Re-apply r196639: Add support for archives and object file caching under MCJIT.
[oota-llvm.git] / lib / ExecutionEngine / RuntimeDyld / RuntimeDyldELF.cpp
1 //===-- RuntimeDyldELF.cpp - Run-time dynamic linker for MC-JIT -*- C++ -*-===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // Implementation of ELF support for the MC-JIT runtime dynamic linker.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "dyld"
15 #include "RuntimeDyldELF.h"
16 #include "JITRegistrar.h"
17 #include "ObjectImageCommon.h"
18 #include "llvm/ADT/IntervalMap.h"
19 #include "llvm/ADT/OwningPtr.h"
20 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
21 #include "llvm/ADT/StringRef.h"
22 #include "llvm/ADT/Triple.h"
23 #include "llvm/ExecutionEngine/ObjectBuffer.h"
24 #include "llvm/ExecutionEngine/ObjectImage.h"
25 #include "llvm/Object/ELFObjectFile.h"
26 #include "llvm/Object/ObjectFile.h"
27 #include "llvm/Support/ELF.h"
28 #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
29
30 using namespace llvm;
31 using namespace llvm::object;
32
33 namespace {
34
35 static inline
36 error_code check(error_code Err) {
37   if (Err) {
38     report_fatal_error(Err.message());
39   }
40   return Err;
41 }
42
43 template<class ELFT>
44 class DyldELFObject
45   : public ELFObjectFile<ELFT> {
46   LLVM_ELF_IMPORT_TYPES_ELFT(ELFT)
47
48   typedef Elf_Shdr_Impl<ELFT> Elf_Shdr;
49   typedef Elf_Sym_Impl<ELFT> Elf_Sym;
50   typedef
51     Elf_Rel_Impl<ELFT, false> Elf_Rel;
52   typedef
53     Elf_Rel_Impl<ELFT, true> Elf_Rela;
54
55   typedef Elf_Ehdr_Impl<ELFT> Elf_Ehdr;
56
57   typedef typename ELFDataTypeTypedefHelper<
58           ELFT>::value_type addr_type;
59
60 public:
61   DyldELFObject(MemoryBuffer *Wrapper, error_code &ec);
62
63   void updateSectionAddress(const SectionRef &Sec, uint64_t Addr);
64   void updateSymbolAddress(const SymbolRef &Sym, uint64_t Addr);
65
66   // Methods for type inquiry through isa, cast and dyn_cast
67   static inline bool classof(const Binary *v) {
68     return (isa<ELFObjectFile<ELFT> >(v)
69             && classof(cast<ELFObjectFile
70                 <ELFT> >(v)));
71   }
72   static inline bool classof(
73       const ELFObjectFile<ELFT> *v) {
74     return v->isDyldType();
75   }
76 };
77
78 template<class ELFT>
79 class ELFObjectImage : public ObjectImageCommon {
80   protected:
81     DyldELFObject<ELFT> *DyldObj;
82     bool Registered;
83
84   public:
85     ELFObjectImage(ObjectBuffer *Input,
86                  DyldELFObject<ELFT> *Obj)
87     : ObjectImageCommon(Input, Obj),
88       DyldObj(Obj),
89       Registered(false) {}
90
91     virtual ~ELFObjectImage() {
92       if (Registered)
93         deregisterWithDebugger();
94     }
95
96     // Subclasses can override these methods to update the image with loaded
97     // addresses for sections and common symbols
98     virtual void updateSectionAddress(const SectionRef &Sec, uint64_t Addr)
99     {
100       DyldObj->updateSectionAddress(Sec, Addr);
101     }
102
103     virtual void updateSymbolAddress(const SymbolRef &Sym, uint64_t Addr)
104     {
105       DyldObj->updateSymbolAddress(Sym, Addr);
106     }
107
108     virtual void registerWithDebugger()
109     {
110       JITRegistrar::getGDBRegistrar().registerObject(*Buffer);
111       Registered = true;
112     }
113     virtual void deregisterWithDebugger()
114     {
115       JITRegistrar::getGDBRegistrar().deregisterObject(*Buffer);
116     }
117 };
118
119 // The MemoryBuffer passed into this constructor is just a wrapper around the
120 // actual memory.  Ultimately, the Binary parent class will take ownership of
121 // this MemoryBuffer object but not the underlying memory.
122 template<class ELFT>
123 DyldELFObject<ELFT>::DyldELFObject(MemoryBuffer *Wrapper, error_code &ec)
124   : ELFObjectFile<ELFT>(Wrapper, ec) {
125   this->isDyldELFObject = true;
126 }
127
128 template<class ELFT>
129 void DyldELFObject<ELFT>::updateSectionAddress(const SectionRef &Sec,
130                                                uint64_t Addr) {
131   DataRefImpl ShdrRef = Sec.getRawDataRefImpl();
132   Elf_Shdr *shdr = const_cast<Elf_Shdr*>(
133                           reinterpret_cast<const Elf_Shdr *>(ShdrRef.p));
134
135   // This assumes the address passed in matches the target address bitness
136   // The template-based type cast handles everything else.
137   shdr->sh_addr = static_cast<addr_type>(Addr);
138 }
139
140 template<class ELFT>
141 void DyldELFObject<ELFT>::updateSymbolAddress(const SymbolRef &SymRef,
142                                               uint64_t Addr) {
143
144   Elf_Sym *sym = const_cast<Elf_Sym*>(
145     ELFObjectFile<ELFT>::getSymbol(SymRef.getRawDataRefImpl()));
146
147   // This assumes the address passed in matches the target address bitness
148   // The template-based type cast handles everything else.
149   sym->st_value = static_cast<addr_type>(Addr);
150 }
151
152 } // namespace
153
154 namespace llvm {
155
156 void RuntimeDyldELF::registerEHFrames() {
157   if (!MemMgr)
158     return;
159   for (int i = 0, e = UnregisteredEHFrameSections.size(); i != e; ++i) {
160     SID EHFrameSID = UnregisteredEHFrameSections[i];
161     uint8_t *EHFrameAddr = Sections[EHFrameSID].Address;
162     uint64_t EHFrameLoadAddr = Sections[EHFrameSID].LoadAddress;
163     size_t EHFrameSize = Sections[EHFrameSID].Size;
164     MemMgr->registerEHFrames(EHFrameAddr, EHFrameLoadAddr, EHFrameSize);
165     RegisteredEHFrameSections.push_back(EHFrameSID);
166   }
167   UnregisteredEHFrameSections.clear();
168 }
169
170 void RuntimeDyldELF::deregisterEHFrames() {
171   if (!MemMgr)
172     return;
173   for (int i = 0, e = RegisteredEHFrameSections.size(); i != e; ++i) {
174     SID EHFrameSID = RegisteredEHFrameSections[i];
175     uint8_t *EHFrameAddr = Sections[EHFrameSID].Address;
176     uint64_t EHFrameLoadAddr = Sections[EHFrameSID].LoadAddress;
177     size_t EHFrameSize = Sections[EHFrameSID].Size;
178     MemMgr->deregisterEHFrames(EHFrameAddr, EHFrameLoadAddr, EHFrameSize);
179   }
180   RegisteredEHFrameSections.clear();
181 }
182
183 ObjectImage *RuntimeDyldELF::createObjectImageFromFile(object::ObjectFile *ObjFile) {
184   if (!ObjFile)
185     return NULL;
186
187   error_code ec;
188   MemoryBuffer* Buffer = MemoryBuffer::getMemBuffer(ObjFile->getData(), 
189                                                     "", 
190                                                     false);
191
192   if (ObjFile->getBytesInAddress() == 4 && ObjFile->isLittleEndian()) {
193     DyldELFObject<ELFType<support::little, 2, false> > *Obj =
194       new DyldELFObject<ELFType<support::little, 2, false> >(Buffer, ec);
195     return new ELFObjectImage<ELFType<support::little, 2, false> >(NULL, Obj);
196   }
197   else if (ObjFile->getBytesInAddress() == 4 && !ObjFile->isLittleEndian()) {
198     DyldELFObject<ELFType<support::big, 2, false> > *Obj =
199       new DyldELFObject<ELFType<support::big, 2, false> >(Buffer, ec);
200     return new ELFObjectImage<ELFType<support::big, 2, false> >(NULL, Obj);
201   }
202   else if (ObjFile->getBytesInAddress() == 8 && !ObjFile->isLittleEndian()) {
203     DyldELFObject<ELFType<support::big, 2, true> > *Obj =
204       new DyldELFObject<ELFType<support::big, 2, true> >(Buffer, ec);
205     return new ELFObjectImage<ELFType<support::big, 2, true> >(NULL, Obj);
206   }
207   else if (ObjFile->getBytesInAddress() == 8 && ObjFile->isLittleEndian()) {
208     DyldELFObject<ELFType<support::little, 2, true> > *Obj =
209       new DyldELFObject<ELFType<support::little, 2, true> >(Buffer, ec);
210     return new ELFObjectImage<ELFType<support::little, 2, true> >(NULL, Obj);
211   }
212   else
213     llvm_unreachable("Unexpected ELF format");
214 }
215
216 ObjectImage *RuntimeDyldELF::createObjectImage(ObjectBuffer *Buffer) {
217   if (Buffer->getBufferSize() < ELF::EI_NIDENT)
218     llvm_unreachable("Unexpected ELF object size");
219   std::pair<unsigned char, unsigned char> Ident = std::make_pair(
220                          (uint8_t)Buffer->getBufferStart()[ELF::EI_CLASS],
221                          (uint8_t)Buffer->getBufferStart()[ELF::EI_DATA]);
222   error_code ec;
223
224   if (Ident.first == ELF::ELFCLASS32 && Ident.second == ELF::ELFDATA2LSB) {
225     DyldELFObject<ELFType<support::little, 4, false> > *Obj =
226       new DyldELFObject<ELFType<support::little, 4, false> >(
227         Buffer->getMemBuffer(), ec);
