On ELF we need to know which symbols are used in relocations to decide if
[oota-llvm.git] / lib / MC / WinCOFFObjectWriter.cpp
1 //===-- llvm/MC/WinCOFFObjectWriter.cpp -------------------------*- C++ -*-===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file contains an implementation of a Win32 COFF object file writer.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "WinCOFFObjectWriter"
15
16 #include "llvm/MC/MCObjectWriter.h"
17 #include "llvm/MC/MCSection.h"
18 #include "llvm/MC/MCContext.h"
19 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
20 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
21 #include "llvm/MC/MCValue.h"
22 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
23 #include "llvm/MC/MCAsmLayout.h"
24 #include "llvm/MC/MCSectionCOFF.h"
25
26 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
27 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
28 #include "llvm/ADT/StringRef.h"
29
30 #include "llvm/Support/COFF.h"
31 #include "llvm/Support/Debug.h"
32 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
33
34 #include "llvm/System/TimeValue.h"
35
36 #include "../Target/X86/X86FixupKinds.h"
37
38 #include <cstdio>
39
40 using namespace llvm;
41
42 namespace {
43 typedef llvm::SmallString<COFF::NameSize> name;
44
45 enum AuxiliaryType {
46   ATFunctionDefinition,
47   ATbfAndefSymbol,
48   ATWeakExternal,
49   ATFile,
50   ATSectionDefinition
51 };
52
53 struct AuxSymbol {
54   AuxiliaryType   AuxType;
55   COFF::Auxiliary Aux;
56 };
57
58 class COFFSymbol;
59 class COFFSection;
60
61 class COFFSymbol {
62 public:
63   COFF::symbol Data;
64
65   typedef llvm::SmallVector<AuxSymbol, 1> AuxiliarySymbols;
66
67   name             Name;
68   int              Index;
69   AuxiliarySymbols Aux;
70   COFFSymbol      *Other;
71   COFFSection     *Section;
72   int              Relocations;
73
74   MCSymbolData const *MCData;
75
76   COFFSymbol(llvm::StringRef name);
77   size_t size() const;
78   void set_name_offset(uint32_t Offset);
79
80   bool should_keep() const;
81 };
82
83 // This class contains staging data for a COFF relocation entry.
84 struct COFFRelocation {
85   COFF::relocation Data;
86   COFFSymbol          *Symb;
87
88   COFFRelocation() : Symb(NULL) {}
89   static size_t size() { return COFF::RelocationSize; }
90 };
91
92 typedef std::vector<COFFRelocation> relocations;
93
94 class COFFSection {
95 public:
96   COFF::section Header;
97
98   std::string          Name;
99   int                  Number;
100   MCSectionData const *MCData;
101   COFFSymbol          *Symbol;
102   relocations          Relocations;
103
104   COFFSection(llvm::StringRef name);
105   static size_t size();
106 };
107
108 // This class holds the COFF string table.
109 class StringTable {
110   typedef llvm::StringMap<size_t> map;
111   map Map;
112
113   void update_length();
114 public:
115   std::vector<char> Data;
116
117   StringTable();
118   size_t size() const;
119   size_t insert(llvm::StringRef String);
120 };
121
122 class WinCOFFObjectWriter : public MCObjectWriter {
123 public:
124
125   typedef std::vector<COFFSymbol*>  symbols;
126   typedef std::vector<COFFSection*> sections;
127
128   typedef StringMap<COFFSymbol *>  name_symbol_map;
129   typedef StringMap<COFFSection *> name_section_map;
130
131   typedef DenseMap<MCSymbolData const *, COFFSymbol *>   symbol_map;
132   typedef DenseMap<MCSectionData const *, COFFSection *> section_map;
133
134   // Root level file contents.
135   bool Is64Bit;
136   COFF::header Header;
137   sections     Sections;
138   symbols      Symbols;
139   StringTable  Strings;
140
141   // Maps used during object file creation.
