Add r224985 back with fixes.
[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 #include "llvm/MC/MCWinCOFFObjectWriter.h"
15 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
16 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
17 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
18 #include "llvm/ADT/StringRef.h"
19 #include "llvm/ADT/Twine.h"
20 #include "llvm/MC/MCAsmLayout.h"
21 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
22 #include "llvm/MC/MCContext.h"
23 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
24 #include "llvm/MC/MCObjectWriter.h"
25 #include "llvm/MC/MCSection.h"
26 #include "llvm/MC/MCSectionCOFF.h"
27 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
28 #include "llvm/MC/MCValue.h"
29 #include "llvm/MC/StringTableBuilder.h"
30 #include "llvm/Support/COFF.h"
31 #include "llvm/Support/Debug.h"
32 #include "llvm/Support/Endian.h"
33 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
34 #include "llvm/Support/TimeValue.h"
35 #include <cstdio>
36
37 using namespace llvm;
38
39 #define DEBUG_TYPE "WinCOFFObjectWriter"
40
41 namespace {
42 typedef SmallString<COFF::NameSize> name;
43
44 enum AuxiliaryType {
45   ATFunctionDefinition,
46   ATbfAndefSymbol,
47   ATWeakExternal,
48   ATFile,
49   ATSectionDefinition
50 };
51
52 struct AuxSymbol {
53   AuxiliaryType   AuxType;
54   COFF::Auxiliary Aux;
55 };
56
57 class COFFSymbol;
58 class COFFSection;
59
60 class COFFSymbol {
61 public:
62   COFF::symbol Data;
63
64   typedef SmallVector<AuxSymbol, 1> AuxiliarySymbols;
65
66   name             Name;
67   int              Index;
68   AuxiliarySymbols Aux;
69   COFFSymbol      *Other;
70   COFFSection     *Section;
71   int              Relocations;
72
73   MCSymbolData const *MCData;
74
75   COFFSymbol(StringRef name);
76   void set_name_offset(uint32_t Offset);
77
78   bool should_keep() const;
79 };
80
81 // This class contains staging data for a COFF relocation entry.
82 struct COFFRelocation {
83   COFF::relocation Data;
84   COFFSymbol          *Symb;
85
86   COFFRelocation() : Symb(nullptr) {}
87   static size_t size() { return COFF::RelocationSize; }
88 };
89
90 typedef std::vector<COFFRelocation> relocations;
91
92 class COFFSection {
93 public:
94   COFF::section Header;
95
96   std::string          Name;
97   int                  Number;
98   MCSectionData const *MCData;
99   COFFSymbol          *Symbol;
100   relocations          Relocations;
101
102   COFFSection(StringRef name);
103   static size_t size();
104 };
105
106 class WinCOFFObjectWriter : public MCObjectWriter {
107 public:
108
109   typedef std::vector<std::unique_ptr<COFFSymbol>>  symbols;
110   typedef std::vector<std::unique_ptr<COFFSection>> sections;
111
112   typedef DenseMap<MCSymbol  const *, COFFSymbol *>   symbol_map;
113   typedef DenseMap<MCSection const *, COFFSection *> section_map;
114
115   std::unique_ptr<MCWinCOFFObjectTargetWriter> TargetObjectWriter;
116
117   // Root level file contents.
118   COFF::header Header;
119   sections     Sections;
120   symbols      Symbols;
121   StringTableBuilder Strings;
122
123   // Maps used during object file creation.
124   section_map SectionMap;
125   symbol_map  SymbolMap;
126
127   bool UseBigObj;
128
129   WinCOFFObjectWriter(MCWinCOFFObjectTargetWriter *MOTW, raw_ostream &OS);
130   
131   void reset() override {
132     memset(&Header, 0, sizeof(Header));
133     Header.Machine = TargetObjectWriter->getMachine();
134     Sections.clear();
135     Symbols.clear();
136     Strings.clear();
137     SectionMap.clear();
138     SymbolMap.clear();
139     MCObjectWriter::reset();
140   }
141
142   COFFSymbol *createSymbol(StringRef Name);
143   COFFSymbol *GetOrCreateCOFFSymbol(const MCSymbol * Symbol);
144   COFFSection *createSection(StringRef Name);
145
146   template <typename object_t, typename list_t>
147   object_t *createCOFFEntity(StringRef Name, list_t &List);
148
149   void DefineSection(MCSectionData const &SectionData);
150   void DefineSymbol(MCSymbolData const &SymbolData, MCAssembler &Assembler,
151                     const MCAsmLayout &Layout);
152
153   void SetSymbolName(COFFSymbol &S);
154   void SetSectionName(COFFSection &S);
155
156   bool ExportSymbol(const MCSymbol &Symbol, MCAssembler &Asm);
157
158   bool IsPhysicalSection(COFFSection *S);
159
160   // Entity writing methods.
161
162   void WriteFileHeader(const COFF::header &Header);
163   void WriteSymbol(const COFFSymbol &S);
164   void WriteAuxiliarySymbols(const COFFSymbol::AuxiliarySymbols &S);
165   void WriteSectionHeader(const COFF::section &S);
166   void WriteRelocation(const COFF::relocation &R);
167
168   // MCObjectWriter interface implementation.
