Handle a peculiar comdat case: Creating a section with an undefined
[oota-llvm.git] / lib / MC / MCELFStreamer.cpp
1 //===- lib/MC/MCELFStreamer.cpp - ELF Object Output ------------===//
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 assembles .s files and emits ELF .o object files.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
15
16 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
17 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
18 #include "llvm/MC/MCContext.h"
19 #include "llvm/MC/MCCodeEmitter.h"
20 #include "llvm/MC/MCELFSymbolFlags.h"
21 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
22 #include "llvm/MC/MCInst.h"
23 #include "llvm/MC/MCObjectStreamer.h"
24 #include "llvm/MC/MCSection.h"
25 #include "llvm/MC/MCSectionELF.h"
26 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
27 #include "llvm/MC/MCValue.h"
28 #include "llvm/Support/Debug.h"
29 #include "llvm/Support/ELF.h"
30 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
31 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
32 #include "llvm/Target/TargetAsmBackend.h"
33
34 using namespace llvm;
35
36 namespace {
37
38 static void SetBinding(MCSymbolData &SD, unsigned Binding) {
39   assert(Binding == ELF::STB_LOCAL || Binding == ELF::STB_GLOBAL ||
40          Binding == ELF::STB_WEAK);
41   uint32_t OtherFlags = SD.getFlags() & ~(0xf << ELF_STB_Shift);
42   SD.setFlags(OtherFlags | (Binding << ELF_STB_Shift));
43 }
44
45 static unsigned GetBinding(const MCSymbolData &SD) {
46   uint32_t Binding = (SD.getFlags() & (0xf << ELF_STB_Shift)) >> ELF_STB_Shift;
47   assert(Binding == ELF::STB_LOCAL || Binding == ELF::STB_GLOBAL ||
48          Binding == ELF::STB_WEAK);
49   return Binding;
50 }
51
52 static void SetType(MCSymbolData &SD, unsigned Type) {
53   assert(Type == ELF::STT_NOTYPE || Type == ELF::STT_OBJECT ||
54          Type == ELF::STT_FUNC || Type == ELF::STT_SECTION ||
55          Type == ELF::STT_FILE || Type == ELF::STT_COMMON ||
56          Type == ELF::STT_TLS);
57
58   uint32_t OtherFlags = SD.getFlags() & ~(0xf << ELF_STT_Shift);
59   SD.setFlags(OtherFlags | (Type << ELF_STT_Shift));
60 }
61
62 static void SetVisibility(MCSymbolData &SD, unsigned Visibility) {
63   assert(Visibility == ELF::STV_DEFAULT || Visibility == ELF::STV_INTERNAL ||
64          Visibility == ELF::STV_HIDDEN || Visibility == ELF::STV_PROTECTED);
65
66   uint32_t OtherFlags = SD.getFlags() & ~(0xf << ELF_STV_Shift);
67   SD.setFlags(OtherFlags | (Visibility << ELF_STV_Shift));
68 }
69
70 class MCELFStreamer : public MCObjectStreamer {
71 public:
72   MCELFStreamer(MCContext &Context, TargetAsmBackend &TAB,
73                   raw_ostream &OS, MCCodeEmitter *Emitter)
74     : MCObjectStreamer(Context, TAB, OS, Emitter, false) {}
75
76   ~MCELFStreamer() {}
77
78   /// @name MCStreamer Interface
79   /// @{
80
81   virtual void InitSections();
82   virtual void EmitLabel(MCSymbol *Symbol);
83   virtual void EmitAssemblerFlag(MCAssemblerFlag Flag);
84   virtual void EmitThumbFunc(MCSymbol *Func);
85   virtual void EmitAssignment(MCSymbol *Symbol, const MCExpr *Value);
86   virtual void EmitWeakReference(MCSymbol *Alias, const MCSymbol *Symbol);
87   virtual void SwitchSection(const MCSection *Section);
88   virtual void EmitSymbolAttribute(MCSymbol *Symbol, MCSymbolAttr Attribute);
89   virtual void EmitSymbolDesc(MCSymbol *Symbol, unsigned DescValue) {
90     assert(0 && "ELF doesn't support this directive");
91   }
92   virtual void EmitCommonSymbol(MCSymbol *Symbol, uint64_t Size,
93                                 unsigned ByteAlignment);
94   virtual void BeginCOFFSymbolDef(const MCSymbol *Symbol) {
95     assert(0 && "ELF doesn't support this directive");