142   section_map SectionMap;
143   symbol_map  SymbolMap;
144
145   WinCOFFObjectWriter(raw_ostream &OS, bool is64Bit);
146   ~WinCOFFObjectWriter();
147
148   COFFSymbol *createSymbol(llvm::StringRef Name);
149   COFFSection *createSection(llvm::StringRef Name);
150
151   template <typename object_t, typename list_t>
152   object_t *createCOFFEntity(llvm::StringRef Name, list_t &List);
153
154   void DefineSection(MCSectionData const &SectionData);
155   void DefineSymbol(MCSymbolData const &SymbolData, MCAssembler &Assembler);
156
157   void MakeSymbolReal(COFFSymbol &S, size_t Index);
158   void MakeSectionReal(COFFSection &S, size_t Number);
159
160   bool ExportSection(COFFSection const *S);
161   bool ExportSymbol(MCSymbolData const &SymbolData, MCAssembler &Asm);
162
163   bool IsPhysicalSection(COFFSection *S);
164
165   // Entity writing methods.
166
167   void WriteFileHeader(const COFF::header &Header);
168   void WriteSymbol(const COFFSymbol *S);
169   void WriteAuxiliarySymbols(const COFFSymbol::AuxiliarySymbols &S);
170   void WriteSectionHeader(const COFF::section &S);
171   void WriteRelocation(const COFF::relocation &R);
172
173   // MCObjectWriter interface implementation.
174
175   void ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm);
176
177   void RecordRelocation(const MCAssembler &Asm,
178                         const MCAsmLayout &Layout,
179                         const MCFragment *Fragment,
180                         const MCFixup &Fixup,
181                         MCValue Target,
182                         uint64_t &FixedValue);
183
184   virtual bool IsFixupFullyResolved(const MCAssembler &Asm,
185                                     const MCValue Target,
186                                     bool IsPCRel,
187                                     const MCFragment *DF) const;
188
189   void WriteObject(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout);
190 };
191 }
192
193 static inline void write_uint32_le(void *Data, uint32_t const &Value) {
194   uint8_t *Ptr = reinterpret_cast<uint8_t *>(Data);
195   Ptr[0] = (Value & 0x000000FF) >>  0;
196   Ptr[1] = (Value & 0x0000FF00) >>  8;
197   Ptr[2] = (Value & 0x00FF0000) >> 16;
198   Ptr[3] = (Value & 0xFF000000) >> 24;
199 }
200
201 static inline void write_uint16_le(void *Data, uint16_t const &Value) {
202   uint8_t *Ptr = reinterpret_cast<uint8_t *>(Data);
203   Ptr[0] = (Value & 0x00FF) >> 0;
204   Ptr[1] = (Value & 0xFF00) >> 8;
205 }
206
207 static inline void write_uint8_le(void *Data, uint8_t const &Value) {
208   uint8_t *Ptr = reinterpret_cast<uint8_t *>(Data);
209   Ptr[0] = (Value & 0xFF) >> 0;
210 }
211
212 //------------------------------------------------------------------------------
213 // Symbol class implementation
214
215 COFFSymbol::COFFSymbol(llvm::StringRef name)
216   : Name(name.begin(), name.end())
217   , Other(NULL)
218   , Section(NULL)
219   , Relocations(0)
220   , MCData(NULL) {
221   memset(&Data, 0, sizeof(Data));
222 }
223
224 size_t COFFSymbol::size() const {
225   return COFF::SymbolSize + (Data.NumberOfAuxSymbols * COFF::SymbolSize);
226 }
227
228 // In the case that the name does not fit within 8 bytes, the offset
229 // into the string table is stored in the last 4 bytes instead, leaving
230 // the first 4 bytes as 0.
231 void COFFSymbol::set_name_offset(uint32_t Offset) {
232   write_uint32_le(Data.Name + 0, 0);
233   write_uint32_le(Data.Name + 4, Offset);
234 }
235
236 /// logic to decide if the symbol should be reported in the symbol table
237 bool COFFSymbol::should_keep() const {
238   // no section means its external, keep it
239   if (Section == NULL)
240     return true;
241
242   // if it has relocations pointing at it, keep it
243   if (Relocations > 0)   {
244     assert(Section->Number != -1 && "Sections with relocations must be real!");
245     return true;
246   }
247
248   // if the section its in is being droped, drop it
249   if (Section->Number == -1)
250       return false;
251
252   // if it is the section symbol, keep it
253   if (Section->Symbol == this)
254     return true;
255
256   // if its temporary, drop it
257   if (MCData && MCData->getSymbol().isTemporary())
258       return false;
259
260   // otherwise, keep it
261   return true;
262 }
263
264 //------------------------------------------------------------------------------
265 // Section class implementation
266
267 COFFSection::COFFSection(llvm::StringRef name)
268   : Name(name)
269   , MCData(NULL)
270   , Symbol(NULL) {
271   memset(&Header, 0, sizeof(Header));
272 }
273
274 size_t COFFSection::size() {
275   return COFF::SectionSize;
276 }
277
278 //------------------------------------------------------------------------------
279 // StringTable class implementation
280
281 /// Write the length of the string table into Data.