169
170   void ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm,
171                                 const MCAsmLayout &Layout) override;
172
173   bool IsSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(const MCAssembler &Asm,
174                                               const MCSymbolData &DataA,
175                                               const MCFragment &FB, bool InSet,
176                                               bool IsPCRel) const override;
177
178   void RecordRelocation(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
179                         const MCFragment *Fragment, const MCFixup &Fixup,
180                         MCValue Target, bool &IsPCRel,
181                         uint64_t &FixedValue) override;
182
183   void WriteObject(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout) override;
184 };
185 }
186
187 static inline void write_uint32_le(void *Data, uint32_t Value) {
188   support::endian::write<uint32_t, support::little, support::unaligned>(Data,
189                                                                         Value);
190 }
191
192 //------------------------------------------------------------------------------
193 // Symbol class implementation
194
195 COFFSymbol::COFFSymbol(StringRef name)
196   : Name(name.begin(), name.end())
197   , Other(nullptr)
198   , Section(nullptr)
199   , Relocations(0)
200   , MCData(nullptr) {
201   memset(&Data, 0, sizeof(Data));
202 }
203
204 // In the case that the name does not fit within 8 bytes, the offset
205 // into the string table is stored in the last 4 bytes instead, leaving
206 // the first 4 bytes as 0.
207 void COFFSymbol::set_name_offset(uint32_t Offset) {
208   write_uint32_le(Data.Name + 0, 0);
209   write_uint32_le(Data.Name + 4, Offset);
210 }
211
212 /// logic to decide if the symbol should be reported in the symbol table
213 bool COFFSymbol::should_keep() const {
214   // no section means its external, keep it
215   if (!Section)
216     return true;
217
218   // if it has relocations pointing at it, keep it
219   if (Relocations > 0)   {
220     assert(Section->Number != -1 && "Sections with relocations must be real!");
221     return true;
222   }
223
224   // if the section its in is being droped, drop it
225   if (Section->Number == -1)
226       return false;
227
228   // if it is the section symbol, keep it
229   if (Section->Symbol == this)
230     return true;
231
232   // if its temporary, drop it
233   if (MCData && MCData->getSymbol().isTemporary())
234       return false;
235
236   // otherwise, keep it
237   return true;
238 }
239
240 //------------------------------------------------------------------------------
241 // Section class implementation
242
243 COFFSection::COFFSection(StringRef name)
244   : Name(name)
245   , MCData(nullptr)
246   , Symbol(nullptr) {
247   memset(&Header, 0, sizeof(Header));
248 }
249
250 size_t COFFSection::size() {
251   return COFF::SectionSize;
252 }
253
254 //------------------------------------------------------------------------------
255 // WinCOFFObjectWriter class implementation
256
257 WinCOFFObjectWriter::WinCOFFObjectWriter(MCWinCOFFObjectTargetWriter *MOTW,
258                                          raw_ostream &OS)
259     : MCObjectWriter(OS, true), TargetObjectWriter(MOTW) {
260   memset(&Header, 0, sizeof(Header));
261
262   Header.Machine = TargetObjectWriter->getMachine();
263 }
264
265 COFFSymbol *WinCOFFObjectWriter::createSymbol(StringRef Name) {
266   return createCOFFEntity<COFFSymbol>(Name, Symbols);
267 }
268
269 COFFSymbol *WinCOFFObjectWriter::GetOrCreateCOFFSymbol(const MCSymbol *Symbol) {
270   symbol_map::iterator i = SymbolMap.find(Symbol);
271   if (i != SymbolMap.end())
272     return i->second;
273   COFFSymbol *RetSymbol =
274       createCOFFEntity<COFFSymbol>(Symbol->getName(), Symbols);
275   SymbolMap[Symbol] = RetSymbol;
276   return RetSymbol;
277 }
278
279 COFFSection *WinCOFFObjectWriter::createSection(StringRef Name) {
280   return createCOFFEntity<COFFSection>(Name, Sections);
281 }
282
283 /// A template used to lookup or create a symbol/section, and initialize it if
284 /// needed.
285 template <typename object_t, typename list_t>
286 object_t *WinCOFFObjectWriter::createCOFFEntity(StringRef Name,
287                                                 list_t &List) {
288   List.push_back(make_unique<object_t>(Name));
289
290   return List.back().get();
291 }
292
293 /// This function takes a section data object from the assembler
294 /// and creates the associated COFF section staging object.
295 void WinCOFFObjectWriter::DefineSection(MCSectionData const &SectionData) {
296   assert(SectionData.getSection().getVariant() == MCSection::SV_COFF
297     && "Got non-COFF section in the COFF backend!");
298   // FIXME: Not sure how to verify this (at least in a debug build).
299   MCSectionCOFF const &Sec =
300     static_cast<MCSectionCOFF const &>(SectionData.getSection());
301
302   COFFSection *coff_section = createSection(Sec.getSectionName());
303   COFFSymbol  *coff_symbol = createSymbol(Sec.getSectionName());
304   if (Sec.getSelection() != COFF::IMAGE_COMDAT_SELECT_ASSOCIATIVE) {
305     if (const MCSymbol *S = Sec.getCOMDATSymbol()) {
306       COFFSymbol *COMDATSymbol = GetOrCreateCOFFSymbol(S);
307       if (COMDATSymbol->Section)
308         report_fatal_error("two sections have the same comdat");
309       COMDATSymbol->Section = coff_section;
310     }
311   }
312
313   coff_section->Symbol = coff_symbol;
314   coff_symbol->Section = coff_section;
315   coff_symbol->Data.StorageClass = COFF::IMAGE_SYM_CLASS_STATIC;
316
317   // In this case the auxiliary symbol is a Section Definition.
