230d3d775b13be775f2db4a5dc93187401dc1a3d
[oota-llvm.git] / lib / MC / ELFObjectWriter.cpp
1 //===- lib/MC/ELFObjectWriter.cpp - ELF File Writer -----------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements ELF object file writer information.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/MC/MCELFObjectWriter.h"
15 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
16 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
17 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
18 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
19 #include "llvm/MC/MCAsmBackend.h"
20 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
21 #include "llvm/MC/MCAsmLayout.h"
22 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
23 #include "llvm/MC/MCContext.h"
24 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
25 #include "llvm/MC/MCFixupKindInfo.h"
26 #include "llvm/MC/MCObjectWriter.h"
27 #include "llvm/MC/MCSectionELF.h"
28 #include "llvm/MC/MCSymbolELF.h"
29 #include "llvm/MC/MCValue.h"
30 #include "llvm/MC/StringTableBuilder.h"
31 #include "llvm/Support/Compression.h"
32 #include "llvm/Support/Debug.h"
33 #include "llvm/Support/ELF.h"
34 #include "llvm/Support/Endian.h"
35 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
36 #include "llvm/Support/StringSaver.h"
37 #include <vector>
38 using namespace llvm;
39
40 #undef  DEBUG_TYPE
41 #define DEBUG_TYPE "reloc-info"
42
43 namespace {
44
45 typedef DenseMap<const MCSectionELF *, uint32_t> SectionIndexMapTy;
46
47 class ELFObjectWriter;
48
49 class SymbolTableWriter {
50   ELFObjectWriter &EWriter;
51   bool Is64Bit;
52
53   // indexes we are going to write to .symtab_shndx.
54   std::vector<uint32_t> ShndxIndexes;
55
56   // The numbel of symbols written so far.
57   unsigned NumWritten;
58
59   void createSymtabShndx();
60
61   template <typename T> void write(T Value);
62
63 public:
64   SymbolTableWriter(ELFObjectWriter &EWriter, bool Is64Bit);
65
66   void writeSymbol(uint32_t name, uint8_t info, uint64_t value, uint64_t size,
67                    uint8_t other, uint32_t shndx, bool Reserved);
68
69   ArrayRef<uint32_t> getShndxIndexes() const { return ShndxIndexes; }
70 };
71
72 class ELFObjectWriter : public MCObjectWriter {
73     static bool isFixupKindPCRel(const MCAssembler &Asm, unsigned Kind);
74     static uint64_t SymbolValue(const MCSymbol &Sym, const MCAsmLayout &Layout);
75     static bool isInSymtab(const MCAsmLayout &Layout, const MCSymbolELF &Symbol,
76                            bool Used, bool Renamed);
77
78     /// Helper struct for containing some precomputed information on symbols.
79     struct ELFSymbolData {
80       const MCSymbolELF *Symbol;
81       uint32_t SectionIndex;
82       StringRef Name;
83
84       // Support lexicographic sorting.
85       bool operator<(const ELFSymbolData &RHS) const {
86         unsigned LHSType = Symbol->getType();
87         unsigned RHSType = RHS.Symbol->getType();
88         if (LHSType == ELF::STT_SECTION && RHSType != ELF::STT_SECTION)
89           return false;
90         if (LHSType != ELF::STT_SECTION && RHSType == ELF::STT_SECTION)
91           return true;
92         if (LHSType == ELF::STT_SECTION && RHSType == ELF::STT_SECTION)
93           return SectionIndex < RHS.SectionIndex;
94         return Name < RHS.Name;
95       }
96     };
97
98     /// The target specific ELF writer instance.
99     std::unique_ptr<MCELFObjectTargetWriter> TargetObjectWriter;
100
101     DenseMap<const MCSymbolELF *, const MCSymbolELF *> Renames;
102
103     llvm::DenseMap<const MCSectionELF *, std::vector<ELFRelocationEntry>>
104         Relocations;
105
106     /// @}
107     /// @name Symbol Table Data
108     /// @{
109
110     BumpPtrAllocator Alloc;
111     StringSaver VersionSymSaver{Alloc};
112     StringTableBuilder StrTabBuilder{StringTableBuilder::ELF};
113
114     /// @}
115
116     // This holds the symbol table index of the last local symbol.
117     unsigned LastLocalSymbolIndex;
118     // This holds the .strtab section index.
119     unsigned StringTableIndex;
120     // This holds the .symtab section index.
121     unsigned SymbolTableIndex;
122
123     // Sections in the order they are to be output in the section table.
124     std::vector<const MCSectionELF *> SectionTable;
125     unsigned addToSectionTable(const MCSectionELF *Sec);
126
127     // TargetObjectWriter wrappers.
128     bool is64Bit() const { return TargetObjectWriter->is64Bit(); }
129     bool hasRelocationAddend() const {
130       return TargetObjectWriter->hasRelocationAddend();
131     }
132     unsigned GetRelocType(const MCValue &Target, const MCFixup &Fixup,
133                           bool IsPCRel) const {
134       return TargetObjectWriter->GetRelocType(Target, Fixup, IsPCRel);
135     }
136
137     void align(unsigned Alignment);
138
139   public:
140     ELFObjectWriter(MCELFObjectTargetWriter *MOTW, raw_pwrite_stream &OS,
141                     bool IsLittleEndian)
142         : MCObjectWriter(OS, IsLittleEndian), TargetObjectWriter(MOTW) {}
143
144     void reset() override {
145       Renames.clear();
146       Relocations.clear();
147       StrTabBuilder.clear();
148       SectionTable.clear();
149       MCObjectWriter::reset();
150     }
151
152     ~ELFObjectWriter() override;
153
154     void WriteWord(uint64_t W) {
155       if (is64Bit())
156         write64(W);
157       else
158         write32(W);
159     }
160
161     template <typename T> void write(T Val) {
162       if (IsLittleEndian)
163         support::endian::Writer<support::little>(getStream()).write(Val);
164       else
165         support::endian::Writer<support::big>(getStream()).write(Val);
166     }
167
168     void writeHeader(const MCAssembler &Asm);
169
170     void writeSymbol(SymbolTableWriter &Writer, uint32_t StringIndex,
171                      ELFSymbolData &MSD, const MCAsmLayout &Layout);
172
173     // Start and end offset of each section
174     typedef std::map<const MCSectionELF *, std::pair<uint64_t, uint64_t>>
175         SectionOffsetsTy;
176
177     bool shouldRelocateWithSymbol(const MCAssembler &Asm,
178                                   const MCSymbolRefExpr *RefA,
179                                   const MCSymbol *Sym, uint64_t C,
180                                   unsigned Type) const;
181
182     void recordRelocation(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
183                           const MCFragment *Fragment, const MCFixup &Fixup,
184                           MCValue Target, bool &IsPCRel,
185                           uint64_t &FixedValue) override;
186
187     // Map from a signature symbol to the group section index
188     typedef DenseMap<const MCSymbol *, unsigned> RevGroupMapTy;
189
190     /// Compute the symbol table data
191     ///
192     /// \param Asm - The assembler.