282 /// The length of the string table includes uint32 length header.
283 void StringTable::update_length() {
284   write_uint32_le(&Data.front(), Data.size());
285 }
286
287 StringTable::StringTable() {
288   // The string table data begins with the length of the entire string table
289   // including the length header. Allocate space for this header.
290   Data.resize(4);
291 }
292
293 size_t StringTable::size() const {
294   return Data.size();
295 }
296
297 /// Add String to the table iff it is not already there.
298 /// @returns the index into the string table where the string is now located.
299 size_t StringTable::insert(llvm::StringRef String) {
300   map::iterator i = Map.find(String);
301
302   if (i != Map.end())
303     return i->second;
304
305   size_t Offset = Data.size();
306
307   // Insert string data into string table.
308   Data.insert(Data.end(), String.begin(), String.end());
309   Data.push_back('\0');
310
311   // Put a reference to it in the map.
312   Map[String] = Offset;
313
314   // Update the internal length field.
315   update_length();
316
317   return Offset;
318 }
319
320 //------------------------------------------------------------------------------
321 // WinCOFFObjectWriter class implementation
322
323 WinCOFFObjectWriter::WinCOFFObjectWriter(raw_ostream &OS, bool is64Bit)
324   : MCObjectWriter(OS, true)
325   , Is64Bit(is64Bit) {
326   memset(&Header, 0, sizeof(Header));
327
328   Is64Bit ? Header.Machine = COFF::IMAGE_FILE_MACHINE_AMD64
329           : Header.Machine = COFF::IMAGE_FILE_MACHINE_I386;
330 }
331
332 WinCOFFObjectWriter::~WinCOFFObjectWriter() {
333   for (symbols::iterator I = Symbols.begin(), E = Symbols.end(); I != E; ++I)
334     delete *I;
335   for (sections::iterator I = Sections.begin(), E = Sections.end(); I != E; ++I)
336     delete *I;
337 }
338
339 COFFSymbol *WinCOFFObjectWriter::createSymbol(llvm::StringRef Name) {
340   return createCOFFEntity<COFFSymbol>(Name, Symbols);
341 }
342
343 COFFSection *WinCOFFObjectWriter::createSection(llvm::StringRef Name) {
344   return createCOFFEntity<COFFSection>(Name, Sections);
345 }
346
347 /// A template used to lookup or create a symbol/section, and initialize it if
348 /// needed.
349 template <typename object_t, typename list_t>
350 object_t *WinCOFFObjectWriter::createCOFFEntity(llvm::StringRef Name,
351                                                 list_t &List) {
352   object_t *Object = new object_t(Name);
353
354   List.push_back(Object);
355
356   return Object;
357 }
358
359 /// This function takes a section data object from the assembler
360 /// and creates the associated COFF section staging object.
361 void WinCOFFObjectWriter::DefineSection(MCSectionData const &SectionData) {
362   // FIXME: Not sure how to verify this (at least in a debug build).
363   MCSectionCOFF const &Sec =
364     static_cast<MCSectionCOFF const &>(SectionData.getSection());
365
366   COFFSection *coff_section = createSection(Sec.getSectionName());
367   COFFSymbol  *coff_symbol = createSymbol(Sec.getSectionName());
368
369   coff_section->Symbol = coff_symbol;
370   coff_symbol->Section = coff_section;
371   coff_symbol->Data.StorageClass = COFF::IMAGE_SYM_CLASS_STATIC;
372
373   // In this case the auxiliary symbol is a Section Definition.
