[mc] Clean up emission of byte sequences
[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/MCELF.h"
25 #include "llvm/MC/MCELFSymbolFlags.h"
26 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
27 #include "llvm/MC/MCFixupKindInfo.h"
28 #include "llvm/MC/MCObjectWriter.h"
29 #include "llvm/MC/MCSectionELF.h"
30 #include "llvm/MC/MCValue.h"
31 #include "llvm/MC/StringTableBuilder.h"
32 #include "llvm/Support/Compression.h"
33 #include "llvm/Support/Debug.h"
34 #include "llvm/Support/ELF.h"
35 #include "llvm/Support/Endian.h"
36 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
37 #include <vector>
38 using namespace llvm;
39
40 #undef  DEBUG_TYPE
41 #define DEBUG_TYPE "reloc-info"
42
43 namespace {
44 class FragmentWriter {
45   bool IsLittleEndian;
46
47 public:
48   FragmentWriter(bool IsLittleEndian);
49   template <typename T> void write(MCDataFragment &F, T Val);
50 };
51
52 typedef DenseMap<const MCSectionELF *, uint32_t> SectionIndexMapTy;
53
54 class SymbolTableWriter {
55   MCAssembler &Asm;
56   FragmentWriter &FWriter;
57   bool Is64Bit;
58   SectionIndexMapTy &SectionIndexMap;
59
60   // The symbol .symtab fragment we are writting to.
61   MCDataFragment *SymtabF;
62
63   // .symtab_shndx fragment we are writting to.
64   MCDataFragment *ShndxF;
65
66   // The numbel of symbols written so far.
67   unsigned NumWritten;
68
69   void createSymtabShndx();
70
71   template <typename T> void write(MCDataFragment &F, T Value);
72
73 public:
74   SymbolTableWriter(MCAssembler &Asm, FragmentWriter &FWriter, bool Is64Bit,
75                     SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
76                     MCDataFragment *SymtabF);
77
78   void writeSymbol(uint32_t name, uint8_t info, uint64_t value, uint64_t size,
79                    uint8_t other, uint32_t shndx, bool Reserved);
80 };
81
82 class ELFObjectWriter : public MCObjectWriter {
83   FragmentWriter FWriter;
84
85   protected:
86
87     static bool isFixupKindPCRel(const MCAssembler &Asm, unsigned Kind);
88     static bool RelocNeedsGOT(MCSymbolRefExpr::VariantKind Variant);
89     static uint64_t SymbolValue(MCSymbolData &Data, const MCAsmLayout &Layout);
90     static bool isInSymtab(const MCAsmLayout &Layout, const MCSymbolData &Data,
91                            bool Used, bool Renamed);
92     static bool isLocal(const MCSymbolData &Data, bool isUsedInReloc);
93     static bool IsELFMetaDataSection(const MCSectionData &SD);
94     static uint64_t DataSectionSize(const MCSectionData &SD);
95     static uint64_t GetSectionAddressSize(const MCAsmLayout &Layout,
96                                           const MCSectionData &SD);
97
98     void writeDataSectionData(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
99                               const MCSectionData &SD);
100
101     /// Helper struct for containing some precomputed information on symbols.
102     struct ELFSymbolData {
103       MCSymbolData *SymbolData;
104       uint64_t StringIndex;
105       uint32_t SectionIndex;
106       StringRef Name;
107
108       // Support lexicographic sorting.
109       bool operator<(const ELFSymbolData &RHS) const {
110         unsigned LHSType = MCELF::GetType(*SymbolData);
111         unsigned RHSType = MCELF::GetType(*RHS.SymbolData);
112         if (LHSType == ELF::STT_SECTION && RHSType != ELF::STT_SECTION)
113           return false;
114         if (LHSType != ELF::STT_SECTION && RHSType == ELF::STT_SECTION)
115           return true;
116         if (LHSType == ELF::STT_SECTION && RHSType == ELF::STT_SECTION)
117           return SectionIndex < RHS.SectionIndex;
118         return Name < RHS.Name;
119       }
120     };
121
122     /// The target specific ELF writer instance.
123     std::unique_ptr<MCELFObjectTargetWriter> TargetObjectWriter;
124
125     SmallPtrSet<const MCSymbol *, 16> UsedInReloc;
126     SmallPtrSet<const MCSymbol *, 16> WeakrefUsedInReloc;
127     DenseMap<const MCSymbol *, const MCSymbol *> Renames;
128
129     llvm::DenseMap<const MCSectionData *, std::vector<ELFRelocationEntry>>
130     Relocations;
131     StringTableBuilder ShStrTabBuilder;
132
133     /// @}
134     /// @name Symbol Table Data
135     /// @{
136
137     StringTableBuilder StrTabBuilder;
138     std::vector<uint64_t> FileSymbolData;
139     std::vector<ELFSymbolData> LocalSymbolData;
140     std::vector<ELFSymbolData> ExternalSymbolData;
141     std::vector<ELFSymbolData> UndefinedSymbolData;
142
143     /// @}
144
145     bool NeedsGOT;
146
147     // This holds the symbol table index of the last local symbol.
148     unsigned LastLocalSymbolIndex;
149     // This holds the .strtab section index.
150     unsigned StringTableIndex;
151     // This holds the .symtab section index.
152     unsigned SymbolTableIndex;
153
154     unsigned ShstrtabIndex;
155
156
157     // TargetObjectWriter wrappers.
158     bool is64Bit() const { return TargetObjectWriter->is64Bit(); }
159     bool hasRelocationAddend() const {
160       return TargetObjectWriter->hasRelocationAddend();
161     }
162     unsigned GetRelocType(const MCValue &Target, const MCFixup &Fixup,
163                           bool IsPCRel) const {
164       return TargetObjectWriter->GetRelocType(Target, Fixup, IsPCRel);
165     }
166
167   public:
168     ELFObjectWriter(MCELFObjectTargetWriter *MOTW, raw_pwrite_stream &OS,
169                     bool IsLittleEndian)
170         : MCObjectWriter(OS, IsLittleEndian), FWriter(IsLittleEndian),
171           TargetObjectWriter(MOTW), NeedsGOT(false) {}
172
173     void reset() override {
174       UsedInReloc.clear();
175       WeakrefUsedInReloc.clear();
176       Renames.clear();
177       Relocations.clear();
178       ShStrTabBuilder.clear();
179       StrTabBuilder.clear();
180       FileSymbolData.clear();
181       LocalSymbolData.clear();
182       ExternalSymbolData.clear();
183       UndefinedSymbolData.clear();
184       MCObjectWriter::reset();
185     }
186
187     ~ELFObjectWriter() override;
188
189     void WriteWord(uint64_t W) {
190       if (is64Bit())
191         Write64(W);
192       else
193         Write32(W);
194     }
195
196     template <typename T> void write(MCDataFragment &F, T Value) {
197       FWriter.write(F, Value);
198     }
199
200     void WriteHeader(const MCAssembler &Asm,
201                      unsigned NumberOfSections);
202
203     void WriteSymbol(SymbolTableWriter &Writer, ELFSymbolData &MSD,
204                      const MCAsmLayout &Layout);
205
206     void WriteSymbolTable(MCDataFragment *SymtabF, MCAssembler &Asm,
207                           const MCAsmLayout &Layout,
208                           SectionIndexMapTy &SectionIndexMap);
209
210     bool shouldRelocateWithSymbol(const MCAssembler &Asm,
211                                   const MCSymbolRefExpr *RefA,
212                                   const MCSymbolData *SD, uint64_t C,
213                                   unsigned Type) const;
214
215     void RecordRelocation(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
216                           const MCFragment *Fragment, const MCFixup &Fixup,
217                           MCValue Target, bool &IsPCRel,
218                           uint64_t &FixedValue) override;
219
220     uint64_t getSymbolIndexInSymbolTable(const MCAssembler &Asm,
221                                          const MCSymbol *S);
222
223     // Map from a group section to the signature symbol
224     typedef DenseMap<const MCSectionELF*, const MCSymbol*> GroupMapTy;
225     // Map from a signature symbol to the group section
226     typedef DenseMap<const MCSymbol*, const MCSectionELF*> RevGroupMapTy;
227     // Map from a section to its offset
228     typedef DenseMap<const MCSectionELF*, uint64_t> SectionOffsetMapTy;
229
230     /// Compute the symbol table data
231     ///
232     /// \param Asm - The assembler.
233     /// \param SectionIndexMap - Maps a section to its index.
234     /// \param RevGroupMap - Maps a signature symbol to the group section.
235     void computeSymbolTable(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
236                             const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
237                             const RevGroupMapTy &RevGroupMap);
238
239     void computeIndexMap(MCAssembler &Asm, SectionIndexMapTy &SectionIndexMap);
240
241     MCSectionData *createRelocationSection(MCAssembler &Asm,
242                                            const MCSectionData &SD);
243
244     void CompressDebugSections(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout);
245
246     void WriteRelocations(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout);
247
248     void CreateMetadataSections(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout,
249                                 SectionIndexMapTy &SectionIndexMap);
250
251     // Create the sections that show up in the symbol table. Currently
252     // those are the .note.GNU-stack section and the group sections.