96   }
97
98   virtual void EmitCOFFSymbolStorageClass(int StorageClass) {
99     assert(0 && "ELF doesn't support this directive");
100   }
101
102   virtual void EmitCOFFSymbolType(int Type) {
103     assert(0 && "ELF doesn't support this directive");
104   }
105
106   virtual void EndCOFFSymbolDef() {
107     assert(0 && "ELF doesn't support this directive");
108   }
109
110   virtual void EmitELFSize(MCSymbol *Symbol, const MCExpr *Value) {
111      MCSymbolData &SD = getAssembler().getOrCreateSymbolData(*Symbol);
112      SD.setSize(Value);
113   }
114
115   virtual void EmitLocalCommonSymbol(MCSymbol *Symbol, uint64_t Size) {
116     assert(0 && "ELF doesn't support this directive");
117   }
118   virtual void EmitZerofill(const MCSection *Section, MCSymbol *Symbol = 0,
119                             unsigned Size = 0, unsigned ByteAlignment = 0) {
120     assert(0 && "ELF doesn't support this directive");
121   }
122   virtual void EmitTBSSSymbol(const MCSection *Section, MCSymbol *Symbol,
123                               uint64_t Size, unsigned ByteAlignment = 0) {
124     assert(0 && "ELF doesn't support this directive");
125   }
126   virtual void EmitBytes(StringRef Data, unsigned AddrSpace);
127   virtual void EmitValue(const MCExpr *Value, unsigned Size,unsigned AddrSpace);
128   virtual void EmitGPRel32Value(const MCExpr *Value) {
129     assert(0 && "ELF doesn't support this directive");
130   }
131   virtual void EmitValueToAlignment(unsigned ByteAlignment, int64_t Value = 0,
132                                     unsigned ValueSize = 1,
133                                     unsigned MaxBytesToEmit = 0);
134   virtual void EmitCodeAlignment(unsigned ByteAlignment,
135                                  unsigned MaxBytesToEmit = 0);
136   virtual void EmitValueToOffset(const MCExpr *Offset,
137                                  unsigned char Value = 0);
138
139   virtual void EmitFileDirective(StringRef Filename);
140   virtual void EmitDwarfFileDirective(unsigned FileNo, StringRef Filename) {
141     DEBUG(dbgs() << "FIXME: MCELFStreamer:EmitDwarfFileDirective not implemented\n");
142   }
143
144   virtual void Finish();
145
146 private:
147   virtual void EmitInstToFragment(const MCInst &Inst);
148   virtual void EmitInstToData(const MCInst &Inst);
149
150   struct LocalCommon {
151     MCSymbolData *SD;
152     uint64_t Size;
153     unsigned ByteAlignment;
154   };
155   std::vector<LocalCommon> LocalCommons;
156
157   SmallPtrSet<MCSymbol *, 16> BindingExplicitlySet;
158   /// @}
159   void SetSection(StringRef Section, unsigned Type, unsigned Flags,
160                   SectionKind Kind) {
161     SwitchSection(getContext().getELFSection(Section, Type, Flags, Kind));
162   }
163
164   void SetSectionData() {
165     SetSection(".data", MCSectionELF::SHT_PROGBITS,
166                MCSectionELF::SHF_WRITE |MCSectionELF::SHF_ALLOC,
167                SectionKind::getDataRel());
168     EmitCodeAlignment(4, 0);
169   }
170   void SetSectionText() {
171     SetSection(".text", MCSectionELF::SHT_PROGBITS,
172                MCSectionELF::SHF_EXECINSTR |
173                MCSectionELF::SHF_ALLOC, SectionKind::getText());
174     EmitCodeAlignment(4, 0);
175   }
176   void SetSectionBss() {
177     SetSection(".bss", MCSectionELF::SHT_NOBITS,
178                MCSectionELF::SHF_WRITE |
179                MCSectionELF::SHF_ALLOC, SectionKind::getBSS());
180     EmitCodeAlignment(4, 0);
181   }
182 };
183
184 } // end anonymous namespace.
185
186 void MCELFStreamer::InitSections() {
187   // This emulates the same behavior of GNU as. This makes it easier
188   // to compare the output as the major sections are in the same order.