193     /// \param SectionIndexMap - Maps a section to its index.
194     /// \param RevGroupMap - Maps a signature symbol to the group section.
195     void computeSymbolTable(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
196                             const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
197                             const RevGroupMapTy &RevGroupMap,
198                             SectionOffsetsTy &SectionOffsets);
199
200     MCSectionELF *createRelocationSection(MCContext &Ctx,
201                                           const MCSectionELF &Sec);
202
203     const MCSectionELF *createStringTable(MCContext &Ctx);
204
205     void executePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm,
206                                   const MCAsmLayout &Layout) override;
207
208     void writeSectionHeader(const MCAsmLayout &Layout,
209                             const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
210                             const SectionOffsetsTy &SectionOffsets);
211
212     void writeSectionData(const MCAssembler &Asm, MCSection &Sec,
213                           const MCAsmLayout &Layout);
214
215     void WriteSecHdrEntry(uint32_t Name, uint32_t Type, uint64_t Flags,
216                           uint64_t Address, uint64_t Offset, uint64_t Size,
217                           uint32_t Link, uint32_t Info, uint64_t Alignment,
218                           uint64_t EntrySize);
219
220     void writeRelocations(const MCAssembler &Asm, const MCSectionELF &Sec);
221
222     bool isSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(const MCAssembler &Asm,
223                                                 const MCSymbol &SymA,
224                                                 const MCFragment &FB,
225                                                 bool InSet,
226                                                 bool IsPCRel) const override;
227
228     bool isWeak(const MCSymbol &Sym) const override;
229
230     void writeObject(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout) override;
231     void writeSection(const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
232                       uint32_t GroupSymbolIndex, uint64_t Offset, uint64_t Size,
233                       const MCSectionELF &Section);
234   };
235 }
236
237 void ELFObjectWriter::align(unsigned Alignment) {
238   uint64_t Padding = OffsetToAlignment(getStream().tell(), Alignment);
239   WriteZeros(Padding);
240 }
241
242 unsigned ELFObjectWriter::addToSectionTable(const MCSectionELF *Sec) {
243   SectionTable.push_back(Sec);
244   StrTabBuilder.add(Sec->getSectionName());
245   return SectionTable.size();
246 }
247
248 void SymbolTableWriter::createSymtabShndx() {
249   if (!ShndxIndexes.empty())
250     return;
251
252   ShndxIndexes.resize(NumWritten);
253 }
254
255 template <typename T> void SymbolTableWriter::write(T Value) {
256   EWriter.write(Value);
257 }
258
259 SymbolTableWriter::SymbolTableWriter(ELFObjectWriter &EWriter, bool Is64Bit)
260     : EWriter(EWriter), Is64Bit(Is64Bit), NumWritten(0) {}
261
262 void SymbolTableWriter::writeSymbol(uint32_t name, uint8_t info, uint64_t value,
263                                     uint64_t size, uint8_t other,
264                                     uint32_t shndx, bool Reserved) {
265   bool LargeIndex = shndx >= ELF::SHN_LORESERVE && !Reserved;
266
267   if (LargeIndex)
268     createSymtabShndx();
269
270   if (!ShndxIndexes.empty()) {
271     if (LargeIndex)
272       ShndxIndexes.push_back(shndx);
273     else
274       ShndxIndexes.push_back(0);
275   }
276
277   uint16_t Index = LargeIndex ? uint16_t(ELF::SHN_XINDEX) : shndx;
278
279   if (Is64Bit) {
280     write(name);  // st_name
281     write(info);  // st_info
282     write(other); // st_other
283     write(Index); // st_shndx
284     write(value); // st_value
285     write(size);  // st_size
286   } else {
287     write(name);            // st_name
288     write(uint32_t(value)); // st_value
289     write(uint32_t(size));  // st_size
290     write(info);            // st_info
291     write(other);           // st_other
292     write(Index);           // st_shndx
293   }
294
295   ++NumWritten;
296 }
297
298 bool ELFObjectWriter::isFixupKindPCRel(const MCAssembler &Asm, unsigned Kind) {
299   const MCFixupKindInfo &FKI =
300     Asm.getBackend().getFixupKindInfo((MCFixupKind) Kind);
301
302   return FKI.Flags & MCFixupKindInfo::FKF_IsPCRel;
303 }
304
305 ELFObjectWriter::~ELFObjectWriter()
306 {}
307
308 // Emit the ELF header.
309 void ELFObjectWriter::writeHeader(const MCAssembler &Asm) {
310   // ELF Header
311   // ----------
312   //
313   // Note
314   // ----
315   // emitWord method behaves differently for ELF32 and ELF64, writing
316   // 4 bytes in the former and 8 in the latter.
317
318   writeBytes(ELF::ElfMagic); // e_ident[EI_MAG0] to e_ident[EI_MAG3]
319
320   write8(is64Bit() ? ELF::ELFCLASS64 : ELF::ELFCLASS32); // e_ident[EI_CLASS]
321
322   // e_ident[EI_DATA]
323   write8(isLittleEndian() ? ELF::ELFDATA2LSB : ELF::ELFDATA2MSB);
324
325   write8(ELF::EV_CURRENT);        // e_ident[EI_VERSION]
326   // e_ident[EI_OSABI]
327   write8(TargetObjectWriter->getOSABI());
328   write8(0);                  // e_ident[EI_ABIVERSION]
329
330   WriteZeros(ELF::EI_NIDENT - ELF::EI_PAD);
331
332   write16(ELF::ET_REL);             // e_type
333
334   write16(TargetObjectWriter->getEMachine()); // e_machine = target
335
336   write32(ELF::EV_CURRENT);         // e_version
337   WriteWord(0);                    // e_entry, no entry point in .o file
338   WriteWord(0);                    // e_phoff, no program header for .o
339   WriteWord(0);                     // e_shoff = sec hdr table off in bytes
340
341   // e_flags = whatever the target wants
342   write32(Asm.getELFHeaderEFlags());
343
344   // e_ehsize = ELF header size
345   write16(is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Ehdr) : sizeof(ELF::Elf32_Ehdr));
346
347   write16(0);                  // e_phentsize = prog header entry size
348   write16(0);                  // e_phnum = # prog header entries = 0
349
350   // e_shentsize = Section header entry size
351   write16(is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Shdr) : sizeof(ELF::Elf32_Shdr));
352
353   // e_shnum     = # of section header ents
354   write16(0);
355
356   // e_shstrndx  = Section # of '.shstrtab'
357   assert(StringTableIndex < ELF::SHN_LORESERVE);
358   write16(StringTableIndex);
359 }
360
361 uint64_t ELFObjectWriter::SymbolValue(const MCSymbol &Sym,
362                                       const MCAsmLayout &Layout) {
363   if (Sym.isCommon() && Sym.isExternal())
364     return Sym.getCommonAlignment();
365
366   uint64_t Res;
367   if (!Layout.getSymbolOffset(Sym, Res))
368     return 0;
369
370   if (Layout.getAssembler().isThumbFunc(&Sym))
371     Res |= 1;
372
373   return Res;
374 }
375
376 void ELFObjectWriter::executePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm,
377                                                const MCAsmLayout &Layout) {
378   // The presence of symbol versions causes undefined symbols and
379   // versions declared with @@@ to be renamed.
