substr(0, Position);
5856     // Move after the newline character.
5857     Comments = Comments.substr(Position + 1);
5858     IsFirst = false;
5859   }
5860   FormattedOS.flush();
5861
5862   // Tell the comment stream that the vector changed underneath it.
5863   CommentsToEmit.clear();
5864 }
5865
5866 static void DisassembleMachO(StringRef Filename, MachOObjectFile *MachOOF,
5867                              StringRef DisSegName, StringRef DisSectName) {
5868   const char *McpuDefault = nullptr;
5869   const Target *ThumbTarget = nullptr;
5870   const Target *TheTarget = GetTarget(MachOOF, &McpuDefault, &ThumbTarget);
5871   if (!TheTarget) {
5872     // GetTarget prints out stuff.
5873     return;
5874   }
5875   if (MCPU.empty() && McpuDefault)
5876     MCPU = McpuDefault;
5877
5878   std::unique_ptr<const MCInstrInfo> InstrInfo(TheTarget->createMCInstrInfo());
5879   std::unique_ptr<const MCInstrInfo> ThumbInstrInfo;
5880   if (ThumbTarget)
5881     ThumbInstrInfo.reset(ThumbTarget->createMCInstrInfo());
5882
5883   // Package up features to be passed to target/subtarget
5884   std::string FeaturesStr;
5885   if (MAttrs.size()) {
5886     SubtargetFeatures Features;
5887     for (unsigned i = 0; i != MAttrs.size(); ++i)
5888       Features.AddFeature(MAttrs[i]);
5889     FeaturesStr = Features.getString();
5890   }
5891
5892   // Set up disassembler.
5893   std::unique_ptr<const MCRegisterInfo> MRI(
5894       TheTarget->createMCRegInfo(TripleName));
5895   std::unique_ptr<const MCAsmInfo> AsmInfo(
5896       TheTarget->createMCAsmInfo(*MRI, TripleName));
5897   std::unique_ptr<const MCSubtargetInfo> STI(
5898       TheTarget->createMCSubtargetInfo(TripleName, MCPU, FeaturesStr));
5899   MCContext Ctx(AsmInfo.get(), MRI.get(), nullptr);
5900   std::unique_ptr<MCDisassembler> DisAsm(
5901       TheTarget->createMCDisassembler(*STI, Ctx));
5902   std::unique_ptr<MCSymbolizer> Symbolizer;
5903   struct DisassembleInfo SymbolizerInfo;
5904   std::unique_ptr<MCRelocationInfo> RelInfo(
5905       TheTarget->createMCRelocationInfo(TripleName, Ctx));
5906   if (RelInfo) {
5907     Symbolizer.reset(TheTarget->createMCSymbolizer(
5908         TripleName, SymbolizerGetOpInfo, SymbolizerSymbolLookUp,
5909         &SymbolizerInfo, &Ctx, std::move(RelInfo)));
5910     DisAsm->setSymbolizer(std::move(Symbolizer));
5911   }
5912   int AsmPrinterVariant = AsmInfo->getAssemblerDialect();
5913   std::unique_ptr<MCInstPrinter> IP(TheTarget->createMCInstPrinter(
5914       Triple(TripleName), AsmPrinterVariant, *AsmInfo, *InstrInfo, *MRI));
5915   // Set the display preference for hex vs. decimal immediates.
5916   IP->setPrintImmHex(PrintImmHex);
5917   // Comment stream and backing vector.
5918   SmallString<128> CommentsToEmit;
5919   raw_svector_ostream CommentStream(CommentsToEmit);
5920   // FIXME: Setting the CommentStream in the InstPrinter is problematic in that
5921   // if it is done then arm64 comments for string literals don't get printed
5922   // and some constant get printed instead and not setting it causes intel
5923   // (32-bit and 64-bit) comments printed with different spacing before the
5924   // comment causing different diffs with the 'C' disassembler library API.
5925   // IP->setCommentStream(CommentStream);
5926
5927   if (!AsmInfo || !STI || !DisAsm || !IP) {
5928     errs() << "error: couldn't initialize disassembler for target "
5929            << TripleName << '\n';
5930     return;
5931   }
5932
5933   // Set up thumb disassembler.
5934   std::unique_ptr<const MCRegisterInfo> ThumbMRI;
5935   std::unique_ptr<const MCAsmInfo> ThumbAsmInfo;
5936   std::unique_ptr<const MCSubtargetInfo> ThumbSTI;
5937   std::unique_ptr<MCDisassembler> ThumbDisAsm;
5938   std::unique_ptr<MCInstPrinter> ThumbIP;
5939   std::unique_ptr<MCContext> ThumbCtx;
5940   std::unique_ptr<MCSymbolizer> ThumbSymbolizer;
5941   struct DisassembleInfo ThumbSymbolizerInfo;
5942   std::unique_ptr<MCRelocationInfo> ThumbRelInfo;
5943   if (ThumbTarget) {
5944     ThumbMRI.reset(ThumbTarget->createMCRegInfo(ThumbTripleName));
5945     ThumbAsmInfo.reset(
5946         ThumbTarget->createMCAsmInfo(*ThumbMRI, ThumbTripleName));
5947     ThumbSTI.reset(
5948         ThumbTarget->createMCSubtargetInfo(ThumbTripleName, MCPU, FeaturesStr));
5949     ThumbCtx.reset(new MCContext(ThumbAsmInfo.get(), ThumbMRI.get(), nullptr));
5950     ThumbDisAsm.reset(ThumbTarget->createMCDisassembler(*ThumbSTI, *ThumbCtx));
5951     MCContext *PtrThumbCtx = ThumbCtx.get();
5952     ThumbRelInfo.reset(
5953         ThumbTarget->createMCRelocationInfo(ThumbTripleName, *PtrThumbCtx));
5954     if (ThumbRelInfo) {
5955       ThumbSymbolizer.reset(ThumbTarget->createMCSymbolizer(
5956           ThumbTripleName, SymbolizerGetOpInfo, SymbolizerSymbolLookUp,
5957           &ThumbSymbolizerInfo, PtrThumbCtx, std::move(ThumbRelInfo)));
5958       ThumbDisAsm->setSymbolizer(std::move(ThumbSymbolizer));
5959     }
5960     int ThumbAsmPrinterVariant = ThumbAsmInfo->getAssemblerDialect();
5961     ThumbIP.reset(ThumbTarget->createMCInstPrinter(
5962         Triple(ThumbTripleName), ThumbAsmPrinterVariant, *ThumbAsmInfo,
5963         *ThumbInstrInfo, *ThumbMRI));
5964     // Set the display preference for hex vs. decimal immediates.
5965     ThumbIP->setPrintImmHex(PrintImmHex);
5966   }
5967
5968   if (ThumbTarget && (!ThumbAsmInfo || !ThumbSTI || !ThumbDisAsm || !ThumbIP)) {
5969     errs() << "error: couldn't initialize disassembler for target "
5970            << ThumbTripleName << '\n';
5971     return;
5972   }
5973
5974   MachO::mach_header Header = MachOOF->getHeader();
5975
5976   // FIXME: Using the -cfg command line option, this code used to be able to
5977   // annotate relocations with the referenced symbol's name, and if this was
5978   // inside a __[cf]string section, the data it points to. This is now replaced
5979   // by the upcoming MCSymbolizer, which needs the appropriate setup done above.
5980   std::vector<SectionRef> Sections;
5981   std::vector<SymbolRef> Symbols;
5982   SmallVector<uint64_t, 8> FoundFns;
5983   uint64_t BaseSegmentAddress;
5984
5985   getSectionsAndSymbols(MachOOF, Sections, Symbols, FoundFns,
5986                         BaseSegmentAddress);
5987
5988   // Sort the symbols by address, just in case they didn't come in that way.
5989   std::sort(Symbols.begin(), Symbols.end(), SymbolSorter());
5990
5991   // Build a data in code table that is sorted on by the address of each entry.
5992   uint64_t BaseAddress = 0;
5993   if (Header.filetype == MachO::MH_OBJECT)
5994     BaseAddress = Sections[0].getAddress();
5995   else
5996     BaseAddress = BaseSegmentAddress;
5997   DiceTable Dices;
5998   for (dice_iterator DI = MachOOF->begin_dices(), DE = MachOOF->end_dices();
5999        DI != DE; ++DI) {
6000     uint32_t Offset;
6001     DI->getOffset(Offset);
6002     Dices.push_back(std::make_pair(BaseAddress + Offset, *DI));
6003   }
6004   array_pod_sort(Dices.begin(), Dices.end());
6005
6006 #ifndef NDEBUG
6007   raw_ostream &DebugOut = DebugFlag ? dbgs() : nulls();
6008 #else
6009   raw_ostream &DebugOut = nulls();
6010 #endif
6011
6012   std::unique_ptr<DIContext> diContext;
6013   ObjectFile *DbgObj = MachOOF;
6014   // Try to find debug info and set up the DIContext for it.
6015   if (UseDbg) {
6016     // A separate DSym file path was specified, parse it as a macho file,
6017     // get the sections and supply it to the section name parsing machinery.
6018     if (!DSYMFile.empty()) {
6019       ErrorOr<std::unique_ptr<MemoryBuffer>> BufOrErr =
6020           MemoryBuffer::getFileOrSTDIN(DSYMFile);
6021       if (std::error_code EC = BufOrErr.getError()) {
6022         errs() << "llvm-objdump: " << Filename << ": " << EC.message() << '\n';
6023         return;
6024       }
6025       DbgObj =
6026           ObjectFile::createMachOObjectFile(BufOrErr.get()->getMemBufferRef())
6027               .get()
6028               .release();
6029     }
6030
6031     // Setup the DIContext
6032     diContext.reset(new DWARFContextInMemory(*DbgObj));
6033   }
6034
6035   if (FilterSections.size() == 0)
6036     outs() << "(" << DisSegName << "," << DisSectName << ") section\n";
6037
6038   for (unsigned SectIdx = 0; SectIdx != Sections.size(); SectIdx++) {
6039     StringRef SectName;
6040     if (Sections[SectIdx].getName(SectName) || SectName != DisSectName)
6041       continue;
6042
6043     DataRefImpl DR = Sections[SectIdx].getRawDataRefImpl();
6044
6045     StringRef SegmentName = MachOOF->getSectionFinalSegmentName(DR);
6046     if (SegmentName != DisSegName)
6047       continue;
6048
6049     StringRef BytesStr;
6050     Sections[SectIdx].getContents(BytesStr);
6051     ArrayRef<uint8_t> Bytes(reinterpret_cast<const uint8_t *>(BytesStr.data()),
6052                             BytesStr.size());
6053     uint64_t SectAddress = Sections[SectIdx].getAddress();
6054
6055     bool symbolTableWorked = false;
6056
6057     // Parse relocations.
6058     std::vector<std::pair<uint64_t, SymbolRef>> Relocs;
6059     for (const RelocationRef &Reloc : Sections[SectIdx].relocations()) {
6060       uint64_t RelocOffset = Reloc.getOffset();
6061       uint64_t SectionAddress = Sections[SectIdx].getAddress();
6062       RelocOffset -= SectionAddress;
6063
6064       symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
6065
6066       Relocs.push_back(std::make_pair(RelocOffset, *RelocSym));
6067     }
6068     array_pod_sort(Relocs.begin(), Relocs.end());
6069
6070     // Create a map of symbol addresses to symbol names for use by
6071     // the SymbolizerSymbolLookUp() routine.
6072     SymbolAddressMap AddrMap;
6073     bool DisSymNameFound = false;
6074     for (const SymbolRef &Symbol : MachOOF->symbols()) {
6075       SymbolRef::Type ST = Symbol.getType();
6076       if (ST == SymbolRef::ST_Function || ST == SymbolRef::ST_Data ||
6077           ST == SymbolRef::ST_Other) {
6078         uint64_t Address = Symbol.getValue();
6079         ErrorOr<StringRef> SymNameOrErr = Symbol.getName();
6080         if (std::error_code EC = SymNameOrErr.getError())
6081           report_fatal_error(EC.message());
6082         StringRef SymName = *SymNameOrErr;
6083         AddrMap[Address] = SymName;
6084         if (!DisSymName.empty() && DisSymName == SymName)
6085           DisSymNameFound = true;
6086       }
6087     }
6088     if (!DisSymName.empty() && !DisSymNameFound) {
6089       outs() << "Can't find -dis-symname: " << DisSymName << "\n";
6090       return;
6091     }
6092     // Set up the block of info used by the Symbolizer call backs.
6093     SymbolizerInfo.verbose = !NoSymbolicOperands;
6094     SymbolizerInfo.O = MachOOF;
6095     SymbolizerInfo.S = Sections[SectIdx];
6096     SymbolizerInfo.AddrMap = &AddrMap;
6097     SymbolizerInfo.Sections = &Sections;
6098     SymbolizerInfo.class_name = nullptr;
6099     SymbolizerInfo.selector_name = nullptr;
6100     SymbolizerInfo.method = nullptr;
6101     SymbolizerInfo.demangled_name = nullptr;
6102     SymbolizerInfo.bindtable = nullptr;
6103     SymbolizerInfo.adrp_addr = 0;
6104     SymbolizerInfo.adrp_inst = 0;
6105     // Same for the ThumbSymbolizer
6106     ThumbSymbolizerInfo.verbose = !NoSymbolicOperands;
6107     ThumbSymbolizerInfo.O = MachOOF;
6108     ThumbSymbolizerInfo.S = Sections[SectIdx];
6109     ThumbSymbolizerInfo.AddrMap = &AddrMap;
6110     ThumbSymbolizerInfo.Sections = &Sections;
6111     ThumbSymbolizerInfo.class_name = nullptr;
6112     ThumbSymbolizerInfo.selector_name = nullptr;
6113     ThumbSymbolizerInfo.method = nullptr;
6114     ThumbSymbolizerInfo.demangled_name = nullptr;
6115     ThumbSymbolizerInfo.bindtable = nullptr;
6116     ThumbSymbolizerInfo.adrp_addr = 0;
6117     ThumbSymbolizerInfo.adrp_inst = 0;
6118
6119     // Disassemble symbol by symbol.
6120     for (unsigned SymIdx = 0; SymIdx != Symbols.size(); SymIdx++) {
6121       ErrorOr<StringRef> SymNameOrErr = Symbols[SymIdx].getName();
6122       if (std::error_code EC = SymNameOrErr.getError())
6123         report_fatal_error(EC.message());
6124       StringRef SymName = *SymNameOrErr;
6125
6126       SymbolRef::Type ST = Symbols[SymIdx].getType();
6127       if (ST != SymbolRef::ST_Function)
6128         continue;
6129
6130       // Make sure the symbol is defined in this section.
6131       bool containsSym = Sections[SectIdx].containsSymbol(Symbols[SymIdx]);
6132       if (!containsSym)
6133         continue;
6134
6135       // If we are only disassembling one symbol see if this is that symbol.
6136       if (!DisSymName.empty() && DisSymName != SymName)
6137         continue;
6138
6139       // Start at the address of the symbol relative to the section's address.
6140       uint64_t Start = Symbols[SymIdx].getValue();
6141       uint64_t SectionAddress = Sections[SectIdx].getAddress();
6142       Start -= SectionAddress;
6143
6144       // Stop disassembling either at the beginning of the next symbol or at
6145       // the end of the section.
6146       bool containsNextSym = false;
6147       uint64_t NextSym = 0;
6148       uint64_t NextSymIdx = SymIdx + 1;
6149       while (Symbols.size() > NextSymIdx) {
6150         SymbolRef::Type NextSymType = Symbols[NextSymIdx].getType();
6151         if (NextSymType == SymbolRef::ST_Function) {
6152           containsNextSym =
6153               Sections[SectIdx].containsSymbol(Symbols[NextSymIdx]);
6154           NextSym = Symbols[NextSymIdx].getValue();
6155           NextSym -= SectionAddress;
6156           break;
6157         }
6158         ++NextSymIdx;
6159       }
6160
6161       uint64_t SectSize = Sections[SectIdx].getSize();
6162       uint64_t End = containsNextSym ? NextSym : SectSize;
6163       uint64_t Size;
6164
6165       symbolTableWorked = true;
6166
6167       DataRefImpl Symb = Symbols[SymIdx].getRawDataRefImpl();
6168       bool isThumb =
6169           (MachOOF->getSymbolFlags(Symb) & SymbolRef::SF_Thumb) && ThumbTarget;
6170
6171       outs() << SymName << ":\n";
6172       DILineInfo lastLine;
6173       for (uint64_t Index = Start; Index < End; Index += Size) {
6174         MCInst Inst;
6175
6176         uint64_t PC = SectAddress + Index;
6177         if (!NoLeadingAddr) {
6178           if (FullLeadingAddr) {
6179             if (MachOOF->is64Bit())
6180               outs() << format("%016" PRIx64, PC);
6181             else
6182               outs() << format("%08" PRIx64, PC);
6183           } else {
6184             outs() << format("%8" PRIx64 ":", PC);
6185           }
6186         }
6187         if (!NoShowRawInsn)
6188           outs() << "\t";
6189
6190         // Check the data in code table here to see if this is data not an
6191         // instruction to be disassembled.