228     return new ELFObjectImage<ELFType<support::little, 4, false> >(Buffer, Obj);
229   }
230   else if (Ident.first == ELF::ELFCLASS32 && Ident.second == ELF::ELFDATA2MSB) {
231     DyldELFObject<ELFType<support::big, 4, false> > *Obj =
232       new DyldELFObject<ELFType<support::big, 4, false> >(
233         Buffer->getMemBuffer(), ec);
234     return new ELFObjectImage<ELFType<support::big, 4, false> >(Buffer, Obj);
235   }
236   else if (Ident.first == ELF::ELFCLASS64 && Ident.second == ELF::ELFDATA2MSB) {
237     DyldELFObject<ELFType<support::big, 8, true> > *Obj =
238       new DyldELFObject<ELFType<support::big, 8, true> >(
239         Buffer->getMemBuffer(), ec);
240     return new ELFObjectImage<ELFType<support::big, 8, true> >(Buffer, Obj);
241   }
242   else if (Ident.first == ELF::ELFCLASS64 && Ident.second == ELF::ELFDATA2LSB) {
243     DyldELFObject<ELFType<support::little, 8, true> > *Obj =
244       new DyldELFObject<ELFType<support::little, 8, true> >(
245         Buffer->getMemBuffer(), ec);
246     return new ELFObjectImage<ELFType<support::little, 8, true> >(Buffer, Obj);
247   }
248   else
249     llvm_unreachable("Unexpected ELF format");
250 }
251
252 RuntimeDyldELF::~RuntimeDyldELF() {
253 }
254
255 void RuntimeDyldELF::resolveX86_64Relocation(const SectionEntry &Section,
256                                              uint64_t Offset,
257                                              uint64_t Value,
258                                              uint32_t Type,
259                                              int64_t  Addend,
260                                              uint64_t SymOffset) {
261   switch (Type) {
262   default:
263     llvm_unreachable("Relocation type not implemented yet!");
264   break;
265   case ELF::R_X86_64_64: {
266     uint64_t *Target = reinterpret_cast<uint64_t*>(Section.Address + Offset);
267     *Target = Value + Addend;
268     DEBUG(dbgs() << "Writing " << format("%p", (Value + Addend))
269                  << " at " << format("%p\n",Target));
270     break;
271   }
272   case ELF::R_X86_64_32:
273   case ELF::R_X86_64_32S: {
274     Value += Addend;
275     assert((Type == ELF::R_X86_64_32 && (Value <= UINT32_MAX)) ||
276            (Type == ELF::R_X86_64_32S &&
277              ((int64_t)Value <= INT32_MAX && (int64_t)Value >= INT32_MIN)));
278     uint32_t TruncatedAddr = (Value & 0xFFFFFFFF);
279     uint32_t *Target = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.Address + Offset);
280     *Target = TruncatedAddr;
281     DEBUG(dbgs() << "Writing " << format("%p", TruncatedAddr)
282                  << " at " << format("%p\n",Target));
283     break;
284   }
285   case ELF::R_X86_64_GOTPCREL: {
286     // findGOTEntry returns the 'G + GOT' part of the relocation calculation
287     // based on the load/target address of the GOT (not the current/local addr).
288     uint64_t GOTAddr = findGOTEntry(Value, SymOffset);
289     uint32_t *Target = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.Address + Offset);
290     uint64_t  FinalAddress = Section.LoadAddress + Offset;
291     // The processRelocationRef method combines the symbol offset and the addend
292     // and in most cases that's what we want.  For this relocation type, we need
293     // the raw addend, so we subtract the symbol offset to get it.
294     int64_t RealOffset = GOTAddr + Addend - SymOffset - FinalAddress;
295     assert(RealOffset <= INT32_MAX && RealOffset >= INT32_MIN);
296     int32_t TruncOffset = (RealOffset & 0xFFFFFFFF);
297     *Target = TruncOffset;
298     break;
299   }
300   case ELF::R_X86_64_PC32: {
301     // Get the placeholder value from the generated object since
302     // a previous relocation attempt may have overwritten the loaded version
303     uint32_t *Placeholder = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.ObjAddress
304                                                                    + Offset);
305     uint32_t *Target = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.Address + Offset);
306     uint64_t  FinalAddress = Section.LoadAddress + Offset;
307     int64_t RealOffset = *Placeholder + Value + Addend - FinalAddress;
308     assert(RealOffset <= INT32_MAX && RealOffset >= INT32_MIN);
309     int32_t TruncOffset = (RealOffset & 0xFFFFFFFF);
310     *Target = TruncOffset;
311     break;
312   }
313   case ELF::R_X86_64_PC64: {
314     // Get the placeholder value from the generated object since
315     // a previous relocation attempt may have overwritten the loaded version
316     uint64_t *Placeholder = reinterpret_cast<uint64_t*>(Section.ObjAddress
317                                                                    + Offset);
318     uint64_t *Target = reinterpret_cast<uint64_t*>(Section.Address + Offset);
319     uint64_t  FinalAddress = Section.LoadAddress + Offset;
320     *Target = *Placeholder + Value + Addend - FinalAddress;
321     break;
322   }
323   }
324 }
325
326 void RuntimeDyldELF::resolveX86Relocation(const SectionEntry &Section,
327                                           uint64_t Offset,
328                                           uint32_t Value,
329                                           uint32_t Type,
330                                           int32_t Addend) {
331   switch (Type) {
332   case ELF::R_386_32: {
333     // Get the placeholder value from the generated object since
334     // a previous relocation attempt may have overwritten the loaded version
335     uint32_t *Placeholder = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.ObjAddress
336                                                                    + Offset);
337     uint32_t *Target = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.Address + Offset);
338     *Target = *Placeholder + Value + Addend;
339     break;
340   }
341   case ELF::R_386_PC32: {
342     // Get the placeholder value from the generated object since
343     // a previous relocation attempt may have overwritten the loaded version
344     uint32_t *Placeholder = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.ObjAddress
345                                                                    + Offset);
346     uint32_t *Target = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.Address + Offset);
347     uint32_t  FinalAddress = ((Section.LoadAddress + Offset) & 0xFFFFFFFF);
348     uint32_t RealOffset = *Placeholder + Value + Addend - FinalAddress;
349     *Target = RealOffset;
350     break;
351     }
352     default:
353       // There are other relocation types, but it appears these are the
354       // only ones currently used by the LLVM ELF object writer
355       llvm_unreachable("Relocation type not implemented yet!");
356       break;
357   }
358 }
359
360 void RuntimeDyldELF::resolveAArch64Relocation(const SectionEntry &Section,
361                                               uint64_t Offset,
362                                               uint64_t Value,
363                                               uint32_t Type,
364                                               int64_t Addend) {
365   uint32_t *TargetPtr = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.Address + Offset);
366   uint64_t FinalAddress = Section.LoadAddress + Offset;
367
368   DEBUG(dbgs() << "resolveAArch64Relocation, LocalAddress: 0x"
369                << format("%llx", Section.Address + Offset)
370                << " FinalAddress: 0x" << format("%llx",FinalAddress)
371                << " Value: 0x" << format("%llx",Value)
372                << " Type: 0x" << format("%x",Type)
373                << " Addend: 0x" << format("%llx",Addend)
374                << "\n");
375
376   switch (Type) {
377   default:
378     llvm_unreachable("Relocation type not implemented yet!");
379     break;
380   case ELF::R_AARCH64_ABS64: {
381     uint64_t *TargetPtr = reinterpret_cast<uint64_t*>(Section.Address + Offset);
382     *TargetPtr = Value + Addend;
383     break;
384   }
385   case ELF::R_AARCH64_PREL32: {
386     uint64_t Result = Value + Addend - FinalAddress;
387     assert(static_cast<int64_t>(Result) >= INT32_MIN &&
388            static_cast<int64_t>(Result) <= UINT32_MAX);
389     *TargetPtr = static_cast<uint32_t>(Result & 0xffffffffU);
390     break;
391   }
392   case ELF::R_AARCH64_CALL26: // fallthrough
393   case ELF::R_AARCH64_JUMP26: {
394     // Operation: S+A-P. Set Call or B immediate value to bits fff_fffc of the
395     // calculation.