318   coff_symbol->Aux.resize(1);
319   memset(&coff_symbol->Aux[0], 0, sizeof(coff_symbol->Aux[0]));
320   coff_symbol->Aux[0].AuxType = ATSectionDefinition;
321   coff_symbol->Aux[0].Aux.SectionDefinition.Selection = Sec.getSelection();
322
323   coff_section->Header.Characteristics = Sec.getCharacteristics();
324
325   uint32_t &Characteristics = coff_section->Header.Characteristics;
326   switch (SectionData.getAlignment()) {
327   case 1:    Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES;    break;
328   case 2:    Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_2BYTES;    break;
329   case 4:    Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES;    break;
330   case 8:    Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES;    break;
331   case 16:   Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES;   break;
332   case 32:   Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES;   break;
333   case 64:   Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_64BYTES;   break;
334   case 128:  Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_128BYTES;  break;
335   case 256:  Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_256BYTES;  break;
336   case 512:  Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_512BYTES;  break;
337   case 1024: Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_1024BYTES; break;
338   case 2048: Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_2048BYTES; break;
339   case 4096: Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_4096BYTES; break;
340   case 8192: Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_ALIGN_8192BYTES; break;
341   default:
342     llvm_unreachable("unsupported section alignment");
343   }
344
345   // Bind internal COFF section to MC section.
346   coff_section->MCData = &SectionData;
347   SectionMap[&SectionData.getSection()] = coff_section;
348 }
349
350 static uint64_t getSymbolValue(const MCSymbolData &Data,
351                                const MCAsmLayout &Layout) {
352   if (Data.isCommon() && Data.isExternal())
353     return Data.getCommonSize();
354
355   uint64_t Res;
356   if (!Layout.getSymbolOffset(&Data, Res))
357     return 0;
358
359   return Res;
360 }
361
362 /// This function takes a symbol data object from the assembler
363 /// and creates the associated COFF symbol staging object.
364 void WinCOFFObjectWriter::DefineSymbol(MCSymbolData const &SymbolData,
365                                        MCAssembler &Assembler,
366                                        const MCAsmLayout &Layout) {
367   MCSymbol const &Symbol = SymbolData.getSymbol();
368   COFFSymbol *coff_symbol = GetOrCreateCOFFSymbol(&Symbol);
369   SymbolMap[&Symbol] = coff_symbol;
370
371   if (SymbolData.getFlags() & COFF::SF_WeakExternal) {
372     coff_symbol->Data.StorageClass = COFF::IMAGE_SYM_CLASS_WEAK_EXTERNAL;
373
374     if (Symbol.isVariable()) {
375       const MCSymbolRefExpr *SymRef =
376         dyn_cast<MCSymbolRefExpr>(Symbol.getVariableValue());
377
378       if (!SymRef)
379         report_fatal_error("Weak externals may only alias symbols");
380
381       coff_symbol->Other = GetOrCreateCOFFSymbol(&SymRef->getSymbol());
382     } else {
383       std::string WeakName = std::string(".weak.")
384                            +  Symbol.getName().str()
385                            + ".default";
386       COFFSymbol *WeakDefault = createSymbol(WeakName);
387       WeakDefault->Data.SectionNumber = COFF::IMAGE_SYM_ABSOLUTE;
388       WeakDefault->Data.StorageClass  = COFF::IMAGE_SYM_CLASS_EXTERNAL;
389       WeakDefault->Data.Type          = 0;
390       WeakDefault->Data.Value         = 0;
391       coff_symbol->Other = WeakDefault;
392     }
393
394     // Setup the Weak External auxiliary symbol.
395     coff_symbol->Aux.resize(1);
396     memset(&coff_symbol->Aux[0], 0, sizeof(coff_symbol->Aux[0]));
397     coff_symbol->Aux[0].AuxType = ATWeakExternal;
398     coff_symbol->Aux[0].Aux.WeakExternal.TagIndex = 0;
399     coff_symbol->Aux[0].Aux.WeakExternal.Characteristics =
400       COFF::IMAGE_WEAK_EXTERN_SEARCH_LIBRARY;
401
402     coff_symbol->MCData = &SymbolData;
403   } else {
404     const MCSymbolData &ResSymData = Assembler.getSymbolData(Symbol);
405     const MCSymbol *Base = Layout.getBaseSymbol(Symbol);
406     coff_symbol->Data.Value = getSymbolValue(ResSymData, Layout);
407
408     coff_symbol->Data.Type         = (ResSymData.getFlags() & 0x0000FFFF) >>  0;
409     coff_symbol->Data.StorageClass = (ResSymData.getFlags() & 0x00FF0000) >> 16;
410
411     // If no storage class was specified in the streamer, define it here.
412     if (coff_symbol->Data.StorageClass == 0) {
413       bool IsExternal =
414           ResSymData.isExternal() ||
415           (!ResSymData.getFragment() && !ResSymData.getSymbol().isVariable());
416
417       coff_symbol->Data.StorageClass = IsExternal
418                                            ? COFF::IMAGE_SYM_CLASS_EXTERNAL
419                                            : COFF::IMAGE_SYM_CLASS_STATIC;
420     }
421
422     if (!Base) {
423       coff_symbol->Data.SectionNumber = COFF::IMAGE_SYM_ABSOLUTE;
424     } else {
425       const MCSymbolData &BaseData = Assembler.getSymbolData(*Base);
426       if (BaseData.getFragment()) {
427         COFFSection *Sec =
428             SectionMap[&BaseData.getFragment()->getParent()->getSection()];
429
430         if (coff_symbol->Section && coff_symbol->Section != Sec)
431           report_fatal_error("conflicting sections for symbol");
432
433         coff_symbol->Section = Sec;
434       }
435     }
436
437     coff_symbol->MCData = &ResSymData;
438   }
439 }
440
441 // Maximum offsets for different string table entry encodings.