253     void createIndexedSections(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout,
254                                GroupMapTy &GroupMap, RevGroupMapTy &RevGroupMap,
255                                SectionIndexMapTy &SectionIndexMap);
256
257     void ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm,
258                                   const MCAsmLayout &Layout) override;
259
260     void writeSectionHeader(ArrayRef<const MCSectionELF *> Sections,
261                             MCAssembler &Asm, const GroupMapTy &GroupMap,
262                             const MCAsmLayout &Layout,
263                             const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
264                             const SectionOffsetMapTy &SectionOffsetMap);
265
266     void WriteSecHdrEntry(uint32_t Name, uint32_t Type, uint64_t Flags,
267                           uint64_t Address, uint64_t Offset,
268                           uint64_t Size, uint32_t Link, uint32_t Info,
269                           uint64_t Alignment, uint64_t EntrySize);
270
271     void WriteRelocationsFragment(const MCAssembler &Asm,
272                                   MCDataFragment *F,
273                                   const MCSectionData *SD);
274
275     bool
276     IsSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(const MCAssembler &Asm,
277                                            const MCSymbolData &DataA,
278                                            const MCSymbolData *DataB,
279                                            const MCFragment &FB,
280                                            bool InSet,
281                                            bool IsPCRel) const override;
282
283     bool isWeak(const MCSymbolData &SD) const override;
284
285     void WriteObject(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout) override;
286     void writeSection(MCAssembler &Asm,
287                       const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
288                       uint32_t GroupSymbolIndex,
289                       uint64_t Offset, uint64_t Size, uint64_t Alignment,
290                       const MCSectionELF &Section);
291   };
292 }
293
294 FragmentWriter::FragmentWriter(bool IsLittleEndian)
295     : IsLittleEndian(IsLittleEndian) {}
296
297 template <typename T> void FragmentWriter::write(MCDataFragment &F, T Val) {
298   if (IsLittleEndian)
299     Val = support::endian::byte_swap<T, support::little>(Val);
300   else
301     Val = support::endian::byte_swap<T, support::big>(Val);
302   const char *Start = (const char *)&Val;
303   F.getContents().append(Start, Start + sizeof(T));
304 }
305
306 void SymbolTableWriter::createSymtabShndx() {
307   if (ShndxF)
308     return;
309
310   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
311   const MCSectionELF *SymtabShndxSection =
312       Ctx.getELFSection(".symtab_shndxr", ELF::SHT_SYMTAB_SHNDX, 0, 4, "");
313   MCSectionData *SymtabShndxSD =
314       &Asm.getOrCreateSectionData(*SymtabShndxSection);
315   SymtabShndxSD->setAlignment(4);
316   ShndxF = new MCDataFragment(SymtabShndxSD);
317   unsigned Index = SectionIndexMap.size() + 1;
318   SectionIndexMap[SymtabShndxSection] = Index;
319
320   for (unsigned I = 0; I < NumWritten; ++I)
321     write(*ShndxF, uint32_t(0));
322 }
323
324 template <typename T>
325 void SymbolTableWriter::write(MCDataFragment &F, T Value) {
326   FWriter.write(F, Value);
327 }
328
329 SymbolTableWriter::SymbolTableWriter(MCAssembler &Asm, FragmentWriter &FWriter,
330                                      bool Is64Bit,
331                                      SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
332                                      MCDataFragment *SymtabF)
333     : Asm(Asm), FWriter(FWriter), Is64Bit(Is64Bit),
334       SectionIndexMap(SectionIndexMap), SymtabF(SymtabF), ShndxF(nullptr),
335       NumWritten(0) {}
336
337 void SymbolTableWriter::writeSymbol(uint32_t name, uint8_t info, uint64_t value,
338                                     uint64_t size, uint8_t other,
339                                     uint32_t shndx, bool Reserved) {
340   bool LargeIndex = shndx >= ELF::SHN_LORESERVE && !Reserved;
341
342   if (LargeIndex)
343     createSymtabShndx();
344
345   if (ShndxF) {
346     if (LargeIndex)
347       write(*ShndxF, shndx);
348     else
349       write(*ShndxF, uint32_t(0));
350   }
351
352   uint16_t Index = LargeIndex ? uint16_t(ELF::SHN_XINDEX) : shndx;
353
354   if (Is64Bit) {
355     write(*SymtabF, name);  // st_name
356     write(*SymtabF, info);  // st_info
357     write(*SymtabF, other); // st_other
358     write(*SymtabF, Index); // st_shndx
359     write(*SymtabF, value); // st_value
360     write(*SymtabF, size);  // st_size
361   } else {
362     write(*SymtabF, name);            // st_name
363     write(*SymtabF, uint32_t(value)); // st_value
364     write(*SymtabF, uint32_t(size));  // st_size
365     write(*SymtabF, info);            // st_info
366     write(*SymtabF, other);           // st_other
367     write(*SymtabF, Index);           // st_shndx
368   }
369
370   ++NumWritten;
371 }
372
373 bool ELFObjectWriter::isFixupKindPCRel(const MCAssembler &Asm, unsigned Kind) {
374   const MCFixupKindInfo &FKI =
375     Asm.getBackend().getFixupKindInfo((MCFixupKind) Kind);
376
377   return FKI.Flags & MCFixupKindInfo::FKF_IsPCRel;
378 }
379
380 bool ELFObjectWriter::RelocNeedsGOT(MCSymbolRefExpr::VariantKind Variant) {
381   switch (Variant) {
382   default:
383     return false;
384   case MCSymbolRefExpr::VK_GOT:
385   case MCSymbolRefExpr::VK_PLT:
386   case MCSymbolRefExpr::VK_GOTPCREL:
387   case MCSymbolRefExpr::VK_GOTOFF:
388   case MCSymbolRefExpr::VK_TPOFF:
389   case MCSymbolRefExpr::VK_TLSGD:
390   case MCSymbolRefExpr::VK_GOTTPOFF:
391   case MCSymbolRefExpr::VK_INDNTPOFF:
392   case MCSymbolRefExpr::VK_NTPOFF:
393   case MCSymbolRefExpr::VK_GOTNTPOFF:
394   case MCSymbolRefExpr::VK_TLSLDM:
395   case MCSymbolRefExpr::VK_DTPOFF:
396   case MCSymbolRefExpr::VK_TLSLD:
397     return true;
398   }
399 }
400
401 ELFObjectWriter::~ELFObjectWriter()
402 {}
403
404 // Emit the ELF header.
405 void ELFObjectWriter::WriteHeader(const MCAssembler &Asm,
406                                   unsigned NumberOfSections) {
407   // ELF Header
408   // ----------
409   //
410   // Note
411   // ----
412   // emitWord method behaves differently for ELF32 and ELF64, writing
413   // 4 bytes in the former and 8 in the latter.
414
415   WriteBytes(ELF::ElfMagic); // e_ident[EI_MAG0] to e_ident[EI_MAG3]
416
417   Write8(is64Bit() ? ELF::ELFCLASS64 : ELF::ELFCLASS32); // e_ident[EI_CLASS]
418
419   // e_ident[EI_DATA]
420   Write8(isLittleEndian() ? ELF::ELFDATA2LSB : ELF::ELFDATA2MSB);
421
422   Write8(ELF::EV_CURRENT);        // e_ident[EI_VERSION]
423   // e_ident[EI_OSABI]
424   Write8(TargetObjectWriter->getOSABI());
425   Write8(0);                  // e_ident[EI_ABIVERSION]
426
427   WriteZeros(ELF::EI_NIDENT - ELF::EI_PAD);
428
429   Write16(ELF::ET_REL);             // e_type
430
431   Write16(TargetObjectWriter->getEMachine()); // e_machine = target
432
433   Write32(ELF::EV_CURRENT);         // e_version
434   WriteWord(0);                    // e_entry, no entry point in .o file
435   WriteWord(0);                    // e_phoff, no program header for .o
436   WriteWord(0);                     // e_shoff = sec hdr table off in bytes
437
438   // e_flags = whatever the target wants
439   Write32(Asm.getELFHeaderEFlags());
440
441   // e_ehsize = ELF header size
442   Write16(is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Ehdr) : sizeof(ELF::Elf32_Ehdr));
443
444   Write16(0);                  // e_phentsize = prog header entry size
445   Write16(0);                  // e_phnum = # prog header entries = 0
446
447   // e_shentsize = Section header entry size
448   Write16(is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Shdr) : sizeof(ELF::Elf32_Shdr));
449
450   // e_shnum     = # of section header ents
451   if (NumberOfSections >= ELF::SHN_LORESERVE)
452     Write16(ELF::SHN_UNDEF);
453   else
454     Write16(NumberOfSections);
455
456   // e_shstrndx  = Section # of '.shstrtab'
457   if (ShstrtabIndex >= ELF::SHN_LORESERVE)
458     Write16(ELF::SHN_XINDEX);
459   else
460     Write16(ShstrtabIndex);
461 }
462
463 uint64_t ELFObjectWriter::SymbolValue(MCSymbolData &Data,
464                                       const MCAsmLayout &Layout) {
465   if (Data.isCommon() && Data.isExternal())
466     return Data.getCommonAlignment();
467
468   uint64_t Res;
469   if (!Layout.getSymbolOffset(&Data, Res))
470     return 0;
471
472   if (Layout.getAssembler().isThumbFunc(&Data.getSymbol()))
473     Res |= 1;
474
475   return Res;
476 }
477
478 void ELFObjectWriter::ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm,
479                                                const MCAsmLayout &Layout) {
480   // The presence of symbol versions causes undefined symbols and
481   // versions declared with @@@ to be renamed.