396     uint64_t BranchImm = Value + Addend - FinalAddress;
397
398     // "Check that -2^27 <= result < 2^27".
399     assert(-(1LL << 27) <= static_cast<int64_t>(BranchImm) &&
400            static_cast<int64_t>(BranchImm) < (1LL << 27));
401
402     // AArch64 code is emitted with .rela relocations. The data already in any
403     // bits affected by the relocation on entry is garbage.
404     *TargetPtr &= 0xfc000000U;
405     // Immediate goes in bits 25:0 of B and BL.
406     *TargetPtr |= static_cast<uint32_t>(BranchImm & 0xffffffcU) >> 2;
407     break;
408   }
409   case ELF::R_AARCH64_MOVW_UABS_G3: {
410     uint64_t Result = Value + Addend;
411
412     // AArch64 code is emitted with .rela relocations. The data already in any
413     // bits affected by the relocation on entry is garbage.
414     *TargetPtr &= 0xffe0001fU;
415     // Immediate goes in bits 20:5 of MOVZ/MOVK instruction
416     *TargetPtr |= Result >> (48 - 5);
417     // Shift must be "lsl #48", in bits 22:21
418     assert((*TargetPtr >> 21 & 0x3) == 3 && "invalid shift for relocation");
419     break;
420   }
421   case ELF::R_AARCH64_MOVW_UABS_G2_NC: {
422     uint64_t Result = Value + Addend;
423
424     // AArch64 code is emitted with .rela relocations. The data already in any
425     // bits affected by the relocation on entry is garbage.
426     *TargetPtr &= 0xffe0001fU;
427     // Immediate goes in bits 20:5 of MOVZ/MOVK instruction
428     *TargetPtr |= ((Result & 0xffff00000000ULL) >> (32 - 5));
429     // Shift must be "lsl #32", in bits 22:21
430     assert((*TargetPtr >> 21 & 0x3) == 2 && "invalid shift for relocation");
431     break;
432   }
433   case ELF::R_AARCH64_MOVW_UABS_G1_NC: {
434     uint64_t Result = Value + Addend;
435
436     // AArch64 code is emitted with .rela relocations. The data already in any
437     // bits affected by the relocation on entry is garbage.
438     *TargetPtr &= 0xffe0001fU;
439     // Immediate goes in bits 20:5 of MOVZ/MOVK instruction
440     *TargetPtr |= ((Result & 0xffff0000U) >> (16 - 5));
441     // Shift must be "lsl #16", in bits 22:2
442     assert((*TargetPtr >> 21 & 0x3) == 1 && "invalid shift for relocation");
443     break;
444   }
445   case ELF::R_AARCH64_MOVW_UABS_G0_NC: {
446     uint64_t Result = Value + Addend;
447
448     // AArch64 code is emitted with .rela relocations. The data already in any
449     // bits affected by the relocation on entry is garbage.
450     *TargetPtr &= 0xffe0001fU;
451     // Immediate goes in bits 20:5 of MOVZ/MOVK instruction
452     *TargetPtr |= ((Result & 0xffffU) << 5);
453     // Shift must be "lsl #0", in bits 22:21.
454     assert((*TargetPtr >> 21 & 0x3) == 0 && "invalid shift for relocation");
455     break;
456   }
457   }
458 }
459
460 void RuntimeDyldELF::resolveARMRelocation(const SectionEntry &Section,
461                                           uint64_t Offset,
462                                           uint32_t Value,
463                                           uint32_t Type,
464                                           int32_t Addend) {
465   // TODO: Add Thumb relocations.
466   uint32_t *Placeholder = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.ObjAddress +
467                                                       Offset);
468   uint32_t* TargetPtr = (uint32_t*)(Section.Address + Offset);
469   uint32_t FinalAddress = ((Section.LoadAddress + Offset) & 0xFFFFFFFF);
470   Value += Addend;
471
472   DEBUG(dbgs() << "resolveARMRelocation, LocalAddress: "
473                << Section.Address + Offset
474                << " FinalAddress: " << format("%p",FinalAddress)
475                << " Value: " << format("%x",Value)
476                << " Type: " << format("%x",Type)
477                << " Addend: " << format("%x",Addend)
478                << "\n");
479
480   switch(Type) {
481   default:
482     llvm_unreachable("Not implemented relocation type!");
483
484   // Write a 32bit value to relocation address, taking into account the
485   // implicit addend encoded in the target.
486   case ELF::R_ARM_TARGET1:
487   case ELF::R_ARM_ABS32:
488     *TargetPtr = *Placeholder + Value;
489     break;
490   // Write first 16 bit of 32 bit value to the mov instruction.
491   // Last 4 bit should be shifted.
492   case ELF::R_ARM_MOVW_ABS_NC:
493     // We are not expecting any other addend in the relocation address.
494     // Using 0x000F0FFF because MOVW has its 16 bit immediate split into 2
495     // non-contiguous fields.
496     assert((*Placeholder & 0x000F0FFF) == 0);
497     Value = Value & 0xFFFF;
498     *TargetPtr = *Placeholder | (Value & 0xFFF);
499     *TargetPtr |= ((Value >> 12) & 0xF) << 16;
500     break;
501   // Write last 16 bit of 32 bit value to the mov instruction.
502   // Last 4 bit should be shifted.
503   case ELF::R_ARM_MOVT_ABS:
504     // We are not expecting any other addend in the relocation address.
505     // Use 0x000F0FFF for the same reason as R_ARM_MOVW_ABS_NC.
506     assert((*Placeholder & 0x000F0FFF) == 0);
507
508     Value = (Value >> 16) & 0xFFFF;
509     *TargetPtr = *Placeholder | (Value & 0xFFF);
510     *TargetPtr |= ((Value >> 12) & 0xF) << 16;
511     break;
512   // Write 24 bit relative value to the branch instruction.
513   case ELF::R_ARM_PC24 :    // Fall through.
514   case ELF::R_ARM_CALL :    // Fall through.
515   case ELF::R_ARM_JUMP24: {
516     int32_t RelValue = static_cast<int32_t>(Value - FinalAddress - 8);
517     RelValue = (RelValue & 0x03FFFFFC) >> 2;
518     assert((*TargetPtr & 0xFFFFFF) == 0xFFFFFE);
519     *TargetPtr &= 0xFF000000;
520     *TargetPtr |= RelValue;
521     break;
522   }
523   case ELF::R_ARM_PRIVATE_0:
524     // This relocation is reserved by the ARM ELF ABI for internal use. We
525     // appropriate it here to act as an R_ARM_ABS32 without any addend for use
526     // in the stubs created during JIT (which can't put an addend into the
527     // original object file).