189   SetSectionText();
190   SetSectionData();
191   SetSectionBss();
192   SetSectionText();
193 }
194
195 void MCELFStreamer::EmitLabel(MCSymbol *Symbol) {
196   assert(Symbol->isUndefined() && "Cannot define a symbol twice!");
197
198   Symbol->setSection(*CurSection);
199
200   MCSymbolData &SD = getAssembler().getOrCreateSymbolData(*Symbol);
201
202   const MCSectionELF &Section =
203     static_cast<const MCSectionELF&>(Symbol->getSection());
204   if (Section.getFlags() & MCSectionELF::SHF_TLS)
205     SetType(SD, ELF::STT_TLS);
206
207   // FIXME: This is wasteful, we don't necessarily need to create a data
208   // fragment. Instead, we should mark the symbol as pointing into the data
209   // fragment if it exists, otherwise we should just queue the label and set its
210   // fragment pointer when we emit the next fragment.
211   MCDataFragment *F = getOrCreateDataFragment();
212
213   assert(!SD.getFragment() && "Unexpected fragment on symbol data!");
214   SD.setFragment(F);
215   SD.setOffset(F->getContents().size());
216 }
217
218 void MCELFStreamer::EmitAssemblerFlag(MCAssemblerFlag Flag) {
219   switch (Flag) {
220   case MCAF_SyntaxUnified: return; // no-op here.
221   case MCAF_Code16: return; // no-op here.
222   case MCAF_Code32: return; // no-op here.
223   case MCAF_SubsectionsViaSymbols:
224     getAssembler().setSubsectionsViaSymbols(true);
225     return;
226   }
227
228   assert(0 && "invalid assembler flag!");
229 }
230
231 void MCELFStreamer::EmitThumbFunc(MCSymbol *Func) {
232   // FIXME: Anything needed here to flag the function as thumb?
233 }
234
235 void MCELFStreamer::EmitAssignment(MCSymbol *Symbol, const MCExpr *Value) {
236   // TODO: This is exactly the same as WinCOFFStreamer. Consider merging into
237   // MCObjectStreamer.
238   // FIXME: Lift context changes into super class.
239   getAssembler().getOrCreateSymbolData(*Symbol);
240   Symbol->setVariableValue(AddValueSymbols(Value));
241 }
242
243 // This is a hack. To be able to implement weakrefs the writer has to be able
244 // to distinguish
245 //    .weakref foo, bar
246 //    .long foo
247 // from
248 //   .weakref foo, bar
249 //   .long bar
250 // since the first case should produce a weak undefined reference and the second
251 // one a strong one.
252 // If we created foo as a regular alias pointing to bar (foo = bar), then
253 // MCExpr::EvaluateAsRelocatable would recurse on foo and the writer would
254 // never see it used in a relocation.
255 // What we do is create a MCTargetExpr that when evaluated produces a symbol
256 // ref to a temporary symbol. This temporary symbol in turn is a variable
257 // that equals the original symbol (tmp = bar). With this hack the writer
258 // gets a relocation with tmp and can correctly implement weak references.