482
483   for (MCSymbolData &OriginalData : Asm.symbols()) {
484     const MCSymbol &Alias = OriginalData.getSymbol();
485
486     // Not an alias.
487     if (!Alias.isVariable())
488       continue;
489     auto *Ref = dyn_cast<MCSymbolRefExpr>(Alias.getVariableValue());
490     if (!Ref)
491       continue;
492     const MCSymbol &Symbol = Ref->getSymbol();
493     MCSymbolData &SD = Asm.getSymbolData(Symbol);
494
495     StringRef AliasName = Alias.getName();
496     size_t Pos = AliasName.find('@');
497     if (Pos == StringRef::npos)
498       continue;
499
500     // Aliases defined with .symvar copy the binding from the symbol they alias.
501     // This is the first place we are able to copy this information.
502     OriginalData.setExternal(SD.isExternal());
503     MCELF::SetBinding(OriginalData, MCELF::GetBinding(SD));
504
505     StringRef Rest = AliasName.substr(Pos);
506     if (!Symbol.isUndefined() && !Rest.startswith("@@@"))
507       continue;
508
509     // FIXME: produce a better error message.
510     if (Symbol.isUndefined() && Rest.startswith("@@") &&
511         !Rest.startswith("@@@"))
512       report_fatal_error("A @@ version cannot be undefined");
513
514     Renames.insert(std::make_pair(&Symbol, &Alias));
515   }
516 }
517
518 static uint8_t mergeTypeForSet(uint8_t origType, uint8_t newType) {
519   uint8_t Type = newType;
520
521   // Propagation rules:
522   // IFUNC > FUNC > OBJECT > NOTYPE
523   // TLS_OBJECT > OBJECT > NOTYPE
524   //
525   // dont let the new type degrade the old type
526   switch (origType) {
527   default:
528     break;
529   case ELF::STT_GNU_IFUNC:
530     if (Type == ELF::STT_FUNC || Type == ELF::STT_OBJECT ||
531         Type == ELF::STT_NOTYPE || Type == ELF::STT_TLS)
532       Type = ELF::STT_GNU_IFUNC;
533     break;
534   case ELF::STT_FUNC:
535     if (Type == ELF::STT_OBJECT || Type == ELF::STT_NOTYPE ||
536         Type == ELF::STT_TLS)
537       Type = ELF::STT_FUNC;
538     break;
539   case ELF::STT_OBJECT:
540     if (Type == ELF::STT_NOTYPE)
541       Type = ELF::STT_OBJECT;
542     break;
543   case ELF::STT_TLS:
544     if (Type == ELF::STT_OBJECT || Type == ELF::STT_NOTYPE ||
545         Type == ELF::STT_GNU_IFUNC || Type == ELF::STT_FUNC)
546       Type = ELF::STT_TLS;
547     break;
548   }
549
550   return Type;
551 }
552
553 void ELFObjectWriter::WriteSymbol(SymbolTableWriter &Writer, ELFSymbolData &MSD,
554                                   const MCAsmLayout &Layout) {
555   MCSymbolData &OrigData = *MSD.SymbolData;
556   assert((!OrigData.getFragment() ||
557           (&OrigData.getFragment()->getParent()->getSection() ==
558            &OrigData.getSymbol().getSection())) &&
559          "The symbol's section doesn't match the fragment's symbol");
560   const MCSymbol *Base = Layout.getBaseSymbol(OrigData.getSymbol());
561
562   // This has to be in sync with when computeSymbolTable uses SHN_ABS or
563   // SHN_COMMON.
564   bool IsReserved = !Base || OrigData.isCommon();
565
566   // Binding and Type share the same byte as upper and lower nibbles
567   uint8_t Binding = MCELF::GetBinding(OrigData);
568   uint8_t Type = MCELF::GetType(OrigData);
569   MCSymbolData *BaseSD = nullptr;
570   if (Base) {
571     BaseSD = &Layout.getAssembler().getSymbolData(*Base);
572     Type = mergeTypeForSet(Type, MCELF::GetType(*BaseSD));
573   }
574   uint8_t Info = (Binding << ELF_STB_Shift) | (Type << ELF_STT_Shift);
575
576   // Other and Visibility share the same byte with Visibility using the lower
577   // 2 bits
578   uint8_t Visibility = MCELF::GetVisibility(OrigData);
579   uint8_t Other = MCELF::getOther(OrigData) << (ELF_STO_Shift - ELF_STV_Shift);
580   Other |= Visibility;
581
582   uint64_t Value = SymbolValue(OrigData, Layout);
583   uint64_t Size = 0;
584
585   const MCExpr *ESize = OrigData.getSize();
586   if (!ESize && Base)
587     ESize = BaseSD->getSize();
588
589   if (ESize) {
590     int64_t Res;
591     if (!ESize->evaluateKnownAbsolute(Res, Layout))
592       report_fatal_error("Size expression must be absolute.");
593     Size = Res;
594   }
595
596   // Write out the symbol table entry
597   Writer.writeSymbol(MSD.StringIndex, Info, Value, Size, Other,
598                      MSD.SectionIndex, IsReserved);
599 }
600
601 void ELFObjectWriter::WriteSymbolTable(MCDataFragment *SymtabF,
602                                        MCAssembler &Asm,
603                                        const MCAsmLayout &Layout,
604                                        SectionIndexMapTy &SectionIndexMap) {
605   // The string table must be emitted first because we need the index
606   // into the string table for all the symbol names.
607
608   // FIXME: Make sure the start of the symbol table is aligned.
609
610   SymbolTableWriter Writer(Asm, FWriter, is64Bit(), SectionIndexMap, SymtabF);
611
612   // The first entry is the undefined symbol entry.
613   Writer.writeSymbol(0, 0, 0, 0, 0, 0, false);
614
615   for (unsigned i = 0, e = FileSymbolData.size(); i != e; ++i) {
616     Writer.writeSymbol(FileSymbolData[i], ELF::STT_FILE | ELF::STB_LOCAL, 0, 0,
617                        ELF::STV_DEFAULT, ELF::SHN_ABS, true);
618   }
619
620   // Write the symbol table entries.
621   LastLocalSymbolIndex = FileSymbolData.size() + LocalSymbolData.size() + 1;
622
623   for (unsigned i = 0, e = LocalSymbolData.size(); i != e; ++i) {
624     ELFSymbolData &MSD = LocalSymbolData[i];
625     WriteSymbol(Writer, MSD, Layout);
626   }
627
628   for (unsigned i = 0, e = ExternalSymbolData.size(); i != e; ++i) {
629     ELFSymbolData &MSD = ExternalSymbolData[i];
630     MCSymbolData &Data = *MSD.SymbolData;
631     assert(((Data.getFlags() & ELF_STB_Global) ||
632             (Data.getFlags() & ELF_STB_Weak)) &&
633            "External symbol requires STB_GLOBAL or STB_WEAK flag");
634     WriteSymbol(Writer, MSD, Layout);
635     if (MCELF::GetBinding(Data) == ELF::STB_LOCAL)
636       LastLocalSymbolIndex++;
637   }
638
639   for (unsigned i = 0, e = UndefinedSymbolData.size(); i != e; ++i) {
640     ELFSymbolData &MSD = UndefinedSymbolData[i];
641     MCSymbolData &Data = *MSD.SymbolData;
642     WriteSymbol(Writer, MSD, Layout);
643     if (MCELF::GetBinding(Data) == ELF::STB_LOCAL)
644       LastLocalSymbolIndex++;
645   }
646 }
647
648 // It is always valid to create a relocation with a symbol. It is preferable
649 // to use a relocation with a section if that is possible. Using the section
650 // allows us to omit some local symbols from the symbol table.
651 bool ELFObjectWriter::shouldRelocateWithSymbol(const MCAssembler &Asm,
652                                                const MCSymbolRefExpr *RefA,
653                                                const MCSymbolData *SD,
654                                                uint64_t C,
655                                                unsigned Type) const {
656   // A PCRel relocation to an absolute value has no symbol (or section). We
657   // represent that with a relocation to a null section.
658   if (!RefA)
659     return false;
660
661   MCSymbolRefExpr::VariantKind Kind = RefA->getKind();
662   switch (Kind) {
663   default:
664     break;
665   // The .odp creation emits a relocation against the symbol ".TOC." which
666   // create a R_PPC64_TOC relocation. However the relocation symbol name
667   // in final object creation should be NULL, since the symbol does not
668   // really exist, it is just the reference to TOC base for the current
669   // object file. Since the symbol is undefined, returning false results
670   // in a relocation with a null section which is the desired result.