374   coff_symbol->Aux.resize(1);
375   memset(&coff_symbol->Aux[0], 0, sizeof(coff_symbol->Aux[0]));
376   coff_symbol->Aux[0].AuxType = ATSectionDefinition;
377   coff_symbol->Aux[0].Aux.SectionDefinition.Selection = Sec.getSelection();
378
379   coff_section->Header.Characteristics = Sec.getCharacteristics();
380
381   uint32_t &Characteristics = coff_section->Header.Characteristics;
382   switch (SectionData.getAlignment()) {
383   case 1:    Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES;    break;
384   case 2:    Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_2BYTES;    break;
385   case 4:    Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES;    break;
386   case 8:    Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES;    break;
387   case 16:   Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES;   break;
388   case 32:   Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES;   break;
389   case 64:   Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_64BYTES;   break;
390   case 128:  Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_128BYTES;  break;
391   case 256:  Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_256BYTES;  break;
392   case 512:  Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_512BYTES;  break;
393   case 1024: Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_1024BYTES; break;
394   case 2048: Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_2048BYTES; break;
395   case 4096: Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_4096BYTES; break;
396   case 8192: Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_8192BYTES; break;
397   default:
398     llvm_unreachable("unsupported section alignment");
399   }
400
401   // Bind internal COFF section to MC section.
402   coff_section->MCData = &SectionData;
403   SectionMap[&SectionData] = coff_section;
404 }
405
406 /// This function takes a section data object from the assembler
407 /// and creates the associated COFF symbol staging object.
408 void WinCOFFObjectWriter::DefineSymbol(MCSymbolData const &SymbolData,
409                                        MCAssembler &Assembler) {
410   assert(!SymbolData.getSymbol().isVariable()
411     && "Cannot define a symbol that is a variable!");
412   COFFSymbol *coff_symbol = createSymbol(SymbolData.getSymbol().getName());
413
414   coff_symbol->Data.Type         = (SymbolData.getFlags() & 0x0000FFFF) >>  0;
415   coff_symbol->Data.StorageClass = (SymbolData.getFlags() & 0x00FF0000) >> 16;
416
417   // If no storage class was specified in the streamer, define it here.
418   if (coff_symbol->Data.StorageClass == 0) {
419     bool external = SymbolData.isExternal() || (SymbolData.Fragment == NULL);
420
421     coff_symbol->Data.StorageClass =
422       external ? COFF::IMAGE_SYM_CLASS_EXTERNAL : COFF::IMAGE_SYM_CLASS_STATIC;
423   }
424
425   if (SymbolData.getFlags() & COFF::SF_WeakReference) {
426     coff_symbol->Data.StorageClass = COFF::IMAGE_SYM_CLASS_WEAK_EXTERNAL;
427
428     const MCExpr *Value = SymbolData.getSymbol().getVariableValue();
429
430     // FIXME: This assert message isn't very good.
431     assert(Value->getKind() == MCExpr::SymbolRef &&
432            "Value must be a SymbolRef!");
433
434     const MCSymbolRefExpr *SymbolRef =
435       static_cast<const MCSymbolRefExpr *>(Value);
436
437     const MCSymbolData &OtherSymbolData =
438       Assembler.getSymbolData(SymbolRef->getSymbol());
439
440     // FIXME: This assert message isn't very good.
441     assert(SymbolMap.find(&OtherSymbolData) != SymbolMap.end() &&
442            "OtherSymbolData must be in the symbol map!");
443
444     coff_symbol->Other = SymbolMap[&OtherSymbolData];
445
446     // Setup the Weak External auxiliary symbol.
447     coff_symbol->Aux.resize(1);
448     memset(&coff_symbol->Aux[0], 0, sizeof(coff_symbol->Aux[0]));
449     coff_symbol->Aux[0].AuxType = ATWeakExternal;
450     coff_symbol->Aux[0].Aux.WeakExternal.TagIndex = 0;
451     coff_symbol->Aux[0].Aux.WeakExternal.Characteristics =
452                                         COFF::IMAGE_WEAK_EXTERN_SEARCH_LIBRARY;
453   }
454
455   if (SymbolData.Fragment != NULL)
456     coff_symbol->Section = SectionMap[SymbolData.Fragment->getParent()];
457
458   // Bind internal COFF symbol to MC symbol.
459   coff_symbol->MCData = &SymbolData;
460   SymbolMap[&SymbolData] = coff_symbol;
461 }
462
463 /// making a section real involves assigned it a number and putting
464 /// name into the string table if needed
465 void WinCOFFObjectWriter::MakeSectionReal(COFFSection &S, size_t Number) {
466   if (S.Name.size() > COFF::NameSize) {
467     size_t StringTableEntry = Strings.insert(S.Name.c_str());
468
469     // FIXME: Why is this number 999999? This number is never mentioned in the
470     // spec. I'm assuming this is due to the printed value needing to fit into
471     // the S.Header.Name field. In which case why not 9999999 (7 9's instead of
472     // 6)? The spec does not state if this entry should be null terminated in
473     // this case, and thus this seems to be the best way to do it. I think I
474     // just solved my own FIXME...