528     *TargetPtr = Value;
529     break;
530   }
531 }
532
533 void RuntimeDyldELF::resolveMIPSRelocation(const SectionEntry &Section,
534                                            uint64_t Offset,
535                                            uint32_t Value,
536                                            uint32_t Type,
537                                            int32_t Addend) {
538   uint32_t *Placeholder = reinterpret_cast<uint32_t*>(Section.ObjAddress +
539                                                       Offset);
540   uint32_t* TargetPtr = (uint32_t*)(Section.Address + Offset);
541   Value += Addend;
542
543   DEBUG(dbgs() << "resolveMipselocation, LocalAddress: "
544                << Section.Address + Offset
545                << " FinalAddress: "
546                << format("%p",Section.LoadAddress + Offset)
547                << " Value: " << format("%x",Value)
548                << " Type: " << format("%x",Type)
549                << " Addend: " << format("%x",Addend)
550                << "\n");
551
552   switch(Type) {
553   default:
554     llvm_unreachable("Not implemented relocation type!");
555     break;
556   case ELF::R_MIPS_32:
557     *TargetPtr = Value + (*Placeholder);
558     break;
559   case ELF::R_MIPS_26:
560     *TargetPtr = ((*Placeholder) & 0xfc000000) | (( Value & 0x0fffffff) >> 2);
561     break;
562   case ELF::R_MIPS_HI16:
563     // Get the higher 16-bits. Also add 1 if bit 15 is 1.
564     Value += ((*Placeholder) & 0x0000ffff) << 16;
565     *TargetPtr = ((*Placeholder) & 0xffff0000) |
566                  (((Value + 0x8000) >> 16) & 0xffff);
567     break;
568   case ELF::R_MIPS_LO16:
569     Value += ((*Placeholder) & 0x0000ffff);
570     *TargetPtr = ((*Placeholder) & 0xffff0000) | (Value & 0xffff);
571     break;
572   case ELF::R_MIPS_UNUSED1:
573     // Similar to ELF::R_ARM_PRIVATE_0, R_MIPS_UNUSED1 and R_MIPS_UNUSED2
574     // are used for internal JIT purpose. These relocations are similar to
575     // R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16, but they do not take any addend into
576     // account.
577     *TargetPtr = ((*TargetPtr) & 0xffff0000) |
578                  (((Value + 0x8000) >> 16) & 0xffff);
579     break;
580   case ELF::R_MIPS_UNUSED2:
581     *TargetPtr = ((*TargetPtr) & 0xffff0000) | (Value & 0xffff);
582     break;
583    }
584 }
585
586 // Return the .TOC. section address to R_PPC64_TOC relocations.
587 uint64_t RuntimeDyldELF::findPPC64TOC() const {
588   // The TOC consists of sections .got, .toc, .tocbss, .plt in that
589   // order. The TOC starts where the first of these sections starts.
590   SectionList::const_iterator it = Sections.begin();
591   SectionList::const_iterator ite = Sections.end();
592   for (; it != ite; ++it) {
593     if (it->Name == ".got" ||
594         it->Name == ".toc" ||
595         it->Name == ".tocbss" ||
596         it->Name == ".plt")
597       break;
598   }
599   if (it == ite) {
600     // This may happen for
601     // * references to TOC base base (sym@toc, .odp relocation) without
602     // a .toc directive.
603     // In this case just use the first section (which is usually
604     // the .odp) since the code won't reference the .toc base
605     // directly.
606     it = Sections.begin();
607   }
608   assert (it != ite);
609   // Per the ppc64-elf-linux ABI, The TOC base is TOC value plus 0x8000
610   // thus permitting a full 64 Kbytes segment.
611   return it->LoadAddress + 0x8000;
612 }
613
614 // Returns the sections and offset associated with the ODP entry referenced
615 // by Symbol.
616 void RuntimeDyldELF::findOPDEntrySection(ObjectImage &Obj,
617                                          ObjSectionToIDMap &LocalSections,
618                                          RelocationValueRef &Rel) {
619   // Get the ELF symbol value (st_value) to compare with Relocation offset in
620   // .opd entries
621
622   error_code err;
623   for (section_iterator si = Obj.begin_sections(),
624      se = Obj.end_sections(); si != se; si.increment(err)) {
625     section_iterator RelSecI = si->getRelocatedSection();
626     if (RelSecI == Obj.end_sections())
627       continue;
628
629     StringRef RelSectionName;
630     check(RelSecI->getName(RelSectionName));
631     if (RelSectionName != ".opd")
632       continue;
633
634     for (relocation_iterator i = si->begin_relocations(),
635          e = si->end_relocations(); i != e;) {
636       check(err);
637
638       // The R_PPC64_ADDR64 relocation indicates the first field
639       // of a .opd entry
640       uint64_t TypeFunc;
641       check(i->getType(TypeFunc));
642       if (TypeFunc != ELF::R_PPC64_ADDR64) {
643         i.increment(err);
644         continue;
645       }
646
647       uint64_t TargetSymbolOffset;
648       symbol_iterator TargetSymbol = i->getSymbol();
649       check(i->getOffset(TargetSymbolOffset));
650       int64_t Addend;
651       check(getELFRelocationAddend(*i, Addend));
652
653       i = i.increment(err);
654       if (i == e)
655         break;
656       check(err);
657
658       // Just check if following relocation is a R_PPC64_TOC
659       uint64_t TypeTOC;
660       check(i->getType(TypeTOC));
661       if (TypeTOC != ELF::R_PPC64_TOC)
662         continue;
663
664       // Finally compares the Symbol value and the target symbol offset
665       // to check if this .opd entry refers to the symbol the relocation
666       // points to.
667       if (Rel.Addend != (int64_t)TargetSymbolOffset)
668         continue;
669
670       section_iterator tsi(Obj.end_sections());
671       check(TargetSymbol->getSection(tsi));
672       Rel.SectionID = findOrEmitSection(Obj, (*tsi), true, LocalSections);
673       Rel.Addend = (intptr_t)Addend;
674       return;
675     }
676   }
677   llvm_unreachable("Attempting to get address of ODP entry!");
678 }
679
680 // Relocation masks following the #lo(value), #hi(value), #higher(value),
681 // and #highest(value) macros defined in section 4.5.1. Relocation Types
682 // in PPC-elf64abi document.
683 //
684 static inline
685 uint16_t applyPPClo (uint64_t value)
686 {
687   return value & 0xffff;
688 }
689
690 static inline
691 uint16_t applyPPChi (uint64_t value)
692 {
693   return (value >> 16) & 0xffff;
694 }
695
696 static inline
697 uint16_t applyPPChigher (uint64_t value)
698 {
699   return (value >> 32) & 0xffff;
700 }
701
702 static inline
703 uint16_t applyPPChighest (uint64_t value)
704 {
705   return (value >> 48) & 0xffff;
706 }
707
708 void RuntimeDyldELF::resolvePPC64Relocation(const SectionEntry &Section,
709                                             uint64_t Offset,
710                                             uint64_t Value,
711                                             uint32_t Type,
712                                             int64_t Addend) {
713   uint8_t* LocalAddress = Section.Address + Offset;
714   switch (Type) {
715   default:
716     llvm_unreachable("Relocation type not implemented yet!");
717   break;
718   case ELF::R_PPC64_ADDR16_LO :
719     writeInt16BE(LocalAddress, applyPPClo (Value + Addend));
720     break;
721   case ELF::R_PPC64_ADDR16_HI :
722     writeInt16BE(LocalAddress, applyPPChi (Value + Addend));
723     break;
724   case ELF::R_PPC64_ADDR16_HIGHER :
725     writeInt16BE(LocalAddress, applyPPChigher (Value + Addend));
726     break;
727   case ELF::R_PPC64_ADDR16_HIGHEST :
728     writeInt16BE(LocalAddress, applyPPChighest (Value + Addend));
729     break;
730   case ELF::R_PPC64_ADDR14 : {
731     assert(((Value + Addend) & 3) == 0);
732     // Preserve the AA/LK bits in the branch instruction
733     uint8_t aalk = *(LocalAddress+3);
734     writeInt16BE(LocalAddress + 2, (aalk & 3) | ((Value + Addend) & 0xfffc));
735   } break;
736   case ELF::R_PPC64_ADDR32 : {
737     int32_t Result = static_cast<int32_t>(Value + Addend);
738     if (SignExtend32<32>(Result) != Result)
739       llvm_unreachable("Relocation R_PPC64_ADDR32 overflow");
740     writeInt32BE(LocalAddress, Result);
741   } break;
742   case ELF::R_PPC64_REL24 : {
743     uint64_t FinalAddress = (Section.LoadAddress + Offset);
744     int32_t delta = static_cast<int32_t>(Value - FinalAddress + Addend);
745     if (SignExtend32<24>(delta) != delta)
746       llvm_unreachable("Relocation R_PPC64_REL24 overflow");