442 static const unsigned Max6DecimalOffset = 999999;
443 static const unsigned Max7DecimalOffset = 9999999;
444 static const uint64_t MaxBase64Offset = 0xFFFFFFFFFULL; // 64^6, including 0
445
446 // Encode a string table entry offset in base 64, padded to 6 chars, and
447 // prefixed with a double slash: '//AAAAAA', '//AAAAAB', ...
448 // Buffer must be at least 8 bytes large. No terminating null appended.
449 static void encodeBase64StringEntry(char* Buffer, uint64_t Value) {
450   assert(Value > Max7DecimalOffset && Value <= MaxBase64Offset &&
451          "Illegal section name encoding for value");
452
453   static const char Alphabet[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
454                                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
455                                  "0123456789+/";
456
457   Buffer[0] = '/';
458   Buffer[1] = '/';
459
460   char* Ptr = Buffer + 7;
461   for (unsigned i = 0; i < 6; ++i) {
462     unsigned Rem = Value % 64;
463     Value /= 64;
464     *(Ptr--) = Alphabet[Rem];
465   }
466 }
467
468 void WinCOFFObjectWriter::SetSectionName(COFFSection &S) {
469   if (S.Name.size() > COFF::NameSize) {
470     uint64_t StringTableEntry = Strings.getOffset(S.Name);
471
472     if (StringTableEntry <= Max6DecimalOffset) {
473       std::sprintf(S.Header.Name, "/%d", unsigned(StringTableEntry));
474     } else if (StringTableEntry <= Max7DecimalOffset) {
475       // With seven digits, we have to skip the terminating null. Because
476       // sprintf always appends it, we use a larger temporary buffer.
477       char buffer[9] = { };
478       std::sprintf(buffer, "/%d", unsigned(StringTableEntry));
479       std::memcpy(S.Header.Name, buffer, 8);
480     } else if (StringTableEntry <= MaxBase64Offset) {
481       // Starting with 10,000,000, offsets are encoded as base64.
482       encodeBase64StringEntry(S.Header.Name, StringTableEntry);
483     } else {
484       report_fatal_error("COFF string table is greater than 64 GB.");
485     }
486   } else
487     std::memcpy(S.Header.Name, S.Name.c_str(), S.Name.size());
488 }
489
490 void WinCOFFObjectWriter::SetSymbolName(COFFSymbol &S) {
491   if (S.Name.size() > COFF::NameSize)
492     S.set_name_offset(Strings.getOffset(S.Name));
493   else
494     std::memcpy(S.Data.Name, S.Name.c_str(), S.Name.size());
495 }
496
497 bool WinCOFFObjectWriter::ExportSymbol(const MCSymbol &Symbol,
498                                        MCAssembler &Asm) {
499   // This doesn't seem to be right. Strings referred to from the .data section
500   // need symbols so they can be linked to code in the .text section right?
501
502   // return Asm.isSymbolLinkerVisible(Symbol);
503
504   // Non-temporary labels should always be visible to the linker.
505   if (!Symbol.isTemporary())
506     return true;
507
508   // Absolute temporary labels are never visible.
509   if (!Symbol.isInSection())
510     return false;
511
512   // For now, all non-variable symbols are exported,
513   // the linker will sort the rest out for us.
514   return !Symbol.isVariable();
515 }
516
517 bool WinCOFFObjectWriter::IsPhysicalSection(COFFSection *S) {
518   return (S->Header.Characteristics
519          & COFF::IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA) == 0;
520 }
521
522 //------------------------------------------------------------------------------
523 // entity writing methods
524
525 void WinCOFFObjectWriter::WriteFileHeader(const COFF::header &Header) {
526   if (UseBigObj) {
527     WriteLE16(COFF::IMAGE_FILE_MACHINE_UNKNOWN);
528     WriteLE16(0xFFFF);
529     WriteLE16(COFF::BigObjHeader::MinBigObjectVersion);
530     WriteLE16(Header.Machine);
531     WriteLE32(Header.TimeDateStamp);
532     for (uint8_t MagicChar : COFF::BigObjMagic)
533       Write8(MagicChar);
534     WriteLE32(0);
535     WriteLE32(0);
536     WriteLE32(0);
537     WriteLE32(0);
538     WriteLE32(Header.NumberOfSections);
539     WriteLE32(Header.PointerToSymbolTable);
540     WriteLE32(Header.NumberOfSymbols);
541   } else {
542     WriteLE16(Header.Machine);
543     WriteLE16(static_cast<int16_t>(Header.NumberOfSections));
544     WriteLE32(Header.TimeDateStamp);
545     WriteLE32(Header.PointerToSymbolTable);
546     WriteLE32(Header.NumberOfSymbols);
547     WriteLE16(Header.SizeOfOptionalHeader);
548     WriteLE16(Header.Characteristics);
549   }
550 }
551
552 void WinCOFFObjectWriter::WriteSymbol(const COFFSymbol &S) {
553   WriteBytes(StringRef(S.Data.Name, COFF::NameSize));
554   WriteLE32(S.Data.Value);
555   if (UseBigObj)
556     WriteLE32(S.Data.SectionNumber);
557   else
558     WriteLE16(static_cast<int16_t>(S.Data.SectionNumber));
559   WriteLE16(S.Data.Type);
560   Write8(S.Data.StorageClass);
561   Write8(S.Data.NumberOfAuxSymbols);
562   WriteAuxiliarySymbols(S.Aux);
563 }
564
565 void WinCOFFObjectWriter::WriteAuxiliarySymbols(
566                                         const COFFSymbol::AuxiliarySymbols &S) {
567   for(COFFSymbol::AuxiliarySymbols::const_iterator i = S.begin(), e = S.end();