6192         DiceTable Dice;
6193         Dice.push_back(std::make_pair(PC, DiceRef()));
6194         dice_table_iterator DTI =
6195             std::search(Dices.begin(), Dices.end(), Dice.begin(), Dice.end(),
6196                         compareDiceTableEntries);
6197         if (DTI != Dices.end()) {
6198           uint16_t Length;
6199           DTI->second.getLength(Length);
6200           uint16_t Kind;
6201           DTI->second.getKind(Kind);
6202           Size = DumpDataInCode(Bytes.data() + Index, Length, Kind);
6203           if ((Kind == MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE8) &&
6204               (PC == (DTI->first + Length - 1)) && (Length & 1))
6205             Size++;
6206           continue;
6207         }
6208
6209         SmallVector<char, 64> AnnotationsBytes;
6210         raw_svector_ostream Annotations(AnnotationsBytes);
6211
6212         bool gotInst;
6213         if (isThumb)
6214           gotInst = ThumbDisAsm->getInstruction(Inst, Size, Bytes.slice(Index),
6215                                                 PC, DebugOut, Annotations);
6216         else
6217           gotInst = DisAsm->getInstruction(Inst, Size, Bytes.slice(Index), PC,
6218                                            DebugOut, Annotations);
6219         if (gotInst) {
6220           if (!NoShowRawInsn) {
6221             dumpBytes(makeArrayRef(Bytes.data() + Index, Size), outs());
6222           }
6223           formatted_raw_ostream FormattedOS(outs());
6224           StringRef AnnotationsStr = Annotations.str();
6225           if (isThumb)
6226             ThumbIP->printInst(&Inst, FormattedOS, AnnotationsStr, *ThumbSTI);
6227           else
6228             IP->printInst(&Inst, FormattedOS, AnnotationsStr, *STI);
6229           emitComments(CommentStream, CommentsToEmit, FormattedOS, *AsmInfo);
6230
6231           // Print debug info.
6232           if (diContext) {
6233             DILineInfo dli = diContext->getLineInfoForAddress(PC);
6234             // Print valid line info if it changed.
6235             if (dli != lastLine && dli.Line != 0)
6236               outs() << "\t## " << dli.FileName << ':' << dli.Line << ':'
6237                      << dli.Column;
6238             lastLine = dli;
6239           }
6240           outs() << "\n";
6241         } else {
6242           unsigned int Arch = MachOOF->getArch();
6243           if (Arch == Triple::x86_64 || Arch == Triple::x86) {
6244             outs() << format("\t.byte 0x%02x #bad opcode\n",
6245                              *(Bytes.data() + Index) & 0xff);
6246             Size = 1; // skip exactly one illegible byte and move on.
6247           } else if (Arch == Triple::aarch64) {
6248             uint32_t opcode = (*(Bytes.data() + Index) & 0xff) |
6249                               (*(Bytes.data() + Index + 1) & 0xff) << 8 |
6250                               (*(Bytes.data() + Index + 2) & 0xff) << 16 |
6251                               (*(Bytes.data() + Index + 3) & 0xff) << 24;
6252             outs() << format("\t.long\t0x%08x\n", opcode);
6253             Size = 4;
6254           } else {
6255             errs() << "llvm-objdump: warning: invalid instruction encoding\n";
6256             if (Size == 0)
6257               Size = 1; // skip illegible bytes
6258           }
6259         }
6260       }
6261     }
6262     if (!symbolTableWorked) {
6263       // Reading the symbol table didn't work, disassemble the whole section.
6264       uint64_t SectAddress = Sections[SectIdx].getAddress();
6265       uint64_t SectSize = Sections[SectIdx].getSize();
6266       uint64_t InstSize;
6267       for (uint64_t Index = 0; Index < SectSize; Index += InstSize) {
6268         MCInst Inst;
6269
6270         uint64_t PC = SectAddress + Index;
6271         if (DisAsm->getInstruction(Inst, InstSize, Bytes.slice(Index), PC,
6272                                    DebugOut, nulls())) {
6273           if (!NoLeadingAddr) {
6274             if (FullLeadingAddr) {
6275               if (MachOOF->is64Bit())
6276                 outs() << format("%016" PRIx64, PC);
6277               else
6278                 outs() << format("%08" PRIx64, PC);
6279             } else {
6280               outs() << format("%8" PRIx64 ":", PC);
6281             }
6282           }
6283           if (!NoShowRawInsn) {
6284             outs() << "\t";
6285             dumpBytes(makeArrayRef(Bytes.data() + Index, InstSize), outs());
6286           }
6287           IP->printInst(&Inst, outs(), "", *STI);
6288           outs() << "\n";
6289         } else {
6290           unsigned int Arch = MachOOF->getArch();
6291           if (Arch == Triple::x86_64 || Arch == Triple::x86) {
6292             outs() << format("\t.byte 0x%02x #bad opcode\n",
6293                              *(Bytes.data() + Index) & 0xff);
6294             InstSize = 1; // skip exactly one illegible byte and move on.
6295           } else {
6296             errs() << "llvm-objdump: warning: invalid instruction encoding\n";
6297             if (InstSize == 0)
6298               InstSize = 1; // skip illegible bytes
6299           }
6300         }
6301       }
6302     }
6303     // The TripleName's need to be reset if we are called again for a different
6304     // archtecture.
6305     TripleName = "";
6306     ThumbTripleName = "";
6307
6308     if (SymbolizerInfo.method != nullptr)
6309       free(SymbolizerInfo.method);
6310     if (SymbolizerInfo.demangled_name != nullptr)
6311       free(SymbolizerInfo.demangled_name);
6312     if (SymbolizerInfo.bindtable != nullptr)
6313       delete SymbolizerInfo.bindtable;
6314     if (ThumbSymbolizerInfo.method != nullptr)
6315       free(ThumbSymbolizerInfo.method);
6316     if (ThumbSymbolizerInfo.demangled_name != nullptr)
6317       free(ThumbSymbolizerInfo.demangled_name);
6318     if (ThumbSymbolizerInfo.bindtable != nullptr)
6319       delete ThumbSymbolizerInfo.bindtable;
6320   }
6321 }
6322
6323 //===----------------------------------------------------------------------===//
6324 // __compact_unwind section dumping
6325 //===----------------------------------------------------------------------===//
6326
6327 namespace {
6328
6329 template <typename T> static uint64_t readNext(const char *&Buf) {
6330   using llvm::support::little;
6331   using llvm::support::unaligned;
6332
6333   uint64_t Val = support::endian::read<T, little, unaligned>(Buf);
6334   Buf += sizeof(T);
6335   return Val;
6336 }
6337
6338 struct CompactUnwindEntry {
6339   uint32_t OffsetInSection;
6340
6341   uint64_t FunctionAddr;
6342   uint32_t Length;
6343   uint32_t CompactEncoding;
6344   uint64_t PersonalityAddr;
6345   uint64_t LSDAAddr;
6346
6347   RelocationRef FunctionReloc;
6348   RelocationRef PersonalityReloc;
6349   RelocationRef LSDAReloc;
6350
6351   CompactUnwindEntry(StringRef Contents, unsigned Offset, bool Is64)
6352       : OffsetInSection(Offset) {
6353     if (Is64)
6354       read<uint64_t>(Contents.data() + Offset);
6355     else
6356       read<uint32_t>(Contents.data() + Offset);
6357   }
6358
6359 private:
6360   template <typename UIntPtr> void read(const char *Buf) {
6361     FunctionAddr = readNext<UIntPtr>(Buf);
6362     Length = readNext<uint32_t>(Buf);
6363     CompactEncoding = readNext<uint32_t>(Buf);
6364     PersonalityAddr = readNext<UIntPtr>(Buf);
6365     LSDAAddr = readNext<UIntPtr>(Buf);
6366   }
6367 };
6368 }
6369
6370 /// Given a relocation from __compact_unwind, consisting of the RelocationRef
6371 /// and data being relocated, determine the best base Name and Addend to use for
6372 /// display purposes.
6373 ///
6374 /// 1. An Extern relocation will directly reference a symbol (and the data is
6375 ///    then already an addend), so use that.
6376 /// 2. Otherwise the data is an offset in the object file's layout; try to find
6377 //     a symbol before it in the same section, and use the offset from there.
6378 /// 3. Finally, if all that fails, fall back to an offset from the start of the
6379 ///    referenced section.
6380 static void findUnwindRelocNameAddend(const MachOObjectFile *Obj,
6381                                       std::map<uint64_t, SymbolRef> &Symbols,
6382                                       const RelocationRef &Reloc, uint64_t Addr,
6383                                       StringRef &Name, uint64_t &Addend) {
6384   if (Reloc.getSymbol() != Obj->symbol_end()) {
6385     ErrorOr<StringRef> NameOrErr = Reloc.getSymbol()->getName();
6386     if (std::error_code EC = NameOrErr.getError())
6387       report_fatal_error(EC.message());
6388     Name = *NameOrErr;
6389     Addend = Addr;
6390     return;
6391   }
6392
6393   auto RE = Obj->getRelocation(Reloc.getRawDataRefImpl());
6394   SectionRef RelocSection = Obj->getAnyRelocationSection(RE);
6395
6396   uint64_t SectionAddr = RelocSection.getAddress();
6397
6398   auto Sym = Symbols.upper_bound(Addr);
6399   if (Sym == Symbols.begin()) {
6400     // The first symbol in the object is after this reference, the best we can
6401     // do is section-relative notation.
6402     RelocSection.getName(Name);
6403     Addend = Addr - SectionAddr;
6404     return;
6405   }
6406
6407   // Go back one so that SymbolAddress <= Addr.
6408   --Sym;
6409
6410   section_iterator SymSection = *Sym->second.getSection();
6411   if (RelocSection == *SymSection) {
6412     // There's a valid symbol in the same section before this reference.
6413     ErrorOr<StringRef> NameOrErr = Sym->second.getName();
6414     if (std::error_code EC = NameOrErr.getError())
6415       report_fatal_error(EC.message());
6416     Name = *NameOrErr;
6417     Addend = Addr - Sym->first;
6418     return;
6419   }
6420
6421   // There is a symbol before this reference, but it's in a different
6422   // section. Probably not helpful to mention it, so use the section name.
6423   RelocSection.getName(Name);
6424   Addend = Addr - SectionAddr;
6425 }
6426
6427 static void printUnwindRelocDest(const MachOObjectFile *Obj,
6428                                  std::map<uint64_t, SymbolRef> &Symbols,
6429                                  const RelocationRef &Reloc, uint64_t Addr) {
6430   StringRef Name;
6431   uint64_t Addend;
6432
6433   if (!Reloc.getObject())
6434     return;
6435
6436   findUnwindRelocNameAddend(Obj, Symbols, Reloc, Addr, Name, Addend);
6437
6438   outs() << Name;
6439   if (Addend)
6440     outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, Addend);
6441 }
6442
6443 static void
6444 printMachOCompactUnwindSection(const MachOObjectFile *Obj,
6445                                std::map<uint64_t, SymbolRef> &Symbols,
6446                                const SectionRef &CompactUnwind) {
6447
6448   assert(Obj->isLittleEndian() &&
6449          "There should not be a big-endian .o with __compact_unwind");
6450
6451   bool Is64 = Obj->is64Bit();
6452   uint32_t PointerSize = Is64 ? sizeof(uint64_t) : sizeof(uint32_t);
6453   uint32_t EntrySize = 3 * PointerSize + 2 * sizeof(uint32_t);
6454
6455   StringRef Contents;
6456   CompactUnwind.getContents(Contents);
6457
6458   SmallVector<CompactUnwindEntry, 4> CompactUnwinds;
6459
6460   // First populate the initial raw offsets, encodings and so on from the entry.
6461   for (unsigned Offset = 0; Offset < Contents.size(); Offset += EntrySize) {
6462     CompactUnwindEntry Entry(Contents.data(), Offset, Is64);
6463     CompactUnwinds.push_back(Entry);
6464   }
6465
6466   // Next we need to look at the relocations to find out what objects are
6467   // actually being referred to.
6468   for (const RelocationRef &Reloc : CompactUnwind.relocations()) {
6469     uint64_t RelocAddress = Reloc.getOffset();
6470
6471     uint32_t EntryIdx = RelocAddress / EntrySize;
6472     uint32_t OffsetInEntry = RelocAddress - EntryIdx * EntrySize;
6473     CompactUnwindEntry &Entry = CompactUnwinds[EntryIdx];
6474
6475     if (OffsetInEntry == 0)
6476       Entry.FunctionReloc = Reloc;
6477     else if (OffsetInEntry == PointerSize + 2 * sizeof(uint32_t))
6478       Entry.PersonalityReloc = Reloc;
6479     else if (OffsetInEntry == 2 * PointerSize + 2 * sizeof(uint32_t))
6480       Entry.LSDAReloc = Reloc;
6481     else
6482       llvm_unreachable("Unexpected relocation in __compact_unwind section");
6483   }
6484
6485   // Finally, we're ready to print the data we've gathered.
6486   outs() << "Contents of __compact_unwind section:\n";
6487   for (auto &Entry : CompactUnwinds) {
6488     outs() << "  Entry at offset "
6489            << format("0x%" PRIx32, Entry.OffsetInSection) << ":\n";
6490
6491     // 1. Start of the region this entry applies to.
6492     outs() << "    start:                " << format("0x%" PRIx64,
6493                                                      Entry.FunctionAddr) << ' ';
6494     printUnwindRelocDest(Obj, Symbols, Entry.FunctionReloc, Entry.FunctionAddr);
6495     outs() << '\n';
6496
6497     // 2. Length of the region this entry applies to.
6498     outs() << "    length:               " << format("0x%" PRIx32, Entry.Length)
6499            << '\n';
6500     // 3. The 32-bit compact encoding.
6501     outs() << "    compact encoding:     "
6502            << format("0x%08" PRIx32, Entry.CompactEncoding) << '\n';
6503
6504     // 4. The personality function, if present.
6505     if (Entry.PersonalityReloc.getObject()) {
6506       outs() << "    personality function: "
6507              << format("0x%" PRIx64, Entry.PersonalityAddr) << ' ';
6508       printUnwindRelocDest(Obj, Symbols, Entry.PersonalityReloc,
6509                            Entry.PersonalityAddr);
6510       outs() << '\n';
6511     }
6512
6513     // 5. This entry's language-specific data area.