747     // Generates a 'bl <address>' instruction
748     writeInt32BE(LocalAddress, 0x48000001 | (delta & 0x03FFFFFC));
749   } break;
750   case ELF::R_PPC64_REL32 : {
751     uint64_t FinalAddress = (Section.LoadAddress + Offset);
752     int32_t delta = static_cast<int32_t>(Value - FinalAddress + Addend);
753     if (SignExtend32<32>(delta) != delta)
754       llvm_unreachable("Relocation R_PPC64_REL32 overflow");
755     writeInt32BE(LocalAddress, delta);
756   } break;
757   case ELF::R_PPC64_REL64: {
758     uint64_t FinalAddress = (Section.LoadAddress + Offset);
759     uint64_t Delta = Value - FinalAddress + Addend;
760     writeInt64BE(LocalAddress, Delta);
761   } break;
762   case ELF::R_PPC64_ADDR64 :
763     writeInt64BE(LocalAddress, Value + Addend);
764     break;
765   case ELF::R_PPC64_TOC :
766     writeInt64BE(LocalAddress, findPPC64TOC());
767     break;
768   case ELF::R_PPC64_TOC16 : {
769     uint64_t TOCStart = findPPC64TOC();
770     Value = applyPPClo((Value + Addend) - TOCStart);
771     writeInt16BE(LocalAddress, applyPPClo(Value));
772   } break;
773   case ELF::R_PPC64_TOC16_DS : {
774     uint64_t TOCStart = findPPC64TOC();
775     Value = ((Value + Addend) - TOCStart);
776     writeInt16BE(LocalAddress, applyPPClo(Value));
777   } break;
778   }
779 }
780
781 void RuntimeDyldELF::resolveSystemZRelocation(const SectionEntry &Section,
782                                               uint64_t Offset,
783                                               uint64_t Value,
784                                               uint32_t Type,
785                                               int64_t Addend) {
786   uint8_t *LocalAddress = Section.Address + Offset;
787   switch (Type) {
788   default:
789     llvm_unreachable("Relocation type not implemented yet!");
790     break;
791   case ELF::R_390_PC16DBL:
792   case ELF::R_390_PLT16DBL: {
793     int64_t Delta = (Value + Addend) - (Section.LoadAddress + Offset);
794     assert(int16_t(Delta / 2) * 2 == Delta && "R_390_PC16DBL overflow");
795     writeInt16BE(LocalAddress, Delta / 2);
796     break;
797   }
798   case ELF::R_390_PC32DBL:
799   case ELF::R_390_PLT32DBL: {
800     int64_t Delta = (Value + Addend) - (Section.LoadAddress + Offset);
801     assert(int32_t(Delta / 2) * 2 == Delta && "R_390_PC32DBL overflow");
802     writeInt32BE(LocalAddress, Delta / 2);
803     break;
804   }
805   case ELF::R_390_PC32: {
806     int64_t Delta = (Value + Addend) - (Section.LoadAddress + Offset);
807     assert(int32_t(Delta) == Delta && "R_390_PC32 overflow");
808     writeInt32BE(LocalAddress, Delta);
809     break;
810   }
811   case ELF::R_390_64:
812     writeInt64BE(LocalAddress, Value + Addend);
813     break;
814   }
815 }
816
817 // The target location for the relocation is described by RE.SectionID and
818 // RE.Offset.  RE.SectionID can be used to find the SectionEntry.  Each
819 // SectionEntry has three members describing its location.
820 // SectionEntry::Address is the address at which the section has been loaded
821 // into memory in the current (host) process.  SectionEntry::LoadAddress is the
822 // address that the section will have in the target process.
823 // SectionEntry::ObjAddress is the address of the bits for this section in the
824 // original emitted object image (also in the current address space).
825 //
826 // Relocations will be applied as if the section were loaded at
827 // SectionEntry::LoadAddress, but they will be applied at an address based
828 // on SectionEntry::Address.  SectionEntry::ObjAddress will be used to refer to
829 // Target memory contents if they are required for value calculations.
830 //
831 // The Value parameter here is the load address of the symbol for the
832 // relocation to be applied.  For relocations which refer to symbols in the
833 // current object Value will be the LoadAddress of the section in which
834 // the symbol resides (RE.Addend provides additional information about the
835 // symbol location).  For external symbols, Value will be the address of the
836 // symbol in the target address space.
837 void RuntimeDyldELF::resolveRelocation(const RelocationEntry &RE,
838                                        uint64_t Value) {
839   const SectionEntry &Section = Sections[RE.SectionID];
840   return resolveRelocation(Section, RE.Offset, Value, RE.RelType, RE.Addend,
841                            RE.SymOffset);
842 }
843
844 void RuntimeDyldELF::resolveRelocation(const SectionEntry &Section,
845                                        uint64_t Offset,
846                                        uint64_t Value,
847                                        uint32_t Type,
848                                        int64_t  Addend,
849                                        uint64_t SymOffset) {
850   switch (Arch) {
851   case Triple::x86_64:
852     resolveX86_64Relocation(Section, Offset, Value, Type, Addend, SymOffset);
853     break;
854   case Triple::x86:
855     resolveX86Relocation(Section, Offset,
856                          (uint32_t)(Value & 0xffffffffL), Type,
857                          (uint32_t)(Addend & 0xffffffffL));
858     break;
859   case Triple::aarch64:
860     resolveAArch64Relocation(Section, Offset, Value, Type, Addend);
861     break;
862   case Triple::arm:    // Fall through.
863   case Triple::thumb:
864     resolveARMRelocation(Section, Offset,
865                          (uint32_t)(Value & 0xffffffffL), Type,
866                          (uint32_t)(Addend & 0xffffffffL));
867     break;
868   case Triple::mips:    // Fall through.
869   case Triple::mipsel:
870     resolveMIPSRelocation(Section, Offset,
871                           (uint32_t)(Value & 0xffffffffL), Type,
872                           (uint32_t)(Addend & 0xffffffffL));
873     break;
874   case Triple::ppc64:   // Fall through.
875   case Triple::ppc64le:
876     resolvePPC64Relocation(Section, Offset, Value, Type, Addend);
877     break;
878   case Triple::systemz:
879     resolveSystemZRelocation(Section, Offset, Value, Type, Addend);
880     break;
881   default: llvm_unreachable("Unsupported CPU type!");
882   }
883 }
884
885 void RuntimeDyldELF::processRelocationRef(unsigned SectionID,
886                                           RelocationRef RelI,
887                                           ObjectImage &Obj,
888                                           ObjSectionToIDMap &ObjSectionToID,
889                                           const SymbolTableMap &Symbols,
890                                           StubMap &Stubs) {
891   uint64_t RelType;
892   Check(RelI.getType(RelType));
893   int64_t Addend;
894   Check(getELFRelocationAddend(RelI, Addend));
895   symbol_iterator Symbol = RelI.getSymbol();
896
897   // Obtain the symbol name which is referenced in the relocation
898   StringRef TargetName;
899   if (Symbol != Obj.end_symbols())
900     Symbol->getName(TargetName);
901   DEBUG(dbgs() << "\t\tRelType: " << RelType
902                << " Addend: " << Addend
903                << " TargetName: " << TargetName
904                << "\n");
905   RelocationValueRef Value;
906   // First search for the symbol in the local symbol table
907   SymbolTableMap::const_iterator lsi = Symbols.end();
908   SymbolRef::Type SymType = SymbolRef::ST_Unknown;
909   if (Symbol != Obj.end_symbols()) {
910     lsi = Symbols.find(TargetName.data());
911     Symbol->getType(SymType);
912   }
913   if (lsi != Symbols.end()) {
914     Value.SectionID = lsi->second.first;
915     Value.Offset = lsi->second.second;
916     Value.Addend = lsi->second.second + Addend;
917   } else {
918     // Search for the symbol in the global symbol table
919     SymbolTableMap::const_iterator gsi = GlobalSymbolTable.end();
920     if (Symbol != Obj.end_symbols())
921       gsi = GlobalSymbolTable.find(TargetName.data());
922     if (gsi != GlobalSymbolTable.end()) {
923       Value.SectionID = gsi->second.first;
924       Value.Offset = gsi->second.second;
925       Value.Addend = gsi->second.second + Addend;
926     } else {
927       switch (SymType) {
928         case SymbolRef::ST_Debug: {
929           // TODO: Now ELF SymbolRef::ST_Debug = STT_SECTION, it's not obviously
930           // and can be changed by another developers. Maybe best way is add
931           // a new symbol type ST_Section to SymbolRef and use it.