568       i != e; ++i) {
569     switch(i->AuxType) {
570     case ATFunctionDefinition:
571       WriteLE32(i->Aux.FunctionDefinition.TagIndex);
572       WriteLE32(i->Aux.FunctionDefinition.TotalSize);
573       WriteLE32(i->Aux.FunctionDefinition.PointerToLinenumber);
574       WriteLE32(i->Aux.FunctionDefinition.PointerToNextFunction);
575       WriteZeros(sizeof(i->Aux.FunctionDefinition.unused));
576       if (UseBigObj)
577         WriteZeros(COFF::Symbol32Size - COFF::Symbol16Size);
578       break;
579     case ATbfAndefSymbol:
580       WriteZeros(sizeof(i->Aux.bfAndefSymbol.unused1));
581       WriteLE16(i->Aux.bfAndefSymbol.Linenumber);
582       WriteZeros(sizeof(i->Aux.bfAndefSymbol.unused2));
583       WriteLE32(i->Aux.bfAndefSymbol.PointerToNextFunction);
584       WriteZeros(sizeof(i->Aux.bfAndefSymbol.unused3));
585       if (UseBigObj)
586         WriteZeros(COFF::Symbol32Size - COFF::Symbol16Size);
587       break;
588     case ATWeakExternal:
589       WriteLE32(i->Aux.WeakExternal.TagIndex);
590       WriteLE32(i->Aux.WeakExternal.Characteristics);
591       WriteZeros(sizeof(i->Aux.WeakExternal.unused));
592       if (UseBigObj)
593         WriteZeros(COFF::Symbol32Size - COFF::Symbol16Size);
594       break;
595     case ATFile:
596       WriteBytes(
597           StringRef(reinterpret_cast<const char *>(&i->Aux),
598                     UseBigObj ? COFF::Symbol32Size : COFF::Symbol16Size));
599       break;
600     case ATSectionDefinition:
601       WriteLE32(i->Aux.SectionDefinition.Length);
602       WriteLE16(i->Aux.SectionDefinition.NumberOfRelocations);
603       WriteLE16(i->Aux.SectionDefinition.NumberOfLinenumbers);
604       WriteLE32(i->Aux.SectionDefinition.CheckSum);
605       WriteLE16(static_cast<int16_t>(i->Aux.SectionDefinition.Number));
606       Write8(i->Aux.SectionDefinition.Selection);
607       WriteZeros(sizeof(i->Aux.SectionDefinition.unused));
608       WriteLE16(static_cast<int16_t>(i->Aux.SectionDefinition.Number >> 16));
609       if (UseBigObj)
610         WriteZeros(COFF::Symbol32Size - COFF::Symbol16Size);
611       break;
612     }
613   }
614 }
615
616 void WinCOFFObjectWriter::WriteSectionHeader(const COFF::section &S) {
617   WriteBytes(StringRef(S.Name, COFF::NameSize));
618
619   WriteLE32(S.VirtualSize);
620   WriteLE32(S.VirtualAddress);
621   WriteLE32(S.SizeOfRawData);
622   WriteLE32(S.PointerToRawData);
623   WriteLE32(S.PointerToRelocations);
624   WriteLE32(S.PointerToLineNumbers);
625   WriteLE16(S.NumberOfRelocations);
626   WriteLE16(S.NumberOfLineNumbers);
627   WriteLE32(S.Characteristics);
628 }
629
630 void WinCOFFObjectWriter::WriteRelocation(const COFF::relocation &R) {
631   WriteLE32(R.VirtualAddress);
632   WriteLE32(R.SymbolTableIndex);
633   WriteLE16(R.Type);
634 }
635
636 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
637 // MCObjectWriter interface implementations
638
639 void WinCOFFObjectWriter::ExecutePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm,
640                                                    const MCAsmLayout &Layout) {
641   // "Define" each section & symbol. This creates section & symbol
642   // entries in the staging area.
643   for (const auto &Section : Asm)
644     DefineSection(Section);
645
646   for (MCSymbolData &SD : Asm.symbols())
647     if (ExportSymbol(SD.getSymbol(), Asm))
648       DefineSymbol(SD, Asm, Layout);
649 }
650
651 bool WinCOFFObjectWriter::IsSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(
652     const MCAssembler &Asm, const MCSymbolData &DataA, const MCFragment &FB,
653     bool InSet, bool IsPCRel) const {
654   // MS LINK expects to be able to replace all references to a function with a
655   // thunk to implement their /INCREMENTAL feature.  Make sure we don't optimize
656   // away any relocations to functions.
657   if ((((DataA.getFlags() & COFF::SF_TypeMask) >> COFF::SF_TypeShift) >>
658        COFF::SCT_COMPLEX_TYPE_SHIFT) == COFF::IMAGE_SYM_DTYPE_FUNCTION)
659     return false;
660   return MCObjectWriter::IsSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(Asm, DataA, FB,
661                                                                 InSet, IsPCRel);
662 }
663
664 void WinCOFFObjectWriter::RecordRelocation(
665     MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout, const MCFragment *Fragment,
666     const MCFixup &Fixup, MCValue Target, bool &IsPCRel, uint64_t &FixedValue) {
667   assert(Target.getSymA() && "Relocation must reference a symbol!");
668
669   const MCSymbol &Symbol = Target.getSymA()->getSymbol();
670   const MCSymbol &A = Symbol.AliasedSymbol();
671   if (!Asm.hasSymbolData(A))
672     Asm.getContext().FatalError(
673         Fixup.getLoc(),
674         Twine("symbol '") + A.getName() + "' can not be undefined");
675
676   const MCSymbolData &A_SD = Asm.getSymbolData(A);
677
678   MCSectionData const *SectionData = Fragment->getParent();
679
680   // Mark this symbol as requiring an entry in the symbol table.