380
381   for (const MCSymbol &A : Asm.symbols()) {
382     const auto &Alias = cast<MCSymbolELF>(A);
383     // Not an alias.
384     if (!Alias.isVariable())
385       continue;
386     auto *Ref = dyn_cast<MCSymbolRefExpr>(Alias.getVariableValue());
387     if (!Ref)
388       continue;
389     const auto &Symbol = cast<MCSymbolELF>(Ref->getSymbol());
390
391     StringRef AliasName = Alias.getName();
392     size_t Pos = AliasName.find('@');
393     if (Pos == StringRef::npos)
394       continue;
395
396     // Aliases defined with .symvar copy the binding from the symbol they alias.
397     // This is the first place we are able to copy this information.
398     Alias.setExternal(Symbol.isExternal());
399     Alias.setBinding(Symbol.getBinding());
400
401     StringRef Rest = AliasName.substr(Pos);
402     if (!Symbol.isUndefined() && !Rest.startswith("@@@"))
403       continue;
404
405     // FIXME: produce a better error message.
406     if (Symbol.isUndefined() && Rest.startswith("@@") &&
407         !Rest.startswith("@@@"))
408       report_fatal_error("A @@ version cannot be undefined");
409
410     Renames.insert(std::make_pair(&Symbol, &Alias));
411   }
412 }
413
414 static uint8_t mergeTypeForSet(uint8_t origType, uint8_t newType) {
415   uint8_t Type = newType;
416
417   // Propagation rules:
418   // IFUNC > FUNC > OBJECT > NOTYPE
419   // TLS_OBJECT > OBJECT > NOTYPE
420   //
421   // dont let the new type degrade the old type
422   switch (origType) {
423   default:
424     break;
425   case ELF::STT_GNU_IFUNC:
426     if (Type == ELF::STT_FUNC || Type == ELF::STT_OBJECT ||
427         Type == ELF::STT_NOTYPE || Type == ELF::STT_TLS)
428       Type = ELF::STT_GNU_IFUNC;
429     break;
430   case ELF::STT_FUNC:
431     if (Type == ELF::STT_OBJECT || Type == ELF::STT_NOTYPE ||
432         Type == ELF::STT_TLS)
433       Type = ELF::STT_FUNC;
434     break;
435   case ELF::STT_OBJECT:
436     if (Type == ELF::STT_NOTYPE)
437       Type = ELF::STT_OBJECT;
438     break;
439   case ELF::STT_TLS:
440     if (Type == ELF::STT_OBJECT || Type == ELF::STT_NOTYPE ||
441         Type == ELF::STT_GNU_IFUNC || Type == ELF::STT_FUNC)
442       Type = ELF::STT_TLS;
443     break;
444   }
445
446   return Type;
447 }
448
449 void ELFObjectWriter::writeSymbol(SymbolTableWriter &Writer,
450                                   uint32_t StringIndex, ELFSymbolData &MSD,
451                                   const MCAsmLayout &Layout) {
452   const auto &Symbol = cast<MCSymbolELF>(*MSD.Symbol);
453   const MCSymbolELF *Base =
454       cast_or_null<MCSymbolELF>(Layout.getBaseSymbol(Symbol));
455
456   // This has to be in sync with when computeSymbolTable uses SHN_ABS or
457   // SHN_COMMON.
458   bool IsReserved = !Base || Symbol.isCommon();
459
460   // Binding and Type share the same byte as upper and lower nibbles
461   uint8_t Binding = Symbol.getBinding();
462   uint8_t Type = Symbol.getType();
463   if (Base) {
464     Type = mergeTypeForSet(Type, Base->getType());
465   }
466   uint8_t Info = (Binding << 4) | Type;
467
468   // Other and Visibility share the same byte with Visibility using the lower
469   // 2 bits
470   uint8_t Visibility = Symbol.getVisibility();
471   uint8_t Other = Symbol.getOther() | Visibility;
472
473   uint64_t Value = SymbolValue(*MSD.Symbol, Layout);
474   uint64_t Size = 0;
475
476   const MCExpr *ESize = MSD.Symbol->getSize();
477   if (!ESize && Base)
478     ESize = Base->getSize();
479
480   if (ESize) {
481     int64_t Res;
482     if (!ESize->evaluateKnownAbsolute(Res, Layout))
483       report_fatal_error("Size expression must be absolute.");
484     Size = Res;
485   }
486
487   // Write out the symbol table entry
488   Writer.writeSymbol(StringIndex, Info, Value, Size, Other, MSD.SectionIndex,
489                      IsReserved);
490 }
491
492 // It is always valid to create a relocation with a symbol. It is preferable
493 // to use a relocation with a section if that is possible. Using the section
494 // allows us to omit some local symbols from the symbol table.
495 bool ELFObjectWriter::shouldRelocateWithSymbol(const MCAssembler &Asm,
496                                                const MCSymbolRefExpr *RefA,
497                                                const MCSymbol *S, uint64_t C,
498                                                unsigned Type) const {
499   const auto *Sym = cast_or_null<MCSymbolELF>(S);
500   // A PCRel relocation to an absolute value has no symbol (or section). We
501   // represent that with a relocation to a null section.
502   if (!RefA)
503     return false;
504
505   MCSymbolRefExpr::VariantKind Kind = RefA->getKind();
506   switch (Kind) {
507   default:
508     break;
509   // The .odp creation emits a relocation against the symbol ".TOC." which
510   // create a R_PPC64_TOC relocation. However the relocation symbol name
511   // in final object creation should be NULL, since the symbol does not
512   // really exist, it is just the reference to TOC base for the current
513   // object file. Since the symbol is undefined, returning false results
514   // in a relocation with a null section which is the desired result.
515   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_TOCBASE:
516     return false;
517
518   // These VariantKind cause the relocation to refer to something other than
519   // the symbol itself, like a linker generated table. Since the address of
520   // symbol is not relevant, we cannot replace the symbol with the
521   // section and patch the difference in the addend.
522   case MCSymbolRefExpr::VK_GOT:
523   case MCSymbolRefExpr::VK_PLT:
524   case MCSymbolRefExpr::VK_GOTPCREL:
525   case MCSymbolRefExpr::VK_Mips_GOT:
526   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_LO:
527   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_HI:
528   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_HA:
529     return true;
530   }
531
532   // An undefined symbol is not in any section, so the relocation has to point
533   // to the symbol itself.