671   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_TOCBASE:
672     return false;
673
674   // These VariantKind cause the relocation to refer to something other than
675   // the symbol itself, like a linker generated table. Since the address of
676   // symbol is not relevant, we cannot replace the symbol with the
677   // section and patch the difference in the addend.
678   case MCSymbolRefExpr::VK_GOT:
679   case MCSymbolRefExpr::VK_PLT:
680   case MCSymbolRefExpr::VK_GOTPCREL:
681   case MCSymbolRefExpr::VK_Mips_GOT:
682   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_LO:
683   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_HI:
684   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_HA:
685     return true;
686   }
687
688   // An undefined symbol is not in any section, so the relocation has to point
689   // to the symbol itself.
690   const MCSymbol &Sym = SD->getSymbol();
691   if (Sym.isUndefined())
692     return true;
693
694   unsigned Binding = MCELF::GetBinding(*SD);
695   switch(Binding) {
696   default:
697     llvm_unreachable("Invalid Binding");
698   case ELF::STB_LOCAL:
699     break;
700   case ELF::STB_WEAK:
701     // If the symbol is weak, it might be overridden by a symbol in another
702     // file. The relocation has to point to the symbol so that the linker
703     // can update it.
704     return true;
705   case ELF::STB_GLOBAL:
706     // Global ELF symbols can be preempted by the dynamic linker. The relocation
707     // has to point to the symbol for a reason analogous to the STB_WEAK case.
708     return true;
709   }
710
711   // If a relocation points to a mergeable section, we have to be careful.
712   // If the offset is zero, a relocation with the section will encode the
713   // same information. With a non-zero offset, the situation is different.
714   // For example, a relocation can point 42 bytes past the end of a string.
715   // If we change such a relocation to use the section, the linker would think
716   // that it pointed to another string and subtracting 42 at runtime will
717   // produce the wrong value.
718   auto &Sec = cast<MCSectionELF>(Sym.getSection());
719   unsigned Flags = Sec.getFlags();
720   if (Flags & ELF::SHF_MERGE) {
721     if (C != 0)
722       return true;
723
724     // It looks like gold has a bug (http://sourceware.org/PR16794) and can
725     // only handle section relocations to mergeable sections if using RELA.
726     if (!hasRelocationAddend())
727       return true;
728   }
729
730   // Most TLS relocations use a got, so they need the symbol. Even those that
731   // are just an offset (@tpoff), require a symbol in gold versions before
732   // 5efeedf61e4fe720fd3e9a08e6c91c10abb66d42 (2014-09-26) which fixed
733   // http://sourceware.org/PR16773.
734   if (Flags & ELF::SHF_TLS)
735     return true;
736
737   // If the symbol is a thumb function the final relocation must set the lowest
738   // bit. With a symbol that is done by just having the symbol have that bit
739   // set, so we would lose the bit if we relocated with the section.
740   // FIXME: We could use the section but add the bit to the relocation value.
741   if (Asm.isThumbFunc(&Sym))
742     return true;
743
744   if (TargetObjectWriter->needsRelocateWithSymbol(*SD, Type))
745     return true;
746   return false;
747 }
748
749 static const MCSymbol *getWeakRef(const MCSymbolRefExpr &Ref) {
750   const MCSymbol &Sym = Ref.getSymbol();
751
752   if (Ref.getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_WEAKREF)
753     return &Sym;
754
755   if (!Sym.isVariable())
756     return nullptr;
757
758   const MCExpr *Expr = Sym.getVariableValue();
759   const auto *Inner = dyn_cast<MCSymbolRefExpr>(Expr);
760   if (!Inner)
761     return nullptr;
762
763   if (Inner->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_WEAKREF)
764     return &Inner->getSymbol();
765   return nullptr;
766 }
767
768 static bool isWeak(const MCSymbolData &D) {
769   if (MCELF::GetType(D) == ELF::STT_GNU_IFUNC)
770     return true;
771
772   switch (MCELF::GetBinding(D)) {
773   default:
774     llvm_unreachable("Unknown binding");
775   case ELF::STB_LOCAL:
776     return false;
777   case ELF::STB_GLOBAL:
778     break;
779   case ELF::STB_WEAK:
780   case ELF::STB_GNU_UNIQUE:
781     return true;
782   }
783
784   const MCSymbol &Sym = D.getSymbol();
785   if (!Sym.isInSection())
786     return false;
787
788   const auto &Sec = cast<MCSectionELF>(Sym.getSection());
789   if (!Sec.getGroup())
790     return false;
791
792   // It is invalid to replace a reference to a global in a comdat
793   // with a reference to a local since out of comdat references
794   // to a local are forbidden.
795   // We could try to return false for more cases, like the reference
796   // being in the same comdat or Sym being an alias to another global,
797   // but it is not clear if it is worth the effort.
798   return true;
799 }
800
801 void ELFObjectWriter::RecordRelocation(MCAssembler &Asm,
802                                        const MCAsmLayout &Layout,
803                                        const MCFragment *Fragment,
804                                        const MCFixup &Fixup, MCValue Target,
805                                        bool &IsPCRel, uint64_t &FixedValue) {
806   const MCSectionData *FixupSection = Fragment->getParent();
807   uint64_t C = Target.getConstant();
808   uint64_t FixupOffset = Layout.getFragmentOffset(Fragment) + Fixup.getOffset();
809
810   if (const MCSymbolRefExpr *RefB = Target.getSymB()) {
811     assert(RefB->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_None &&
812            "Should not have constructed this");
813
814     // Let A, B and C being the components of Target and R be the location of
815     // the fixup. If the fixup is not pcrel, we want to compute (A - B + C).
816     // If it is pcrel, we want to compute (A - B + C - R).
817
818     // In general, ELF has no relocations for -B. It can only represent (A + C)
819     // or (A + C - R). If B = R + K and the relocation is not pcrel, we can
820     // replace B to implement it: (A - R - K + C)
821     if (IsPCRel)
822       Asm.getContext().FatalError(
823           Fixup.getLoc(),
824           "No relocation available to represent this relative expression");
825
826     const MCSymbol &SymB = RefB->getSymbol();
827
828     if (SymB.isUndefined())
829       Asm.getContext().FatalError(
830           Fixup.getLoc(),
831           Twine("symbol '") + SymB.getName() +
832               "' can not be undefined in a subtraction expression");
833
834     assert(!SymB.isAbsolute() && "Should have been folded");
835     const MCSection &SecB = SymB.getSection();
836     if (&SecB != &FixupSection->getSection())
837       Asm.getContext().FatalError(
838           Fixup.getLoc(), "Cannot represent a difference across sections");
839
840     const MCSymbolData &SymBD = Asm.getSymbolData(SymB);
841     if (::isWeak(SymBD))
842       Asm.getContext().FatalError(
843           Fixup.getLoc(), "Cannot represent a subtraction with a weak symbol");
844
845     uint64_t SymBOffset = Layout.getSymbolOffset(&SymBD);
846     uint64_t K = SymBOffset - FixupOffset;
847     IsPCRel = true;
848     C -= K;
849   }
850
851   // We either rejected the fixup or folded B into C at this point.
852   const MCSymbolRefExpr *RefA = Target.getSymA();
853   const MCSymbol *SymA = RefA ? &RefA->getSymbol() : nullptr;
854   const MCSymbolData *SymAD = SymA ? &Asm.getSymbolData(*SymA) : nullptr;
855
856   unsigned Type = GetRelocType(Target, Fixup, IsPCRel);
857   bool RelocateWithSymbol = shouldRelocateWithSymbol(Asm, RefA, SymAD, C, Type);
858   if (!RelocateWithSymbol && SymA && !SymA->isUndefined())
859     C += Layout.getSymbolOffset(SymAD);
860
861   uint64_t Addend = 0;
862   if (hasRelocationAddend()) {
863     Addend = C;
864     C = 0;
865   }
866
867   FixedValue = C;
868
869   // FIXME: What is this!?!?