681   assert(SectionMap.find(&SectionData->getSection()) != SectionMap.end() &&
682          "Section must already have been defined in ExecutePostLayoutBinding!");
683   assert(SymbolMap.find(&A_SD.getSymbol()) != SymbolMap.end() &&
684          "Symbol must already have been defined in ExecutePostLayoutBinding!");
685
686   COFFSection *coff_section = SectionMap[&SectionData->getSection()];
687   COFFSymbol *coff_symbol = SymbolMap[&A_SD.getSymbol()];
688   const MCSymbolRefExpr *SymB = Target.getSymB();
689   bool CrossSection = false;
690
691   if (SymB) {
692     const MCSymbol *B = &SymB->getSymbol();
693     const MCSymbolData &B_SD = Asm.getSymbolData(*B);
694     if (!B_SD.getFragment())
695       Asm.getContext().FatalError(
696           Fixup.getLoc(),
697           Twine("symbol '") + B->getName() +
698               "' can not be undefined in a subtraction expression");
699
700     if (!A_SD.getFragment())
701       Asm.getContext().FatalError(
702           Fixup.getLoc(),
703           Twine("symbol '") + Symbol.getName() +
704               "' can not be undefined in a subtraction expression");
705
706     CrossSection = &Symbol.getSection() != &B->getSection();
707
708     // Offset of the symbol in the section
709     int64_t a = Layout.getSymbolOffset(&B_SD);
710
711     // Offset of the relocation in the section
712     int64_t b = Layout.getFragmentOffset(Fragment) + Fixup.getOffset();
713
714     FixedValue = b - a;
715     // In the case where we have SymbA and SymB, we just need to store the delta
716     // between the two symbols.  Update FixedValue to account for the delta, and
717     // skip recording the relocation.
718     if (!CrossSection)
719       return;
720   } else {
721     FixedValue = Target.getConstant();
722   }
723
724   COFFRelocation Reloc;
725
726   Reloc.Data.SymbolTableIndex = 0;
727   Reloc.Data.VirtualAddress = Layout.getFragmentOffset(Fragment);
728
729   // Turn relocations for temporary symbols into section relocations.
730   if (coff_symbol->MCData->getSymbol().isTemporary() || CrossSection) {
731     Reloc.Symb = coff_symbol->Section->Symbol;
732     FixedValue += Layout.getFragmentOffset(coff_symbol->MCData->getFragment()) +
733                   coff_symbol->MCData->getOffset();
734   } else
735     Reloc.Symb = coff_symbol;
736
737   ++Reloc.Symb->Relocations;
738
739   Reloc.Data.VirtualAddress += Fixup.getOffset();
740   Reloc.Data.Type = TargetObjectWriter->getRelocType(Target, Fixup,
741                                                      CrossSection);
742
743   // FIXME: Can anyone explain what this does other than adjust for the size
744   // of the offset?
745   if ((Header.Machine == COFF::IMAGE_FILE_MACHINE_AMD64 &&
746        Reloc.Data.Type == COFF::IMAGE_REL_AMD64_REL32) ||
747       (Header.Machine == COFF::IMAGE_FILE_MACHINE_I386 &&
748        Reloc.Data.Type == COFF::IMAGE_REL_I386_REL32))
749     FixedValue += 4;
750
751   if (Header.Machine == COFF::IMAGE_FILE_MACHINE_ARMNT) {
752     switch (Reloc.Data.Type) {
753     case COFF::IMAGE_REL_ARM_ABSOLUTE:
754     case COFF::IMAGE_REL_ARM_ADDR32:
755     case COFF::IMAGE_REL_ARM_ADDR32NB:
756     case COFF::IMAGE_REL_ARM_TOKEN:
757     case COFF::IMAGE_REL_ARM_SECTION:
758     case COFF::IMAGE_REL_ARM_SECREL:
759       break;
760     case COFF::IMAGE_REL_ARM_BRANCH11:
761     case COFF::IMAGE_REL_ARM_BLX11:
762       // IMAGE_REL_ARM_BRANCH11 and IMAGE_REL_ARM_BLX11 are only used for
763       // pre-ARMv7, which implicitly rules it out of ARMNT (it would be valid
764       // for Windows CE).
765     case COFF::IMAGE_REL_ARM_BRANCH24:
766     case COFF::IMAGE_REL_ARM_BLX24:
767     case COFF::IMAGE_REL_ARM_MOV32A:
768       // IMAGE_REL_ARM_BRANCH24, IMAGE_REL_ARM_BLX24, IMAGE_REL_ARM_MOV32A are
769       // only used for ARM mode code, which is documented as being unsupported
770       // by Windows on ARM.  Empirical proof indicates that masm is able to
771       // generate the relocations however the rest of the MSVC toolchain is
772       // unable to handle it.
773       llvm_unreachable("unsupported relocation");
774       break;
775     case COFF::IMAGE_REL_ARM_MOV32T:
776       break;
777     case COFF::IMAGE_REL_ARM_BRANCH20T:
778     case COFF::IMAGE_REL_ARM_BRANCH24T:
779     case COFF::IMAGE_REL_ARM_BLX23T:
780       // IMAGE_REL_BRANCH20T, IMAGE_REL_ARM_BRANCH24T, IMAGE_REL_ARM_BLX23T all
781       // perform a 4 byte adjustment to the relocation.  Relative branches are
782       // offset by 4 on ARM, however, because there is no RELA relocations, all
783       // branches are offset by 4.