6514     if (Entry.LSDAReloc.getObject()) {
6515       outs() << "    LSDA:                 " << format("0x%" PRIx64,
6516                                                        Entry.LSDAAddr) << ' ';
6517       printUnwindRelocDest(Obj, Symbols, Entry.LSDAReloc, Entry.LSDAAddr);
6518       outs() << '\n';
6519     }
6520   }
6521 }
6522
6523 //===----------------------------------------------------------------------===//
6524 // __unwind_info section dumping
6525 //===----------------------------------------------------------------------===//
6526
6527 static void printRegularSecondLevelUnwindPage(const char *PageStart) {
6528   const char *Pos = PageStart;
6529   uint32_t Kind = readNext<uint32_t>(Pos);
6530   (void)Kind;
6531   assert(Kind == 2 && "kind for a regular 2nd level index should be 2");
6532
6533   uint16_t EntriesStart = readNext<uint16_t>(Pos);
6534   uint16_t NumEntries = readNext<uint16_t>(Pos);
6535
6536   Pos = PageStart + EntriesStart;
6537   for (unsigned i = 0; i < NumEntries; ++i) {
6538     uint32_t FunctionOffset = readNext<uint32_t>(Pos);
6539     uint32_t Encoding = readNext<uint32_t>(Pos);
6540
6541     outs() << "      [" << i << "]: "
6542            << "function offset=" << format("0x%08" PRIx32, FunctionOffset)
6543            << ", "
6544            << "encoding=" << format("0x%08" PRIx32, Encoding) << '\n';
6545   }
6546 }
6547
6548 static void printCompressedSecondLevelUnwindPage(
6549     const char *PageStart, uint32_t FunctionBase,
6550     const SmallVectorImpl<uint32_t> &CommonEncodings) {
6551   const char *Pos = PageStart;
6552   uint32_t Kind = readNext<uint32_t>(Pos);
6553   (void)Kind;
6554   assert(Kind == 3 && "kind for a compressed 2nd level index should be 3");
6555
6556   uint16_t EntriesStart = readNext<uint16_t>(Pos);
6557   uint16_t NumEntries = readNext<uint16_t>(Pos);
6558
6559   uint16_t EncodingsStart = readNext<uint16_t>(Pos);
6560   readNext<uint16_t>(Pos);
6561   const auto *PageEncodings = reinterpret_cast<const support::ulittle32_t *>(
6562       PageStart + EncodingsStart);
6563
6564   Pos = PageStart + EntriesStart;
6565   for (unsigned i = 0; i < NumEntries; ++i) {
6566     uint32_t Entry = readNext<uint32_t>(Pos);
6567     uint32_t FunctionOffset = FunctionBase + (Entry & 0xffffff);
6568     uint32_t EncodingIdx = Entry >> 24;
6569
6570     uint32_t Encoding;
6571     if (EncodingIdx < CommonEncodings.size())
6572       Encoding = CommonEncodings[EncodingIdx];
6573     else
6574       Encoding = PageEncodings[EncodingIdx - CommonEncodings.size()];
6575
6576     outs() << "      [" << i << "]: "
6577            << "function offset=" << format("0x%08" PRIx32, FunctionOffset)
6578            << ", "
6579            << "encoding[" << EncodingIdx
6580            << "]=" << format("0x%08" PRIx32, Encoding) << '\n';
6581   }
6582 }
6583
6584 static void printMachOUnwindInfoSection(const MachOObjectFile *Obj,
6585                                         std::map<uint64_t, SymbolRef> &Symbols,
6586                                         const SectionRef &UnwindInfo) {
6587
6588   assert(Obj->isLittleEndian() &&
6589          "There should not be a big-endian .o with __unwind_info");
6590
6591   outs() << "Contents of __unwind_info section:\n";
6592
6593   StringRef Contents;
6594   UnwindInfo.getContents(Contents);
6595   const char *Pos = Contents.data();
6596
6597   //===----------------------------------
6598   // Section header
6599   //===----------------------------------
6600
6601   uint32_t Version = readNext<uint32_t>(Pos);
6602   outs() << "  Version:                                   "
6603          << format("0x%" PRIx32, Version) << '\n';
6604   assert(Version == 1 && "only understand version 1");
6605
6606   uint32_t CommonEncodingsStart = readNext<uint32_t>(Pos);
6607   outs() << "  Common encodings array section offset:     "
6608          << format("0x%" PRIx32, CommonEncodingsStart) << '\n';
6609   uint32_t NumCommonEncodings = readNext<uint32_t>(Pos);
6610   outs() << "  Number of common encodings in array:       "
6611          << format("0x%" PRIx32, NumCommonEncodings) << '\n';
6612
6613   uint32_t PersonalitiesStart = readNext<uint32_t>(Pos);
6614   outs() << "  Personality function array section offset: "
6615          << format("0x%" PRIx32, PersonalitiesStart) << '\n';
6616   uint32_t NumPersonalities = readNext<uint32_t>(Pos);
6617   outs() << "  Number of personality functions in array:  "
6618          << format("0x%" PRIx32, NumPersonalities) << '\n';
6619
6620   uint32_t IndicesStart = readNext<uint32_t>(Pos);
6621   outs() << "  Index array section offset:                "
6622          << format("0x%" PRIx32, IndicesStart) << '\n';
6623   uint32_t NumIndices = readNext<uint32_t>(Pos);
6624   outs() << "  Number of indices in array:                "
6625          << format("0x%" PRIx32, NumIndices) << '\n';
6626
6627   //===----------------------------------
6628   // A shared list of common encodings
6629   //===----------------------------------
6630
6631   // These occupy indices in the range [0, N] whenever an encoding is referenced
6632   // from a compressed 2nd level index table. In practice the linker only
6633   // creates ~128 of these, so that indices are available to embed encodings in
6634   // the 2nd level index.
6635
6636   SmallVector<uint32_t, 64> CommonEncodings;
6637   outs() << "  Common encodings: (count = " << NumCommonEncodings << ")\n";
6638   Pos = Contents.data() + CommonEncodingsStart;
6639   for (unsigned i = 0; i < NumCommonEncodings; ++i) {
6640     uint32_t Encoding = readNext<uint32_t>(Pos);
6641     CommonEncodings.push_back(Encoding);
6642
6643     outs() << "    encoding[" << i << "]: " << format("0x%08" PRIx32, Encoding)
6644            << '\n';
6645   }
6646
6647   //===----------------------------------
6648   // Personality functions used in this executable
6649   //===----------------------------------
6650
6651   // There should be only a handful of these (one per source language,
6652   // roughly). Particularly since they only get 2 bits in the compact encoding.
6653
6654   outs() << "  Personality functions: (count = " << NumPersonalities << ")\n";
6655   Pos = Contents.data() + PersonalitiesStart;
6656   for (unsigned i = 0; i < NumPersonalities; ++i) {
6657     uint32_t PersonalityFn = readNext<uint32_t>(Pos);
6658     outs() << "    personality[" << i + 1
6659            << "]: " << format("0x%08" PRIx32, PersonalityFn) << '\n';
6660   }
6661
6662   //===----------------------------------
6663   // The level 1 index entries
6664   //===----------------------------------
6665
6666   // These specify an approximate place to start searching for the more detailed
6667   // information, sorted by PC.
6668
6669   struct IndexEntry {
6670     uint32_t FunctionOffset;
6671     uint32_t SecondLevelPageStart;
6672     uint32_t LSDAStart;
6673   };
6674
6675   SmallVector<IndexEntry, 4> IndexEntries;
6676
6677   outs() << "  Top level indices: (count = " << NumIndices << ")\n";
6678   Pos = Contents.data() + IndicesStart;
6679   for (unsigned i = 0; i < NumIndices; ++i) {
6680     IndexEntry Entry;
6681
6682     Entry.FunctionOffset = readNext<uint32_t>(Pos);
6683     Entry.SecondLevelPageStart = readNext<uint32_t>(Pos);
6684     Entry.LSDAStart = readNext<uint32_t>(Pos);
6685     IndexEntries.push_back(Entry);
6686
6687     outs() << "    [" << i << "]: "
6688            << "function offset=" << format("0x%08" PRIx32, Entry.FunctionOffset)
6689            << ", "
6690            << "2nd level page offset="
6691            << format("0x%08" PRIx32, Entry.SecondLevelPageStart) << ", "
6692            << "LSDA offset=" << format("0x%08" PRIx32, Entry.LSDAStart) << '\n';
6693   }
6694
6695   //===----------------------------------
6696   // Next come the LSDA tables
6697   //===----------------------------------
6698
6699   // The LSDA layout is rather implicit: it's a contiguous array of entries from
6700   // the first top-level index's LSDAOffset to the last (sentinel).
6701
6702   outs() << "  LSDA descriptors:\n";
6703   Pos = Contents.data() + IndexEntries[0].LSDAStart;
6704   int NumLSDAs = (IndexEntries.back().LSDAStart - IndexEntries[0].LSDAStart) /
6705                  (2 * sizeof(uint32_t));
6706   for (int i = 0; i < NumLSDAs; ++i) {
6707     uint32_t FunctionOffset = readNext<uint32_t>(Pos);
6708     uint32_t LSDAOffset = readNext<uint32_t>(Pos);
6709     outs() << "    [" << i << "]: "
6710            << "function offset=" << format("0x%08" PRIx32, FunctionOffset)
6711            << ", "
6712            << "LSDA offset=" << format("0x%08" PRIx32, LSDAOffset) << '\n';
6713   }
6714
6715   //===----------------------------------
6716   // Finally, the 2nd level indices
6717   //===----------------------------------
6718
6719   // Generally these are 4K in size, and have 2 possible forms:
6720   //   + Regular stores up to 511 entries with disparate encodings
6721   //   + Compressed stores up to 1021 entries if few enough compact encoding
6722   //     values are used.
6723   outs() << "  Second level indices:\n";
6724   for (unsigned i = 0; i < IndexEntries.size() - 1; ++i) {
6725     // The final sentinel top-level index has no associated 2nd level page
6726     if (IndexEntries[i].SecondLevelPageStart == 0)
6727       break;
6728
6729     outs() << "    Second level index[" << i << "]: "
6730            << "offset in section="
6731            << format("0x%08" PRIx32, IndexEntries[i].SecondLevelPageStart)
6732            << ", "
6733            << "base function offset="
6734            << format("0x%08" PRIx32, IndexEntries[i].FunctionOffset) << '\n';
6735
6736     Pos = Contents.data() + IndexEntries[i].SecondLevelPageStart;
6737     uint32_t Kind = *reinterpret_cast<const support::ulittle32_t *>(Pos);
6738     if (Kind == 2)
6739       printRegularSecondLevelUnwindPage(Pos);
6740     else if (Kind == 3)
6741       printCompressedSecondLevelUnwindPage(Pos, IndexEntries[i].FunctionOffset,
6742                                            CommonEncodings);
6743     else
6744       llvm_unreachable("Do not know how to print this kind of 2nd level page");
6745   }
6746 }
6747
6748 void llvm::printMachOUnwindInfo(const MachOObjectFile *Obj) {
6749   std::map<uint64_t, SymbolRef> Symbols;
6750   for (const SymbolRef &SymRef : Obj->symbols()) {
6751     // Discard any undefined or absolute symbols. They're not going to take part
6752     // in the convenience lookup for unwind info and just take up resources.
6753     section_iterator Section = *SymRef.getSection();
6754     if (Section == Obj->section_end())
6755       continue;
6756
6757     uint64_t Addr = SymRef.getValue();
6758     Symbols.insert(std::make_pair(Addr, SymRef));
6759   }
6760
6761   for (const SectionRef &Section : Obj->sections()) {
6762     StringRef SectName;
6763     Section.getName(SectName);
6764     if (SectName == "__compact_unwind")
6765       printMachOCompactUnwindSection(Obj, Symbols, Section);
6766     else if (SectName == "__unwind_info")
6767       printMachOUnwindInfoSection(Obj, Symbols, Section);
6768     else if (SectName == "__eh_frame")
6769       outs() << "llvm-objdump: warning: unhandled __eh_frame section\n";
6770   }
6771 }
6772
6773 static void PrintMachHeader(uint32_t magic, uint32_t cputype,
6774                             uint32_t cpusubtype, uint32_t filetype,
6775                             uint32_t ncmds, uint32_t sizeofcmds, uint32_t flags,
6776                             bool verbose) {
6777   outs() << "Mach header\n";
6778   outs() << "      magic cputype cpusubtype  caps    filetype ncmds "
6779             "sizeofcmds      flags\n";
6780   if (verbose) {
6781     if (magic == MachO::MH_MAGIC)
6782       outs() << "   MH_MAGIC";
6783     else if (magic == MachO::MH_MAGIC_64)
6784       outs() << "MH_MAGIC_64";
6785     else
6786       outs() << format(" 0x%08" PRIx32, magic);
6787     switch (cputype) {
6788     case MachO::CPU_TYPE_I386:
6789       outs() << "    I386";
6790       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
6791       case MachO::CPU_SUBTYPE_I386_ALL:
6792         outs() << "        ALL";
6793         break;
6794       default:
6795         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
6796         break;
6797       }
6798       break;
6799     case MachO::CPU_TYPE_X86_64:
6800       outs() << "  X86_64";
6801       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
6802       case MachO::CPU_SUBTYPE_X86_64_ALL:
6803         outs() << "        ALL";
6804         break;
6805       case MachO::CPU_SUBTYPE_X86_64_H:
6806         outs() << "    Haswell";
6807         break;
6808       default:
6809         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
6810         break;
6811       }
6812       break;
6813     case MachO::CPU_TYPE_ARM:
6814       outs() << "     ARM";
6815       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
6816       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_ALL:
6817         outs() << "        ALL";
6818         break;
6819       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V4T:
6820         outs() << "        V4T";
6821         break;
6822       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V5TEJ:
6823         outs() << "      V5TEJ";
6824         break;
6825       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_XSCALE:
6826         outs() << "     XSCALE";
6827         break;
6828       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V6:
6829         outs() << "         V6";
6830         break;
6831       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V6M:
6832         outs() << "        V6M";
6833         break;
6834       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7:
6835         outs() << "         V7";
6836         break;
6837       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7EM:
6838         outs() << "       V7EM";
6839         break;
6840       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7K:
6841         outs() << "        V7K";
6842         break;
6843       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7M:
6844         outs() << "        V7M";
6845         break;
6846       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7S:
6847         outs() << "        V7S";
6848         break;
6849       default:
6850         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
6851         break;
6852       }
6853       break;
6854     case MachO::CPU_TYPE_ARM64:
6855       outs() << "   ARM64";
6856       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
6857       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM64_ALL:
6858         outs() << "        ALL";
6859         break;
6860       default:
6861         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
6862         break;
6863       }
6864       break;
6865     case MachO::CPU_TYPE_POWERPC:
6866       outs() << "     PPC";
6867       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
6868       case MachO::CPU_SUBTYPE_POWERPC_ALL:
6869         outs() << "        ALL";
6870         break;
6871       default:
6872         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
6873         break;
6874       }
6875       break;
6876     case MachO::CPU_TYPE_POWERPC64:
6877       outs() << "   PPC64";
6878       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
6879       case MachO::CPU_SUBTYPE_POWERPC_ALL:
6880         outs() << "        ALL";
6881         break;
6882       default:
6883         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
6884         break;
6885       }
6886       break;
6887     }
6888     if ((cpusubtype & MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) == MachO::CPU_SUBTYPE_LIB64) {
6889       outs() << " LIB64";
6890     } else {
6891       outs() << format("  0x%02" PRIx32,
6892                        (cpusubtype & MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) >> 24);
6893     }
6894     switch (filetype) {
6895     case MachO::MH_OBJECT:
6896       outs() << "      OBJECT";
6897       break;
6898     case MachO::MH_EXECUTE:
6899       outs() << "     EXECUTE";
6900       break;
6901     case MachO::MH_FVMLIB:
6902       outs() << "      FVMLIB";
6903       break;
6904     case MachO::MH_CORE:
6905       outs() << "        CORE";
6906       break;
6907     case MachO::MH_PRELOAD:
6908       outs() << "     PRELOAD";
6909       break;