259
260 namespace {
261 class WeakRefExpr : public MCTargetExpr {
262 private:
263   const MCSymbolRefExpr *Alias;
264
265   explicit WeakRefExpr(const MCSymbolRefExpr *Alias_)
266     : MCTargetExpr(), Alias(Alias_) {}
267
268 public:
269   virtual void PrintImpl(raw_ostream &OS) const {
270     llvm_unreachable("Unimplemented");
271   }
272
273   virtual bool EvaluateAsRelocatableImpl(MCValue &Res,
274                                          const MCAsmLayout *Layout) const {
275     Res = MCValue::get(Alias, 0, 0);
276     return true;
277   }
278
279   static const WeakRefExpr *Create(const MCSymbol *Alias, MCContext &Ctx) {
280     const MCSymbolRefExpr *A = MCSymbolRefExpr::Create(Alias, Ctx);
281     return new (Ctx) WeakRefExpr(A);
282   }
283 };
284 } // end anonymous namespace
285
286 void MCELFStreamer::SwitchSection(const MCSection *Section) {
287   const MCSymbol *Grp = static_cast<const MCSectionELF *>(Section)->getGroup();
288   if (Grp)
289     getAssembler().getOrCreateSymbolData(*Grp);
290   this->MCObjectStreamer::SwitchSection(Section);
291 }
292
293 void MCELFStreamer::EmitWeakReference(MCSymbol *Alias, const MCSymbol *Symbol) {
294   getAssembler().getOrCreateSymbolData(*Symbol);
295   MCSymbolData &AliasSD = getAssembler().getOrCreateSymbolData(*Alias);
296   AliasSD.setFlags(AliasSD.getFlags() | ELF_Other_Weakref);
297
298   // Create the alias that actually points to Symbol
299   const MCSymbolRefExpr *SymRef = MCSymbolRefExpr::Create(Symbol, getContext());
300   MCSymbol *RealAlias = getContext().CreateTempSymbol();
301   RealAlias->setVariableValue(SymRef);
302
303   MCSymbolData &RealAliasSD = getAssembler().getOrCreateSymbolData(*RealAlias);
304   RealAliasSD.setFlags(RealAliasSD.getFlags() | ELF_Other_Weakref);
305
306   const MCExpr *Value = WeakRefExpr::Create(RealAlias, getContext());
307   Alias->setVariableValue(Value);
308 }
309
310 void MCELFStreamer::EmitSymbolAttribute(MCSymbol *Symbol,
311                                           MCSymbolAttr Attribute) {
312   // Indirect symbols are handled differently, to match how 'as' handles
313   // them. This makes writing matching .o files easier.
314   if (Attribute == MCSA_IndirectSymbol) {
315     // Note that we intentionally cannot use the symbol data here; this is
316     // important for matching the string table that 'as' generates.
317     IndirectSymbolData ISD;
318     ISD.Symbol = Symbol;
319     ISD.SectionData = getCurrentSectionData();
320     getAssembler().getIndirectSymbols().push_back(ISD);
321     return;
322   }
323
324   // Adding a symbol attribute always introduces the symbol, note that an
325   // important side effect of calling getOrCreateSymbolData here is to register
326   // the symbol with the assembler.
327   MCSymbolData &SD = getAssembler().getOrCreateSymbolData(*Symbol);
328
329   // The implementation of symbol attributes is designed to match 'as', but it
330   // leaves much to desired. It doesn't really make sense to arbitrarily add and
331   // remove flags, but 'as' allows this (in particular, see .desc).
332   //
333   // In the future it might be worth trying to make these operations more well
334   // defined.
335   switch (Attribute) {
336   case MCSA_LazyReference:
337   case MCSA_Reference:
338   case MCSA_NoDeadStrip:
339   case MCSA_PrivateExtern:
340   case MCSA_WeakDefinition:
341   case MCSA_WeakDefAutoPrivate:
342   case MCSA_Invalid:
343   case MCSA_ELF_TypeIndFunction:
344   case MCSA_IndirectSymbol:
345     assert(0 && "Invalid symbol attribute for ELF!");
346     break;
347
348   case MCSA_ELF_TypeGnuUniqueObject:
349     // Ignore for now.
350     break;
351
352   case MCSA_Global:
353     SetBinding(SD, ELF::STB_GLOBAL);
354     SD.setExternal(true);
355     BindingExplicitlySet.insert(Symbol);
356     break;
357
358   case MCSA_WeakReference:
359   case MCSA_Weak:
360     SetBinding(SD, ELF::STB_WEAK);
361     SD.setExternal(true);
362     BindingExplicitlySet.insert(Symbol);
363     break;
364
365   case MCSA_Local:
366     SetBinding(SD, ELF::STB_LOCAL);
367     SD.setExternal(false);
368     BindingExplicitlySet.insert(Symbol);
369     break;
370
371   case MCSA_ELF_TypeFunction:
372     SetType(SD, ELF::STT_FUNC);
373     break;