534   assert(Sym && "Expected a symbol");
535   if (Sym->isUndefined())
536     return true;
537
538   unsigned Binding = Sym->getBinding();
539   switch(Binding) {
540   default:
541     llvm_unreachable("Invalid Binding");
542   case ELF::STB_LOCAL:
543     break;
544   case ELF::STB_WEAK:
545     // If the symbol is weak, it might be overridden by a symbol in another
546     // file. The relocation has to point to the symbol so that the linker
547     // can update it.
548     return true;
549   case ELF::STB_GLOBAL:
550     // Global ELF symbols can be preempted by the dynamic linker. The relocation
551     // has to point to the symbol for a reason analogous to the STB_WEAK case.
552     return true;
553   }
554
555   // If a relocation points to a mergeable section, we have to be careful.
556   // If the offset is zero, a relocation with the section will encode the
557   // same information. With a non-zero offset, the situation is different.
558   // For example, a relocation can point 42 bytes past the end of a string.
559   // If we change such a relocation to use the section, the linker would think
560   // that it pointed to another string and subtracting 42 at runtime will
561   // produce the wrong value.
562   auto &Sec = cast<MCSectionELF>(Sym->getSection());
563   unsigned Flags = Sec.getFlags();
564   if (Flags & ELF::SHF_MERGE) {
565     if (C != 0)
566       return true;
567
568     // It looks like gold has a bug (http://sourceware.org/PR16794) and can
569     // only handle section relocations to mergeable sections if using RELA.
570     if (!hasRelocationAddend())
571       return true;
572   }
573
574   // Most TLS relocations use a got, so they need the symbol. Even those that
575   // are just an offset (@tpoff), require a symbol in gold versions before
576   // 5efeedf61e4fe720fd3e9a08e6c91c10abb66d42 (2014-09-26) which fixed
577   // http://sourceware.org/PR16773.
578   if (Flags & ELF::SHF_TLS)
579     return true;
580
581   // If the symbol is a thumb function the final relocation must set the lowest
582   // bit. With a symbol that is done by just having the symbol have that bit
583   // set, so we would lose the bit if we relocated with the section.
584   // FIXME: We could use the section but add the bit to the relocation value.
585   if (Asm.isThumbFunc(Sym))
586     return true;
587
588   if (TargetObjectWriter->needsRelocateWithSymbol(*Sym, Type))
589     return true;
590   return false;
591 }
592
593 // True if the assembler knows nothing about the final value of the symbol.
594 // This doesn't cover the comdat issues, since in those cases the assembler
595 // can at least know that all symbols in the section will move together.
596 static bool isWeak(const MCSymbolELF &Sym) {
597   if (Sym.getType() == ELF::STT_GNU_IFUNC)
598     return true;
599
600   switch (Sym.getBinding()) {
601   default:
602     llvm_unreachable("Unknown binding");
603   case ELF::STB_LOCAL:
604     return false;
605   case ELF::STB_GLOBAL:
606     return false;
607   case ELF::STB_WEAK:
608   case ELF::STB_GNU_UNIQUE:
609     return true;
610   }
611 }
612
613 void ELFObjectWriter::recordRelocation(MCAssembler &Asm,
614                                        const MCAsmLayout &Layout,
615                                        const MCFragment *Fragment,
616                                        const MCFixup &Fixup, MCValue Target,
617                                        bool &IsPCRel, uint64_t &FixedValue) {
618   const MCSectionELF &FixupSection = cast<MCSectionELF>(*Fragment->getParent());
619   uint64_t C = Target.getConstant();
620   uint64_t FixupOffset = Layout.getFragmentOffset(Fragment) + Fixup.getOffset();
621
622   if (const MCSymbolRefExpr *RefB = Target.getSymB()) {
623     assert(RefB->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_None &&
624            "Should not have constructed this");
625
626     // Let A, B and C being the components of Target and R be the location of
627     // the fixup. If the fixup is not pcrel, we want to compute (A - B + C).
628     // If it is pcrel, we want to compute (A - B + C - R).
629
630     // In general, ELF has no relocations for -B. It can only represent (A + C)
631     // or (A + C - R). If B = R + K and the relocation is not pcrel, we can
632     // replace B to implement it: (A - R - K + C)
633     if (IsPCRel)
634       Asm.getContext().reportFatalError(
635           Fixup.getLoc(),
636           "No relocation available to represent this relative expression");
637
638     const auto &SymB = cast<MCSymbolELF>(RefB->getSymbol());
639
640     if (SymB.isUndefined())
641       Asm.getContext().reportFatalError(
642           Fixup.getLoc(),
643           Twine("symbol '") + SymB.getName() +
644               "' can not be undefined in a subtraction expression");
645
646     assert(!SymB.isAbsolute() && "Should have been folded");
647     const MCSection &SecB = SymB.getSection();
648     if (&SecB != &FixupSection)
649       Asm.getContext().reportFatalError(
650           Fixup.getLoc(), "Cannot represent a difference across sections");
651
652     if (::isWeak(SymB))
653       Asm.getContext().reportFatalError(
654           Fixup.getLoc(), "Cannot represent a subtraction with a weak symbol");
655
656     uint64_t SymBOffset = Layout.getSymbolOffset(SymB);
657     uint64_t K = SymBOffset - FixupOffset;
658     IsPCRel = true;
659     C -= K;
660   }
661
662   // We either rejected the fixup or folded B into C at this point.
663   const MCSymbolRefExpr *RefA = Target.getSymA();
664   const auto *SymA = RefA ? cast<MCSymbolELF>(&RefA->getSymbol()) : nullptr;
665
666   bool ViaWeakRef = false;
667   if (SymA && SymA->isVariable()) {
668     const MCExpr *Expr = SymA->getVariableValue();
669     if (const auto *Inner = dyn_cast<MCSymbolRefExpr>(Expr)) {
670       if (Inner->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_WEAKREF) {
671         SymA = cast<MCSymbolELF>(&Inner->getSymbol());
672         ViaWeakRef = true;
673       }
674     }
675   }
676
677   unsigned Type = GetRelocType(Target, Fixup, IsPCRel);
678   bool RelocateWithSymbol = shouldRelocateWithSymbol(Asm, RefA, SymA, C, Type);
679   if (!RelocateWithSymbol && SymA && !SymA->isUndefined())
680     C += Layout.getSymbolOffset(*SymA);
681
682   uint64_t Addend = 0;
683   if (hasRelocationAddend()) {
684     Addend = C;
685     C = 0;
686   }
687
688   FixedValue = C;
689
690   if (!RelocateWithSymbol) {
691     const MCSection *SecA =
692         (SymA && !SymA->isUndefined()) ? &SymA->getSection() : nullptr;
693     auto *ELFSec = cast_or_null<MCSectionELF>(SecA);
694     const auto *SectionSymbol =
695         ELFSec ? cast<MCSymbolELF>(ELFSec->getBeginSymbol()) : nullptr;
696     if (SectionSymbol)
697       SectionSymbol->setUsedInReloc();
698     ELFRelocationEntry Rec(FixupOffset, SectionSymbol, Type, Addend);
699     Relocations[&FixupSection].push_back(Rec);
700     return;
701   }
702
703   if (SymA) {
704     if (const MCSymbolELF *R = Renames.lookup(SymA))
705       SymA = R;
706
707     if (ViaWeakRef)
708       SymA->setIsWeakrefUsedInReloc();
709     else
710       SymA->setUsedInReloc();
711   }
712   ELFRelocationEntry Rec(FixupOffset, SymA, Type, Addend);
713   Relocations[&FixupSection].push_back(Rec);
714   return;
715 }
716
717 bool ELFObjectWriter::isInSymtab(const MCAsmLayout &Layout,
718                                  const MCSymbolELF &Symbol, bool Used,
719                                  bool Renamed) {
720   if (Symbol.isVariable()) {
721     const MCExpr *Expr = Symbol.getVariableValue();
722     if (const MCSymbolRefExpr *Ref = dyn_cast<MCSymbolRefExpr>(Expr)) {
723       if (Ref->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_WEAKREF)
724         return false;
725     }
726   }
727
728   if (Used)
729     return true;
730
731   if (Renamed)
732     return false;
733
734   if (Symbol.isVariable() && Symbol.isUndefined()) {
735     // FIXME: this is here just to diagnose the case of a var = commmon_sym.