6910     case MachO::MH_DYLIB:
6911       outs() << "       DYLIB";
6912       break;
6913     case MachO::MH_DYLIB_STUB:
6914       outs() << "  DYLIB_STUB";
6915       break;
6916     case MachO::MH_DYLINKER:
6917       outs() << "    DYLINKER";
6918       break;
6919     case MachO::MH_BUNDLE:
6920       outs() << "      BUNDLE";
6921       break;
6922     case MachO::MH_DSYM:
6923       outs() << "        DSYM";
6924       break;
6925     case MachO::MH_KEXT_BUNDLE:
6926       outs() << "  KEXTBUNDLE";
6927       break;
6928     default:
6929       outs() << format("  %10u", filetype);
6930       break;
6931     }
6932     outs() << format(" %5u", ncmds);
6933     outs() << format(" %10u", sizeofcmds);
6934     uint32_t f = flags;
6935     if (f & MachO::MH_NOUNDEFS) {
6936       outs() << "   NOUNDEFS";
6937       f &= ~MachO::MH_NOUNDEFS;
6938     }
6939     if (f & MachO::MH_INCRLINK) {
6940       outs() << " INCRLINK";
6941       f &= ~MachO::MH_INCRLINK;
6942     }
6943     if (f & MachO::MH_DYLDLINK) {
6944       outs() << " DYLDLINK";
6945       f &= ~MachO::MH_DYLDLINK;
6946     }
6947     if (f & MachO::MH_BINDATLOAD) {
6948       outs() << " BINDATLOAD";
6949       f &= ~MachO::MH_BINDATLOAD;
6950     }
6951     if (f & MachO::MH_PREBOUND) {
6952       outs() << " PREBOUND";
6953       f &= ~MachO::MH_PREBOUND;
6954     }
6955     if (f & MachO::MH_SPLIT_SEGS) {
6956       outs() << " SPLIT_SEGS";
6957       f &= ~MachO::MH_SPLIT_SEGS;
6958     }
6959     if (f & MachO::MH_LAZY_INIT) {
6960       outs() << " LAZY_INIT";
6961       f &= ~MachO::MH_LAZY_INIT;
6962     }
6963     if (f & MachO::MH_TWOLEVEL) {
6964       outs() << " TWOLEVEL";
6965       f &= ~MachO::MH_TWOLEVEL;
6966     }
6967     if (f & MachO::MH_FORCE_FLAT) {
6968       outs() << " FORCE_FLAT";
6969       f &= ~MachO::MH_FORCE_FLAT;
6970     }
6971     if (f & MachO::MH_NOMULTIDEFS) {
6972       outs() << " NOMULTIDEFS";
6973       f &= ~MachO::MH_NOMULTIDEFS;
6974     }
6975     if (f & MachO::MH_NOFIXPREBINDING) {
6976       outs() << " NOFIXPREBINDING";
6977       f &= ~MachO::MH_NOFIXPREBINDING;
6978     }
6979     if (f & MachO::MH_PREBINDABLE) {
6980       outs() << " PREBINDABLE";
6981       f &= ~MachO::MH_PREBINDABLE;
6982     }
6983     if (f & MachO::MH_ALLMODSBOUND) {
6984       outs() << " ALLMODSBOUND";
6985       f &= ~MachO::MH_ALLMODSBOUND;
6986     }
6987     if (f & MachO::MH_SUBSECTIONS_VIA_SYMBOLS) {
6988       outs() << " SUBSECTIONS_VIA_SYMBOLS";
6989       f &= ~MachO::MH_SUBSECTIONS_VIA_SYMBOLS;
6990     }
6991     if (f & MachO::MH_CANONICAL) {
6992       outs() << " CANONICAL";
6993       f &= ~MachO::MH_CANONICAL;
6994     }
6995     if (f & MachO::MH_WEAK_DEFINES) {
6996       outs() << " WEAK_DEFINES";
6997       f &= ~MachO::MH_WEAK_DEFINES;
6998     }
6999     if (f & MachO::MH_BINDS_TO_WEAK) {
7000       outs() << " BINDS_TO_WEAK";
7001       f &= ~MachO::MH_BINDS_TO_WEAK;
7002     }
7003     if (f & MachO::MH_ALLOW_STACK_EXECUTION) {
7004       outs() << " ALLOW_STACK_EXECUTION";
7005       f &= ~MachO::MH_ALLOW_STACK_EXECUTION;
7006     }
7007     if (f & MachO::MH_DEAD_STRIPPABLE_DYLIB) {
7008       outs() << " DEAD_STRIPPABLE_DYLIB";
7009       f &= ~MachO::MH_DEAD_STRIPPABLE_DYLIB;
7010     }
7011     if (f & MachO::MH_PIE) {
7012       outs() << " PIE";
7013       f &= ~MachO::MH_PIE;
7014     }
7015     if (f & MachO::MH_NO_REEXPORTED_DYLIBS) {
7016       outs() << " NO_REEXPORTED_DYLIBS";
7017       f &= ~MachO::MH_NO_REEXPORTED_DYLIBS;
7018     }
7019     if (f & MachO::MH_HAS_TLV_DESCRIPTORS) {
7020       outs() << " MH_HAS_TLV_DESCRIPTORS";
7021       f &= ~MachO::MH_HAS_TLV_DESCRIPTORS;
7022     }
7023     if (f & MachO::MH_NO_HEAP_EXECUTION) {
7024       outs() << " MH_NO_HEAP_EXECUTION";
7025       f &= ~MachO::MH_NO_HEAP_EXECUTION;
7026     }
7027     if (f & MachO::MH_APP_EXTENSION_SAFE) {
7028       outs() << " APP_EXTENSION_SAFE";
7029       f &= ~MachO::MH_APP_EXTENSION_SAFE;
7030     }
7031     if (f != 0 || flags == 0)
7032       outs() << format(" 0x%08" PRIx32, f);
7033   } else {
7034     outs() << format(" 0x%08" PRIx32, magic);
7035     outs() << format(" %7d", cputype);
7036     outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
7037     outs() << format("  0x%02" PRIx32,
7038                      (cpusubtype & MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) >> 24);
7039     outs() << format("  %10u", filetype);
7040     outs() << format(" %5u", ncmds);
7041     outs() << format(" %10u", sizeofcmds);
7042     outs() << format(" 0x%08" PRIx32, flags);
7043   }
7044   outs() << "\n";
7045 }
7046
7047 static void PrintSegmentCommand(uint32_t cmd, uint32_t cmdsize,
7048                                 StringRef SegName, uint64_t vmaddr,
7049                                 uint64_t vmsize, uint64_t fileoff,
7050                                 uint64_t filesize, uint32_t maxprot,
7051                                 uint32_t initprot, uint32_t nsects,
7052                                 uint32_t flags, uint32_t object_size,
7053                                 bool verbose) {
7054   uint64_t expected_cmdsize;
7055   if (cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
7056     outs() << "      cmd LC_SEGMENT\n";
7057     expected_cmdsize = nsects;
7058     expected_cmdsize *= sizeof(struct MachO::section);
7059     expected_cmdsize += sizeof(struct MachO::segment_command);
7060   } else {
7061     outs() << "      cmd LC_SEGMENT_64\n";
7062     expected_cmdsize = nsects;
7063     expected_cmdsize *= sizeof(struct MachO::section_64);
7064     expected_cmdsize += sizeof(struct MachO::segment_command_64);
7065   }
7066   outs() << "  cmdsize " << cmdsize;
7067   if (cmdsize != expected_cmdsize)
7068     outs() << " Inconsistent size\n";
7069   else
7070     outs() << "\n";
7071   outs() << "  segname " << SegName << "\n";
7072   if (cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
7073     outs() << "   vmaddr " << format("0x%016" PRIx64, vmaddr) << "\n";
7074     outs() << "   vmsize " << format("0x%016" PRIx64, vmsize) << "\n";
7075   } else {
7076     outs() << "   vmaddr " << format("0x%08" PRIx64, vmaddr) << "\n";
7077     outs() << "   vmsize " << format("0x%08" PRIx64, vmsize) << "\n";
7078   }
7079   outs() << "  fileoff " << fileoff;
7080   if (fileoff > object_size)
7081     outs() << " (past end of file)\n";
7082   else
7083     outs() << "\n";
7084   outs() << " filesize " << filesize;
7085   if (fileoff + filesize > object_size)
7086     outs() << " (past end of file)\n";
7087   else
7088     outs() << "\n";
7089   if (verbose) {
7090     if ((maxprot &
7091          ~(MachO::VM_PROT_READ | MachO::VM_PROT_WRITE |
7092            MachO::VM_PROT_EXECUTE)) != 0)
7093       outs() << "  maxprot ?" << format("0x%08" PRIx32, maxprot) << "\n";
7094     else {
7095       outs() << "  maxprot ";
7096       outs() << ((maxprot & MachO::VM_PROT_READ) ? "r" : "-");
7097       outs() << ((maxprot & MachO::VM_PROT_WRITE) ? "w" : "-");
7098       outs() << ((maxprot & MachO::VM_PROT_EXECUTE) ? "x\n" : "-\n");
7099     }
7100     if ((initprot &
7101          ~(MachO::VM_PROT_READ | MachO::VM_PROT_WRITE |
7102            MachO::VM_PROT_EXECUTE)) != 0)
7103       outs() << "  initprot ?" << format("0x%08" PRIx32, initprot) << "\n";
7104     else {
7105       outs() << "  initprot ";
7106       outs() << ((initprot & MachO::VM_PROT_READ) ? "r" : "-");
7107       outs() << ((initprot & MachO::VM_PROT_WRITE) ? "w" : "-");
7108       outs() << ((initprot & MachO::VM_PROT_EXECUTE) ? "x\n" : "-\n");
7109     }
7110   } else {
7111     outs() << "  maxprot " << format("0x%08" PRIx32, maxprot) << "\n";
7112     outs() << " initprot " << format("0x%08" PRIx32, initprot) << "\n";
7113   }
7114   outs() << "   nsects " << nsects << "\n";
7115   if (verbose) {
7116     outs() << "    flags";
7117     if (flags == 0)
7118       outs() << " (none)\n";
7119     else {
7120       if (flags & MachO::SG_HIGHVM) {
7121         outs() << " HIGHVM";
7122         flags &= ~MachO::SG_HIGHVM;
7123       }
7124       if (flags & MachO::SG_FVMLIB) {
7125         outs() << " FVMLIB";
7126         flags &= ~MachO::SG_FVMLIB;
7127       }
7128       if (flags & MachO::SG_NORELOC) {
7129         outs() << " NORELOC";
7130         flags &= ~MachO::SG_NORELOC;
7131       }
7132       if (flags & MachO::SG_PROTECTED_VERSION_1) {
7133         outs() << " PROTECTED_VERSION_1";
7134         flags &= ~MachO::SG_PROTECTED_VERSION_1;
7135       }
7136       if (flags)
7137         outs() << format(" 0x%08" PRIx32, flags) << " (unknown flags)\n";
7138       else
7139         outs() << "\n";
7140     }
7141   } else {
7142     outs() << "    flags " << format("0x%" PRIx32, flags) << "\n";
7143   }
7144 }
7145
7146 static void PrintSection(const char *sectname, const char *segname,
7147                          uint64_t addr, uint64_t size, uint32_t offset,
7148                          uint32_t align, uint32_t reloff, uint32_t nreloc,
7149                          uint32_t flags, uint32_t reserved1, uint32_t reserved2,
7150                          uint32_t cmd, const char *sg_segname,
7151                          uint32_t filetype, uint32_t object_size,
7152                          bool verbose) {
7153   outs() << "Section\n";
7154   outs() << "  sectname " << format("%.16s\n", sectname);
7155   outs() << "   segname " << format("%.16s", segname);
7156   if (filetype != MachO::MH_OBJECT && strncmp(sg_segname, segname, 16) != 0)
7157     outs() << " (does not match segment)\n";
7158   else
7159     outs() << "\n";
7160   if (cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
7161     outs() << "      addr " << format("0x%016" PRIx64, addr) << "\n";
7162     outs() << "      size " << format("0x%016" PRIx64, size);
7163   } else {
7164     outs() << "      addr " << format("0x%08" PRIx64, addr) << "\n";
7165     outs() << "      size " << format("0x%08" PRIx64, size);
7166   }
7167   if ((flags & MachO::S_ZEROFILL) != 0 && offset + size > object_size)
7168     outs() << " (past end of file)\n";
7169   else
7170     outs() << "\n";
7171   outs() << "    offset " << offset;
7172   if (offset > object_size)
7173     outs() << " (past end of file)\n";
7174   else
7175     outs() << "\n";
7176   uint32_t align_shifted = 1 << align;
7177   outs() << "     align 2^" << align << " (" << align_shifted << ")\n";
7178   outs() << "    reloff " << reloff;
7179   if (reloff > object_size)
7180     outs() << " (past end of file)\n";
7181   else
7182     outs() << "\n";
7183   outs() << "    nreloc " << nreloc;
7184   if (reloff + nreloc * sizeof(struct MachO::relocation_info) > object_size)
7185     outs() << " (past end of file)\n";
7186   else
7187     outs() << "\n";
7188   uint32_t section_type = flags & MachO::SECTION_TYPE;
7189   if (verbose) {
7190     outs() << "      type";
7191     if (section_type == MachO::S_REGULAR)
7192       outs() << " S_REGULAR\n";
7193     else if (section_type == MachO::S_ZEROFILL)
7194       outs() << " S_ZEROFILL\n";
7195     else if (section_type == MachO::S_CSTRING_LITERALS)
7196       outs() << " S_CSTRING_LITERALS\n";
7197     else if (section_type == MachO::S_4BYTE_LITERALS)
7198       outs() << " S_4BYTE_LITERALS\n";
7199     else if (section_type == MachO::S_8BYTE_LITERALS)
7200       outs() << " S_8BYTE_LITERALS\n";
7201     else if (section_type == MachO::S_16BYTE_LITERALS)
7202       outs() << " S_16BYTE_LITERALS\n";
7203     else if (section_type == MachO::S_LITERAL_POINTERS)
7204       outs() << " S_LITERAL_POINTERS\n";
7205     else if (section_type == MachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS)
7206       outs() << " S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS\n";
7207     else if (section_type == MachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS)
7208       outs() << " S_LAZY_SYMBOL_POINTERS\n";
7209     else if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS)
7210       outs() << " S_SYMBOL_STUBS\n";
7211     else if (section_type == MachO::S_MOD_INIT_FUNC_POINTERS)
7212       outs() << " S_MOD_INIT_FUNC_POINTERS\n";
7213     else if (section_type == MachO::S_MOD_TERM_FUNC_POINTERS)
7214       outs() << " S_MOD_TERM_FUNC_POINTERS\n";
7215     else if (section_type == MachO::S_COALESCED)
7216       outs() << " S_COALESCED\n";
7217     else if (section_type == MachO::S_INTERPOSING)
7218       outs() << " S_INTERPOSING\n";
7219     else if (section_type == MachO::S_DTRACE_DOF)
7220       outs() << " S_DTRACE_DOF\n";
7221     else if (section_type == MachO::S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS)
7222       outs() << " S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS\n";
7223     else if (section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_REGULAR)
7224       outs() << " S_THREAD_LOCAL_REGULAR\n";
7225     else if (section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_ZEROFILL)
7226       outs() << " S_THREAD_LOCAL_ZEROFILL\n";
7227     else if (section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLES)
7228       outs() << " S_THREAD_LOCAL_VARIABLES\n";
7229     else if (section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS)
7230       outs() << " S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS\n";
7231     else if (section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_INIT_FUNCTION_POINTERS)
7232       outs() << " S_THREAD_LOCAL_INIT_FUNCTION_POINTERS\n";
7233     else
7234       outs() << format("0x%08" PRIx32, section_type) << "\n";
7235     outs() << "attributes";
7236     uint32_t section_attributes = flags & MachO::SECTION_ATTRIBUTES;
7237     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_PURE_INSTRUCTIONS)
7238       outs() << " PURE_INSTRUCTIONS";
7239     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_NO_TOC)
7240       outs() << " NO_TOC";
7241     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_STRIP_STATIC_SYMS)
7242       outs() << " STRIP_STATIC_SYMS";
7243     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_NO_DEAD_STRIP)
7244       outs() << " NO_DEAD_STRIP";
7245     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_LIVE_SUPPORT)
7246       outs() << " LIVE_SUPPORT";
7247     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_SELF_MODIFYING_CODE)
7248       outs() << " SELF_MODIFYING_CODE";
7249     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_DEBUG)
7250       outs() << " DEBUG";
7251     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_SOME_INSTRUCTIONS)
7252       outs() << " SOME_INSTRUCTIONS";
7253     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_EXT_RELOC)
7254       outs() << " EXT_RELOC";
7255     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_LOC_RELOC)
7256       outs() << " LOC_RELOC";
7257     if (section_attributes == 0)
7258       outs() << " (none)";
7259     outs() << "\n";
7260   } else
7261     outs() << "     flags " << format("0x%08" PRIx32, flags) << "\n";
7262   outs() << " reserved1 " << reserved1;
7263   if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS ||
7264       section_type == MachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
7265       section_type == MachO::S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS ||
7266       section_type == MachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
7267       section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS)
7268     outs() << " (index into indirect symbol table)\n";
7269   else
7270     outs() << "\n";
7271   outs() << " reserved2 " << reserved2;
7272   if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS)
7273     outs() << " (size of stubs)\n";
7274   else
7275     outs() << "\n";
7276 }
7277
7278 static void PrintSymtabLoadCommand(MachO::symtab_command st, bool Is64Bit,
7279                                    uint32_t object_size) {
7280   outs() << "     cmd LC_SYMTAB\n";
7281   outs() << " cmdsize " << st.cmdsize;
7282   if (st.cmdsize != sizeof(struct MachO::symtab_command))
7283     outs() << " Incorrect size\n";
7284   else
7285     outs() << "\n";
7286   outs() << "  symoff " << st.symoff;
7287   if (st.symoff > object_size)
7288     outs() << " (past end of file)\n";
7289   else
7290     outs() << "\n";
7291   outs() << "   nsyms " << st.nsyms;
7292   uint64_t big_size;
7293   if (Is64Bit) {
7294     big_size = st.nsyms;
7295     big_size *= sizeof(struct MachO::nlist_64);
7296     big_size += st.symoff;