784       FixedValue = FixedValue + 4;
785       break;
786     }
787   }
788
789   if (TargetObjectWriter->recordRelocation(Fixup))
790     coff_section->Relocations.push_back(Reloc);
791 }
792
793 void WinCOFFObjectWriter::WriteObject(MCAssembler &Asm,
794                                       const MCAsmLayout &Layout) {
795   size_t SectionsSize = Sections.size();
796   if (SectionsSize > static_cast<size_t>(INT32_MAX))
797     report_fatal_error(
798         "PE COFF object files can't have more than 2147483647 sections");
799
800   // Assign symbol and section indexes and offsets.
801   int32_t NumberOfSections = static_cast<int32_t>(SectionsSize);
802
803   UseBigObj = NumberOfSections > COFF::MaxNumberOfSections16;
804
805   DenseMap<COFFSection *, int32_t> SectionIndices(
806       NextPowerOf2(NumberOfSections));
807
808   // Assign section numbers.
809   size_t Number = 1;
810   for (const auto &Section : Sections) {
811     SectionIndices[Section.get()] = Number;
812     Section->Number = Number;
813     Section->Symbol->Data.SectionNumber = Number;
814     Section->Symbol->Aux[0].Aux.SectionDefinition.Number = Number;
815     ++Number;
816   }
817
818   Header.NumberOfSections = NumberOfSections;
819   Header.NumberOfSymbols = 0;
820
821   for (auto FI = Asm.file_names_begin(), FE = Asm.file_names_end();
822        FI != FE; ++FI) {
823     // round up to calculate the number of auxiliary symbols required
824     unsigned SymbolSize = UseBigObj ? COFF::Symbol32Size : COFF::Symbol16Size;
825     unsigned Count = (FI->size() + SymbolSize - 1) / SymbolSize;
826
827     COFFSymbol *file = createSymbol(".file");
828     file->Data.SectionNumber = COFF::IMAGE_SYM_DEBUG;
829     file->Data.StorageClass = COFF::IMAGE_SYM_CLASS_FILE;
830     file->Aux.resize(Count);
831
832     unsigned Offset = 0;
833     unsigned Length = FI->size();
834     for (auto &Aux : file->Aux) {
835       Aux.AuxType = ATFile;
836
837       if (Length > SymbolSize) {
838         memcpy(&Aux.Aux, FI->c_str() + Offset, SymbolSize);
839         Length = Length - SymbolSize;
840       } else {
841         memcpy(&Aux.Aux, FI->c_str() + Offset, Length);
842         memset((char *)&Aux.Aux + Length, 0, SymbolSize - Length);
843         break;
844       }
845
846       Offset += SymbolSize;
847     }
848   }
849
850   for (auto &Symbol : Symbols) {
851     // Update section number & offset for symbols that have them.
852     if (Symbol->Section)
853       Symbol->Data.SectionNumber = Symbol->Section->Number;
854     if (Symbol->should_keep()) {
855       Symbol->Index = Header.NumberOfSymbols++;
856       // Update auxiliary symbol info.
857       Symbol->Data.NumberOfAuxSymbols = Symbol->Aux.size();
858       Header.NumberOfSymbols += Symbol->Data.NumberOfAuxSymbols;
859     } else
860       Symbol->Index = -1;
861   }
862
863   // Build string table.
864   for (const auto &S : Sections)
865     if (S->Name.size() > COFF::NameSize)
866       Strings.add(S->Name);
867   for (const auto &S : Symbols)
868     if (S->should_keep() && S->Name.size() > COFF::NameSize)
869       Strings.add(S->Name);
870   Strings.finalize(StringTableBuilder::WinCOFF);
871
872   // Set names.
873   for (const auto &S : Sections)
874     SetSectionName(*S);
875   for (auto &S : Symbols)
876     if (S->should_keep())
877       SetSymbolName(*S);
878
879   // Fixup weak external references.
880   for (auto &Symbol : Symbols) {
881     if (Symbol->Other) {
882       assert(Symbol->Index != -1);
883       assert(Symbol->Aux.size() == 1 && "Symbol must contain one aux symbol!");
884       assert(Symbol->Aux[0].AuxType == ATWeakExternal &&
885              "Symbol's aux symbol must be a Weak External!");
886       Symbol->Aux[0].Aux.WeakExternal.TagIndex = Symbol->Other->Index;
887     }
888   }
889
890   // Fixup associative COMDAT sections.
891   for (auto &Section : Sections) {
892     if (Section->Symbol->Aux[0].Aux.SectionDefinition.Selection !=
893         COFF::IMAGE_COMDAT_SELECT_ASSOCIATIVE)
894       continue;
895
896     const MCSectionCOFF &MCSec =
897       static_cast<const MCSectionCOFF &>(Section->MCData->getSection());
898
899     const MCSymbol *COMDAT = MCSec.getCOMDATSymbol();
900     assert(COMDAT);
901     COFFSymbol *COMDATSymbol = GetOrCreateCOFFSymbol(COMDAT);
902     assert(COMDATSymbol);
903     COFFSection *Assoc = COMDATSymbol->Section;
904     if (!Assoc)
905       report_fatal_error(
906           Twine("Missing associated COMDAT section for section ") +
907           MCSec.getSectionName());
908
909     // Skip this section if the associated section is unused.
910     if (Assoc->Number == -1)
911       continue;
912
913     Section->Symbol->Aux[0].Aux.SectionDefinition.Number = SectionIndices[Assoc];
914   }
915
916
917   // Assign file offsets to COFF object file structures.