736     Layout.getBaseSymbol(Symbol);
737     return false;
738   }
739
740   if (Symbol.isUndefined() && !Symbol.isBindingSet())
741     return false;
742
743   if (Symbol.isTemporary())
744     return false;
745
746   if (Symbol.getType() == ELF::STT_SECTION)
747     return false;
748
749   return true;
750 }
751
752 void ELFObjectWriter::computeSymbolTable(
753     MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
754     const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap, const RevGroupMapTy &RevGroupMap,
755     SectionOffsetsTy &SectionOffsets) {
756   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
757   SymbolTableWriter Writer(*this, is64Bit());
758
759   // Symbol table
760   unsigned EntrySize = is64Bit() ? ELF::SYMENTRY_SIZE64 : ELF::SYMENTRY_SIZE32;
761   MCSectionELF *SymtabSection =
762       Ctx.getELFSection(".symtab", ELF::SHT_SYMTAB, 0, EntrySize, "");
763   SymtabSection->setAlignment(is64Bit() ? 8 : 4);
764   SymbolTableIndex = addToSectionTable(SymtabSection);
765
766   align(SymtabSection->getAlignment());
767   uint64_t SecStart = getStream().tell();
768
769   // The first entry is the undefined symbol entry.
770   Writer.writeSymbol(0, 0, 0, 0, 0, 0, false);
771
772   std::vector<ELFSymbolData> LocalSymbolData;
773   std::vector<ELFSymbolData> ExternalSymbolData;
774
775   // Add the data for the symbols.
776   bool HasLargeSectionIndex = false;
777   for (const MCSymbol &S : Asm.symbols()) {
778     const auto &Symbol = cast<MCSymbolELF>(S);
779     bool Used = Symbol.isUsedInReloc();
780     bool WeakrefUsed = Symbol.isWeakrefUsedInReloc();
781     bool isSignature = Symbol.isSignature();
782
783     if (!isInSymtab(Layout, Symbol, Used || WeakrefUsed || isSignature,
784                     Renames.count(&Symbol)))
785       continue;
786
787     if (Symbol.isTemporary() && Symbol.isUndefined())
788       Ctx.reportFatalError(SMLoc(), "Undefined temporary");
789
790     ELFSymbolData MSD;
791     MSD.Symbol = cast<MCSymbolELF>(&Symbol);
792
793     bool Local = Symbol.getBinding() == ELF::STB_LOCAL;
794     assert(Local || !Symbol.isTemporary());
795
796     if (Symbol.isAbsolute()) {
797       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_ABS;
798     } else if (Symbol.isCommon()) {
799       assert(!Local);
800       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_COMMON;
801     } else if (Symbol.isUndefined()) {
802       if (isSignature && !Used) {
803         MSD.SectionIndex = RevGroupMap.lookup(&Symbol);
804         if (MSD.SectionIndex >= ELF::SHN_LORESERVE)
805           HasLargeSectionIndex = true;
806       } else {
807         MSD.SectionIndex = ELF::SHN_UNDEF;
808       }
809     } else {
810       const MCSectionELF &Section =
811           static_cast<const MCSectionELF &>(Symbol.getSection());
812       MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(&Section);
813       assert(MSD.SectionIndex && "Invalid section index!");
814       if (MSD.SectionIndex >= ELF::SHN_LORESERVE)
815         HasLargeSectionIndex = true;
816     }
817
818     // The @@@ in symbol version is replaced with @ in undefined symbols and @@
819     // in defined ones.
820     //
821     // FIXME: All name handling should be done before we get to the writer,
822     // including dealing with GNU-style version suffixes.  Fixing this isn't
823     // trivial.
824     //
825     // We thus have to be careful to not perform the symbol version replacement
826     // blindly:
827     //
828     // The ELF format is used on Windows by the MCJIT engine.  Thus, on
829     // Windows, the ELFObjectWriter can encounter symbols mangled using the MS
830     // Visual Studio C++ name mangling scheme. Symbols mangled using the MSVC
831     // C++ name mangling can legally have "@@@" as a sub-string. In that case,
832     // the EFLObjectWriter should not interpret the "@@@" sub-string as
833     // specifying GNU-style symbol versioning. The ELFObjectWriter therefore
834     // checks for the MSVC C++ name mangling prefix which is either "?", "@?",
835     // "__imp_?" or "__imp_@?".
836     //
837     // It would have been interesting to perform the MS mangling prefix check
838     // only when the target triple is of the form *-pc-windows-elf. But, it
839     // seems that this information is not easily accessible from the
840     // ELFObjectWriter.
841     StringRef Name = Symbol.getName();
842     SmallString<32> Buf;
843     if (!Name.startswith("?") && !Name.startswith("@?") &&
844         !Name.startswith("__imp_?") && !Name.startswith("__imp_@?")) {
845       // This symbol isn't following the MSVC C++ name mangling convention. We
846       // can thus safely interpret the @@@ in symbol names as specifying symbol
847       // versioning.
848       size_t Pos = Name.find("@@@");
849       if (Pos != StringRef::npos) {
850         Buf += Name.substr(0, Pos);
851         unsigned Skip = MSD.SectionIndex == ELF::SHN_UNDEF ? 2 : 1;
852         Buf += Name.substr(Pos + Skip);
853         Name = VersionSymSaver.save(Buf.c_str());
854       }
855     }
856
857     // Sections have their own string table
858     if (Symbol.getType() != ELF::STT_SECTION) {
859       MSD.Name = Name;
860       StrTabBuilder.add(Name);
861     }
862
863     if (Local)
864       LocalSymbolData.push_back(MSD);
865     else
866       ExternalSymbolData.push_back(MSD);
867   }
868
869   // This holds the .symtab_shndx section index.