7297     if (big_size > object_size)
7298       outs() << " (past end of file)\n";
7299     else
7300       outs() << "\n";
7301   } else {
7302     big_size = st.nsyms;
7303     big_size *= sizeof(struct MachO::nlist);
7304     big_size += st.symoff;
7305     if (big_size > object_size)
7306       outs() << " (past end of file)\n";
7307     else
7308       outs() << "\n";
7309   }
7310   outs() << "  stroff " << st.stroff;
7311   if (st.stroff > object_size)
7312     outs() << " (past end of file)\n";
7313   else
7314     outs() << "\n";
7315   outs() << " strsize " << st.strsize;
7316   big_size = st.stroff;
7317   big_size += st.strsize;
7318   if (big_size > object_size)
7319     outs() << " (past end of file)\n";
7320   else
7321     outs() << "\n";
7322 }
7323
7324 static void PrintDysymtabLoadCommand(MachO::dysymtab_command dyst,
7325                                      uint32_t nsyms, uint32_t object_size,
7326                                      bool Is64Bit) {
7327   outs() << "            cmd LC_DYSYMTAB\n";
7328   outs() << "        cmdsize " << dyst.cmdsize;
7329   if (dyst.cmdsize != sizeof(struct MachO::dysymtab_command))
7330     outs() << " Incorrect size\n";
7331   else
7332     outs() << "\n";
7333   outs() << "      ilocalsym " << dyst.ilocalsym;
7334   if (dyst.ilocalsym > nsyms)
7335     outs() << " (greater than the number of symbols)\n";
7336   else
7337     outs() << "\n";
7338   outs() << "      nlocalsym " << dyst.nlocalsym;
7339   uint64_t big_size;
7340   big_size = dyst.ilocalsym;
7341   big_size += dyst.nlocalsym;
7342   if (big_size > nsyms)
7343     outs() << " (past the end of the symbol table)\n";
7344   else
7345     outs() << "\n";
7346   outs() << "     iextdefsym " << dyst.iextdefsym;
7347   if (dyst.iextdefsym > nsyms)
7348     outs() << " (greater than the number of symbols)\n";
7349   else
7350     outs() << "\n";
7351   outs() << "     nextdefsym " << dyst.nextdefsym;
7352   big_size = dyst.iextdefsym;
7353   big_size += dyst.nextdefsym;
7354   if (big_size > nsyms)
7355     outs() << " (past the end of the symbol table)\n";
7356   else
7357     outs() << "\n";
7358   outs() << "      iundefsym " << dyst.iundefsym;
7359   if (dyst.iundefsym > nsyms)
7360     outs() << " (greater than the number of symbols)\n";
7361   else
7362     outs() << "\n";
7363   outs() << "      nundefsym " << dyst.nundefsym;
7364   big_size = dyst.iundefsym;
7365   big_size += dyst.nundefsym;
7366   if (big_size > nsyms)
7367     outs() << " (past the end of the symbol table)\n";
7368   else
7369     outs() << "\n";
7370   outs() << "         tocoff " << dyst.tocoff;
7371   if (dyst.tocoff > object_size)
7372     outs() << " (past end of file)\n";
7373   else
7374     outs() << "\n";
7375   outs() << "           ntoc " << dyst.ntoc;
7376   big_size = dyst.ntoc;
7377   big_size *= sizeof(struct MachO::dylib_table_of_contents);
7378   big_size += dyst.tocoff;
7379   if (big_size > object_size)
7380     outs() << " (past end of file)\n";
7381   else
7382     outs() << "\n";
7383   outs() << "      modtaboff " << dyst.modtaboff;
7384   if (dyst.modtaboff > object_size)
7385     outs() << " (past end of file)\n";
7386   else
7387     outs() << "\n";
7388   outs() << "        nmodtab " << dyst.nmodtab;
7389   uint64_t modtabend;
7390   if (Is64Bit) {
7391     modtabend = dyst.nmodtab;
7392     modtabend *= sizeof(struct MachO::dylib_module_64);
7393     modtabend += dyst.modtaboff;
7394   } else {
7395     modtabend = dyst.nmodtab;
7396     modtabend *= sizeof(struct MachO::dylib_module);
7397     modtabend += dyst.modtaboff;
7398   }
7399   if (modtabend > object_size)
7400     outs() << " (past end of file)\n";
7401   else
7402     outs() << "\n";
7403   outs() << "   extrefsymoff " << dyst.extrefsymoff;
7404   if (dyst.extrefsymoff > object_size)
7405     outs() << " (past end of file)\n";
7406   else
7407     outs() << "\n";
7408   outs() << "    nextrefsyms " << dyst.nextrefsyms;
7409   big_size = dyst.nextrefsyms;
7410   big_size *= sizeof(struct MachO::dylib_reference);
7411   big_size += dyst.extrefsymoff;
7412   if (big_size > object_size)
7413     outs() << " (past end of file)\n";
7414   else
7415     outs() << "\n";
7416   outs() << " indirectsymoff " << dyst.indirectsymoff;
7417   if (dyst.indirectsymoff > object_size)
7418     outs() << " (past end of file)\n";
7419   else
7420     outs() << "\n";
7421   outs() << "  nindirectsyms " << dyst.nindirectsyms;
7422   big_size = dyst.nindirectsyms;
7423   big_size *= sizeof(uint32_t);
7424   big_size += dyst.indirectsymoff;
7425   if (big_size > object_size)
7426     outs() << " (past end of file)\n";
7427   else
7428     outs() << "\n";
7429   outs() << "      extreloff " << dyst.extreloff;
7430   if (dyst.extreloff > object_size)
7431     outs() << " (past end of file)\n";
7432   else
7433     outs() << "\n";
7434   outs() << "        nextrel " << dyst.nextrel;
7435   big_size = dyst.nextrel;
7436   big_size *= sizeof(struct MachO::relocation_info);
7437   big_size += dyst.extreloff;
7438   if (big_size > object_size)
7439     outs() << " (past end of file)\n";
7440   else
7441     outs() << "\n";
7442   outs() << "      locreloff " << dyst.locreloff;
7443   if (dyst.locreloff > object_size)
7444     outs() << " (past end of file)\n";
7445   else
7446     outs() << "\n";
7447   outs() << "        nlocrel " << dyst.nlocrel;
7448   big_size = dyst.nlocrel;
7449   big_size *= sizeof(struct MachO::relocation_info);
7450   big_size += dyst.locreloff;
7451   if (big_size > object_size)
7452     outs() << " (past end of file)\n";
7453   else
7454     outs() << "\n";
7455 }
7456
7457 static void PrintDyldInfoLoadCommand(MachO::dyld_info_command dc,
7458                                      uint32_t object_size) {
7459   if (dc.cmd == MachO::LC_DYLD_INFO)
7460     outs() << "            cmd LC_DYLD_INFO\n";
7461   else
7462     outs() << "            cmd LC_DYLD_INFO_ONLY\n";
7463   outs() << "        cmdsize " << dc.cmdsize;
7464   if (dc.cmdsize != sizeof(struct MachO::dyld_info_command))
7465     outs() << " Incorrect size\n";
7466   else
7467     outs() << "\n";
7468   outs() << "     rebase_off " << dc.rebase_off;
7469   if (dc.rebase_off > object_size)
7470     outs() << " (past end of file)\n";
7471   else
7472     outs() << "\n";
7473   outs() << "    rebase_size " << dc.rebase_size;
7474   uint64_t big_size;
7475   big_size = dc.rebase_off;
7476   big_size += dc.rebase_size;
7477   if (big_size > object_size)
7478     outs() << " (past end of file)\n";
7479   else
7480     outs() << "\n";
7481   outs() << "       bind_off " << dc.bind_off;
7482   if (dc.bind_off > object_size)
7483     outs() << " (past end of file)\n";
7484   else
7485     outs() << "\n";
7486   outs() << "      bind_size " << dc.bind_size;
7487   big_size = dc.bind_off;
7488   big_size += dc.bind_size;
7489   if (big_size > object_size)
7490     outs() << " (past end of file)\n";
7491   else
7492     outs() << "\n";
7493   outs() << "  weak_bind_off " << dc.weak_bind_off;
7494   if (dc.weak_bind_off > object_size)
7495     outs() << " (past end of file)\n";
7496   else
7497     outs() << "\n";
7498   outs() << " weak_bind_size " << dc.weak_bind_size;
7499   big_size = dc.weak_bind_off;
7500   big_size += dc.weak_bind_size;
7501   if (big_size > object_size)
7502     outs() << " (past end of file)\n";
7503   else
7504     outs() << "\n";
7505   outs() << "  lazy_bind_off " << dc.lazy_bind_off;
7506   if (dc.lazy_bind_off > object_size)
7507     outs() << " (past end of file)\n";
7508   else
7509     outs() << "\n";
7510   outs() << " lazy_bind_size " << dc.lazy_bind_size;
7511   big_size = dc.lazy_bind_off;
7512   big_size += dc.lazy_bind_size;
7513   if (big_size > object_size)
7514     outs() << " (past end of file)\n";
7515   else
7516     outs() << "\n";
7517   outs() << "     export_off " << dc.export_off;
7518   if (dc.export_off > object_size)
7519     outs() << " (past end of file)\n";
7520   else
7521     outs() << "\n";
7522   outs() << "    export_size " << dc.export_size;
7523   big_size = dc.export_off;
7524   big_size += dc.export_size;
7525   if (big_size > object_size)
7526     outs() << " (past end of file)\n";
7527   else
7528     outs() << "\n";
7529 }
7530
7531 static void PrintDyldLoadCommand(MachO::dylinker_command dyld,
7532                                  const char *Ptr) {
7533   if (dyld.cmd == MachO::LC_ID_DYLINKER)
7534     outs() << "          cmd LC_ID_DYLINKER\n";
7535   else if (dyld.cmd == MachO::LC_LOAD_DYLINKER)
7536     outs() << "          cmd LC_LOAD_DYLINKER\n";
7537   else if (dyld.cmd == MachO::LC_DYLD_ENVIRONMENT)
7538     outs() << "          cmd LC_DYLD_ENVIRONMENT\n";
7539   else
7540     outs() << "          cmd ?(" << dyld.cmd << ")\n";
7541   outs() << "      cmdsize " << dyld.cmdsize;
7542   if (dyld.cmdsize < sizeof(struct MachO::dylinker_command))
7543     outs() << " Incorrect size\n";
7544   else
7545     outs() << "\n";
7546   if (dyld.name >= dyld.cmdsize)
7547     outs() << "         name ?(bad offset " << dyld.name << ")\n";
7548   else {
7549     const char *P = (const char *)(Ptr) + dyld.name;
7550     outs() << "         name " << P << " (offset " << dyld.name << ")\n";
7551   }
7552 }
7553
7554 static void PrintUuidLoadCommand(MachO::uuid_command uuid) {
7555   outs() << "     cmd LC_UUID\n";
7556   outs() << " cmdsize " << uuid.cmdsize;
7557   if (uuid.cmdsize != sizeof(struct MachO::uuid_command))
7558     outs() << " Incorrect size\n";
7559   else
7560     outs() << "\n";
7561   outs() << "    uuid ";
7562   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[0]);
7563   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[1]);
7564   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[2]);
7565   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[3]);
7566   outs() << "-";
7567   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[4]);
7568   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[5]);
7569   outs() << "-";
7570   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[6]);
7571   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[7]);
7572   outs() << "-";
7573   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[8]);
7574   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[9]);
7575   outs() << "-";
7576   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[10]);
7577   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[11]);
7578   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[12]);
7579   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[13]);
7580   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[14]);
7581   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[15]);
7582   outs() << "\n";
7583 }
7584
7585 static void PrintRpathLoadCommand(MachO::rpath_command rpath, const char *Ptr) {
7586   outs() << "          cmd LC_RPATH\n";
7587   outs() << "      cmdsize " << rpath.cmdsize;
7588   if (rpath.cmdsize < sizeof(struct MachO::rpath_command))
7589     outs() << " Incorrect size\n";
7590   else
7591     outs() << "\n";
7592   if (rpath.path >= rpath.cmdsize)
7593     outs() << "         path ?(bad offset " << rpath.path << ")\n";
7594   else {
7595     const char *P = (const char *)(Ptr) + rpath.path;
7596     outs() << "         path " << P << " (offset " << rpath.path << ")\n";
7597   }
7598 }
7599
7600 static void PrintVersionMinLoadCommand(MachO::version_min_command vd) {
7601   if (vd.cmd == MachO::LC_VERSION_MIN_MACOSX)
7602     outs() << "      cmd LC_VERSION_MIN_MACOSX\n";
7603   else if (vd.cmd == MachO::LC_VERSION_MIN_IPHONEOS)
7604     outs() << "      cmd LC_VERSION_MIN_IPHONEOS\n";
7605   else
7606     outs() << "      cmd " << vd.cmd << " (?)\n";
7607   outs() << "  cmdsize " << vd.cmdsize;
7608   if (vd.cmdsize != sizeof(struct MachO::version_min_command))
7609     outs() << " Incorrect size\n";
7610   else
7611     outs() << "\n";
7612   outs() << "  version "
7613          << MachOObjectFile::getVersionMinMajor(vd, false) << "."
7614          << MachOObjectFile::getVersionMinMinor(vd, false);
7615   uint32_t Update = MachOObjectFile::getVersionMinUpdate(vd, false);
7616   if (Update != 0)
7617     outs() << "." << Update;
7618   outs() << "\n";
7619   if (vd.sdk == 0)
7620     outs() << "      sdk n/a";
7621   else {
7622     outs() << "      sdk "
7623            << MachOObjectFile::getVersionMinMajor(vd, true) << "."
7624            << MachOObjectFile::getVersionMinMinor(vd, true);
7625   }
7626   Update = MachOObjectFile::getVersionMinUpdate(vd, true);
7627   if (Update != 0)
7628     outs() << "." << Update;
7629   outs() << "\n";
7630 }
7631
7632 static void PrintSourceVersionCommand(MachO::source_version_command sd) {
7633   outs() << "      cmd LC_SOURCE_VERSION\n";
7634   outs() << "  cmdsize " << sd.cmdsize;
7635   if (sd.cmdsize != sizeof(struct MachO::source_version_command))
7636     outs() << " Incorrect size\n";
7637   else
7638     outs() << "\n";
7639   uint64_t a = (sd.version >> 40) & 0xffffff;
7640   uint64_t b = (sd.version >> 30) & 0x3ff;
7641   uint64_t c = (sd.version >> 20) & 0x3ff;
7642   uint64_t d = (sd.version >> 10) & 0x3ff;
7643   uint64_t e = sd.version & 0x3ff;
7644   outs() << "  version " << a << "." << b;
7645   if (e != 0)
7646     outs() << "." << c << "." << d << "." << e;
7647   else if (d != 0)
7648     outs() << "." << c << "." << d;
7649   else if (c != 0)
7650     outs() << "." << c;
7651   outs() << "\n";
7652 }
7653
7654 static void PrintEntryPointCommand(MachO::entry_point_command ep) {
7655   outs() << "       cmd LC_MAIN\n";
7656   outs() << "   cmdsize " << ep.cmdsize;
7657   if (ep.cmdsize != sizeof(struct MachO::entry_point_command))
7658     outs() << " Incorrect size\n";
7659   else
7660     outs() << "\n";
7661   outs() << "  entryoff " << ep.entryoff << "\n";
7662   outs() << " stacksize " << ep.stacksize << "\n";
7663 }
7664
7665 static void PrintEncryptionInfoCommand(MachO::encryption_info_command ec,
7666                                        uint32_t object_size) {
7667   outs() << "          cmd LC_ENCRYPTION_INFO\n";
7668   outs() << "      cmdsize " << ec.cmdsize;
7669   if (ec.cmdsize != sizeof(struct MachO::encryption_info_command))
7670     outs() << " Incorrect size\n";
7671   else
7672     outs() << "\n";
7673   outs() << "     cryptoff " << ec.cryptoff;
7674   if (ec.cryptoff > object_size)
7675     outs() << " (past end of file)\n";
7676   else
7677     outs() << "\n";
7678   outs() << "    cryptsize " << ec.cryptsize;
7679   if (ec.cryptsize > object_size)
7680     outs() << " (past end of file)\n";
7681   else
7682     outs() << "\n";
7683   outs() << "      cryptid " << ec.cryptid << "\n";
7684 }
7685
7686 static void PrintEncryptionInfoCommand64(MachO::encryption_info_command_64 ec,
7687                                          uint32_t object_size) {
7688   outs() << "          cmd LC_ENCRYPTION_INFO_64\n";
7689   outs() << "      cmdsize " << ec.cmdsize;
7690   if (ec.cmdsize != sizeof(struct MachO::encryption_info_command_64))
7691     outs() << " Incorrect size\n";
7692   else
7693     outs() << "\n";
7694   outs() << "     cryptoff " << ec.cryptoff;
7695   if (ec.cryptoff > object_size)
7696     outs() << " (past end of file)\n";
7697   else
7698     outs() << "\n";
7699   outs() << "    cryptsize " << ec.cryptsize;
7700   if (ec.cryptsize > object_size)
7701     outs() << " (past end of file)\n";
7702   else
7703     outs() << "\n";
7704   outs() << "      cryptid " << ec.cryptid << "\n";
7705   outs() << "          pad " << ec.pad << "\n";
7706 }
7707
7708 static void PrintLinkerOptionCommand(MachO::linker_option_command lo,
7709                                      const char *Ptr) {
7710   outs() << "     cmd LC_LINKER_OPTION\n";
7711   outs() << " cmdsize " << lo.cmdsize;
7712   if (lo.cmdsize < sizeof(struct MachO::linker_option_command))
7713     outs() << " Incorrect size\n";
7714   else
7715     outs() << "\n";
7716   outs() << "   count " << lo.count << "\n";
7717   const char *string = Ptr + sizeof(struct MachO::linker_option_command);
7718   uint32_t left = lo.cmdsize - sizeof(struct MachO::linker_option_command);
7719   uint32_t i = 0;
7720   while (left > 0) {
7721     while (*string == '\0' && left > 0) {
7722       string++;
7723       left--;
7724     }
7725     if (left > 0) {
7726       i++;
7727       outs() << "  string #" << i << " " << format("%.*s\n", left, string);