374
375   case MCSA_ELF_TypeObject:
376     SetType(SD, ELF::STT_OBJECT);
377     break;
378
379   case MCSA_ELF_TypeTLS:
380     SetType(SD, ELF::STT_TLS);
381     break;
382
383   case MCSA_ELF_TypeCommon:
384     SetType(SD, ELF::STT_COMMON);
385     break;
386
387   case MCSA_ELF_TypeNoType:
388     SetType(SD, ELF::STT_NOTYPE);
389     break;
390
391   case MCSA_Protected:
392     SetVisibility(SD, ELF::STV_PROTECTED);
393     break;
394
395   case MCSA_Hidden:
396     SetVisibility(SD, ELF::STV_HIDDEN);
397     break;
398
399   case MCSA_Internal:
400     SetVisibility(SD, ELF::STV_INTERNAL);
401     break;
402   }
403 }
404
405 void MCELFStreamer::EmitCommonSymbol(MCSymbol *Symbol, uint64_t Size,
406                                        unsigned ByteAlignment) {
407   MCSymbolData &SD = getAssembler().getOrCreateSymbolData(*Symbol);
408
409   if (!BindingExplicitlySet.count(Symbol)) {
410     SetBinding(SD, ELF::STB_GLOBAL);
411     SD.setExternal(true);
412   }
413
414   if (GetBinding(SD) == ELF_STB_Local) {
415     const MCSection *Section = getAssembler().getContext().getELFSection(".bss",
416                                                                     MCSectionELF::SHT_NOBITS,
417                                                                     MCSectionELF::SHF_WRITE |
418                                                                     MCSectionELF::SHF_ALLOC,
419                                                                     SectionKind::getBSS());
420     Symbol->setSection(*Section);
421
422     struct LocalCommon L = {&SD, Size, ByteAlignment};
423     LocalCommons.push_back(L);
424   } else {
425     SD.setCommon(Size, ByteAlignment);
426   }
427
428   SD.setSize(MCConstantExpr::Create(Size, getContext()));
429 }
430
431 void MCELFStreamer::EmitBytes(StringRef Data, unsigned AddrSpace) {
432   // TODO: This is exactly the same as WinCOFFStreamer. Consider merging into
433   // MCObjectStreamer.
434   getOrCreateDataFragment()->getContents().append(Data.begin(), Data.end());
435 }
436
437 void MCELFStreamer::EmitValue(const MCExpr *Value, unsigned Size,
438                                 unsigned AddrSpace) {
439   // TODO: This is exactly the same as WinCOFFStreamer. Consider merging into
440   // MCObjectStreamer.
441   MCDataFragment *DF = getOrCreateDataFragment();
442
443   // Avoid fixups when possible.
444   int64_t AbsValue;
445   if (AddValueSymbols(Value)->EvaluateAsAbsolute(AbsValue)) {
446     // FIXME: Endianness assumption.
447     for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
448       DF->getContents().push_back(uint8_t(AbsValue >> (i * 8)));
449   } else {
450     DF->addFixup(MCFixup::Create(DF->getContents().size(), AddValueSymbols(Value),
451                                  MCFixup::getKindForSize(Size)));
452     DF->getContents().resize(DF->getContents().size() + Size, 0);
453   }
454 }
455
456 void MCELFStreamer::EmitValueToAlignment(unsigned ByteAlignment,
457                                            int64_t Value, unsigned ValueSize,
458                                            unsigned MaxBytesToEmit) {
459   // TODO: This is exactly the same as WinCOFFStreamer. Consider merging into
460   // MCObjectStreamer.
461   if (MaxBytesToEmit == 0)
462     MaxBytesToEmit = ByteAlignment;
463   new MCAlignFragment(ByteAlignment, Value, ValueSize, MaxBytesToEmit,
464                       getCurrentSectionData());
465
466   // Update the maximum alignment on the current section if necessary.
467   if (ByteAlignment > getCurrentSectionData()->getAlignment())
468     getCurrentSectionData()->setAlignment(ByteAlignment);
469 }
470
471 void MCELFStreamer::EmitCodeAlignment(unsigned ByteAlignment,
472                                         unsigned MaxBytesToEmit) {
473   // TODO: This is exactly the same as WinCOFFStreamer. Consider merging into
474   // MCObjectStreamer.
475   if (MaxBytesToEmit == 0)
476     MaxBytesToEmit = ByteAlignment;
477   MCAlignFragment *F = new MCAlignFragment(ByteAlignment, 0, 1, MaxBytesToEmit,
478                                            getCurrentSectionData());
479   F->setEmitNops(true);
480
481   // Update the maximum alignment on the current section if necessary.