932           section_iterator si(Obj.end_sections());
933           Symbol->getSection(si);
934           if (si == Obj.end_sections())
935             llvm_unreachable("Symbol section not found, bad object file format!");
936           DEBUG(dbgs() << "\t\tThis is section symbol\n");
937           // Default to 'true' in case isText fails (though it never does).
938           bool isCode = true;
939           si->isText(isCode);
940           Value.SectionID = findOrEmitSection(Obj,
941                                               (*si),
942                                               isCode,
943                                               ObjSectionToID);
944           Value.Addend = Addend;
945           break;
946         }
947         case SymbolRef::ST_Data:
948         case SymbolRef::ST_Unknown: {
949           Value.SymbolName = TargetName.data();
950           Value.Addend = Addend;
951
952           // Absolute relocations will have a zero symbol ID (STN_UNDEF), which
953           // will manifest here as a NULL symbol name.
954           // We can set this as a valid (but empty) symbol name, and rely
955           // on addRelocationForSymbol to handle this.
956           if (!Value.SymbolName)
957               Value.SymbolName = "";
958           break;
959         }
960         default:
961           llvm_unreachable("Unresolved symbol type!");
962           break;
963       }
964     }
965   }
966   uint64_t Offset;
967   Check(RelI.getOffset(Offset));
968
969   DEBUG(dbgs() << "\t\tSectionID: " << SectionID
970                << " Offset: " << Offset
971                << "\n");
972   if (Arch == Triple::aarch64 &&
973       (RelType == ELF::R_AARCH64_CALL26 ||
974        RelType == ELF::R_AARCH64_JUMP26)) {
975     // This is an AArch64 branch relocation, need to use a stub function.
976     DEBUG(dbgs() << "\t\tThis is an AArch64 branch relocation.");
977     SectionEntry &Section = Sections[SectionID];
978
979     // Look for an existing stub.
980     StubMap::const_iterator i = Stubs.find(Value);
981     if (i != Stubs.end()) {
982         resolveRelocation(Section, Offset,
983                           (uint64_t)Section.Address + i->second, RelType, 0);
984       DEBUG(dbgs() << " Stub function found\n");
985     } else {
986       // Create a new stub function.
987       DEBUG(dbgs() << " Create a new stub function\n");
988       Stubs[Value] = Section.StubOffset;
989       uint8_t *StubTargetAddr = createStubFunction(Section.Address +
990                                                    Section.StubOffset);
991
992       RelocationEntry REmovz_g3(SectionID,
993                                 StubTargetAddr - Section.Address,
994                                 ELF::R_AARCH64_MOVW_UABS_G3, Value.Addend);
995       RelocationEntry REmovk_g2(SectionID,
996                                 StubTargetAddr - Section.Address + 4,
997                                 ELF::R_AARCH64_MOVW_UABS_G2_NC, Value.Addend);
998       RelocationEntry REmovk_g1(SectionID,
999                                 StubTargetAddr - Section.Address + 8,
1000                                 ELF::R_AARCH64_MOVW_UABS_G1_NC, Value.Addend);
1001       RelocationEntry REmovk_g0(SectionID,
1002                                 StubTargetAddr - Section.Address + 12,
1003                                 ELF::R_AARCH64_MOVW_UABS_G0_NC, Value.Addend);
1004
1005       if (Value.SymbolName) {
1006         addRelocationForSymbol(REmovz_g3, Value.SymbolName);
1007         addRelocationForSymbol(REmovk_g2, Value.SymbolName);
1008         addRelocationForSymbol(REmovk_g1, Value.SymbolName);
1009         addRelocationForSymbol(REmovk_g0, Value.SymbolName);
1010       } else {
1011         addRelocationForSection(REmovz_g3, Value.SectionID);
1012         addRelocationForSection(REmovk_g2, Value.SectionID);
1013         addRelocationForSection(REmovk_g1, Value.SectionID);
1014         addRelocationForSection(REmovk_g0, Value.SectionID);
1015       }
1016       resolveRelocation(Section, Offset,
1017                         (uint64_t)Section.Address + Section.StubOffset,
1018                         RelType, 0);
1019       Section.StubOffset += getMaxStubSize();
1020     }
1021   } else if (Arch == Triple::arm &&
1022       (RelType == ELF::R_ARM_PC24 ||
1023        RelType == ELF::R_ARM_CALL ||
1024        RelType == ELF::R_ARM_JUMP24)) {
1025     // This is an ARM branch relocation, need to use a stub function.
1026     DEBUG(dbgs() << "\t\tThis is an ARM branch relocation.");
1027     SectionEntry &Section = Sections[SectionID];
1028
1029     // Look for an existing stub.
1030     StubMap::const_iterator i = Stubs.find(Value);
1031     if (i != Stubs.end()) {
1032         resolveRelocation(Section, Offset,
1033                           (uint64_t)Section.Address + i->second, RelType, 0);
1034       DEBUG(dbgs() << " Stub function found\n");
1035     } else {
1036       // Create a new stub function.
1037       DEBUG(dbgs() << " Create a new stub function\n");
1038       Stubs[Value] = Section.StubOffset;
1039       uint8_t *StubTargetAddr = createStubFunction(Section.Address +
1040                                                    Section.StubOffset);
1041       RelocationEntry RE(SectionID, StubTargetAddr - Section.Address,
1042                          ELF::R_ARM_PRIVATE_0, Value.Addend);
1043       if (Value.SymbolName)
1044         addRelocationForSymbol(RE, Value.SymbolName);
1045       else
1046         addRelocationForSection(RE, Value.SectionID);
1047
1048       resolveRelocation(Section, Offset,
1049                         (uint64_t)Section.Address + Section.StubOffset,
1050                         RelType, 0);
1051       Section.StubOffset += getMaxStubSize();
1052     }
1053   } else if ((Arch == Triple::mipsel || Arch == Triple::mips) &&
1054              RelType == ELF::R_MIPS_26) {
1055     // This is an Mips branch relocation, need to use a stub function.
1056     DEBUG(dbgs() << "\t\tThis is a Mips branch relocation.");
1057     SectionEntry &Section = Sections[SectionID];
1058     uint8_t *Target = Section.Address + Offset;
1059     uint32_t *TargetAddress = (uint32_t *)Target;
1060
1061     // Extract the addend from the instruction.
1062     uint32_t Addend = ((*TargetAddress) & 0x03ffffff) << 2;
1063
1064     Value.Addend += Addend;
1065
1066     //  Look up for existing stub.
1067     StubMap::const_iterator i = Stubs.find(Value);
1068     if (i != Stubs.end()) {
1069       RelocationEntry RE(SectionID, Offset, RelType, i->second);
1070       addRelocationForSection(RE, SectionID);
1071       DEBUG(dbgs() << " Stub function found\n");
1072     } else {
1073       // Create a new stub function.
1074       DEBUG(dbgs() << " Create a new stub function\n");
1075       Stubs[Value] = Section.StubOffset;
1076       uint8_t *StubTargetAddr = createStubFunction(Section.Address +
1077                                                    Section.StubOffset);
1078
1079       // Creating Hi and Lo relocations for the filled stub instructions.
1080       RelocationEntry REHi(SectionID,
1081                            StubTargetAddr - Section.Address,
1082                            ELF::R_MIPS_UNUSED1, Value.Addend);
1083       RelocationEntry RELo(SectionID,
1084                            StubTargetAddr - Section.Address + 4,
1085                            ELF::R_MIPS_UNUSED2, Value.Addend);
1086
1087       if (Value.SymbolName) {
1088         addRelocationForSymbol(REHi, Value.SymbolName);
1089         addRelocationForSymbol(RELo, Value.SymbolName);
1090       } else {
1091         addRelocationForSection(REHi, Value.SectionID);
1092         addRelocationForSection(RELo, Value.SectionID);
1093       }
1094
1095       RelocationEntry RE(SectionID, Offset, RelType, Section.StubOffset);
1096       addRelocationForSection(RE, SectionID);
1097       Section.StubOffset += getMaxStubSize();
1098     }
1099   } else if (Arch == Triple::ppc64 || Arch == Triple::ppc64le) {
1100     if (RelType == ELF::R_PPC64_REL24) {
1101       // A PPC branch relocation will need a stub function if the target is
1102       // an external symbol (Symbol::ST_Unknown) or if the target address
1103       // is not within the signed 24-bits branch address.