870   MCSymbolRefExpr::VariantKind Modifier =
871       RefA ? RefA->getKind() : MCSymbolRefExpr::VK_None;
872   if (RelocNeedsGOT(Modifier))
873     NeedsGOT = true;
874
875   if (!RelocateWithSymbol) {
876     const MCSection *SecA =
877         (SymA && !SymA->isUndefined()) ? &SymA->getSection() : nullptr;
878     auto *ELFSec = cast_or_null<MCSectionELF>(SecA);
879     MCSymbol *SectionSymbol =
880         ELFSec ? Asm.getContext().getOrCreateSectionSymbol(*ELFSec)
881                : nullptr;
882     ELFRelocationEntry Rec(FixupOffset, SectionSymbol, Type, Addend);
883     Relocations[FixupSection].push_back(Rec);
884     return;
885   }
886
887   if (SymA) {
888     if (const MCSymbol *R = Renames.lookup(SymA))
889       SymA = R;
890
891     if (const MCSymbol *WeakRef = getWeakRef(*RefA))
892       WeakrefUsedInReloc.insert(WeakRef);
893     else
894       UsedInReloc.insert(SymA);
895   }
896   ELFRelocationEntry Rec(FixupOffset, SymA, Type, Addend);
897   Relocations[FixupSection].push_back(Rec);
898   return;
899 }
900
901
902 uint64_t
903 ELFObjectWriter::getSymbolIndexInSymbolTable(const MCAssembler &Asm,
904                                              const MCSymbol *S) {
905   const MCSymbolData &SD = Asm.getSymbolData(*S);
906   return SD.getIndex();
907 }
908
909 bool ELFObjectWriter::isInSymtab(const MCAsmLayout &Layout,
910                                  const MCSymbolData &Data, bool Used,
911                                  bool Renamed) {
912   const MCSymbol &Symbol = Data.getSymbol();
913   if (Symbol.isVariable()) {
914     const MCExpr *Expr = Symbol.getVariableValue();
915     if (const MCSymbolRefExpr *Ref = dyn_cast<MCSymbolRefExpr>(Expr)) {
916       if (Ref->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_WEAKREF)
917         return false;
918     }
919   }
920
921   if (Used)
922     return true;
923
924   if (Renamed)
925     return false;
926
927   if (Symbol.getName() == "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_")
928     return true;
929
930   if (Symbol.isVariable()) {
931     const MCSymbol *Base = Layout.getBaseSymbol(Symbol);
932     if (Base && Base->isUndefined())
933       return false;
934   }
935
936   bool IsGlobal = MCELF::GetBinding(Data) == ELF::STB_GLOBAL;
937   if (!Symbol.isVariable() && Symbol.isUndefined() && !IsGlobal)
938     return false;
939
940   if (Symbol.isTemporary())
941     return false;
942
943   return true;
944 }
945
946 bool ELFObjectWriter::isLocal(const MCSymbolData &Data, bool isUsedInReloc) {
947   if (Data.isExternal())
948     return false;
949
950   const MCSymbol &Symbol = Data.getSymbol();
951   if (Symbol.isDefined())
952     return true;
953
954   if (isUsedInReloc)
955     return false;
956
957   return true;
958 }
959
960 void ELFObjectWriter::computeIndexMap(MCAssembler &Asm,
961                                       SectionIndexMapTy &SectionIndexMap) {
962   unsigned Index = 1;
963   for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(),
964          ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
965     const MCSectionELF &Section =
966       static_cast<const MCSectionELF &>(it->getSection());
967     if (Section.getType() != ELF::SHT_GROUP)
968       continue;
969     SectionIndexMap[&Section] = Index++;
970   }
971
972   std::vector<const MCSectionELF *> RelSections;
973
974   for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(),
975          ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
976     const MCSectionData &SD = *it;
977     const MCSectionELF &Section =
978       static_cast<const MCSectionELF &>(SD.getSection());
979     if (Section.getType() == ELF::SHT_GROUP ||
980         Section.getType() == ELF::SHT_REL ||
981         Section.getType() == ELF::SHT_RELA)
982       continue;
983     SectionIndexMap[&Section] = Index++;
984     if (MCSectionData *RelSD = createRelocationSection(Asm, SD)) {
985       const MCSectionELF *RelSection =
986           static_cast<const MCSectionELF *>(&RelSD->getSection());
987       RelSections.push_back(RelSection);
988     }
989   }
990
991   // Put relocation sections close together. The linker reads them
992   // first, so this improves cache locality.
993   for (const MCSectionELF * Sec: RelSections)
994     SectionIndexMap[Sec] = Index++;
995 }
996
997 void ELFObjectWriter::computeSymbolTable(
998     MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
999     const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
1000     const RevGroupMapTy &RevGroupMap) {
1001   // FIXME: Is this the correct place to do this?
1002   // FIXME: Why is an undefined reference to _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ needed?
1003   if (NeedsGOT) {
1004     StringRef Name = "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_";
1005     MCSymbol *Sym = Asm.getContext().GetOrCreateSymbol(Name);
1006     MCSymbolData &Data = Asm.getOrCreateSymbolData(*Sym);
1007     Data.setExternal(true);
1008     MCELF::SetBinding(Data, ELF::STB_GLOBAL);
1009   }
1010
1011   // Add the data for the symbols.
1012   for (MCSymbolData &SD : Asm.symbols()) {
1013     const MCSymbol &Symbol = SD.getSymbol();
1014
1015     bool Used = UsedInReloc.count(&Symbol);
1016     bool WeakrefUsed = WeakrefUsedInReloc.count(&Symbol);
1017     bool isSignature = RevGroupMap.count(&Symbol);
1018
1019     if (!isInSymtab(Layout, SD,
1020                     Used || WeakrefUsed || isSignature,
1021                     Renames.count(&Symbol)))
1022       continue;
1023
1024     ELFSymbolData MSD;
1025     MSD.SymbolData = &SD;
1026     const MCSymbol *BaseSymbol = Layout.getBaseSymbol(Symbol);
1027
1028     // Undefined symbols are global, but this is the first place we
1029     // are able to set it.
1030     bool Local = isLocal(SD, Used);
1031     if (!Local && MCELF::GetBinding(SD) == ELF::STB_LOCAL) {
1032       assert(BaseSymbol);
1033       MCSymbolData &BaseData = Asm.getSymbolData(*BaseSymbol);
1034       MCELF::SetBinding(SD, ELF::STB_GLOBAL);
1035       MCELF::SetBinding(BaseData, ELF::STB_GLOBAL);
1036     }
1037
1038     if (!BaseSymbol) {
1039       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_ABS;
1040     } else if (SD.isCommon()) {
1041       assert(!Local);
1042       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_COMMON;
1043     } else if (BaseSymbol->isUndefined()) {
1044       if (isSignature && !Used)
1045         MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(RevGroupMap.lookup(&Symbol));
1046       else
1047         MSD.SectionIndex = ELF::SHN_UNDEF;
1048       if (!Used && WeakrefUsed)
1049         MCELF::SetBinding(SD, ELF::STB_WEAK);
1050     } else {
1051       const MCSectionELF &Section =
1052         static_cast<const MCSectionELF&>(BaseSymbol->getSection());
1053       MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(&Section);
1054       assert(MSD.SectionIndex && "Invalid section index!");
1055     }
1056
1057     // The @@@ in symbol version is replaced with @ in undefined symbols and @@
1058     // in defined ones.
1059     //
1060     // FIXME: All name handling should be done before we get to the writer,
1061     // including dealing with GNU-style version suffixes.  Fixing this isn't
1062     // trivial.
1063     //
1064     // We thus have to be careful to not perform the symbol version replacement
1065     // blindly:
1066     //
1067     // The ELF format is used on Windows by the MCJIT engine.  Thus, on
1068     // Windows, the ELFObjectWriter can encounter symbols mangled using the MS
1069     // Visual Studio C++ name mangling scheme. Symbols mangled using the MSVC
1070     // C++ name mangling can legally have "@@@" as a sub-string. In that case,
1071     // the EFLObjectWriter should not interpret the "@@@" sub-string as
1072     // specifying GNU-style symbol versioning. The ELFObjectWriter therefore
1073     // checks for the MSVC C++ name mangling prefix which is either "?", "@?",
1074     // "__imp_?" or "__imp_@?".
1075     //
1076     // It would have been interesting to perform the MS mangling prefix check
1077     // only when the target triple is of the form *-pc-windows-elf. But, it
1078     // seems that this information is not easily accessible from the
1079     // ELFObjectWriter.
1080     StringRef Name = Symbol.getName();
1081     if (!Name.startswith("?") && !Name.startswith("@?") &&
1082         !Name.startswith("__imp_?") && !Name.startswith("__imp_@?")) {
1083       // This symbol isn't following the MSVC C++ name mangling convention. We
1084       // can thus safely interpret the @@@ in symbol names as specifying symbol
1085       // versioning.
1086       SmallString<32> Buf;
1087       size_t Pos = Name.find("@@@");
1088       if (Pos != StringRef::npos) {
1089         Buf += Name.substr(0, Pos);
1090         unsigned Skip = MSD.SectionIndex == ELF::SHN_UNDEF ? 2 : 1;
1091         Buf += Name.substr(Pos + Skip);
1092         Name = Buf;
1093       }
1094     }
1095
1096     // Sections have their own string table
1097     if (MCELF::GetType(SD) != ELF::STT_SECTION)
1098       MSD.Name = StrTabBuilder.add(Name);
1099
1100     if (MSD.SectionIndex == ELF::SHN_UNDEF)
1101       UndefinedSymbolData.push_back(MSD);
1102     else if (Local)
1103       LocalSymbolData.push_back(MSD);
1104     else
1105       ExternalSymbolData.push_back(MSD);
1106   }
1107
1108   for (auto i = Asm.file_names_begin(), e = Asm.file_names_end(); i != e; ++i)
1109     StrTabBuilder.add(*i);
1110
1111   StrTabBuilder.finalize(StringTableBuilder::ELF);
1112
1113   for (auto i = Asm.file_names_begin(), e = Asm.file_names_end(); i != e; ++i)
1114     FileSymbolData.push_back(StrTabBuilder.getOffset(*i));
1115
1116   for (ELFSymbolData &MSD : LocalSymbolData)
1117     MSD.StringIndex = MCELF::GetType(*MSD.SymbolData) == ELF::STT_SECTION
1118                           ? 0
1119                           : StrTabBuilder.getOffset(MSD.Name);
1120   for (ELFSymbolData &MSD : ExternalSymbolData)
1121     MSD.StringIndex = StrTabBuilder.getOffset(MSD.Name);
1122   for (ELFSymbolData& MSD : UndefinedSymbolData)
1123     MSD.StringIndex = StrTabBuilder.getOffset(MSD.Name);
1124
1125   // Symbols are required to be in lexicographic order.