7728       uint32_t NullPos = StringRef(string, left).find('\0');
7729       uint32_t len = std::min(NullPos, left) + 1;
7730       string += len;
7731       left -= len;
7732     }
7733   }
7734   if (lo.count != i)
7735     outs() << "   count " << lo.count << " does not match number of strings "
7736            << i << "\n";
7737 }
7738
7739 static void PrintSubFrameworkCommand(MachO::sub_framework_command sub,
7740                                      const char *Ptr) {
7741   outs() << "          cmd LC_SUB_FRAMEWORK\n";
7742   outs() << "      cmdsize " << sub.cmdsize;
7743   if (sub.cmdsize < sizeof(struct MachO::sub_framework_command))
7744     outs() << " Incorrect size\n";
7745   else
7746     outs() << "\n";
7747   if (sub.umbrella < sub.cmdsize) {
7748     const char *P = Ptr + sub.umbrella;
7749     outs() << "     umbrella " << P << " (offset " << sub.umbrella << ")\n";
7750   } else {
7751     outs() << "     umbrella ?(bad offset " << sub.umbrella << ")\n";
7752   }
7753 }
7754
7755 static void PrintSubUmbrellaCommand(MachO::sub_umbrella_command sub,
7756                                     const char *Ptr) {
7757   outs() << "          cmd LC_SUB_UMBRELLA\n";
7758   outs() << "      cmdsize " << sub.cmdsize;
7759   if (sub.cmdsize < sizeof(struct MachO::sub_umbrella_command))
7760     outs() << " Incorrect size\n";
7761   else
7762     outs() << "\n";
7763   if (sub.sub_umbrella < sub.cmdsize) {
7764     const char *P = Ptr + sub.sub_umbrella;
7765     outs() << " sub_umbrella " << P << " (offset " << sub.sub_umbrella << ")\n";
7766   } else {
7767     outs() << " sub_umbrella ?(bad offset " << sub.sub_umbrella << ")\n";
7768   }
7769 }
7770
7771 static void PrintSubLibraryCommand(MachO::sub_library_command sub,
7772                                    const char *Ptr) {
7773   outs() << "          cmd LC_SUB_LIBRARY\n";
7774   outs() << "      cmdsize " << sub.cmdsize;
7775   if (sub.cmdsize < sizeof(struct MachO::sub_library_command))
7776     outs() << " Incorrect size\n";
7777   else
7778     outs() << "\n";
7779   if (sub.sub_library < sub.cmdsize) {
7780     const char *P = Ptr + sub.sub_library;
7781     outs() << "  sub_library " << P << " (offset " << sub.sub_library << ")\n";
7782   } else {
7783     outs() << "  sub_library ?(bad offset " << sub.sub_library << ")\n";
7784   }
7785 }
7786
7787 static void PrintSubClientCommand(MachO::sub_client_command sub,
7788                                   const char *Ptr) {
7789   outs() << "          cmd LC_SUB_CLIENT\n";
7790   outs() << "      cmdsize " << sub.cmdsize;
7791   if (sub.cmdsize < sizeof(struct MachO::sub_client_command))
7792     outs() << " Incorrect size\n";
7793   else
7794     outs() << "\n";
7795   if (sub.client < sub.cmdsize) {
7796     const char *P = Ptr + sub.client;
7797     outs() << "       client " << P << " (offset " << sub.client << ")\n";
7798   } else {
7799     outs() << "       client ?(bad offset " << sub.client << ")\n";
7800   }
7801 }
7802
7803 static void PrintRoutinesCommand(MachO::routines_command r) {
7804   outs() << "          cmd LC_ROUTINES\n";
7805   outs() << "      cmdsize " << r.cmdsize;
7806   if (r.cmdsize != sizeof(struct MachO::routines_command))
7807     outs() << " Incorrect size\n";
7808   else
7809     outs() << "\n";
7810   outs() << " init_address " << format("0x%08" PRIx32, r.init_address) << "\n";
7811   outs() << "  init_module " << r.init_module << "\n";
7812   outs() << "    reserved1 " << r.reserved1 << "\n";
7813   outs() << "    reserved2 " << r.reserved2 << "\n";
7814   outs() << "    reserved3 " << r.reserved3 << "\n";
7815   outs() << "    reserved4 " << r.reserved4 << "\n";
7816   outs() << "    reserved5 " << r.reserved5 << "\n";
7817   outs() << "    reserved6 " << r.reserved6 << "\n";
7818 }
7819
7820 static void PrintRoutinesCommand64(MachO::routines_command_64 r) {
7821   outs() << "          cmd LC_ROUTINES_64\n";
7822   outs() << "      cmdsize " << r.cmdsize;
7823   if (r.cmdsize != sizeof(struct MachO::routines_command_64))
7824     outs() << " Incorrect size\n";
7825   else
7826     outs() << "\n";
7827   outs() << " init_address " << format("0x%016" PRIx64, r.init_address) << "\n";
7828   outs() << "  init_module " << r.init_module << "\n";
7829   outs() << "    reserved1 " << r.reserved1 << "\n";
7830   outs() << "    reserved2 " << r.reserved2 << "\n";
7831   outs() << "    reserved3 " << r.reserved3 << "\n";
7832   outs() << "    reserved4 " << r.reserved4 << "\n";
7833   outs() << "    reserved5 " << r.reserved5 << "\n";
7834   outs() << "    reserved6 " << r.reserved6 << "\n";
7835 }
7836
7837 static void Print_x86_thread_state64_t(MachO::x86_thread_state64_t &cpu64) {
7838   outs() << "   rax  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.rax);
7839   outs() << " rbx " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.rbx);
7840   outs() << " rcx  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.rcx) << "\n";
7841   outs() << "   rdx  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.rdx);
7842   outs() << " rdi " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.rdi);
7843   outs() << " rsi  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.rsi) << "\n";
7844   outs() << "   rbp  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.rbp);
7845   outs() << " rsp " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.rsp);
7846   outs() << " r8   " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.r8) << "\n";
7847   outs() << "    r9  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.r9);
7848   outs() << " r10 " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.r10);
7849   outs() << " r11  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.r11) << "\n";
7850   outs() << "   r12  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.r12);
7851   outs() << " r13 " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.r13);
7852   outs() << " r14  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.r14) << "\n";
7853   outs() << "   r15  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.r15);
7854   outs() << " rip " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.rip) << "\n";
7855   outs() << "rflags  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.rflags);
7856   outs() << " cs  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.cs);
7857   outs() << " fs   " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.fs) << "\n";
7858   outs() << "    gs  " << format("0x%016" PRIx64, cpu64.gs) << "\n";
7859 }
7860
7861 static void Print_mmst_reg(MachO::mmst_reg_t &r) {
7862   uint32_t f;
7863   outs() << "\t      mmst_reg  ";
7864   for (f = 0; f < 10; f++)
7865     outs() << format("%02" PRIx32, (r.mmst_reg[f] & 0xff)) << " ";
7866   outs() << "\n";
7867   outs() << "\t      mmst_rsrv ";
7868   for (f = 0; f < 6; f++)
7869     outs() << format("%02" PRIx32, (r.mmst_rsrv[f] & 0xff)) << " ";
7870   outs() << "\n";
7871 }
7872
7873 static void Print_xmm_reg(MachO::xmm_reg_t &r) {
7874   uint32_t f;
7875   outs() << "\t      xmm_reg ";
7876   for (f = 0; f < 16; f++)
7877     outs() << format("%02" PRIx32, (r.xmm_reg[f] & 0xff)) << " ";
7878   outs() << "\n";
7879 }
7880
7881 static void Print_x86_float_state_t(MachO::x86_float_state64_t &fpu) {
7882   outs() << "\t    fpu_reserved[0] " << fpu.fpu_reserved[0];
7883   outs() << " fpu_reserved[1] " << fpu.fpu_reserved[1] << "\n";
7884   outs() << "\t    control: invalid " << fpu.fpu_fcw.invalid;
7885   outs() << " denorm " << fpu.fpu_fcw.denorm;
7886   outs() << " zdiv " << fpu.fpu_fcw.zdiv;
7887   outs() << " ovrfl " << fpu.fpu_fcw.ovrfl;
7888   outs() << " undfl " << fpu.fpu_fcw.undfl;
7889   outs() << " precis " << fpu.fpu_fcw.precis << "\n";
7890   outs() << "\t\t     pc ";
7891   if (fpu.fpu_fcw.pc == MachO::x86_FP_PREC_24B)
7892     outs() << "FP_PREC_24B ";
7893   else if (fpu.fpu_fcw.pc == MachO::x86_FP_PREC_53B)
7894     outs() << "FP_PREC_53B ";
7895   else if (fpu.fpu_fcw.pc == MachO::x86_FP_PREC_64B)
7896     outs() << "FP_PREC_64B ";
7897   else
7898     outs() << fpu.fpu_fcw.pc << " ";
7899   outs() << "rc ";
7900   if (fpu.fpu_fcw.rc == MachO::x86_FP_RND_NEAR)
7901     outs() << "FP_RND_NEAR ";
7902   else if (fpu.fpu_fcw.rc == MachO::x86_FP_RND_DOWN)
7903     outs() << "FP_RND_DOWN ";
7904   else if (fpu.fpu_fcw.rc == MachO::x86_FP_RND_UP)
7905     outs() << "FP_RND_UP ";
7906   else if (fpu.fpu_fcw.rc == MachO::x86_FP_CHOP)
7907     outs() << "FP_CHOP ";
7908   outs() << "\n";
7909   outs() << "\t    status: invalid " << fpu.fpu_fsw.invalid;
7910   outs() << " denorm " << fpu.fpu_fsw.denorm;
7911   outs() << " zdiv " << fpu.fpu_fsw.zdiv;
7912   outs() << " ovrfl " << fpu.fpu_fsw.ovrfl;
7913   outs() << " undfl " << fpu.fpu_fsw.undfl;
7914   outs() << " precis " << fpu.fpu_fsw.precis;
7915   outs() << " stkflt " << fpu.fpu_fsw.stkflt << "\n";
7916   outs() << "\t            errsumm " << fpu.fpu_fsw.errsumm;
7917   outs() << " c0 " << fpu.fpu_fsw.c0;
7918   outs() << " c1 " << fpu.fpu_fsw.c1;
7919   outs() << " c2 " << fpu.fpu_fsw.c2;
7920   outs() << " tos " << fpu.fpu_fsw.tos;
7921   outs() << " c3 " << fpu.fpu_fsw.c3;
7922   outs() << " busy " << fpu.fpu_fsw.busy << "\n";
7923   outs() << "\t    fpu_ftw " << format("0x%02" PRIx32, fpu.fpu_ftw);
7924   outs() << " fpu_rsrv1 " << format("0x%02" PRIx32, fpu.fpu_rsrv1);
7925   outs() << " fpu_fop " << format("0x%04" PRIx32, fpu.fpu_fop);
7926   outs() << " fpu_ip " << format("0x%08" PRIx32, fpu.fpu_ip) << "\n";
7927   outs() << "\t    fpu_cs " << format("0x%04" PRIx32, fpu.fpu_cs);
7928   outs() << " fpu_rsrv2 " << format("0x%04" PRIx32, fpu.fpu_rsrv2);
7929   outs() << " fpu_dp " << format("0x%08" PRIx32, fpu.fpu_dp);
7930   outs() << " fpu_ds " << format("0x%04" PRIx32, fpu.fpu_ds) << "\n";
7931   outs() << "\t    fpu_rsrv3 " << format("0x%04" PRIx32, fpu.fpu_rsrv3);
7932   outs() << " fpu_mxcsr " << format("0x%08" PRIx32, fpu.fpu_mxcsr);
7933   outs() << " fpu_mxcsrmask " << format("0x%08" PRIx32, fpu.fpu_mxcsrmask);
7934   outs() << "\n";
7935   outs() << "\t    fpu_stmm0:\n";
7936   Print_mmst_reg(fpu.fpu_stmm0);
7937   outs() << "\t    fpu_stmm1:\n";
7938   Print_mmst_reg(fpu.fpu_stmm1);
7939   outs() << "\t    fpu_stmm2:\n";
7940   Print_mmst_reg(fpu.fpu_stmm2);
7941   outs() << "\t    fpu_stmm3:\n";
7942   Print_mmst_reg(fpu.fpu_stmm3);
7943   outs() << "\t    fpu_stmm4:\n";
7944   Print_mmst_reg(fpu.fpu_stmm4);
7945   outs() << "\t    fpu_stmm5:\n";
7946   Print_mmst_reg(fpu.fpu_stmm5);
7947   outs() << "\t    fpu_stmm6:\n";
7948   Print_mmst_reg(fpu.fpu_stmm6);
7949   outs() << "\t    fpu_stmm7:\n";
7950   Print_mmst_reg(fpu.fpu_stmm7);
7951   outs() << "\t    fpu_xmm0:\n";
7952   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm0);
7953   outs() << "\t    fpu_xmm1:\n";
7954   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm1);
7955   outs() << "\t    fpu_xmm2:\n";
7956   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm2);
7957   outs() << "\t    fpu_xmm3:\n";
7958   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm3);
7959   outs() << "\t    fpu_xmm4:\n";
7960   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm4);
7961   outs() << "\t    fpu_xmm5:\n";
7962   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm5);
7963   outs() << "\t    fpu_xmm6:\n";
7964   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm6);
7965   outs() << "\t    fpu_xmm7:\n";
7966   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm7);
7967   outs() << "\t    fpu_xmm8:\n";
7968   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm8);
7969   outs() << "\t    fpu_xmm9:\n";
7970   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm9);
7971   outs() << "\t    fpu_xmm10:\n";
7972   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm10);
7973   outs() << "\t    fpu_xmm11:\n";
7974   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm11);
7975   outs() << "\t    fpu_xmm12:\n";
7976   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm12);
7977   outs() << "\t    fpu_xmm13:\n";
7978   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm13);
7979   outs() << "\t    fpu_xmm14:\n";
7980   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm14);
7981   outs() << "\t    fpu_xmm15:\n";
7982   Print_xmm_reg(fpu.fpu_xmm15);
7983   outs() << "\t    fpu_rsrv4:\n";
7984   for (uint32_t f = 0; f < 6; f++) {
7985     outs() << "\t            ";
7986     for (uint32_t g = 0; g < 16; g++)
7987       outs() << format("%02" PRIx32, fpu.fpu_rsrv4[f * g]) << " ";
7988     outs() << "\n";
7989   }
7990   outs() << "\t    fpu_reserved1 " << format("0x%08" PRIx32, fpu.fpu_reserved1);
7991   outs() << "\n";
7992 }
7993
7994 static void Print_x86_exception_state_t(MachO::x86_exception_state64_t &exc64) {
7995   outs() << "\t    trapno " << format("0x%08" PRIx32, exc64.trapno);
7996   outs() << " err " << format("0x%08" PRIx32, exc64.err);
7997   outs() << " faultvaddr " << format("0x%016" PRIx64, exc64.faultvaddr) << "\n";
7998 }
7999
8000 static void PrintThreadCommand(MachO::thread_command t, const char *Ptr,
8001                                bool isLittleEndian, uint32_t cputype) {
8002   if (t.cmd == MachO::LC_THREAD)
8003     outs() << "        cmd LC_THREAD\n";
8004   else if (t.cmd == MachO::LC_UNIXTHREAD)
8005     outs() << "        cmd LC_UNIXTHREAD\n";
8006   else
8007     outs() << "        cmd " << t.cmd << " (unknown)\n";
8008   outs() << "    cmdsize " << t.cmdsize;
8009   if (t.cmdsize < sizeof(struct MachO::thread_command) + 2 * sizeof(uint32_t))
8010     outs() << " Incorrect size\n";
8011   else
8012     outs() << "\n";
8013
8014   const char *begin = Ptr + sizeof(struct MachO::thread_command);
8015   const char *end = Ptr + t.cmdsize;
8016   uint32_t flavor, count, left;
8017   if (cputype == MachO::CPU_TYPE_X86_64) {
8018     while (begin < end) {
8019       if (end - begin > (ptrdiff_t)sizeof(uint32_t)) {
8020         memcpy((char *)&flavor, begin, sizeof(uint32_t));
8021         begin += sizeof(uint32_t);
8022       } else {
8023         flavor = 0;
8024         begin = end;
8025       }
8026       if (isLittleEndian != sys::IsLittleEndianHost)
8027         sys::swapByteOrder(flavor);
8028       if (end - begin > (ptrdiff_t)sizeof(uint32_t)) {
8029         memcpy((char *)&count, begin, sizeof(uint32_t));
8030         begin += sizeof(uint32_t);
8031       } else {
8032         count = 0;
8033         begin = end;
8034       }
8035       if (isLittleEndian != sys::IsLittleEndianHost)
8036         sys::swapByteOrder(count);
8037       if (flavor == MachO::x86_THREAD_STATE64) {
8038         outs() << "     flavor x86_THREAD_STATE64\n";
8039         if (count == MachO::x86_THREAD_STATE64_COUNT)
8040           outs() << "      count x86_THREAD_STATE64_COUNT\n";
8041         else
8042           outs() << "      count " << count
8043                  << " (not x86_THREAD_STATE64_COUNT)\n";
8044         MachO::x86_thread_state64_t cpu64;
8045         left = end - begin;
8046         if (left >= sizeof(MachO::x86_thread_state64_t)) {
8047           memcpy(&cpu64, begin, sizeof(MachO::x86_thread_state64_t));
8048           begin += sizeof(MachO::x86_thread_state64_t);
8049         } else {
8050           memset(&cpu64, '\0', sizeof(MachO::x86_thread_state64_t));
8051           memcpy(&cpu64, begin, left);
8052           begin += left;
8053         }
8054         if (isLittleEndian != sys::IsLittleEndianHost)
8055           swapStruct(cpu64);
8056         Print_x86_thread_state64_t(cpu64);
8057       } else if (flavor == MachO::x86_THREAD_STATE) {
8058         outs() << "     flavor x86_THREAD_STATE\n";
8059         if (count == MachO::x86_THREAD_STATE_COUNT)
8060           outs() << "      count x86_THREAD_STATE_COUNT\n";
8061         else
8062           outs() << "      count " << count
8063                  << " (not x86_THREAD_STATE_COUNT)\n";
8064         struct MachO::x86_thread_state_t ts;
8065         left = end - begin;
8066         if (left >= sizeof(MachO::x86_thread_state_t)) {
8067           memcpy(&ts, begin, sizeof(MachO::x86_thread_state_t));
8068           begin += sizeof(MachO::x86_thread_state_t);
8069         } else {
8070           memset(&ts, '\0', sizeof(MachO::x86_thread_state_t));
8071           memcpy(&ts, begin, left);
8072           begin += left;
8073         }
8074         if (isLittleEndian != sys::IsLittleEndianHost)
8075           swapStruct(ts);
8076         if (ts.tsh.flavor == MachO::x86_THREAD_STATE64) {