870   unsigned SymtabShndxSectionIndex = 0;
871
872   if (HasLargeSectionIndex) {
873     MCSectionELF *SymtabShndxSection =
874         Ctx.getELFSection(".symtab_shndxr", ELF::SHT_SYMTAB_SHNDX, 0, 4, "");
875     SymtabShndxSectionIndex = addToSectionTable(SymtabShndxSection);
876     SymtabShndxSection->setAlignment(4);
877   }
878
879   ArrayRef<std::string> FileNames = Asm.getFileNames();
880   for (const std::string &Name : FileNames)
881     StrTabBuilder.add(Name);
882
883   StrTabBuilder.finalize();
884
885   for (const std::string &Name : FileNames)
886     Writer.writeSymbol(StrTabBuilder.getOffset(Name),
887                        ELF::STT_FILE | ELF::STB_LOCAL, 0, 0, ELF::STV_DEFAULT,
888                        ELF::SHN_ABS, true);
889
890   // Symbols are required to be in lexicographic order.
891   array_pod_sort(LocalSymbolData.begin(), LocalSymbolData.end());
892   array_pod_sort(ExternalSymbolData.begin(), ExternalSymbolData.end());
893
894   // Set the symbol indices. Local symbols must come before all other
895   // symbols with non-local bindings.
896   unsigned Index = FileNames.size() + 1;
897
898   for (ELFSymbolData &MSD : LocalSymbolData) {
899     unsigned StringIndex = MSD.Symbol->getType() == ELF::STT_SECTION
900                                ? 0
901                                : StrTabBuilder.getOffset(MSD.Name);
902     MSD.Symbol->setIndex(Index++);
903     writeSymbol(Writer, StringIndex, MSD, Layout);
904   }
905
906   // Write the symbol table entries.
907   LastLocalSymbolIndex = Index;
908
909   for (ELFSymbolData &MSD : ExternalSymbolData) {
910     unsigned StringIndex = StrTabBuilder.getOffset(MSD.Name);
911     MSD.Symbol->setIndex(Index++);
912     writeSymbol(Writer, StringIndex, MSD, Layout);
913     assert(MSD.Symbol->getBinding() != ELF::STB_LOCAL);
914   }
915
916   uint64_t SecEnd = getStream().tell();
917   SectionOffsets[SymtabSection] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
918
919   ArrayRef<uint32_t> ShndxIndexes = Writer.getShndxIndexes();
920   if (ShndxIndexes.empty()) {
921     assert(SymtabShndxSectionIndex == 0);
922     return;
923   }
924   assert(SymtabShndxSectionIndex != 0);
925
926   SecStart = getStream().tell();
927   const MCSectionELF *SymtabShndxSection =
928       SectionTable[SymtabShndxSectionIndex - 1];
929   for (uint32_t Index : ShndxIndexes)
930     write(Index);
931   SecEnd = getStream().tell();
932   SectionOffsets[SymtabShndxSection] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
933 }
934
935 MCSectionELF *
936 ELFObjectWriter::createRelocationSection(MCContext &Ctx,
937                                          const MCSectionELF &Sec) {
938   if (Relocations[&Sec].empty())
939     return nullptr;
940
941   const StringRef SectionName = Sec.getSectionName();
942   std::string RelaSectionName = hasRelocationAddend() ? ".rela" : ".rel";
943   RelaSectionName += SectionName;
944
945   unsigned EntrySize;
946   if (hasRelocationAddend())
947     EntrySize = is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Rela) : sizeof(ELF::Elf32_Rela);
948   else
949     EntrySize = is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Rel) : sizeof(ELF::Elf32_Rel);
950
951   unsigned Flags = 0;
952   if (Sec.getFlags() & ELF::SHF_GROUP)
953     Flags = ELF::SHF_GROUP;
954
955   MCSectionELF *RelaSection = Ctx.createELFRelSection(
956       RelaSectionName, hasRelocationAddend() ? ELF::SHT_RELA : ELF::SHT_REL,
957       Flags, EntrySize, Sec.getGroup(), &Sec);
958   RelaSection->setAlignment(is64Bit() ? 8 : 4);
959   return RelaSection;
960 }
961
962 // Include the debug info compression header:
963 // "ZLIB" followed by 8 bytes representing the uncompressed size of the section,
964 // useful for consumers to preallocate a buffer to decompress into.
965 static bool
966 prependCompressionHeader(uint64_t Size,
967                          SmallVectorImpl<char> &CompressedContents) {
968   const StringRef Magic = "ZLIB";
969   if (Size <= Magic.size() + sizeof(Size) + CompressedContents.size())
970     return false;
971   if (sys::IsLittleEndianHost)
972     sys::swapByteOrder(Size);
973   CompressedContents.insert(CompressedContents.begin(),
974                             Magic.size() + sizeof(Size), 0);
975   std::copy(Magic.begin(), Magic.end(), CompressedContents.begin());
976   std::copy(reinterpret_cast<char *>(&Size),
977             reinterpret_cast<char *>(&Size + 1),
978             CompressedContents.begin() + Magic.size());
979   return true;
980 }
981
982 void ELFObjectWriter::writeSectionData(const MCAssembler &Asm, MCSection &Sec,
983                                        const MCAsmLayout &Layout) {
984   MCSectionELF &Section = static_cast<MCSectionELF &>(Sec);
985   StringRef SectionName = Section.getSectionName();
986
987   // Compressing debug_frame requires handling alignment fragments which is
988   // more work (possibly generalizing MCAssembler.cpp:writeFragment to allow
989   // for writing to arbitrary buffers) for little benefit.