918
919   unsigned offset = 0;
920
921   if (UseBigObj)
922     offset += COFF::Header32Size;
923   else
924     offset += COFF::Header16Size;
925   offset += COFF::SectionSize * Header.NumberOfSections;
926
927   for (const auto &Section : Asm) {
928     COFFSection *Sec = SectionMap[&Section.getSection()];
929
930     if (Sec->Number == -1)
931       continue;
932
933     Sec->Header.SizeOfRawData = Layout.getSectionAddressSize(&Section);
934
935     if (IsPhysicalSection(Sec)) {
936       Sec->Header.PointerToRawData = offset;
937
938       offset += Sec->Header.SizeOfRawData;
939     }
940
941     if (Sec->Relocations.size() > 0) {
942       bool RelocationsOverflow = Sec->Relocations.size() >= 0xffff;
943
944       if (RelocationsOverflow) {
945         // Signal overflow by setting NumberOfRelocations to max value. Actual
946         // size is found in reloc #0. Microsoft tools understand this.
947         Sec->Header.NumberOfRelocations = 0xffff;
948       } else {
949         Sec->Header.NumberOfRelocations = Sec->Relocations.size();
950       }
951       Sec->Header.PointerToRelocations = offset;
952
953       if (RelocationsOverflow) {
954         // Reloc #0 will contain actual count, so make room for it.
955         offset += COFF::RelocationSize;
956       }
957
958       offset += COFF::RelocationSize * Sec->Relocations.size();
959
960       for (auto &Relocation : Sec->Relocations) {
961         assert(Relocation.Symb->Index != -1);
962         Relocation.Data.SymbolTableIndex = Relocation.Symb->Index;
963       }
964     }
965
966     assert(Sec->Symbol->Aux.size() == 1 &&
967            "Section's symbol must have one aux!");
968     AuxSymbol &Aux = Sec->Symbol->Aux[0];
969     assert(Aux.AuxType == ATSectionDefinition &&
970            "Section's symbol's aux symbol must be a Section Definition!");
971     Aux.Aux.SectionDefinition.Length = Sec->Header.SizeOfRawData;
972     Aux.Aux.SectionDefinition.NumberOfRelocations =
973                                                 Sec->Header.NumberOfRelocations;
974     Aux.Aux.SectionDefinition.NumberOfLinenumbers =
975                                                 Sec->Header.NumberOfLineNumbers;
976   }
977
978   Header.PointerToSymbolTable = offset;
979
980   // We want a deterministic output. It looks like GNU as also writes 0 in here.
981   Header.TimeDateStamp = 0;
982
983   // Write it all to disk...
984   WriteFileHeader(Header);
985
986   {
987     sections::iterator i, ie;
988     MCAssembler::const_iterator j, je;
989
990     for (auto &Section : Sections) {
991       if (Section->Number != -1) {
992         if (Section->Relocations.size() >= 0xffff)
993           Section->Header.Characteristics |= COFF::IMAGE_SCN_LNK_NRELOC_OVFL;
994         WriteSectionHeader(Section->Header);
995       }
996     }
997
998     for (i = Sections.begin(), ie = Sections.end(),
999          j = Asm.begin(), je = Asm.end();
1000          (i != ie) && (j != je); ++i, ++j) {
1001
1002       if ((*i)->Number == -1)
1003         continue;
1004
1005       if ((*i)->Header.PointerToRawData != 0) {
1006         assert(OS.tell() == (*i)->Header.PointerToRawData &&
1007                "Section::PointerToRawData is insane!");
1008
1009         Asm.writeSectionData(j, Layout);
1010       }
1011
1012       if ((*i)->Relocations.size() > 0) {
1013         assert(OS.tell() == (*i)->Header.PointerToRelocations &&
1014                "Section::PointerToRelocations is insane!");
1015
1016         if ((*i)->Relocations.size() >= 0xffff) {
1017           // In case of overflow, write actual relocation count as first
1018           // relocation. Including the synthetic reloc itself (+ 1).
1019           COFF::relocation r;
1020           r.VirtualAddress = (*i)->Relocations.size() + 1;
1021           r.SymbolTableIndex = 0;
1022           r.Type = 0;
1023           WriteRelocation(r);
1024         }
1025
1026         for (const auto &Relocation : (*i)->Relocations)
1027           WriteRelocation(Relocation.Data);
1028       } else
1029         assert((*i)->Header.PointerToRelocations == 0 &&
1030                "Section::PointerToRelocations is insane!");
1031     }
1032   }
1033
1034   assert(OS.tell() == Header.PointerToSymbolTable &&
1035          "Header::PointerToSymbolTable is insane!");
1036
1037   for (auto &Symbol : Symbols)
1038     if (Symbol->Index != -1)
1039       WriteSymbol(*Symbol);
1040
1041   OS.write(Strings.data().data(), Strings.data().size());
1042 }
1043
1044 MCWinCOFFObjectTargetWriter::MCWinCOFFObjectTargetWriter(unsigned Machine_) :
1045   Machine(Machine_) {
1046 }
1047
1048 // Pin the vtable to this file.
1049 void MCWinCOFFObjectTargetWriter::anchor() {}
1050
1051 //------------------------------------------------------------------------------
1052 // WinCOFFObjectWriter factory function
1053
1054 namespace llvm {
1055   MCObjectWriter *createWinCOFFObjectWriter(MCWinCOFFObjectTargetWriter *MOTW,
1056                                             raw_ostream &OS) {
1057     return new WinCOFFObjectWriter(MOTW, OS);
1058   }
1059 }