8077           outs() << "\t    tsh.flavor x86_THREAD_STATE64 ";
8078           if (ts.tsh.count == MachO::x86_THREAD_STATE64_COUNT)
8079             outs() << "tsh.count x86_THREAD_STATE64_COUNT\n";
8080           else
8081             outs() << "tsh.count " << ts.tsh.count
8082                    << " (not x86_THREAD_STATE64_COUNT\n";
8083           Print_x86_thread_state64_t(ts.uts.ts64);
8084         } else {
8085           outs() << "\t    tsh.flavor " << ts.tsh.flavor << "  tsh.count "
8086                  << ts.tsh.count << "\n";
8087         }
8088       } else if (flavor == MachO::x86_FLOAT_STATE) {
8089         outs() << "     flavor x86_FLOAT_STATE\n";
8090         if (count == MachO::x86_FLOAT_STATE_COUNT)
8091           outs() << "      count x86_FLOAT_STATE_COUNT\n";
8092         else
8093           outs() << "      count " << count << " (not x86_FLOAT_STATE_COUNT)\n";
8094         struct MachO::x86_float_state_t fs;
8095         left = end - begin;
8096         if (left >= sizeof(MachO::x86_float_state_t)) {
8097           memcpy(&fs, begin, sizeof(MachO::x86_float_state_t));
8098           begin += sizeof(MachO::x86_float_state_t);
8099         } else {
8100           memset(&fs, '\0', sizeof(MachO::x86_float_state_t));
8101           memcpy(&fs, begin, left);
8102           begin += left;
8103         }
8104         if (isLittleEndian != sys::IsLittleEndianHost)
8105           swapStruct(fs);
8106         if (fs.fsh.flavor == MachO::x86_FLOAT_STATE64) {
8107           outs() << "\t    fsh.flavor x86_FLOAT_STATE64 ";
8108           if (fs.fsh.count == MachO::x86_FLOAT_STATE64_COUNT)
8109             outs() << "fsh.count x86_FLOAT_STATE64_COUNT\n";
8110           else
8111             outs() << "fsh.count " << fs.fsh.count
8112                    << " (not x86_FLOAT_STATE64_COUNT\n";
8113           Print_x86_float_state_t(fs.ufs.fs64);
8114         } else {
8115           outs() << "\t    fsh.flavor " << fs.fsh.flavor << "  fsh.count "
8116                  << fs.fsh.count << "\n";
8117         }
8118       } else if (flavor == MachO::x86_EXCEPTION_STATE) {
8119         outs() << "     flavor x86_EXCEPTION_STATE\n";
8120         if (count == MachO::x86_EXCEPTION_STATE_COUNT)
8121           outs() << "      count x86_EXCEPTION_STATE_COUNT\n";
8122         else
8123           outs() << "      count " << count
8124                  << " (not x86_EXCEPTION_STATE_COUNT)\n";
8125         struct MachO::x86_exception_state_t es;
8126         left = end - begin;
8127         if (left >= sizeof(MachO::x86_exception_state_t)) {
8128           memcpy(&es, begin, sizeof(MachO::x86_exception_state_t));
8129           begin += sizeof(MachO::x86_exception_state_t);
8130         } else {
8131           memset(&es, '\0', sizeof(MachO::x86_exception_state_t));
8132           memcpy(&es, begin, left);
8133           begin += left;
8134         }
8135         if (isLittleEndian != sys::IsLittleEndianHost)
8136           swapStruct(es);
8137         if (es.esh.flavor == MachO::x86_EXCEPTION_STATE64) {
8138           outs() << "\t    esh.flavor x86_EXCEPTION_STATE64\n";
8139           if (es.esh.count == MachO::x86_EXCEPTION_STATE64_COUNT)
8140             outs() << "\t    esh.count x86_EXCEPTION_STATE64_COUNT\n";
8141           else
8142             outs() << "\t    esh.count " << es.esh.count
8143                    << " (not x86_EXCEPTION_STATE64_COUNT\n";
8144           Print_x86_exception_state_t(es.ues.es64);
8145         } else {
8146           outs() << "\t    esh.flavor " << es.esh.flavor << "  esh.count "
8147                  << es.esh.count << "\n";
8148         }
8149       } else {
8150         outs() << "     flavor " << flavor << " (unknown)\n";
8151         outs() << "      count " << count << "\n";
8152         outs() << "      state (unknown)\n";
8153         begin += count * sizeof(uint32_t);
8154       }
8155     }
8156   } else {
8157     while (begin < end) {
8158       if (end - begin > (ptrdiff_t)sizeof(uint32_t)) {
8159         memcpy((char *)&flavor, begin, sizeof(uint32_t));
8160         begin += sizeof(uint32_t);
8161       } else {
8162         flavor = 0;
8163         begin = end;
8164       }
8165       if (isLittleEndian != sys::IsLittleEndianHost)
8166         sys::swapByteOrder(flavor);
8167       if (end - begin > (ptrdiff_t)sizeof(uint32_t)) {
8168         memcpy((char *)&count, begin, sizeof(uint32_t));
8169         begin += sizeof(uint32_t);
8170       } else {
8171         count = 0;
8172         begin = end;
8173       }
8174       if (isLittleEndian != sys::IsLittleEndianHost)
8175         sys::swapByteOrder(count);
8176       outs() << "     flavor " << flavor << "\n";
8177       outs() << "      count " << count << "\n";
8178       outs() << "      state (Unknown cputype/cpusubtype)\n";
8179       begin += count * sizeof(uint32_t);
8180     }
8181   }
8182 }
8183
8184 static void PrintDylibCommand(MachO::dylib_command dl, const char *Ptr) {
8185   if (dl.cmd == MachO::LC_ID_DYLIB)
8186     outs() << "          cmd LC_ID_DYLIB\n";
8187   else if (dl.cmd == MachO::LC_LOAD_DYLIB)
8188     outs() << "          cmd LC_LOAD_DYLIB\n";
8189   else if (dl.cmd == MachO::LC_LOAD_WEAK_DYLIB)
8190     outs() << "          cmd LC_LOAD_WEAK_DYLIB\n";
8191   else if (dl.cmd == MachO::LC_REEXPORT_DYLIB)
8192     outs() << "          cmd LC_REEXPORT_DYLIB\n";
8193   else if (dl.cmd == MachO::LC_LAZY_LOAD_DYLIB)
8194     outs() << "          cmd LC_LAZY_LOAD_DYLIB\n";
8195   else if (dl.cmd == MachO::LC_LOAD_UPWARD_DYLIB)
8196     outs() << "          cmd LC_LOAD_UPWARD_DYLIB\n";
8197   else
8198     outs() << "          cmd " << dl.cmd << " (unknown)\n";
8199   outs() << "      cmdsize " << dl.cmdsize;
8200   if (dl.cmdsize < sizeof(struct MachO::dylib_command))
8201     outs() << " Incorrect size\n";
8202   else
8203     outs() << "\n";
8204   if (dl.dylib.name < dl.cmdsize) {
8205     const char *P = (const char *)(Ptr) + dl.dylib.name;
8206     outs() << "         name " << P << " (offset " << dl.dylib.name << ")\n";
8207   } else {
8208     outs() << "         name ?(bad offset " << dl.dylib.name << ")\n";
8209   }
8210   outs() << "   time stamp " << dl.dylib.timestamp << " ";
8211   time_t t = dl.dylib.timestamp;
8212   outs() << ctime(&t);
8213   outs() << "      current version ";
8214   if (dl.dylib.current_version == 0xffffffff)
8215     outs() << "n/a\n";
8216   else
8217     outs() << ((dl.dylib.current_version >> 16) & 0xffff) << "."
8218            << ((dl.dylib.current_version >> 8) & 0xff) << "."
8219            << (dl.dylib.current_version & 0xff) << "\n";
8220   outs() << "compatibility version ";
8221   if (dl.dylib.compatibility_version == 0xffffffff)
8222     outs() << "n/a\n";
8223   else
8224     outs() << ((dl.dylib.compatibility_version >> 16) & 0xffff) << "."
8225            << ((dl.dylib.compatibility_version >> 8) & 0xff) << "."
8226            << (dl.dylib.compatibility_version & 0xff) << "\n";
8227 }
8228
8229 static void PrintLinkEditDataCommand(MachO::linkedit_data_command ld,
8230                                      uint32_t object_size) {
8231   if (ld.cmd == MachO::LC_CODE_SIGNATURE)
8232     outs() << "      cmd LC_FUNCTION_STARTS\n";
8233   else if (ld.cmd == MachO::LC_SEGMENT_SPLIT_INFO)
8234     outs() << "      cmd LC_SEGMENT_SPLIT_INFO\n";
8235   else if (ld.cmd == MachO::LC_FUNCTION_STARTS)
8236     outs() << "      cmd LC_FUNCTION_STARTS\n";
8237   else if (ld.cmd == MachO::LC_DATA_IN_CODE)
8238     outs() << "      cmd LC_DATA_IN_CODE\n";
8239   else if (ld.cmd == MachO::LC_DYLIB_CODE_SIGN_DRS)
8240     outs() << "      cmd LC_DYLIB_CODE_SIGN_DRS\n";
8241   else if (ld.cmd == MachO::LC_LINKER_OPTIMIZATION_HINT)
8242     outs() << "      cmd LC_LINKER_OPTIMIZATION_HINT\n";
8243   else
8244     outs() << "      cmd " << ld.cmd << " (?)\n";
8245   outs() << "  cmdsize " << ld.cmdsize;
8246   if (ld.cmdsize != sizeof(struct MachO::linkedit_data_command))
8247     outs() << " Incorrect size\n";
8248   else
8249     outs() << "\n";
8250   outs() << "  dataoff " << ld.dataoff;
8251   if (ld.dataoff > object_size)
8252     outs() << " (past end of file)\n";
8253   else
8254     outs() << "\n";
8255   outs() << " datasize " << ld.datasize;
8256   uint64_t big_size = ld.dataoff;
8257   big_size += ld.datasize;
8258   if (big_size > object_size)
8259     outs() << " (past end of file)\n";
8260   else
8261     outs() << "\n";
8262 }
8263
8264 static void PrintLoadCommands(const MachOObjectFile *Obj, uint32_t filetype,
8265                               uint32_t cputype, bool verbose) {
8266   StringRef Buf = Obj->getData();
8267   unsigned Index = 0;
8268   for (const auto &Command : Obj->load_commands()) {
8269     outs() << "Load command " << Index++ << "\n";
8270     if (Command.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
8271       MachO::segment_command SLC = Obj->getSegmentLoadCommand(Command);
8272       const char *sg_segname = SLC.segname;
8273       PrintSegmentCommand(SLC.cmd, SLC.cmdsize, SLC.segname, SLC.vmaddr,
8274                           SLC.vmsize, SLC.fileoff, SLC.filesize, SLC.maxprot,
8275                           SLC.initprot, SLC.nsects, SLC.flags, Buf.size(),
8276                           verbose);
8277       for (unsigned j = 0; j < SLC.nsects; j++) {
8278         MachO::section S = Obj->getSection(Command, j);
8279         PrintSection(S.sectname, S.segname, S.addr, S.size, S.offset, S.align,
8280                      S.reloff, S.nreloc, S.flags, S.reserved1, S.reserved2,
8281                      SLC.cmd, sg_segname, filetype, Buf.size(), verbose);
8282       }
8283     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
8284       MachO::segment_command_64 SLC_64 = Obj->getSegment64LoadCommand(Command);
8285       const char *sg_segname = SLC_64.segname;
8286       PrintSegmentCommand(SLC_64.cmd, SLC_64.cmdsize, SLC_64.segname,
8287                           SLC_64.vmaddr, SLC_64.vmsize, SLC_64.fileoff,
8288                           SLC_64.filesize, SLC_64.maxprot, SLC_64.initprot,
8289                           SLC_64.nsects, SLC_64.flags, Buf.size(), verbose);
8290       for (unsigned j = 0; j < SLC_64.nsects; j++) {
8291         MachO::section_64 S_64 = Obj->getSection64(Command, j);
8292         PrintSection(S_64.sectname, S_64.segname, S_64.addr, S_64.size,
8293                      S_64.offset, S_64.align, S_64.reloff, S_64.nreloc,
8294                      S_64.flags, S_64.reserved1, S_64.reserved2, SLC_64.cmd,
8295                      sg_segname, filetype, Buf.size(), verbose);
8296       }
8297     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SYMTAB) {
8298       MachO::symtab_command Symtab = Obj->getSymtabLoadCommand();
8299       PrintSymtabLoadCommand(Symtab, Obj->is64Bit(), Buf.size());
8300     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_DYSYMTAB) {
8301       MachO::dysymtab_command Dysymtab = Obj->getDysymtabLoadCommand();
8302       MachO::symtab_command Symtab = Obj->getSymtabLoadCommand();
8303       PrintDysymtabLoadCommand(Dysymtab, Symtab.nsyms, Buf.size(),
8304                                Obj->is64Bit());
8305     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_DYLD_INFO ||
8306                Command.C.cmd == MachO::LC_DYLD_INFO_ONLY) {
8307       MachO::dyld_info_command DyldInfo = Obj->getDyldInfoLoadCommand(Command);
8308       PrintDyldInfoLoadCommand(DyldInfo, Buf.size());
8309     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_LOAD_DYLINKER ||
8310                Command.C.cmd == MachO::LC_ID_DYLINKER ||
8311                Command.C.cmd == MachO::LC_DYLD_ENVIRONMENT) {
8312       MachO::dylinker_command Dyld = Obj->getDylinkerCommand(Command);
8313       PrintDyldLoadCommand(Dyld, Command.Ptr);
8314     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_UUID) {
8315       MachO::uuid_command Uuid = Obj->getUuidCommand(Command);
8316       PrintUuidLoadCommand(Uuid);
8317     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_RPATH) {
8318       MachO::rpath_command Rpath = Obj->getRpathCommand(Command);
8319       PrintRpathLoadCommand(Rpath, Command.Ptr);
8320     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_VERSION_MIN_MACOSX ||
8321                Command.C.cmd == MachO::LC_VERSION_MIN_IPHONEOS) {
8322       MachO::version_min_command Vd = Obj->getVersionMinLoadCommand(Command);
8323       PrintVersionMinLoadCommand(Vd);
8324     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SOURCE_VERSION) {
8325       MachO::source_version_command Sd = Obj->getSourceVersionCommand(Command);
8326       PrintSourceVersionCommand(Sd);
8327     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_MAIN) {
8328       MachO::entry_point_command Ep = Obj->getEntryPointCommand(Command);
8329       PrintEntryPointCommand(Ep);
8330     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_ENCRYPTION_INFO) {
8331       MachO::encryption_info_command Ei =
8332           Obj->getEncryptionInfoCommand(Command);
8333       PrintEncryptionInfoCommand(Ei, Buf.size());
8334     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_ENCRYPTION_INFO_64) {
8335       MachO::encryption_info_command_64 Ei =
8336           Obj->getEncryptionInfoCommand64(Command);
8337       PrintEncryptionInfoCommand64(Ei, Buf.size());
8338     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_LINKER_OPTION) {
8339       MachO::linker_option_command Lo =
8340           Obj->getLinkerOptionLoadCommand(Command);
8341       PrintLinkerOptionCommand(Lo, Command.Ptr);
8342     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SUB_FRAMEWORK) {
8343       MachO::sub_framework_command Sf = Obj->getSubFrameworkCommand(Command);
8344       PrintSubFrameworkCommand(Sf, Command.Ptr);
8345     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SUB_UMBRELLA) {
8346       MachO::sub_umbrella_command Sf = Obj->getSubUmbrellaCommand(Command);
8347       PrintSubUmbrellaCommand(Sf, Command.Ptr);
8348     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SUB_LIBRARY) {
8349       MachO::sub_library_command Sl = Obj->getSubLibraryCommand(Command);
8350       PrintSubLibraryCommand(Sl, Command.Ptr);
8351     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SUB_CLIENT) {
8352       MachO::sub_client_command Sc = Obj->getSubClientCommand(Command);
8353       PrintSubClientCommand(Sc, Command.Ptr);
8354     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_ROUTINES) {
8355       MachO::routines_command Rc = Obj->getRoutinesCommand(Command);
8356       PrintRoutinesCommand(Rc);
8357     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_ROUTINES_64) {
8358       MachO::routines_command_64 Rc = Obj->getRoutinesCommand64(Command);
8359       PrintRoutinesCommand64(Rc);
8360     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_THREAD ||
8361                Command.C.cmd == MachO::LC_UNIXTHREAD) {
8362       MachO::thread_command Tc = Obj->getThreadCommand(Command);
8363       PrintThreadCommand(Tc, Command.Ptr, Obj->isLittleEndian(), cputype);
8364     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_LOAD_DYLIB ||
8365                Command.C.cmd == MachO::LC_ID_DYLIB ||
8366                Command.C.cmd == MachO::LC_LOAD_WEAK_DYLIB ||
8367                Command.C.cmd == MachO::LC_REEXPORT_DYLIB ||
8368                Command.C.cmd == MachO::LC_LAZY_LOAD_DYLIB ||
8369                Command.C.cmd == MachO::LC_LOAD_UPWARD_DYLIB) {
8370       MachO::dylib_command Dl = Obj->getDylibIDLoadCommand(Command);
8371       PrintDylibCommand(Dl, Command.Ptr);
8372     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_CODE_SIGNATURE ||
8373                Command.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_SPLIT_INFO ||
8374                Command.C.cmd == MachO::LC_FUNCTION_STARTS ||
8375                Command.C.cmd == MachO::LC_DATA_IN_CODE ||
8376                Command.C.cmd == MachO::LC_DYLIB_CODE_SIGN_DRS ||
8377                Command.C.cmd == MachO::LC_LINKER_OPTIMIZATION_HINT) {
8378       MachO::linkedit_data_command Ld =
8379           Obj->getLinkeditDataLoadCommand(Command);
8380       PrintLinkEditDataCommand(Ld, Buf.size());
8381     } else {
8382       outs() << "      cmd ?(" << format("0x%08" PRIx32, Command.C.cmd)
8383              << ")\n";
8384       outs() << "  cmdsize " << Command.C.cmdsize << "\n";
8385       // TODO: get and print the raw bytes of the load command.