475     if (StringTableEntry > 999999)
476       report_fatal_error("COFF string table is greater than 999999 bytes.");
477
478     std::sprintf(S.Header.Name, "/%d", unsigned(StringTableEntry));
479   } else
480     std::memcpy(S.Header.Name, S.Name.c_str(), S.Name.size());
481
482   S.Number = Number;
483   S.Symbol->Data.SectionNumber = S.Number;
484   S.Symbol->Aux[0].Aux.SectionDefinition.Number = S.Number;
485 }
486
487 void WinCOFFObjectWriter::MakeSymbolReal(COFFSymbol &S, size_t Index) {
488   if (S.Name.size() > COFF::NameSize) {
489     size_t StringTableEntry = Strings.insert(S.Name.c_str());
490
491     S.set_name_offset(StringTableEntry);
492   } else
493     std::memcpy(S.Data.Name, S.Name.c_str(), S.Name.size());
494   S.Index = Index;
495 }
496
497 bool WinCOFFObjectWriter::ExportSection(COFFSection const *S) {
498   return !S->MCData->getFragmentList().empty();
499 }
500
501 bool WinCOFFObjectWriter::ExportSymbol(MCSymbolData const &SymbolData,
502                                        MCAssembler &Asm) {
503   // This doesn't seem to be right. Strings referred to from the .data section
504   // need symbols so they can be linked to code in the .text section right?
505
506   // return Asm.isSymbolLinkerVisible (&SymbolData);
507
508   // For now, all non-variable symbols are exported,
509   // the linker will sort the rest out for us.
510   return !SymbolData.getSymbol().isVariable();
511 }
512
513 bool WinCOFFObjectWriter::IsPhysicalSection(COFFSection *S) {
514   return (S->Header.Characteristics
515          & COFF::IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA) == 0;
516 }
517
518 //------------------------------------------------------------------------------
519 // entity writing methods
520
521 void WinCOFFObjectWriter::WriteFileHeader(const COFF::header &Header) {
522   WriteLE16(Header.Machine);
523   WriteLE16(Header.NumberOfSections);
524   WriteLE32(Header.TimeDateStamp);
525   WriteLE32(Header.PointerToSymbolTable);
526   WriteLE32(Header.NumberOfSymbols);
527   WriteLE16(Header.SizeOfOptionalHeader);
528   WriteLE16(Header.Characteristics);
529 }
530
531 void WinCOFFObjectWriter::WriteSymbol(const COFFSymbol *S) {
532   WriteBytes(StringRef(S->Data.Name, COFF::NameSize));
533   WriteLE32(S->Data.Value);
534   WriteLE16(S->Data.SectionNumber);
535   WriteLE16(S->Data.Type);
536   Write8(S->Data.StorageClass);
537   Write8(S->Data.NumberOfAuxSymbols);
538   WriteAuxiliarySymbols(S->Aux);
539 }
540
541 void WinCOFFObjectWriter::WriteAuxiliarySymbols(
542                                         const COFFSymbol::AuxiliarySymbols &S) {
543   for(COFFSymbol::AuxiliarySymbols::const_iterator i = S.begin(), e = S.end();
544       i != e; ++i) {
545     switch(i->AuxType) {
546     case ATFunctionDefinition:
547       WriteLE32(i->Aux.FunctionDefinition.TagIndex);
548       WriteLE32(i->Aux.FunctionDefinition.TotalSize);
549       WriteLE32(i->Aux.FunctionDefinition.PointerToLinenumber);
550       WriteLE32(i->Aux.FunctionDefinition.PointerToNextFunction);
551       WriteZeros(sizeof(i->Aux.FunctionDefinition.unused));
552       break;
553     case ATbfAndefSymbol:
554       WriteZeros(sizeof(i->Aux.bfAndefSymbol.unused1));
555       WriteLE16(i->Aux.bfAndefSymbol.Linenumber);
556       WriteZeros(sizeof(i->Aux.bfAndefSymbol.unused2));
557       WriteLE32(i->Aux.bfAndefSymbol.PointerToNextFunction);
558       WriteZeros(sizeof(i->Aux.bfAndefSymbol.unused3));
559       break;
560     case ATWeakExternal:
561       WriteLE32(i->Aux.WeakExternal.TagIndex);
562       WriteLE32(i->Aux.WeakExternal.Characteristics);
563       WriteZeros(sizeof(i->Aux.WeakExternal.unused));