990   if (!Asm.getContext().getAsmInfo()->compressDebugSections() ||
991       !SectionName.startswith(".debug_") || SectionName == ".debug_frame") {
992     Asm.writeSectionData(&Section, Layout);
993     return;
994   }
995
996   SmallVector<char, 128> UncompressedData;
997   raw_svector_ostream VecOS(UncompressedData);
998   raw_pwrite_stream &OldStream = getStream();
999   setStream(VecOS);
1000   Asm.writeSectionData(&Section, Layout);
1001   setStream(OldStream);
1002
1003   SmallVector<char, 128> CompressedContents;
1004   zlib::Status Success = zlib::compress(
1005       StringRef(UncompressedData.data(), UncompressedData.size()),
1006       CompressedContents);
1007   if (Success != zlib::StatusOK) {
1008     getStream() << UncompressedData;
1009     return;
1010   }
1011
1012   if (!prependCompressionHeader(UncompressedData.size(), CompressedContents)) {
1013     getStream() << UncompressedData;
1014     return;
1015   }
1016   Asm.getContext().renameELFSection(&Section,
1017                                     (".z" + SectionName.drop_front(1)).str());
1018   getStream() << CompressedContents;
1019 }
1020
1021 void ELFObjectWriter::WriteSecHdrEntry(uint32_t Name, uint32_t Type,
1022                                        uint64_t Flags, uint64_t Address,
1023                                        uint64_t Offset, uint64_t Size,
1024                                        uint32_t Link, uint32_t Info,
1025                                        uint64_t Alignment,
1026                                        uint64_t EntrySize) {
1027   write32(Name);        // sh_name: index into string table
1028   write32(Type);        // sh_type
1029   WriteWord(Flags);     // sh_flags
1030   WriteWord(Address);   // sh_addr
1031   WriteWord(Offset);    // sh_offset
1032   WriteWord(Size);      // sh_size
1033   write32(Link);        // sh_link
1034   write32(Info);        // sh_info
1035   WriteWord(Alignment); // sh_addralign
1036   WriteWord(EntrySize); // sh_entsize
1037 }
1038
1039 void ELFObjectWriter::writeRelocations(const MCAssembler &Asm,
1040                                        const MCSectionELF &Sec) {
1041   std::vector<ELFRelocationEntry> &Relocs = Relocations[&Sec];
1042
1043   // Sort the relocation entries. Most targets just sort by Offset, but some
1044   // (e.g., MIPS) have additional constraints.
1045   TargetObjectWriter->sortRelocs(Asm, Relocs);
1046
1047   for (unsigned i = 0, e = Relocs.size(); i != e; ++i) {
1048     const ELFRelocationEntry &Entry = Relocs[e - i - 1];
1049     unsigned Index = Entry.Symbol ? Entry.Symbol->getIndex() : 0;
1050
1051     if (is64Bit()) {
1052       write(Entry.Offset);
1053       if (TargetObjectWriter->isN64()) {
1054         write(uint32_t(Index));
1055
1056         write(TargetObjectWriter->getRSsym(Entry.Type));
1057         write(TargetObjectWriter->getRType3(Entry.Type));
1058         write(TargetObjectWriter->getRType2(Entry.Type));
1059         write(TargetObjectWriter->getRType(Entry.Type));
1060       } else {
1061         struct ELF::Elf64_Rela ERE64;
1062         ERE64.setSymbolAndType(Index, Entry.Type);
1063         write(ERE64.r_info);
1064       }
1065       if (hasRelocationAddend())
1066         write(Entry.Addend);
1067     } else {
1068       write(uint32_t(Entry.Offset));
1069
1070       struct ELF::Elf32_Rela ERE32;
1071       ERE32.setSymbolAndType(Index, Entry.Type);
1072       write(ERE32.r_info);
1073
1074       if (hasRelocationAddend())
1075         write(uint32_t(Entry.Addend));
1076     }
1077   }
1078 }
1079
1080 const MCSectionELF *ELFObjectWriter::createStringTable(MCContext &Ctx) {
1081   const MCSectionELF *StrtabSection = SectionTable[StringTableIndex - 1];
1082   getStream() << StrTabBuilder.data();
1083   return StrtabSection;
1084 }
1085
1086 void ELFObjectWriter::writeSection(const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
1087                                    uint32_t GroupSymbolIndex, uint64_t Offset,
1088                                    uint64_t Size, const MCSectionELF &Section) {
1089   uint64_t sh_link = 0;
1090   uint64_t sh_info = 0;
1091
1092   switch(Section.getType()) {
1093   default:
1094     // Nothing to do.
1095     break;
1096
1097   case ELF::SHT_DYNAMIC:
1098     llvm_unreachable("SHT_DYNAMIC in a relocatable object");
1099
1100   case ELF::SHT_REL:
1101   case ELF::SHT_RELA: {
1102     sh_link = SymbolTableIndex;
1103     assert(sh_link && ".symtab not found");
1104     const MCSectionELF *InfoSection = Section.getAssociatedSection();
1105     sh_info = SectionIndexMap.lookup(InfoSection);
1106     break;
1107   }
1108
1109   case ELF::SHT_SYMTAB:
1110   case ELF::SHT_DYNSYM:
1111     sh_link = StringTableIndex;
1112     sh_info = LastLocalSymbolIndex;
1113     break;
1114
1115   case ELF::SHT_SYMTAB_SHNDX:
1116     sh_link = SymbolTableIndex;
1117     break;
1118
1119   case ELF::SHT_GROUP:
1120     sh_link = SymbolTableIndex;
1121     sh_info = GroupSymbolIndex;
1122     break;
1123   }
1124
1125   if (TargetObjectWriter->getEMachine() == ELF::EM_ARM &&
1126       Section.getType() == ELF::SHT_ARM_EXIDX)
1127     sh_link = SectionIndexMap.lookup(Section.getAssociatedSection());
1128
1129   WriteSecHdrEntry(StrTabBuilder.getOffset(Section.getSectionName()),
1130                    Section.getType(), Section.getFlags(), 0, Offset, Size,
1131                    sh_link, sh_info, Section.getAlignment(),
1132                    Section.getEntrySize());
1133 }
1134
1135 void ELFObjectWriter::writeSectionHeader(
1136     const MCAsmLayout &Layout, const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
1137     const SectionOffsetsTy &SectionOffsets) {
1138   const unsigned NumSections = SectionTable.size();
1139
1140   // Null section first.
1141   uint64_t FirstSectionSize =
1142       (NumSections + 1) >= ELF::SHN_LORESERVE ? NumSections + 1 : 0;
1143   WriteSecHdrEntry(0, 0, 0, 0, 0, FirstSectionSize, 0, 0, 0, 0);
1144
1145   for (const MCSectionELF *Section : SectionTable) {
1146     uint32_t GroupSymbolIndex;
1147     unsigned Type = Section->getType();
1148     if (Type != ELF::SHT_GROUP)
1149       GroupSymbolIndex = 0;
1150     else
1151       GroupSymbolIndex = Section->getGroup()->getIndex();
1152
1153     const std::pair<uint64_t, uint64_t> &Offsets =
1154         SectionOffsets.find(Section)->second;
1155     uint64_t Size;
1156     if (Type == ELF::SHT_NOBITS)
1157       Size = Layout.getSectionAddressSize(Section);
1158     else
1159       Size = Offsets.second - Offsets.first;
1160
1161     writeSection(SectionIndexMap, GroupSymbolIndex, Offsets.first, Size,
1162                  *Section);
1163   }
1164 }
1165
1166 void ELFObjectWriter::writeObject(MCAssembler &Asm,
1167                                   const MCAsmLayout &Layout) {
1168   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
1169   MCSectionELF *StrtabSection =
1170       Ctx.getELFSection(".strtab", ELF::SHT_STRTAB, 0);
1171   StringTableIndex = addToSectionTable(StrtabSection);
1172
1173   RevGroupMapTy RevGroupMap;
1174   SectionIndexMapTy SectionIndexMap;
1175
1176   std::map<const MCSymbol *, std::vector<const MCSectionELF *>> GroupMembers;
1177
1178   // Write out the ELF header ...