8386     }
8387     // TODO: print all the other kinds of load commands.
8388   }
8389 }
8390
8391 static void getAndPrintMachHeader(const MachOObjectFile *Obj,
8392                                   uint32_t &filetype, uint32_t &cputype,
8393                                   bool verbose) {
8394   if (Obj->is64Bit()) {
8395     MachO::mach_header_64 H_64;
8396     H_64 = Obj->getHeader64();
8397     PrintMachHeader(H_64.magic, H_64.cputype, H_64.cpusubtype, H_64.filetype,
8398                     H_64.ncmds, H_64.sizeofcmds, H_64.flags, verbose);
8399     filetype = H_64.filetype;
8400     cputype = H_64.cputype;
8401   } else {
8402     MachO::mach_header H;
8403     H = Obj->getHeader();
8404     PrintMachHeader(H.magic, H.cputype, H.cpusubtype, H.filetype, H.ncmds,
8405                     H.sizeofcmds, H.flags, verbose);
8406     filetype = H.filetype;
8407     cputype = H.cputype;
8408   }
8409 }
8410
8411 void llvm::printMachOFileHeader(const object::ObjectFile *Obj) {
8412   const MachOObjectFile *file = dyn_cast<const MachOObjectFile>(Obj);
8413   uint32_t filetype = 0;
8414   uint32_t cputype = 0;
8415   getAndPrintMachHeader(file, filetype, cputype, !NonVerbose);
8416   PrintLoadCommands(file, filetype, cputype, !NonVerbose);
8417 }
8418
8419 //===----------------------------------------------------------------------===//
8420 // export trie dumping
8421 //===----------------------------------------------------------------------===//
8422
8423 void llvm::printMachOExportsTrie(const object::MachOObjectFile *Obj) {
8424   for (const llvm::object::ExportEntry &Entry : Obj->exports()) {
8425     uint64_t Flags = Entry.flags();
8426     bool ReExport = (Flags & MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_REEXPORT);
8427     bool WeakDef = (Flags & MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_WEAK_DEFINITION);
8428     bool ThreadLocal = ((Flags & MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_KIND_MASK) ==
8429                         MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_KIND_THREAD_LOCAL);
8430     bool Abs = ((Flags & MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_KIND_MASK) ==
8431                 MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_KIND_ABSOLUTE);
8432     bool Resolver = (Flags & MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_STUB_AND_RESOLVER);
8433     if (ReExport)
8434       outs() << "[re-export] ";
8435     else
8436       outs() << format("0x%08llX  ",
8437                        Entry.address()); // FIXME:add in base address
8438     outs() << Entry.name();
8439     if (WeakDef || ThreadLocal || Resolver || Abs) {
8440       bool NeedsComma = false;
8441       outs() << " [";
8442       if (WeakDef) {
8443         outs() << "weak_def";
8444         NeedsComma = true;
8445       }
8446       if (ThreadLocal) {
8447         if (NeedsComma)
8448           outs() << ", ";
8449         outs() << "per-thread";
8450         NeedsComma = true;
8451       }
8452       if (Abs) {
8453         if (NeedsComma)
8454           outs() << ", ";
8455         outs() << "absolute";
8456         NeedsComma = true;
8457       }
8458       if (Resolver) {
8459         if (NeedsComma)
8460           outs() << ", ";
8461         outs() << format("resolver=0x%08llX", Entry.other());
8462         NeedsComma = true;
8463       }
8464       outs() << "]";
8465     }
8466     if (ReExport) {
8467       StringRef DylibName = "unknown";
8468       int Ordinal = Entry.other() - 1;
8469       Obj->getLibraryShortNameByIndex(Ordinal, DylibName);
8470       if (Entry.otherName().empty())
8471         outs() << " (from " << DylibName << ")";
8472       else
8473         outs() << " (" << Entry.otherName() << " from " << DylibName << ")";
8474     }
8475     outs() << "\n";
8476   }
8477 }
8478
8479 //===----------------------------------------------------------------------===//
8480 // rebase table dumping
8481 //===----------------------------------------------------------------------===//
8482
8483 namespace {
8484 class SegInfo {
8485 public:
8486   SegInfo(const object::MachOObjectFile *Obj);
8487
8488   StringRef segmentName(uint32_t SegIndex);
8489   StringRef sectionName(uint32_t SegIndex, uint64_t SegOffset);
8490   uint64_t address(uint32_t SegIndex, uint64_t SegOffset);
8491
8492 private:
8493   struct SectionInfo {
8494     uint64_t Address;
8495     uint64_t Size;
8496     StringRef SectionName;
8497     StringRef SegmentName;
8498     uint64_t OffsetInSegment;
8499     uint64_t SegmentStartAddress;
8500     uint32_t SegmentIndex;
8501   };
8502   const SectionInfo &findSection(uint32_t SegIndex, uint64_t SegOffset);
8503   SmallVector<SectionInfo, 32> Sections;
8504 };
8505 }
8506
8507 SegInfo::SegInfo(const object::MachOObjectFile *Obj) {
8508   // Build table of sections so segIndex/offset pairs can be translated.
8509   uint32_t CurSegIndex = Obj->hasPageZeroSegment() ? 1 : 0;
8510   StringRef CurSegName;
8511   uint64_t CurSegAddress;
8512   for (const SectionRef &Section : Obj->sections()) {
8513     SectionInfo Info;
8514     error(Section.getName(Info.SectionName));
8515     Info.Address = Section.getAddress();
8516     Info.Size = Section.getSize();
8517     Info.SegmentName =
8518         Obj->getSectionFinalSegmentName(Section.getRawDataRefImpl());
8519     if (!Info.SegmentName.equals(CurSegName)) {
8520       ++CurSegIndex;
8521       CurSegName = Info.SegmentName;
8522       CurSegAddress = Info.Address;
8523     }
8524     Info.SegmentIndex = CurSegIndex - 1;
8525     Info.OffsetInSegment = Info.Address - CurSegAddress;
8526     Info.SegmentStartAddress = CurSegAddress;
8527     Sections.push_back(Info);
8528   }
8529 }
8530
8531 StringRef SegInfo::segmentName(uint32_t SegIndex) {
8532   for (const SectionInfo &SI : Sections) {
8533     if (SI.SegmentIndex == SegIndex)
8534       return SI.SegmentName;
8535   }
8536   llvm_unreachable("invalid segIndex");
8537 }
8538
8539 const SegInfo::SectionInfo &SegInfo::findSection(uint32_t SegIndex,
8540                                                  uint64_t OffsetInSeg) {
8541   for (const SectionInfo &SI : Sections) {
8542     if (SI.SegmentIndex != SegIndex)
8543       continue;
8544     if (SI.OffsetInSegment > OffsetInSeg)
8545       continue;
8546     if (OffsetInSeg >= (SI.OffsetInSegment + SI.Size))
8547       continue;
8548     return SI;
8549   }
8550   llvm_unreachable("segIndex and offset not in any section");
8551 }
8552
8553 StringRef SegInfo::sectionName(uint32_t SegIndex, uint64_t OffsetInSeg) {
8554   return findSection(SegIndex, OffsetInSeg).SectionName;
8555 }
8556
8557 uint64_t SegInfo::address(uint32_t SegIndex, uint64_t OffsetInSeg) {
8558   const SectionInfo &SI = findSection(SegIndex, OffsetInSeg);
8559   return SI.SegmentStartAddress + OffsetInSeg;
8560 }
8561
8562 void llvm::printMachORebaseTable(const object::MachOObjectFile *Obj) {
8563   // Build table of sections so names can used in final output.
8564   SegInfo sectionTable(Obj);
8565
8566   outs() << "segment  section            address     type\n";
8567   for (const llvm::object::MachORebaseEntry &Entry : Obj->rebaseTable()) {
8568     uint32_t SegIndex = Entry.segmentIndex();
8569     uint64_t OffsetInSeg = Entry.segmentOffset();
8570     StringRef SegmentName = sectionTable.segmentName(SegIndex);
8571     StringRef SectionName = sectionTable.sectionName(SegIndex, OffsetInSeg);
8572     uint64_t Address = sectionTable.address(SegIndex, OffsetInSeg);
8573
8574     // Table lines look like: __DATA  __nl_symbol_ptr  0x0000F00C  pointer
8575     outs() << format("%-8s %-18s 0x%08" PRIX64 "  %s\n",
8576                      SegmentName.str().c_str(), SectionName.str().c_str(),
8577                      Address, Entry.typeName().str().c_str());
8578   }
8579 }
8580
8581 static StringRef ordinalName(const object::MachOObjectFile *Obj, int Ordinal) {
8582   StringRef DylibName;
8583   switch (Ordinal) {
8584   case MachO::BIND_SPECIAL_DYLIB_SELF:
8585     return "this-image";
8586   case MachO::BIND_SPECIAL_DYLIB_MAIN_EXECUTABLE:
8587     return "main-executable";
8588   case MachO::BIND_SPECIAL_DYLIB_FLAT_LOOKUP:
8589     return "flat-namespace";
8590   default:
8591     if (Ordinal > 0) {
8592       std::error_code EC =
8593           Obj->getLibraryShortNameByIndex(Ordinal - 1, DylibName);
8594       if (EC)
8595         return "<<bad library ordinal>>";
8596       return DylibName;
8597     }
8598   }
8599   return "<<unknown special ordinal>>";
8600 }
8601
8602 //===----------------------------------------------------------------------===//
8603 // bind table dumping
8604 //===----------------------------------------------------------------------===//
8605
8606 void llvm::printMachOBindTable(const object::MachOObjectFile *Obj) {
8607   // Build table of sections so names can used in final output.
8608   SegInfo sectionTable(Obj);
8609
8610   outs() << "segment  section            address    type       "
8611             "addend dylib            symbol\n";
8612   for (const llvm::object::MachOBindEntry &Entry : Obj->bindTable()) {
8613     uint32_t SegIndex = Entry.segmentIndex();
8614     uint64_t OffsetInSeg = Entry.segmentOffset();
8615     StringRef SegmentName = sectionTable.segmentName(SegIndex);
8616     StringRef SectionName = sectionTable.sectionName(SegIndex, OffsetInSeg);
8617     uint64_t Address = sectionTable.address(SegIndex, OffsetInSeg);
8618
8619     // Table lines look like:
8620     //  __DATA  __got  0x00012010    pointer   0 libSystem ___stack_chk_guard
8621     StringRef Attr;
8622     if (Entry.flags() & MachO::BIND_SYMBOL_FLAGS_WEAK_IMPORT)
8623       Attr = " (weak_import)";
8624     outs() << left_justify(SegmentName, 8) << " "
8625            << left_justify(SectionName, 18) << " "
8626            << format_hex(Address, 10, true) << " "
8627            << left_justify(Entry.typeName(), 8) << " "
8628            << format_decimal(Entry.addend(), 8) << " "
8629            << left_justify(ordinalName(Obj, Entry.ordinal()), 16) << " "
8630            << Entry.symbolName() << Attr << "\n";
8631   }
8632 }
8633
8634 //===----------------------------------------------------------------------===//
8635 // lazy bind table dumping
8636 //===----------------------------------------------------------------------===//
8637
8638 void llvm::printMachOLazyBindTable(const object::MachOObjectFile *Obj) {
8639   // Build table of sections so names can used in final output.
8640   SegInfo sectionTable(Obj);
8641
8642   outs() << "segment  section            address     "
8643             "dylib            symbol\n";
8644   for (const llvm::object::MachOBindEntry &Entry : Obj->lazyBindTable()) {
8645     uint32_t SegIndex = Entry.segmentIndex();
8646     uint64_t OffsetInSeg = Entry.segmentOffset();
8647     StringRef SegmentName = sectionTable.segmentName(SegIndex);
8648     StringRef SectionName = sectionTable.sectionName(SegIndex, OffsetInSeg);
8649     uint64_t Address = sectionTable.address(SegIndex, OffsetInSeg);
8650
8651     // Table lines look like:
8652     //  __DATA  __got  0x00012010 libSystem ___stack_chk_guard
8653     outs() << left_justify(SegmentName, 8) << " "
8654            << left_justify(SectionName, 18) << " "
8655            << format_hex(Address, 10, true) << " "
8656            << left_justify(ordinalName(Obj, Entry.ordinal()), 16) << " "
8657            << Entry.symbolName() << "\n";
8658   }
8659 }
8660
8661 //===----------------------------------------------------------------------===//
8662 // weak bind table dumping
8663 //===----------------------------------------------------------------------===//
8664
8665 void llvm::printMachOWeakBindTable(const object::MachOObjectFile *Obj) {
8666   // Build table of sections so names can used in final output.
8667   SegInfo sectionTable(Obj);
8668
8669   outs() << "segment  section            address     "
8670             "type       addend   symbol\n";
8671   for (const llvm::object::MachOBindEntry &Entry : Obj->weakBindTable()) {
8672     // Strong symbols don't have a location to update.
8673     if (Entry.flags() & MachO::BIND_SYMBOL_FLAGS_NON_WEAK_DEFINITION) {
8674       outs() << "                                        strong              "
8675              << Entry.symbolName() << "\n";
8676       continue;
8677     }
8678     uint32_t SegIndex = Entry.segmentIndex();
8679     uint64_t OffsetInSeg = Entry.segmentOffset();
8680     StringRef SegmentName = sectionTable.segmentName(SegIndex);
8681     StringRef SectionName = sectionTable.sectionName(SegIndex, OffsetInSeg);
8682     uint64_t Address = sectionTable.address(SegIndex, OffsetInSeg);
8683
8684     // Table lines look like:
8685     // __DATA  __data  0x00001000  pointer    0   _foo
8686     outs() << left_justify(SegmentName, 8) << " "
8687            << left_justify(SectionName, 18) << " "
8688            << format_hex(Address, 10, true) << " "
8689            << left_justify(Entry.typeName(), 8) << " "
8690            << format_decimal(Entry.addend(), 8) << "   " << Entry.symbolName()
8691            << "\n";
8692   }
8693 }
8694
8695 // get_dyld_bind_info_symbolname() is used for disassembly and passed an
8696 // address, ReferenceValue, in the Mach-O file and looks in the dyld bind
8697 // information for that address. If the address is found its binding symbol
8698 // name is returned.  If not nullptr is returned.
8699 static const char *get_dyld_bind_info_symbolname(uint64_t ReferenceValue,
8700                                                  struct DisassembleInfo *info) {
8701   if (info->bindtable == nullptr) {
8702     info->bindtable = new (BindTable);
8703     SegInfo sectionTable(info->O);
8704     for (const llvm::object::MachOBindEntry &Entry : info->O->bindTable()) {
8705       uint32_t SegIndex = Entry.segmentIndex();
8706       uint64_t OffsetInSeg = Entry.segmentOffset();
8707       uint64_t Address = sectionTable.address(SegIndex, OffsetInSeg);
8708       const char *SymbolName = nullptr;
8709       StringRef name = Entry.symbolName();
8710       if (!name.empty())
8711         SymbolName = name.data();
8712       info->bindtable->push_back(std::make_pair(Address, SymbolName));
8713     }
8714   }
8715   for (bind_table_iterator BI = info->bindtable->begin(),
8716                            BE = info->bindtable->end();
8717        BI != BE; ++BI) {
8718     uint64_t Address = BI->first;
8719     if (ReferenceValue == Address) {
8720       const char *SymbolName = BI->second;
8721       return SymbolName;
8722     }
8723   }
8724   return nullptr;
8725 }