564       break;
565     case ATFile:
566       WriteBytes(StringRef(reinterpret_cast<const char *>(i->Aux.File.FileName),
567                  sizeof(i->Aux.File.FileName)));
568       break;
569     case ATSectionDefinition:
570       WriteLE32(i->Aux.SectionDefinition.Length);
571       WriteLE16(i->Aux.SectionDefinition.NumberOfRelocations);
572       WriteLE16(i->Aux.SectionDefinition.NumberOfLinenumbers);
573       WriteLE32(i->Aux.SectionDefinition.CheckSum);
574       WriteLE16(i->Aux.SectionDefinition.Number);
575       Write8(i->Aux.SectionDefinition.Selection);
576       WriteZeros(sizeof(i->Aux.SectionDefinition.unused));
577       break;
578     }
579   }
580 }
581
582 void WinCOFFObjectWriter::WriteSectionHeader(const COFF::section &S) {
583   WriteBytes(StringRef(S.Name, COFF::NameSize));
584
585   WriteLE32(S.VirtualSize);
586   WriteLE32(S.VirtualAddress);
587   WriteLE32(S.SizeOfRawData);
588   WriteLE32(S.PointerToRawData);
589   WriteLE32(S.PointerToRelocations);
590   WriteLE32(S.PointerToLineNumbers);
591   WriteLE16(S.NumberOfRelocations);
592   WriteLE16(S.NumberOfLineNumbers);
593   WriteLE32(S.Characteristics);
594 }
595
596 void WinCOFFObjectWriter::WriteRelocation(const COFF::relocation &R) {
597   WriteLE32(R.VirtualAddress);
598   WriteLE32(R.SymbolTableIndex);
599   WriteLE16(R.Type);
600 }
601
602 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
603 // MCObjectWriter interface implementations
604
605 void WinCOFFObjectWriter::ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm) {
606   // "Define" each section & symbol. This creates section & symbol
607   // entries in the staging area.
608
609   for (MCAssembler::const_iterator i = Asm.begin(), e = Asm.end(); i != e; i++)
610     DefineSection(*i);
611
612   for (MCAssembler::const_symbol_iterator i = Asm.symbol_begin(),
613                                           e = Asm.symbol_end(); i != e; i++) {
614     if (ExportSymbol(*i, Asm))
615       DefineSymbol(*i, Asm);
616   }
617 }
618
619 void WinCOFFObjectWriter::RecordRelocation(const MCAssembler &Asm,
620                                            const MCAsmLayout &Layout,
621                                            const MCFragment *Fragment,
622                                            const MCFixup &Fixup,
623                                            MCValue Target,
624                                            uint64_t &FixedValue) {
625   assert(Target.getSymA() != NULL && "Relocation must reference a symbol!");
626
627   const MCSymbol *A = &Target.getSymA()->getSymbol();
628   MCSymbolData &A_SD = Asm.getSymbolData(*A);
629
630   MCSectionData const *SectionData = Fragment->getParent();
631
632   // Mark this symbol as requiring an entry in the symbol table.
633   assert(SectionMap.find(SectionData) != SectionMap.end() &&
634          "Section must already have been defined in ExecutePostLayoutBinding!");
635   assert(SymbolMap.find(&A_SD) != SymbolMap.end() &&
636          "Symbol must already have been defined in ExecutePostLayoutBinding!");
637
638   COFFSection *coff_section = SectionMap[SectionData];
639   COFFSymbol *coff_symbol = SymbolMap[&A_SD];
640
641   if (Target.getSymB()) {
642     const MCSymbol *B = &Target.getSymB()->getSymbol();
643     MCSymbolData &B_SD = Asm.getSymbolData(*B);
644
645     FixedValue = Layout.getSymbolAddress(&A_SD) - Layout.getSymbolAddress(&B_SD);
646
647     // In the case where we have SymbA and SymB, we just need to store the delta
648     // between the two symbols.  Update FixedValue to account for the delta, and
649     // skip recording the relocation.