1104       SectionEntry &Section = Sections[SectionID];
1105       uint8_t *Target = Section.Address + Offset;
1106       bool RangeOverflow = false;
1107       if (SymType != SymbolRef::ST_Unknown) {
1108         // A function call may points to the .opd entry, so the final symbol value
1109         // in calculated based in the relocation values in .opd section.
1110         findOPDEntrySection(Obj, ObjSectionToID, Value);
1111         uint8_t *RelocTarget = Sections[Value.SectionID].Address + Value.Addend;
1112         int32_t delta = static_cast<int32_t>(Target - RelocTarget);
1113         // If it is within 24-bits branch range, just set the branch target
1114         if (SignExtend32<24>(delta) == delta) {
1115           RelocationEntry RE(SectionID, Offset, RelType, Value.Addend);
1116           if (Value.SymbolName)
1117             addRelocationForSymbol(RE, Value.SymbolName);
1118           else
1119             addRelocationForSection(RE, Value.SectionID);
1120         } else {
1121           RangeOverflow = true;
1122         }
1123       }
1124       if (SymType == SymbolRef::ST_Unknown || RangeOverflow == true) {
1125         // It is an external symbol (SymbolRef::ST_Unknown) or within a range
1126         // larger than 24-bits.
1127         StubMap::const_iterator i = Stubs.find(Value);
1128         if (i != Stubs.end()) {
1129           // Symbol function stub already created, just relocate to it
1130           resolveRelocation(Section, Offset,
1131                             (uint64_t)Section.Address + i->second, RelType, 0);
1132           DEBUG(dbgs() << " Stub function found\n");
1133         } else {
1134           // Create a new stub function.
1135           DEBUG(dbgs() << " Create a new stub function\n");
1136           Stubs[Value] = Section.StubOffset;
1137           uint8_t *StubTargetAddr = createStubFunction(Section.Address +
1138                                                        Section.StubOffset);
1139           RelocationEntry RE(SectionID, StubTargetAddr - Section.Address,
1140                              ELF::R_PPC64_ADDR64, Value.Addend);
1141
1142           // Generates the 64-bits address loads as exemplified in section
1143           // 4.5.1 in PPC64 ELF ABI.
1144           RelocationEntry REhst(SectionID,
1145                                 StubTargetAddr - Section.Address + 2,
1146                                 ELF::R_PPC64_ADDR16_HIGHEST, Value.Addend);
1147           RelocationEntry REhr(SectionID,
1148                                StubTargetAddr - Section.Address + 6,
1149                                ELF::R_PPC64_ADDR16_HIGHER, Value.Addend);
1150           RelocationEntry REh(SectionID,
1151                               StubTargetAddr - Section.Address + 14,
1152                               ELF::R_PPC64_ADDR16_HI, Value.Addend);
1153           RelocationEntry REl(SectionID,
1154                               StubTargetAddr - Section.Address + 18,
1155                               ELF::R_PPC64_ADDR16_LO, Value.Addend);
1156
1157           if (Value.SymbolName) {
1158             addRelocationForSymbol(REhst, Value.SymbolName);
1159             addRelocationForSymbol(REhr,  Value.SymbolName);
1160             addRelocationForSymbol(REh,   Value.SymbolName);
1161             addRelocationForSymbol(REl,   Value.SymbolName);
1162           } else {
1163             addRelocationForSection(REhst, Value.SectionID);
1164             addRelocationForSection(REhr,  Value.SectionID);
1165             addRelocationForSection(REh,   Value.SectionID);
1166             addRelocationForSection(REl,   Value.SectionID);
1167           }
1168
1169           resolveRelocation(Section, Offset,
1170                             (uint64_t)Section.Address + Section.StubOffset,
1171                             RelType, 0);
1172           if (SymType == SymbolRef::ST_Unknown)
1173             // Restore the TOC for external calls
1174             writeInt32BE(Target+4, 0xE8410028); // ld r2,40(r1)
1175           Section.StubOffset += getMaxStubSize();
1176         }
1177       }
1178     } else {
1179       RelocationEntry RE(SectionID, Offset, RelType, Value.Addend);
1180       // Extra check to avoid relocation againt empty symbols (usually
1181       // the R_PPC64_TOC).
1182       if (SymType != SymbolRef::ST_Unknown && TargetName.empty())
1183         Value.SymbolName = NULL;
1184
1185       if (Value.SymbolName)
1186         addRelocationForSymbol(RE, Value.SymbolName);
1187       else
1188         addRelocationForSection(RE, Value.SectionID);
1189     }
1190   } else if (Arch == Triple::systemz &&
1191              (RelType == ELF::R_390_PLT32DBL ||
1192               RelType == ELF::R_390_GOTENT)) {
1193     // Create function stubs for both PLT and GOT references, regardless of
1194     // whether the GOT reference is to data or code.  The stub contains the
1195     // full address of the symbol, as needed by GOT references, and the
1196     // executable part only adds an overhead of 8 bytes.
1197     //
1198     // We could try to conserve space by allocating the code and data
1199     // parts of the stub separately.  However, as things stand, we allocate
1200     // a stub for every relocation, so using a GOT in JIT code should be
1201     // no less space efficient than using an explicit constant pool.
1202     DEBUG(dbgs() << "\t\tThis is a SystemZ indirect relocation.");
1203     SectionEntry &Section = Sections[SectionID];
1204
1205     // Look for an existing stub.
1206     StubMap::const_iterator i = Stubs.find(Value);
1207     uintptr_t StubAddress;
1208     if (i != Stubs.end()) {
1209       StubAddress = uintptr_t(Section.Address) + i->second;
1210       DEBUG(dbgs() << " Stub function found\n");
1211     } else {
1212       // Create a new stub function.
1213       DEBUG(dbgs() << " Create a new stub function\n");
1214
1215       uintptr_t BaseAddress = uintptr_t(Section.Address);
1216       uintptr_t StubAlignment = getStubAlignment();
1217       StubAddress = (BaseAddress + Section.StubOffset +
1218                      StubAlignment - 1) & -StubAlignment;
1219       unsigned StubOffset = StubAddress - BaseAddress;
1220
1221       Stubs[Value] = StubOffset;
1222       createStubFunction((uint8_t *)StubAddress);
1223       RelocationEntry RE(SectionID, StubOffset + 8,
1224                          ELF::R_390_64, Value.Addend - Addend);
1225       if (Value.SymbolName)
1226         addRelocationForSymbol(RE, Value.SymbolName);
1227       else
1228         addRelocationForSection(RE, Value.SectionID);
1229       Section.StubOffset = StubOffset + getMaxStubSize();
1230     }
1231
1232     if (RelType == ELF::R_390_GOTENT)
1233       resolveRelocation(Section, Offset, StubAddress + 8,
1234                         ELF::R_390_PC32DBL, Addend);
1235     else
1236       resolveRelocation(Section, Offset, StubAddress, RelType, Addend);
1237   } else if (Arch == Triple::x86_64 && RelType == ELF::R_X86_64_PLT32) {
1238     // The way the PLT relocations normally work is that the linker allocates the
1239     // PLT and this relocation makes a PC-relative call into the PLT.  The PLT
1240     // entry will then jump to an address provided by the GOT.  On first call, the
1241     // GOT address will point back into PLT code that resolves the symbol.  After
1242     // the first call, the GOT entry points to the actual function.
1243     //
1244     // For local functions we're ignoring all of that here and just replacing
1245     // the PLT32 relocation type with PC32, which will translate the relocation
1246     // into a PC-relative call directly to the function. For external symbols we
1247     // can't be sure the function will be within 2^32 bytes of the call site, so
1248     // we need to create a stub, which calls into the GOT.  This case is
1249     // equivalent to the usual PLT implementation except that we use the stub
1250     // mechanism in RuntimeDyld (which puts stubs at the end of the section)
1251     // rather than allocating a PLT section.
1252     if (Value.SymbolName) {
1253       // This is a call to an external function.
1254       // Look for an existing stub.