1126   array_pod_sort(LocalSymbolData.begin(), LocalSymbolData.end());
1127   array_pod_sort(ExternalSymbolData.begin(), ExternalSymbolData.end());
1128   array_pod_sort(UndefinedSymbolData.begin(), UndefinedSymbolData.end());
1129
1130   // Set the symbol indices. Local symbols must come before all other
1131   // symbols with non-local bindings.
1132   unsigned Index = FileSymbolData.size() + 1;
1133   for (unsigned i = 0, e = LocalSymbolData.size(); i != e; ++i)
1134     LocalSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
1135
1136   for (unsigned i = 0, e = ExternalSymbolData.size(); i != e; ++i)
1137     ExternalSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
1138   for (unsigned i = 0, e = UndefinedSymbolData.size(); i != e; ++i)
1139     UndefinedSymbolData[i].SymbolData->setIndex(Index++);
1140 }
1141
1142 MCSectionData *
1143 ELFObjectWriter::createRelocationSection(MCAssembler &Asm,
1144                                          const MCSectionData &SD) {
1145   if (Relocations[&SD].empty())
1146     return nullptr;
1147
1148   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
1149   const MCSectionELF &Section =
1150       static_cast<const MCSectionELF &>(SD.getSection());
1151
1152   const StringRef SectionName = Section.getSectionName();
1153   std::string RelaSectionName = hasRelocationAddend() ? ".rela" : ".rel";
1154   RelaSectionName += SectionName;
1155
1156   unsigned EntrySize;
1157   if (hasRelocationAddend())
1158     EntrySize = is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Rela) : sizeof(ELF::Elf32_Rela);
1159   else
1160     EntrySize = is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Rel) : sizeof(ELF::Elf32_Rel);
1161
1162   unsigned Flags = 0;
1163   if (Section.getFlags() & ELF::SHF_GROUP)
1164     Flags = ELF::SHF_GROUP;
1165
1166   const MCSectionELF *RelaSection = Ctx.createELFRelSection(
1167       RelaSectionName, hasRelocationAddend() ? ELF::SHT_RELA : ELF::SHT_REL,
1168       Flags, EntrySize, Section.getGroup(), &Section);
1169   return &Asm.getOrCreateSectionData(*RelaSection);
1170 }
1171
1172 static SmallVector<char, 128>
1173 getUncompressedData(MCAsmLayout &Layout,
1174                     MCSectionData::FragmentListType &Fragments) {
1175   SmallVector<char, 128> UncompressedData;
1176   for (const MCFragment &F : Fragments) {
1177     const SmallVectorImpl<char> *Contents;
1178     switch (F.getKind()) {
1179     case MCFragment::FT_Data:
1180       Contents = &cast<MCDataFragment>(F).getContents();
1181       break;
1182     case MCFragment::FT_Dwarf:
1183       Contents = &cast<MCDwarfLineAddrFragment>(F).getContents();
1184       break;
1185     case MCFragment::FT_DwarfFrame:
1186       Contents = &cast<MCDwarfCallFrameFragment>(F).getContents();
1187       break;
1188     default:
1189       llvm_unreachable(
1190           "Not expecting any other fragment types in a debug_* section");
1191     }
1192     UncompressedData.append(Contents->begin(), Contents->end());
1193   }
1194   return UncompressedData;
1195 }
1196
1197 // Include the debug info compression header:
1198 // "ZLIB" followed by 8 bytes representing the uncompressed size of the section,
1199 // useful for consumers to preallocate a buffer to decompress into.
1200 static bool
1201 prependCompressionHeader(uint64_t Size,
1202                          SmallVectorImpl<char> &CompressedContents) {
1203   const StringRef Magic = "ZLIB";
1204   if (Size <= Magic.size() + sizeof(Size) + CompressedContents.size())
1205     return false;
1206   if (sys::IsLittleEndianHost)
1207     sys::swapByteOrder(Size);
1208   CompressedContents.insert(CompressedContents.begin(),
1209                             Magic.size() + sizeof(Size), 0);
1210   std::copy(Magic.begin(), Magic.end(), CompressedContents.begin());
1211   std::copy(reinterpret_cast<char *>(&Size),
1212             reinterpret_cast<char *>(&Size + 1),
1213             CompressedContents.begin() + Magic.size());
1214   return true;
1215 }
1216
1217 // Return a single fragment containing the compressed contents of the whole
1218 // section. Null if the section was not compressed for any reason.
1219 static std::unique_ptr<MCDataFragment>
1220 getCompressedFragment(MCAsmLayout &Layout,
1221                       MCSectionData::FragmentListType &Fragments) {
1222   std::unique_ptr<MCDataFragment> CompressedFragment(new MCDataFragment());
1223
1224   // Gather the uncompressed data from all the fragments, recording the
1225   // alignment fragment, if seen, and any fixups.
1226   SmallVector<char, 128> UncompressedData =
1227       getUncompressedData(Layout, Fragments);
1228
1229   SmallVectorImpl<char> &CompressedContents = CompressedFragment->getContents();
1230
1231   zlib::Status Success = zlib::compress(
1232       StringRef(UncompressedData.data(), UncompressedData.size()),
1233       CompressedContents);
1234   if (Success != zlib::StatusOK)
1235     return nullptr;
1236
1237   if (!prependCompressionHeader(UncompressedData.size(), CompressedContents))
1238     return nullptr;
1239
1240   return CompressedFragment;
1241 }
1242
1243 typedef DenseMap<const MCSectionData *, std::vector<MCSymbolData *>>
1244 DefiningSymbolMap;
1245
1246 static void UpdateSymbols(const MCAsmLayout &Layout,
1247                           const std::vector<MCSymbolData *> &Symbols,
1248                           MCFragment &NewFragment) {
1249   for (MCSymbolData *Sym : Symbols) {
1250     Sym->setOffset(Sym->getOffset() +
1251                    Layout.getFragmentOffset(Sym->getFragment()));
1252     Sym->setFragment(&NewFragment);
1253   }
1254 }
1255
1256 static void CompressDebugSection(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout,
1257                                  const DefiningSymbolMap &DefiningSymbols,
1258                                  const MCSectionELF &Section,
1259                                  MCSectionData &SD) {
1260   StringRef SectionName = Section.getSectionName();
1261   MCSectionData::FragmentListType &Fragments = SD.getFragmentList();
1262
1263   std::unique_ptr<MCDataFragment> CompressedFragment =
1264       getCompressedFragment(Layout, Fragments);
1265
1266   // Leave the section as-is if the fragments could not be compressed.
1267   if (!CompressedFragment)
1268     return;
1269
1270   // Update the fragment+offsets of any symbols referring to fragments in this
1271   // section to refer to the new fragment.
1272   auto I = DefiningSymbols.find(&SD);
1273   if (I != DefiningSymbols.end())
1274     UpdateSymbols(Layout, I->second, *CompressedFragment);
1275
1276   // Invalidate the layout for the whole section since it will have new and
1277   // different fragments now.
1278   Layout.invalidateFragmentsFrom(&Fragments.front());
1279   Fragments.clear();
1280
1281   // Complete the initialization of the new fragment
1282   CompressedFragment->setParent(&SD);
1283   CompressedFragment->setLayoutOrder(0);
1284   Fragments.push_back(CompressedFragment.release());
1285
1286   // Rename from .debug_* to .zdebug_*
1287   Asm.getContext().renameELFSection(&Section,
1288                                     (".z" + SectionName.drop_front(1)).str());
1289 }
1290
1291 void ELFObjectWriter::CompressDebugSections(MCAssembler &Asm,
1292                                             MCAsmLayout &Layout) {
1293   if (!Asm.getContext().getAsmInfo()->compressDebugSections())
1294     return;
1295
1296   DefiningSymbolMap DefiningSymbols;
1297
1298   for (MCSymbolData &SD : Asm.symbols())
1299     if (MCFragment *F = SD.getFragment())
1300       DefiningSymbols[F->getParent()].push_back(&SD);
1301
1302   for (MCSectionData &SD : Asm) {
1303     const MCSectionELF &Section =
1304         static_cast<const MCSectionELF &>(SD.getSection());
1305     StringRef SectionName = Section.getSectionName();
1306
1307     // Compressing debug_frame requires handling alignment fragments which is
1308     // more work (possibly generalizing MCAssembler.cpp:writeFragment to allow
1309     // for writing to arbitrary buffers) for little benefit.