650     return;
651   } else {
652     FixedValue = Target.getConstant();
653   }
654
655   COFFRelocation Reloc;
656
657   Reloc.Data.SymbolTableIndex = 0;
658   Reloc.Data.VirtualAddress = Layout.getFragmentOffset(Fragment);
659
660   // turn relocations for temporary symbols into section relocations
661   if (coff_symbol->MCData->getSymbol().isTemporary()) {
662     Reloc.Symb = coff_symbol->Section->Symbol;
663     FixedValue += Layout.getFragmentOffset(coff_symbol->MCData->Fragment);
664   } else
665     Reloc.Symb = coff_symbol;
666
667   ++Reloc.Symb->Relocations;
668
669   Reloc.Data.VirtualAddress += Fixup.getOffset();
670
671   switch (Fixup.getKind()) {
672   case X86::reloc_pcrel_4byte:
673   case X86::reloc_riprel_4byte:
674   case X86::reloc_riprel_4byte_movq_load:
675     Reloc.Data.Type = Is64Bit ? COFF::IMAGE_REL_AMD64_REL32
676                               : COFF::IMAGE_REL_I386_REL32;
677     // FIXME: Can anyone explain what this does other than adjust for the size
678     // of the offset?
679     FixedValue += 4;
680     break;
681   case FK_Data_4:
682   case X86::reloc_signed_4byte:
683     Reloc.Data.Type = Is64Bit ? COFF::IMAGE_REL_AMD64_ADDR32
684                               : COFF::IMAGE_REL_I386_DIR32;
685     break;
686   case FK_Data_8:
687     if (Is64Bit)
688       Reloc.Data.Type = COFF::IMAGE_REL_AMD64_ADDR64;
689     else
690       llvm_unreachable("unsupported relocation type");
691     break;
692   default:
693     llvm_unreachable("unsupported relocation type");
694   }
695
696   coff_section->Relocations.push_back(Reloc);
697 }
698
699 bool WinCOFFObjectWriter::IsFixupFullyResolved(const MCAssembler &Asm,
700                                                const MCValue Target,
701                                                bool IsPCRel,
702                                                const MCFragment *DF) const {
703   return false;
704 }
705
706 void WinCOFFObjectWriter::WriteObject(MCAssembler &Asm,
707                                       const MCAsmLayout &Layout) {
708   // Assign symbol and section indexes and offsets.
709   Header.NumberOfSections = 0;
710
711   for (sections::iterator i = Sections.begin(),
712                           e = Sections.end(); i != e; i++) {
713     if (Layout.getSectionSize((*i)->MCData) > 0) {
714       MakeSectionReal(**i, ++Header.NumberOfSections);
715     } else {
716       (*i)->Number = -1;
717     }
718   }
719
720   Header.NumberOfSymbols = 0;
721
722   for (symbols::iterator i = Symbols.begin(), e = Symbols.end(); i != e; i++) {
723     COFFSymbol *coff_symbol = *i;
724     MCSymbolData const *SymbolData = coff_symbol->MCData;
725
726     // Update section number & offset for symbols that have them.
727     if ((SymbolData != NULL) && (SymbolData->Fragment != NULL)) {
728       assert(coff_symbol->Section != NULL);
729
730       coff_symbol->Data.SectionNumber = coff_symbol->Section->Number;
731       coff_symbol->Data.Value = Layout.getFragmentOffset(SymbolData->Fragment)
732                               + SymbolData->Offset;
733     }
734
735     if (coff_symbol->should_keep()) {
736       MakeSymbolReal(*coff_symbol, Header.NumberOfSymbols++);
737
738       // Update auxiliary symbol info.
739       coff_symbol->Data.NumberOfAuxSymbols = coff_symbol->Aux.size();
740       Header.NumberOfSymbols += coff_symbol->Data.NumberOfAuxSymbols;
741     } else
742       coff_symbol->Index = -1;
743   }
744
745   // Fixup weak external references.
746   for (symbols::iterator i = Symbols.begin(), e = Symbols.end(); i != e; i++) {
747     COFFSymbol *coff_symbol = *i;
748     if (coff_symbol->Other != NULL) {
749       assert(coff_symbol->Index != -1);
750       assert(coff_symbol->Aux.size() == 1 &&
751              "Symbol must contain one aux symbol!");
752       assert(coff_symbol->Aux[0].AuxType == ATWeakExternal &&
753              "Symbol's aux symbol must be a Weak External!");
754       coff_symbol->Aux[0].Aux.WeakExternal.TagIndex = coff_symbol->Other->Index;
755     }
756   }
757
758   // Assign file offsets to COFF object file structures.