1255       SectionEntry &Section = Sections[SectionID];
1256       StubMap::const_iterator i = Stubs.find(Value);
1257       uintptr_t StubAddress;
1258       if (i != Stubs.end()) {
1259         StubAddress = uintptr_t(Section.Address) + i->second;
1260         DEBUG(dbgs() << " Stub function found\n");
1261       } else {
1262         // Create a new stub function (equivalent to a PLT entry).
1263         DEBUG(dbgs() << " Create a new stub function\n");
1264
1265         uintptr_t BaseAddress = uintptr_t(Section.Address);
1266         uintptr_t StubAlignment = getStubAlignment();
1267         StubAddress = (BaseAddress + Section.StubOffset +
1268                       StubAlignment - 1) & -StubAlignment;
1269         unsigned StubOffset = StubAddress - BaseAddress;
1270         Stubs[Value] = StubOffset;
1271         createStubFunction((uint8_t *)StubAddress);
1272
1273         // Create a GOT entry for the external function.
1274         GOTEntries.push_back(Value);
1275
1276         // Make our stub function a relative call to the GOT entry.
1277         RelocationEntry RE(SectionID, StubOffset + 2,
1278                            ELF::R_X86_64_GOTPCREL, -4);
1279         addRelocationForSymbol(RE, Value.SymbolName);
1280
1281         // Bump our stub offset counter
1282         Section.StubOffset = StubOffset + getMaxStubSize();
1283       }
1284
1285       // Make the target call a call into the stub table.
1286       resolveRelocation(Section, Offset, StubAddress,
1287                       ELF::R_X86_64_PC32, Addend);
1288     } else {
1289       RelocationEntry RE(SectionID, Offset, ELF::R_X86_64_PC32, Value.Addend,
1290                          Value.Offset);
1291       addRelocationForSection(RE, Value.SectionID);
1292     }
1293   } else {
1294     if (Arch == Triple::x86_64 && RelType == ELF::R_X86_64_GOTPCREL) {
1295       GOTEntries.push_back(Value);
1296     }
1297     RelocationEntry RE(SectionID, Offset, RelType, Value.Addend, Value.Offset);
1298     if (Value.SymbolName)
1299       addRelocationForSymbol(RE, Value.SymbolName);
1300     else
1301       addRelocationForSection(RE, Value.SectionID);
1302   }
1303 }
1304
1305 void RuntimeDyldELF::updateGOTEntries(StringRef Name, uint64_t Addr) {
1306
1307   SmallVectorImpl<std::pair<SID, GOTRelocations> >::iterator it;
1308   SmallVectorImpl<std::pair<SID, GOTRelocations> >::iterator end = GOTs.end();
1309
1310   for (it = GOTs.begin(); it != end; ++it) {
1311     GOTRelocations &GOTEntries = it->second;
1312     for (int i = 0, e = GOTEntries.size(); i != e; ++i) {
1313       if (GOTEntries[i].SymbolName != 0 && GOTEntries[i].SymbolName == Name) {
1314         GOTEntries[i].Offset = Addr;
1315       }
1316     }
1317   }
1318 }
1319
1320 size_t RuntimeDyldELF::getGOTEntrySize() {
1321   // We don't use the GOT in all of these cases, but it's essentially free
1322   // to put them all here.
1323   size_t Result = 0;
1324   switch (Arch) {
1325   case Triple::x86_64:
1326   case Triple::aarch64:
1327   case Triple::ppc64:
1328   case Triple::ppc64le:
1329   case Triple::systemz:
1330     Result = sizeof(uint64_t);
1331     break;
1332   case Triple::x86:
1333   case Triple::arm:
1334   case Triple::thumb:
1335   case Triple::mips:
1336   case Triple::mipsel:
1337     Result = sizeof(uint32_t);
1338     break;
1339   default: llvm_unreachable("Unsupported CPU type!");
1340   }
1341   return Result;
1342 }
1343
1344 uint64_t RuntimeDyldELF::findGOTEntry(uint64_t LoadAddress,
1345                                       uint64_t Offset) {
1346
1347   const size_t GOTEntrySize = getGOTEntrySize();
1348
1349   SmallVectorImpl<std::pair<SID, GOTRelocations> >::const_iterator it;
1350   SmallVectorImpl<std::pair<SID, GOTRelocations> >::const_iterator end = GOTs.end();
1351
1352   int GOTIndex = -1;
1353   for (it = GOTs.begin(); it != end; ++it) {
1354     SID GOTSectionID = it->first;
1355     const GOTRelocations &GOTEntries = it->second;
1356
1357     // Find the matching entry in our vector.
1358     uint64_t SymbolOffset = 0;
1359     for (int i = 0, e = GOTEntries.size(); i != e; ++i) {
1360       if (GOTEntries[i].SymbolName == 0) {
1361         if (getSectionLoadAddress(GOTEntries[i].SectionID) == LoadAddress &&
1362             GOTEntries[i].Offset == Offset) {
1363           GOTIndex = i;
1364           SymbolOffset = GOTEntries[i].Offset;
1365           break;
1366         }
1367       } else {
1368         // GOT entries for external symbols use the addend as the address when
1369         // the external symbol has been resolved.
1370         if (GOTEntries[i].Offset == LoadAddress) {
1371           GOTIndex = i;
1372           // Don't use the Addend here.  The relocation handler will use it.
1373           break;
1374         }
1375       }
1376     }
1377
1378     if (GOTIndex != -1) {
1379       if (GOTEntrySize == sizeof(uint64_t)) {
1380         uint64_t *LocalGOTAddr = (uint64_t*)getSectionAddress(GOTSectionID);
1381         // Fill in this entry with the address of the symbol being referenced.
1382         LocalGOTAddr[GOTIndex] = LoadAddress + SymbolOffset;
1383       } else {
1384         uint32_t *LocalGOTAddr = (uint32_t*)getSectionAddress(GOTSectionID);
1385         // Fill in this entry with the address of the symbol being referenced.
1386         LocalGOTAddr[GOTIndex] = (uint32_t)(LoadAddress + SymbolOffset);
1387       }
1388
1389       // Calculate the load address of this entry
1390       return getSectionLoadAddress(GOTSectionID) + (GOTIndex * GOTEntrySize);
1391     }
1392   }
1393
1394   assert(GOTIndex != -1 && "Unable to find requested GOT entry.");
1395   return 0;
1396 }
1397
1398 void RuntimeDyldELF::finalizeLoad(ObjSectionToIDMap &SectionMap) {
1399   // If necessary, allocate the global offset table
1400   if (MemMgr) {
1401     // Allocate the GOT if necessary
1402     size_t numGOTEntries = GOTEntries.size();
1403     if (numGOTEntries != 0) {
1404       // Allocate memory for the section
1405       unsigned SectionID = Sections.size();
1406       size_t TotalSize = numGOTEntries * getGOTEntrySize();
1407       uint8_t *Addr = MemMgr->allocateDataSection(TotalSize, getGOTEntrySize(),
1408                                                   SectionID, ".got", false);
1409       if (!Addr)
1410         report_fatal_error("Unable to allocate memory for GOT!");
1411
1412       GOTs.push_back(std::make_pair(SectionID, GOTEntries));
1413       Sections.push_back(SectionEntry(".got", Addr, TotalSize, 0));
1414       // For now, initialize all GOT entries to zero.  We'll fill them in as
1415       // needed when GOT-based relocations are applied.
1416       memset(Addr, 0, TotalSize);
1417     }
1418   }
1419   else {
1420     report_fatal_error("Unable to allocate memory for GOT!");
1421   }
1422
1423   // Look for and record the EH frame section.
1424   ObjSectionToIDMap::iterator i, e;
1425   for (i = SectionMap.begin(), e = SectionMap.end(); i != e; ++i) {
1426     const SectionRef &Section = i->first;
1427     StringRef Name;
1428     Section.getName(Name);
1429     if (Name == ".eh_frame") {
1430       UnregisteredEHFrameSections.push_back(i->second);
1431       break;
1432     }
1433   }
1434 }
1435
1436 bool RuntimeDyldELF::isCompatibleFormat(const ObjectBuffer *Buffer) const {
1437   if (Buffer->getBufferSize() < strlen(ELF::ElfMagic))
1438     return false;
1439   return (memcmp(Buffer->getBufferStart(), ELF::ElfMagic, strlen(ELF::ElfMagic))) == 0;
1440 }
1441
1442 bool RuntimeDyldELF::isCompatibleFile(const object::ObjectFile *Obj) const {
1443   return Obj->isELF();
1444 }
1445
1446 } // namespace llvm