1310     if (!SectionName.startswith(".debug_") || SectionName == ".debug_frame")
1311       continue;
1312
1313     CompressDebugSection(Asm, Layout, DefiningSymbols, Section, SD);
1314   }
1315 }
1316
1317 void ELFObjectWriter::WriteRelocations(MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout) {
1318   for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(), ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
1319     MCSectionData &RelSD = *it;
1320     const MCSectionELF &RelSection =
1321         static_cast<const MCSectionELF &>(RelSD.getSection());
1322
1323     unsigned Type = RelSection.getType();
1324     if (Type != ELF::SHT_REL && Type != ELF::SHT_RELA)
1325       continue;
1326
1327     const MCSectionELF *Section = RelSection.getAssociatedSection();
1328     MCSectionData &SD = Asm.getOrCreateSectionData(*Section);
1329     RelSD.setAlignment(is64Bit() ? 8 : 4);
1330
1331     MCDataFragment *F = new MCDataFragment(&RelSD);
1332     WriteRelocationsFragment(Asm, F, &SD);
1333   }
1334 }
1335
1336 void ELFObjectWriter::WriteSecHdrEntry(uint32_t Name, uint32_t Type,
1337                                        uint64_t Flags, uint64_t Address,
1338                                        uint64_t Offset, uint64_t Size,
1339                                        uint32_t Link, uint32_t Info,
1340                                        uint64_t Alignment,
1341                                        uint64_t EntrySize) {
1342   Write32(Name);        // sh_name: index into string table
1343   Write32(Type);        // sh_type
1344   WriteWord(Flags);     // sh_flags
1345   WriteWord(Address);   // sh_addr
1346   WriteWord(Offset);    // sh_offset
1347   WriteWord(Size);      // sh_size
1348   Write32(Link);        // sh_link
1349   Write32(Info);        // sh_info
1350   WriteWord(Alignment); // sh_addralign
1351   WriteWord(EntrySize); // sh_entsize
1352 }
1353
1354 void ELFObjectWriter::WriteRelocationsFragment(const MCAssembler &Asm,
1355                                                MCDataFragment *F,
1356                                                const MCSectionData *SD) {
1357   std::vector<ELFRelocationEntry> &Relocs = Relocations[SD];
1358
1359   // Sort the relocation entries. Most targets just sort by Offset, but some
1360   // (e.g., MIPS) have additional constraints.
1361   TargetObjectWriter->sortRelocs(Asm, Relocs);
1362
1363   for (unsigned i = 0, e = Relocs.size(); i != e; ++i) {
1364     const ELFRelocationEntry &Entry = Relocs[e - i - 1];
1365     unsigned Index =
1366         Entry.Symbol ? getSymbolIndexInSymbolTable(Asm, Entry.Symbol) : 0;
1367
1368     if (is64Bit()) {
1369       write(*F, Entry.Offset);
1370       if (TargetObjectWriter->isN64()) {
1371         write(*F, uint32_t(Index));
1372
1373         write(*F, TargetObjectWriter->getRSsym(Entry.Type));
1374         write(*F, TargetObjectWriter->getRType3(Entry.Type));
1375         write(*F, TargetObjectWriter->getRType2(Entry.Type));
1376         write(*F, TargetObjectWriter->getRType(Entry.Type));
1377       } else {
1378         struct ELF::Elf64_Rela ERE64;
1379         ERE64.setSymbolAndType(Index, Entry.Type);
1380         write(*F, ERE64.r_info);
1381       }
1382       if (hasRelocationAddend())
1383         write(*F, Entry.Addend);
1384     } else {
1385       write(*F, uint32_t(Entry.Offset));
1386
1387       struct ELF::Elf32_Rela ERE32;
1388       ERE32.setSymbolAndType(Index, Entry.Type);
1389       write(*F, ERE32.r_info);
1390
1391       if (hasRelocationAddend())
1392         write(*F, uint32_t(Entry.Addend));
1393     }
1394   }
1395 }
1396
1397 void ELFObjectWriter::CreateMetadataSections(
1398     MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout, SectionIndexMapTy &SectionIndexMap) {
1399   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
1400   MCDataFragment *F;
1401
1402   unsigned EntrySize = is64Bit() ? ELF::SYMENTRY_SIZE64 : ELF::SYMENTRY_SIZE32;
1403
1404   // We construct .shstrtab, .symtab and .strtab in this order to match gnu as.
1405   const MCSectionELF *ShstrtabSection =
1406       Ctx.getELFSection(".shstrtab", ELF::SHT_STRTAB, 0);
1407   MCSectionData &ShstrtabSD = Asm.getOrCreateSectionData(*ShstrtabSection);
1408   ShstrtabSD.setAlignment(1);
1409   ShstrtabIndex = SectionIndexMap.size() + 1;
1410   SectionIndexMap[ShstrtabSection] = ShstrtabIndex;
1411
1412   const MCSectionELF *SymtabSection =
1413     Ctx.getELFSection(".symtab", ELF::SHT_SYMTAB, 0,
1414                       EntrySize, "");
1415   MCSectionData &SymtabSD = Asm.getOrCreateSectionData(*SymtabSection);
1416   SymtabSD.setAlignment(is64Bit() ? 8 : 4);
1417   SymbolTableIndex = SectionIndexMap.size() + 1;
1418   SectionIndexMap[SymtabSection] = SymbolTableIndex;
1419
1420   const MCSectionELF *StrtabSection;
1421   StrtabSection = Ctx.getELFSection(".strtab", ELF::SHT_STRTAB, 0);
1422   MCSectionData &StrtabSD = Asm.getOrCreateSectionData(*StrtabSection);
1423   StrtabSD.setAlignment(1);
1424   StringTableIndex = SectionIndexMap.size() + 1;
1425   SectionIndexMap[StrtabSection] = StringTableIndex;
1426
1427   // Symbol table
1428   F = new MCDataFragment(&SymtabSD);
1429   WriteSymbolTable(F, Asm, Layout, SectionIndexMap);
1430
1431   F = new MCDataFragment(&StrtabSD);
1432   F->getContents().append(StrTabBuilder.data().begin(),
1433                           StrTabBuilder.data().end());
1434
1435   F = new MCDataFragment(&ShstrtabSD);
1436
1437   // Section header string table.
1438   for (auto it = Asm.begin(), ie = Asm.end(); it != ie; ++it) {
1439     const MCSectionELF &Section =
1440       static_cast<const MCSectionELF&>(it->getSection());
1441     ShStrTabBuilder.add(Section.getSectionName());
1442   }
1443   ShStrTabBuilder.finalize(StringTableBuilder::ELF);
1444   F->getContents().append(ShStrTabBuilder.data().begin(),
1445                           ShStrTabBuilder.data().end());
1446 }
1447
1448 void ELFObjectWriter::createIndexedSections(
1449     MCAssembler &Asm, MCAsmLayout &Layout, GroupMapTy &GroupMap,
1450     RevGroupMapTy &RevGroupMap, SectionIndexMapTy &SectionIndexMap) {
1451   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
1452
1453   // Build the groups
1454   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(), ie = Asm.end();
1455        it != ie; ++it) {
1456     const MCSectionELF &Section =
1457       static_cast<const MCSectionELF&>(it->getSection());
1458     if (!(Section.getFlags() & ELF::SHF_GROUP))
1459       continue;
1460
1461     const MCSymbol *SignatureSymbol = Section.getGroup();
1462     Asm.getOrCreateSymbolData(*SignatureSymbol);
1463     const MCSectionELF *&Group = RevGroupMap[SignatureSymbol];
1464     if (!Group) {
1465       Group = Ctx.CreateELFGroupSection();
1466       MCSectionData &Data = Asm.getOrCreateSectionData(*Group);
1467       Data.setAlignment(4);
1468       MCDataFragment *F = new MCDataFragment(&Data);
1469       write(*F, uint32_t(ELF::GRP_COMDAT));
1470     }
1471     GroupMap[Group] = SignatureSymbol;
1472   }
1473
1474   computeIndexMap(Asm, SectionIndexMap);
1475
1476   // Add sections to the groups
1477   for (MCAssembler::const_iterator it = Asm.begin(), ie = Asm.end();
1478        it != ie; ++it) {
1479     const MCSectionELF &Section =
1480       static_cast<const MCSectionELF&>(it->getSection());
1481     if (!(Section.getFlags() & ELF::SHF_GROUP))
1482       continue;
1483     const MCSectionELF *Group = RevGroupMap[Section.getGroup()];
1484     MCSectionData &Data = Asm.getOrCreateSectionData(*Group);
1485     // FIXME: we could use the previous fragment
1486     MCDataFragment *F = new MCDataFragment(&Data);
1487     uint32_t Index = SectionIndexMap.lookup(&Section);
1488     write(*F, Index);
1489   }
1490 }
1491
1492 void ELFObjectWriter::writeSection(MCAssembler &Asm,
1493                                    const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
1494                                    uint32_t GroupSymbolIndex,
1495                                    uint64_t Offset, uint64_t Size,
1496                                    uint64_t Alignment,
1497                                    const MCSectionELF &Section) {
1498   uint64_t sh_link = 0;
1499   uint64_t sh_info = 0;
1500
1501   switch(Section.getType()) {
1502   default:
1503     // Nothing to do.