759
760   unsigned offset = 0;
761
762   offset += COFF::HeaderSize;
763   offset += COFF::SectionSize * Header.NumberOfSections;
764
765   for (MCAssembler::const_iterator i = Asm.begin(),
766                                    e = Asm.end();
767                                    i != e; i++) {
768     COFFSection *Sec = SectionMap[i];
769
770     if (Sec->Number == -1)
771       continue;
772
773     Sec->Header.SizeOfRawData = Layout.getSectionFileSize(i);
774
775     if (IsPhysicalSection(Sec)) {
776       Sec->Header.PointerToRawData = offset;
777
778       offset += Sec->Header.SizeOfRawData;
779     }
780
781     if (Sec->Relocations.size() > 0) {
782       Sec->Header.NumberOfRelocations = Sec->Relocations.size();
783       Sec->Header.PointerToRelocations = offset;
784
785       offset += COFF::RelocationSize * Sec->Relocations.size();
786
787       for (relocations::iterator cr = Sec->Relocations.begin(),
788                                  er = Sec->Relocations.end();
789                                  cr != er; ++cr) {
790         assert((*cr).Symb->Index != -1);
791         (*cr).Data.SymbolTableIndex = (*cr).Symb->Index;
792       }
793     }
794
795     assert(Sec->Symbol->Aux.size() == 1
796       && "Section's symbol must have one aux!");
797     AuxSymbol &Aux = Sec->Symbol->Aux[0];
798     assert(Aux.AuxType == ATSectionDefinition &&
799            "Section's symbol's aux symbol must be a Section Definition!");
800     Aux.Aux.SectionDefinition.Length = Sec->Header.SizeOfRawData;
801     Aux.Aux.SectionDefinition.NumberOfRelocations =
802                                                 Sec->Header.NumberOfRelocations;
803     Aux.Aux.SectionDefinition.NumberOfLinenumbers =
804                                                 Sec->Header.NumberOfLineNumbers;
805   }
806
807   Header.PointerToSymbolTable = offset;
808
809   Header.TimeDateStamp = sys::TimeValue::now().toEpochTime();
810
811   // Write it all to disk...
812   WriteFileHeader(Header);
813
814   {
815     sections::iterator i, ie;
816     MCAssembler::const_iterator j, je;
817
818     for (i = Sections.begin(), ie = Sections.end(); i != ie; i++)
819       if ((*i)->Number != -1)
820         WriteSectionHeader((*i)->Header);
821
822     for (i = Sections.begin(), ie = Sections.end(),
823          j = Asm.begin(), je = Asm.end();
824          (i != ie) && (j != je); ++i, ++j) {
825
826       if ((*i)->Number == -1)
827         continue;
828
829       if ((*i)->Header.PointerToRawData != 0) {
830         assert(OS.tell() == (*i)->Header.PointerToRawData &&
831                "Section::PointerToRawData is insane!");
832
833         Asm.WriteSectionData(j, Layout, this);
834       }
835
836       if ((*i)->Relocations.size() > 0) {
837         assert(OS.tell() == (*i)->Header.PointerToRelocations &&
838                "Section::PointerToRelocations is insane!");
839
840         for (relocations::const_iterator k = (*i)->Relocations.begin(),
841                                                ke = (*i)->Relocations.end();
842                                                k != ke; k++) {
843           WriteRelocation(k->Data);
844         }
845       } else
846         assert((*i)->Header.PointerToRelocations == 0 &&
847                "Section::PointerToRelocations is insane!");
848     }
849   }
850
851   assert(OS.tell() == Header.PointerToSymbolTable &&
852          "Header::PointerToSymbolTable is insane!");
853
854   for (symbols::iterator i = Symbols.begin(), e = Symbols.end(); i != e; i++)
855     if ((*i)->Index != -1)
856       WriteSymbol(*i);
857
858   OS.write((char const *)&Strings.Data.front(), Strings.Data.size());
859 }
860
861 //------------------------------------------------------------------------------
862 // WinCOFFObjectWriter factory function
863
864 namespace llvm {
865   MCObjectWriter *createWinCOFFObjectWriter(raw_ostream &OS, bool is64Bit) {
866     return new WinCOFFObjectWriter(OS, is64Bit);
867   }
868 }