1179   writeHeader(Asm);
1180
1181   // ... then the sections ...
1182   SectionOffsetsTy SectionOffsets;
1183   std::vector<MCSectionELF *> Groups;
1184   std::vector<MCSectionELF *> Relocations;
1185   for (MCSection &Sec : Asm) {
1186     MCSectionELF &Section = static_cast<MCSectionELF &>(Sec);
1187
1188     align(Section.getAlignment());
1189
1190     // Remember the offset into the file for this section.
1191     uint64_t SecStart = getStream().tell();
1192
1193     const MCSymbolELF *SignatureSymbol = Section.getGroup();
1194     writeSectionData(Asm, Section, Layout);
1195
1196     uint64_t SecEnd = getStream().tell();
1197     SectionOffsets[&Section] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
1198
1199     MCSectionELF *RelSection = createRelocationSection(Ctx, Section);
1200
1201     if (SignatureSymbol) {
1202       Asm.registerSymbol(*SignatureSymbol);
1203       unsigned &GroupIdx = RevGroupMap[SignatureSymbol];
1204       if (!GroupIdx) {
1205         MCSectionELF *Group = Ctx.createELFGroupSection(SignatureSymbol);
1206         GroupIdx = addToSectionTable(Group);
1207         Group->setAlignment(4);
1208         Groups.push_back(Group);
1209       }
1210       std::vector<const MCSectionELF *> &Members =
1211           GroupMembers[SignatureSymbol];
1212       Members.push_back(&Section);
1213       if (RelSection)
1214         Members.push_back(RelSection);
1215     }
1216
1217     SectionIndexMap[&Section] = addToSectionTable(&Section);
1218     if (RelSection) {
1219       SectionIndexMap[RelSection] = addToSectionTable(RelSection);
1220       Relocations.push_back(RelSection);
1221     }
1222   }
1223
1224   for (MCSectionELF *Group : Groups) {
1225     align(Group->getAlignment());
1226
1227     // Remember the offset into the file for this section.
1228     uint64_t SecStart = getStream().tell();
1229
1230     const MCSymbol *SignatureSymbol = Group->getGroup();
1231     assert(SignatureSymbol);
1232     write(uint32_t(ELF::GRP_COMDAT));
1233     for (const MCSectionELF *Member : GroupMembers[SignatureSymbol]) {
1234       uint32_t SecIndex = SectionIndexMap.lookup(Member);
1235       write(SecIndex);
1236     }
1237
1238     uint64_t SecEnd = getStream().tell();
1239     SectionOffsets[Group] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
1240   }
1241
1242   // Compute symbol table information.
1243   computeSymbolTable(Asm, Layout, SectionIndexMap, RevGroupMap, SectionOffsets);
1244
1245   for (MCSectionELF *RelSection : Relocations) {
1246     align(RelSection->getAlignment());
1247
1248     // Remember the offset into the file for this section.
1249     uint64_t SecStart = getStream().tell();
1250
1251     writeRelocations(Asm, *RelSection->getAssociatedSection());
1252
1253     uint64_t SecEnd = getStream().tell();
1254     SectionOffsets[RelSection] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
1255   }
1256
1257   {
1258     uint64_t SecStart = getStream().tell();
1259     const MCSectionELF *Sec = createStringTable(Ctx);
1260     uint64_t SecEnd = getStream().tell();
1261     SectionOffsets[Sec] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
1262   }
1263
1264   uint64_t NaturalAlignment = is64Bit() ? 8 : 4;
1265   align(NaturalAlignment);
1266
1267   const unsigned SectionHeaderOffset = getStream().tell();
1268
1269   // ... then the section header table ...
1270   writeSectionHeader(Layout, SectionIndexMap, SectionOffsets);
1271
1272   uint16_t NumSections = (SectionTable.size() + 1 >= ELF::SHN_LORESERVE)
1273                              ? (uint16_t)ELF::SHN_UNDEF
1274                              : SectionTable.size() + 1;
1275   if (sys::IsLittleEndianHost != IsLittleEndian)
1276     sys::swapByteOrder(NumSections);
1277   unsigned NumSectionsOffset;
1278
1279   if (is64Bit()) {
1280     uint64_t Val = SectionHeaderOffset;
1281     if (sys::IsLittleEndianHost != IsLittleEndian)
1282       sys::swapByteOrder(Val);
1283     getStream().pwrite(reinterpret_cast<char *>(&Val), sizeof(Val),
1284                        offsetof(ELF::Elf64_Ehdr, e_shoff));
1285     NumSectionsOffset = offsetof(ELF::Elf64_Ehdr, e_shnum);
1286   } else {
1287     uint32_t Val = SectionHeaderOffset;
1288     if (sys::IsLittleEndianHost != IsLittleEndian)
1289       sys::swapByteOrder(Val);
1290     getStream().pwrite(reinterpret_cast<char *>(&Val), sizeof(Val),
1291                        offsetof(ELF::Elf32_Ehdr, e_shoff));
1292     NumSectionsOffset = offsetof(ELF::Elf32_Ehdr, e_shnum);
1293   }
1294   getStream().pwrite(reinterpret_cast<char *>(&NumSections),
1295                      sizeof(NumSections), NumSectionsOffset);
1296 }
1297
1298 bool ELFObjectWriter::isSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(
1299     const MCAssembler &Asm, const MCSymbol &SA, const MCFragment &FB,
1300     bool InSet, bool IsPCRel) const {
1301   const auto &SymA = cast<MCSymbolELF>(SA);
1302   if (IsPCRel) {
1303     assert(!InSet);
1304     if (::isWeak(SymA))
1305       return false;
1306   }
1307   return MCObjectWriter::isSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(Asm, SymA, FB,
1308                                                                 InSet, IsPCRel);
1309 }
1310
1311 bool ELFObjectWriter::isWeak(const MCSymbol &S) const {
1312   const auto &Sym = cast<MCSymbolELF>(S);
1313   if (::isWeak(Sym))
1314     return true;
1315
1316   // It is invalid to replace a reference to a global in a comdat
1317   // with a reference to a local since out of comdat references
1318   // to a local are forbidden.
1319   // We could try to return false for more cases, like the reference
1320   // being in the same comdat or Sym being an alias to another global,
1321   // but it is not clear if it is worth the effort.
1322   if (Sym.getBinding() != ELF::STB_GLOBAL)
1323     return false;
1324
1325   if (!Sym.isInSection())
1326     return false;
1327
1328   const auto &Sec = cast<MCSectionELF>(Sym.getSection());
1329   return Sec.getGroup();
1330 }
1331
1332 MCObjectWriter *llvm::createELFObjectWriter(MCELFObjectTargetWriter *MOTW,
1333                                             raw_pwrite_stream &OS,
1334                                             bool IsLittleEndian) {
1335   return new ELFObjectWriter(MOTW, OS, IsLittleEndian);
1336 }