Support/ELF: Add EM_AMDGPU
[oota-llvm.git] / tools / llvm-readobj / ELFDumper.cpp
1 //===-- ELFDumper.cpp - ELF-specific dumper ---------------------*- 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 /// \file
11 /// \brief This file implements the ELF-specific dumper for llvm-readobj.
12 ///
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm-readobj.h"
16 #include "ARMAttributeParser.h"
17 #include "ARMEHABIPrinter.h"
18 #include "Error.h"
19 #include "ObjDumper.h"
20 #include "StreamWriter.h"
21 #include "llvm/ADT/Optional.h"
22 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
23 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
24 #include "llvm/Object/ELFObjectFile.h"
25 #include "llvm/Support/ARMBuildAttributes.h"
26 #include "llvm/Support/Compiler.h"
27 #include "llvm/Support/Format.h"
28 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
29 #include "llvm/Support/MipsABIFlags.h"
30 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
31
32 using namespace llvm;
33 using namespace llvm::object;
34 using namespace ELF;
35
36 #define LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ns, enum) \
37   case ns::enum: return #enum;
38
39 namespace {
40
41 template<typename ELFT>
42 class ELFDumper : public ObjDumper {
43 public:
44   ELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj, StreamWriter &Writer)
45       : ObjDumper(Writer), Obj(Obj) {}
46
47   void printFileHeaders() override;
48   void printSections() override;
49   void printRelocations() override;
50   void printSymbols() override;
51   void printDynamicSymbols() override;
52   void printUnwindInfo() override;
53
54   void printDynamicTable() override;
55   void printNeededLibraries() override;
56   void printProgramHeaders() override;
57
58   void printAttributes() override;
59   void printMipsPLTGOT() override;
60   void printMipsABIFlags() override;
61   void printMipsReginfo() override;
62
63 private:
64   typedef ELFFile<ELFT> ELFO;
65   typedef typename ELFO::Elf_Shdr Elf_Shdr;
66   typedef typename ELFO::Elf_Sym Elf_Sym;
67
68   void printSymbol(typename ELFO::Elf_Sym_Iter Symbol);
69
70   void printRelocations(const Elf_Shdr *Sec);
71   void printRelocation(const Elf_Shdr *Sec, typename ELFO::Elf_Rela Rel);
72
73   const ELFO *Obj;
74 };
75
76 template <class T> T errorOrDefault(ErrorOr<T> Val, T Default = T()) {
77   if (!Val) {
78     error(Val.getError());
79     return Default;
80   }
81
82   return *Val;
83 }
84 } // namespace
85
86 namespace llvm {
87
88 template <class ELFT>
89 static std::error_code createELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj,
90                                        StreamWriter &Writer,
91                                        std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
92   Result.reset(new ELFDumper<ELFT>(Obj, Writer));
93   return readobj_error::success;
94 }
95
96 std::error_code createELFDumper(const object::ObjectFile *Obj,
97                                 StreamWriter &Writer,
98                                 std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
99   // Little-endian 32-bit
100   if (const ELF32LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32LEObjectFile>(Obj))
101     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
102
103   // Big-endian 32-bit
104   if (const ELF32BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32BEObjectFile>(Obj))
105     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
106
107   // Little-endian 64-bit
108   if (const ELF64LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64LEObjectFile>(Obj))
109     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
110
111   // Big-endian 64-bit
112   if (const ELF64BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64BEObjectFile>(Obj))
113     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
114
115   return readobj_error::unsupported_obj_file_format;
116 }
117
118 } // namespace llvm
119
120 template <typename ELFO>
121 static std::string getFullSymbolName(const ELFO &Obj,
122                                      typename ELFO::Elf_Sym_Iter Symbol) {
123   StringRef SymbolName = errorOrDefault(Obj.getSymbolName(Symbol));
124   if (!Symbol.isDynamic())
125     return SymbolName;
126
127   std::string FullSymbolName(SymbolName);
128
129   bool IsDefault;
130   ErrorOr<StringRef> Version =
131       Obj.getSymbolVersion(nullptr, &*Symbol, IsDefault);
132   if (Version) {
133     FullSymbolName += (IsDefault ? "@@" : "@");
134     FullSymbolName += *Version;
135   } else
136     error(Version.getError());
137   return FullSymbolName;
138 }
139
140 template <typename ELFO>
141 static void
142 getSectionNameIndex(const ELFO &Obj, typename ELFO::Elf_Sym_Iter Symbol,
143                     StringRef &SectionName, unsigned &SectionIndex) {
144   SectionIndex = Symbol->st_shndx;
145   if (Symbol->isUndefined())
146     SectionName = "Undefined";
147   else if (Symbol->isProcessorSpecific())
148     SectionName = "Processor Specific";
149   else if (Symbol->isOSSpecific())
150     SectionName = "Operating System Specific";
151   else if (Symbol->isAbsolute())
152     SectionName = "Absolute";
153   else if (Symbol->isCommon())
154     SectionName = "Common";
155   else if (Symbol->isReserved() && SectionIndex != SHN_XINDEX)
156     SectionName = "Reserved";
157   else {
158     if (SectionIndex == SHN_XINDEX)
159       SectionIndex = Obj.getSymbolTableIndex(&*Symbol);
160     assert(SectionIndex != SHN_XINDEX &&
161            "getSymbolTableIndex should handle this");
162     const typename ELFO::Elf_Shdr *Sec = Obj.getSection(SectionIndex);
163     SectionName = errorOrDefault(Obj.getSectionName(Sec));
164   }
165 }
166
167 template <class ELFT>
168 static const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *
169 findSectionByAddress(const ELFFile<ELFT> *Obj, uint64_t Addr) {
170   for (const auto &Shdr : Obj->sections())
171     if (Shdr.sh_addr == Addr)
172       return &Shdr;
173   return nullptr;
174 }
175
176 template <class ELFT>
177 static const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *
178 findSectionByName(const ELFFile<ELFT> &Obj, StringRef Name) {