482   if (ByteAlignment > getCurrentSectionData()->getAlignment())
483     getCurrentSectionData()->setAlignment(ByteAlignment);
484 }
485
486 void MCELFStreamer::EmitValueToOffset(const MCExpr *Offset,
487                                         unsigned char Value) {
488   // TODO: This is exactly the same as MCMachOStreamer. Consider merging into
489   // MCObjectStreamer.
490   new MCOrgFragment(*Offset, Value, getCurrentSectionData());
491 }
492
493 // Add a symbol for the file name of this module. This is the second
494 // entry in the module's symbol table (the first being the null symbol).
495 void MCELFStreamer::EmitFileDirective(StringRef Filename) {
496   MCSymbol *Symbol = getAssembler().getContext().GetOrCreateSymbol(Filename);
497   Symbol->setSection(*CurSection);
498   Symbol->setAbsolute();
499
500   MCSymbolData &SD = getAssembler().getOrCreateSymbolData(*Symbol);
501
502   SD.setFlags(ELF_STT_File | ELF_STB_Local | ELF_STV_Default);
503 }
504
505 void MCELFStreamer::EmitInstToFragment(const MCInst &Inst) {
506   MCInstFragment *IF = new MCInstFragment(Inst, getCurrentSectionData());
507
508   // Add the fixups and data.
509   //
510   // FIXME: Revisit this design decision when relaxation is done, we may be
511   // able to get away with not storing any extra data in the MCInst.
512   SmallVector<MCFixup, 4> Fixups;
513   SmallString<256> Code;
514   raw_svector_ostream VecOS(Code);
515   getAssembler().getEmitter().EncodeInstruction(Inst, VecOS, Fixups);
516   VecOS.flush();
517
518   IF->getCode() = Code;
519   IF->getFixups() = Fixups;
520 }
521
522 void MCELFStreamer::EmitInstToData(const MCInst &Inst) {
523   MCDataFragment *DF = getOrCreateDataFragment();
524
525   SmallVector<MCFixup, 4> Fixups;
526   SmallString<256> Code;
527   raw_svector_ostream VecOS(Code);
528   getAssembler().getEmitter().EncodeInstruction(Inst, VecOS, Fixups);
529   VecOS.flush();
530
531   // Add the fixups and data.
532   for (unsigned i = 0, e = Fixups.size(); i != e; ++i) {
533     Fixups[i].setOffset(Fixups[i].getOffset() + DF->getContents().size());
534     DF->addFixup(Fixups[i]);
535   }
536   DF->getContents().append(Code.begin(), Code.end());
537 }
538
539 void MCELFStreamer::Finish() {
540   // FIXME: duplicated code with the MachO streamer.
541   // Dump out the dwarf file & directory tables and line tables.
542   if (getContext().hasDwarfFiles()) {
543     const MCSection *DwarfLineSection =
544       getContext().getELFSection(".debug_line", 0, 0,
545                                  SectionKind::getDataRelLocal());
546     MCDwarfFileTable::Emit(this, DwarfLineSection);
547   }
548
549   for (std::vector<LocalCommon>::const_iterator i = LocalCommons.begin(),
550                                                 e = LocalCommons.end();
551        i != e; ++i) {
552     MCSymbolData *SD = i->SD;
553     uint64_t Size = i->Size;
554     unsigned ByteAlignment = i->ByteAlignment;
555     const MCSymbol &Symbol = SD->getSymbol();
556     const MCSection &Section = Symbol.getSection();
557
558     MCSectionData &SectData = getAssembler().getOrCreateSectionData(Section);
559     new MCAlignFragment(ByteAlignment, 0, 1, ByteAlignment, &SectData);
560
561     MCFragment *F = new MCFillFragment(0, 0, Size, &SectData);
562     SD->setFragment(F);
563
564     // Update the maximum alignment of the section if necessary.
565     if (ByteAlignment > SectData.getAlignment())
566       SectData.setAlignment(ByteAlignment);
567   }
568
569   this->MCObjectStreamer::Finish();
570 }
571
572 MCStreamer *llvm::createELFStreamer(MCContext &Context, TargetAsmBackend &TAB,
573                                       raw_ostream &OS, MCCodeEmitter *CE,
574                                       bool RelaxAll) {
575   MCELFStreamer *S = new MCELFStreamer(Context, TAB, OS, CE);
576   if (RelaxAll)
577     S->getAssembler().setRelaxAll(true);
578   return S;
579 }