1504     break;
1505
1506   case ELF::SHT_DYNAMIC:
1507     sh_link = ShStrTabBuilder.getOffset(Section.getSectionName());
1508     break;
1509
1510   case ELF::SHT_REL:
1511   case ELF::SHT_RELA: {
1512     sh_link = SymbolTableIndex;
1513     assert(sh_link && ".symtab not found");
1514     const MCSectionELF *InfoSection = Section.getAssociatedSection();
1515     sh_info = SectionIndexMap.lookup(InfoSection);
1516     break;
1517   }
1518
1519   case ELF::SHT_SYMTAB:
1520   case ELF::SHT_DYNSYM:
1521     sh_link = StringTableIndex;
1522     sh_info = LastLocalSymbolIndex;
1523     break;
1524
1525   case ELF::SHT_SYMTAB_SHNDX:
1526     sh_link = SymbolTableIndex;
1527     break;
1528
1529   case ELF::SHT_GROUP:
1530     sh_link = SymbolTableIndex;
1531     sh_info = GroupSymbolIndex;
1532     break;
1533   }
1534
1535   if (TargetObjectWriter->getEMachine() == ELF::EM_ARM &&
1536       Section.getType() == ELF::SHT_ARM_EXIDX)
1537     sh_link = SectionIndexMap.lookup(Section.getAssociatedSection());
1538
1539   WriteSecHdrEntry(ShStrTabBuilder.getOffset(Section.getSectionName()),
1540                    Section.getType(),
1541                    Section.getFlags(), 0, Offset, Size, sh_link, sh_info,
1542                    Alignment, Section.getEntrySize());
1543 }
1544
1545 bool ELFObjectWriter::IsELFMetaDataSection(const MCSectionData &SD) {
1546   return SD.getOrdinal() == ~UINT32_C(0) &&
1547     !SD.getSection().isVirtualSection();
1548 }
1549
1550 uint64_t ELFObjectWriter::DataSectionSize(const MCSectionData &SD) {
1551   uint64_t Ret = 0;
1552   for (MCSectionData::const_iterator i = SD.begin(), e = SD.end(); i != e;
1553        ++i) {
1554     const MCFragment &F = *i;
1555     assert(F.getKind() == MCFragment::FT_Data);
1556     Ret += cast<MCDataFragment>(F).getContents().size();
1557   }
1558   return Ret;
1559 }
1560
1561 uint64_t ELFObjectWriter::GetSectionAddressSize(const MCAsmLayout &Layout,
1562                                                 const MCSectionData &SD) {
1563   if (IsELFMetaDataSection(SD))
1564     return DataSectionSize(SD);
1565   return Layout.getSectionAddressSize(&SD);
1566 }
1567
1568 void ELFObjectWriter::writeDataSectionData(MCAssembler &Asm,
1569                                            const MCAsmLayout &Layout,
1570                                            const MCSectionData &SD) {
1571   if (IsELFMetaDataSection(SD)) {
1572     for (MCSectionData::const_iterator i = SD.begin(), e = SD.end(); i != e;
1573          ++i) {
1574       const MCFragment &F = *i;
1575       assert(F.getKind() == MCFragment::FT_Data);
1576       WriteBytes(cast<MCDataFragment>(F).getContents());
1577     }
1578   } else {
1579     Asm.writeSectionData(&SD, Layout);
1580   }
1581 }
1582
1583 void ELFObjectWriter::writeSectionHeader(
1584     ArrayRef<const MCSectionELF *> Sections, MCAssembler &Asm,
1585     const GroupMapTy &GroupMap, const MCAsmLayout &Layout,
1586     const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
1587     const SectionOffsetMapTy &SectionOffsetMap) {
1588   const unsigned NumSections = Asm.size();
1589
1590   // Null section first.
1591   uint64_t FirstSectionSize =
1592       (NumSections + 1) >= ELF::SHN_LORESERVE ? NumSections + 1 : 0;
1593   uint32_t FirstSectionLink =
1594     ShstrtabIndex >= ELF::SHN_LORESERVE ? ShstrtabIndex : 0;
1595   WriteSecHdrEntry(0, 0, 0, 0, 0, FirstSectionSize, FirstSectionLink, 0, 0, 0);
1596
1597   for (unsigned i = 0; i < NumSections; ++i) {
1598     const MCSectionELF &Section = *Sections[i];
1599     const MCSectionData &SD = Asm.getOrCreateSectionData(Section);
1600     uint32_t GroupSymbolIndex;
1601     if (Section.getType() != ELF::SHT_GROUP)
1602       GroupSymbolIndex = 0;
1603     else
1604       GroupSymbolIndex = getSymbolIndexInSymbolTable(Asm,
1605                                                      GroupMap.lookup(&Section));
1606
1607     uint64_t Size = GetSectionAddressSize(Layout, SD);
1608
1609     writeSection(Asm, SectionIndexMap, GroupSymbolIndex,
1610                  SectionOffsetMap.lookup(&Section), Size, SD.getAlignment(),
1611                  Section);
1612   }
1613 }
1614
1615 void ELFObjectWriter::WriteObject(MCAssembler &Asm,
1616                                   const MCAsmLayout &Layout) {
1617   GroupMapTy GroupMap;
1618   RevGroupMapTy RevGroupMap;
1619   SectionIndexMapTy SectionIndexMap;
1620
1621   CompressDebugSections(Asm, const_cast<MCAsmLayout &>(Layout));
1622   createIndexedSections(Asm, const_cast<MCAsmLayout &>(Layout), GroupMap,
1623                         RevGroupMap, SectionIndexMap);
1624
1625   // Compute symbol table information.
1626   computeSymbolTable(Asm, Layout, SectionIndexMap, RevGroupMap);
1627
1628   WriteRelocations(Asm, const_cast<MCAsmLayout &>(Layout));
1629
1630   CreateMetadataSections(const_cast<MCAssembler&>(Asm),
1631                          const_cast<MCAsmLayout&>(Layout),
1632                          SectionIndexMap);
1633
1634   unsigned NumSections = Asm.size();
1635   std::vector<const MCSectionELF*> Sections;
1636   Sections.resize(NumSections);
1637
1638   for (auto &Pair : SectionIndexMap)
1639     Sections[Pair.second - 1] = Pair.first;
1640
1641   SectionOffsetMapTy SectionOffsetMap;
1642
1643   // Write out the ELF header ...
1644   WriteHeader(Asm, NumSections + 1);
1645
1646   // ... then the sections ...
1647   for (unsigned i = 0; i < NumSections; ++i) {
1648     const MCSectionELF &Section = *Sections[i];
1649     const MCSectionData &SD = Asm.getOrCreateSectionData(Section);
1650     uint64_t Padding = OffsetToAlignment(OS.tell(), SD.getAlignment());
1651     WriteZeros(Padding);
1652
1653     // Remember the offset into the file for this section.
1654     SectionOffsetMap[&Section] = OS.tell();
1655
1656     writeDataSectionData(Asm, Layout, SD);
1657   }
1658
1659   uint64_t NaturalAlignment = is64Bit() ? 8 : 4;
1660   uint64_t Padding = OffsetToAlignment(OS.tell(), NaturalAlignment);
1661   WriteZeros(Padding);
1662
1663   const unsigned SectionHeaderOffset = OS.tell();
1664
1665   // ... then the section header table ...
1666   writeSectionHeader(Sections, Asm, GroupMap, Layout, SectionIndexMap,
1667                      SectionOffsetMap);
1668
1669   if (is64Bit()) {
1670     uint64_t Val = SectionHeaderOffset;
1671     if (sys::IsLittleEndianHost != IsLittleEndian)
1672       sys::swapByteOrder(Val);
1673     OS.pwrite(reinterpret_cast<char *>(&Val), sizeof(Val),
1674               offsetof(ELF::Elf64_Ehdr, e_shoff));
1675   } else {
1676     uint32_t Val = SectionHeaderOffset;
1677     if (sys::IsLittleEndianHost != IsLittleEndian)
1678       sys::swapByteOrder(Val);
1679     OS.pwrite(reinterpret_cast<char *>(&Val), sizeof(Val),
1680               offsetof(ELF::Elf32_Ehdr, e_shoff));
1681   }
1682 }
1683
1684 bool ELFObjectWriter::IsSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(
1685     const MCAssembler &Asm, const MCSymbolData &DataA,
1686     const MCSymbolData *DataB, const MCFragment &FB, bool InSet,
1687     bool IsPCRel) const {
1688   if (!InSet && (::isWeak(DataA) || (DataB && ::isWeak(*DataB))))
1689     return false;
1690   return MCObjectWriter::IsSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(
1691       Asm, DataA, DataB, FB, InSet, IsPCRel);
1692 }
1693
1694 bool ELFObjectWriter::isWeak(const MCSymbolData &SD) const {
1695   return ::isWeak(SD);
1696 }
1697
1698 MCObjectWriter *llvm::createELFObjectWriter(MCELFObjectTargetWriter *MOTW,
1699                                             raw_pwrite_stream &OS,
1700                                             bool IsLittleEndian) {
1701   return new ELFObjectWriter(MOTW, OS, IsLittleEndian);
1702 }