179   for (const auto &Shdr : Obj.sections()) {
180     if (Name == errorOrDefault(Obj.getSectionName(&Shdr)))
181       return &Shdr;
182   }
183   return nullptr;
184 }
185
186 static const EnumEntry<unsigned> ElfClass[] = {
187   { "None",   ELF::ELFCLASSNONE },
188   { "32-bit", ELF::ELFCLASS32   },
189   { "64-bit", ELF::ELFCLASS64   },
190 };
191
192 static const EnumEntry<unsigned> ElfDataEncoding[] = {
193   { "None",         ELF::ELFDATANONE },
194   { "LittleEndian", ELF::ELFDATA2LSB },
195   { "BigEndian",    ELF::ELFDATA2MSB },
196 };
197
198 static const EnumEntry<unsigned> ElfObjectFileType[] = {
199   { "None",         ELF::ET_NONE },
200   { "Relocatable",  ELF::ET_REL  },
201   { "Executable",   ELF::ET_EXEC },
202   { "SharedObject", ELF::ET_DYN  },
203   { "Core",         ELF::ET_CORE },
204 };
205
206 static const EnumEntry<unsigned> ElfOSABI[] = {
207   { "SystemV",      ELF::ELFOSABI_NONE         },
208   { "HPUX",         ELF::ELFOSABI_HPUX         },
209   { "NetBSD",       ELF::ELFOSABI_NETBSD       },
210   { "GNU/Linux",    ELF::ELFOSABI_LINUX        },
211   { "GNU/Hurd",     ELF::ELFOSABI_HURD         },
212   { "Solaris",      ELF::ELFOSABI_SOLARIS      },
213   { "AIX",          ELF::ELFOSABI_AIX          },
214   { "IRIX",         ELF::ELFOSABI_IRIX         },
215   { "FreeBSD",      ELF::ELFOSABI_FREEBSD      },
216   { "TRU64",        ELF::ELFOSABI_TRU64        },
217   { "Modesto",      ELF::ELFOSABI_MODESTO      },
218   { "OpenBSD",      ELF::ELFOSABI_OPENBSD      },
219   { "OpenVMS",      ELF::ELFOSABI_OPENVMS      },
220   { "NSK",          ELF::ELFOSABI_NSK          },
221   { "AROS",         ELF::ELFOSABI_AROS         },
222   { "FenixOS",      ELF::ELFOSABI_FENIXOS      },
223   { "CloudABI",     ELF::ELFOSABI_CLOUDABI     },
224   { "C6000_ELFABI", ELF::ELFOSABI_C6000_ELFABI },
225   { "C6000_LINUX" , ELF::ELFOSABI_C6000_LINUX  },
226   { "ARM",          ELF::ELFOSABI_ARM          },
227   { "Standalone"  , ELF::ELFOSABI_STANDALONE   }
228 };
229
230 static const EnumEntry<unsigned> ElfMachineType[] = {
231   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NONE         ),
232   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32          ),
233   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARC        ),
234   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_386          ),
235   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68K          ),
236   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_88K          ),
237   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IAMCU        ),
238   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_860          ),
239   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS         ),
240   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_S370         ),
241   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS_RS3_LE  ),
242   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PARISC       ),
243   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VPP500       ),
244   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARC32PLUS  ),
245   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_960          ),
246   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PPC          ),
247   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PPC64        ),
248   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_S390         ),
249   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPU          ),
250   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_V800         ),
251   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FR20         ),
252   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RH32         ),
253   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RCE          ),
254   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARM          ),
255   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ALPHA        ),
256   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SH           ),
257   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARCV9      ),
258   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TRICORE      ),
259   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC          ),
260   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_300       ),
261   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_300H      ),
262   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8S          ),
263   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_500       ),
264   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IA_64        ),
265   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS_X       ),
266   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COLDFIRE     ),
267   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC12       ),
268   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMA          ),
269   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PCP          ),
270   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NCPU         ),
271   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NDR1         ),
272   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STARCORE     ),
273   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ME16         ),
274   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST100        ),
275   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TINYJ        ),
276   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_X86_64       ),
277   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDSP         ),
278   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDP10        ),
279   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDP11        ),
280   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FX66         ),
281   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST9PLUS      ),
282   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST7          ),
283   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC16       ),
284   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC11       ),
285   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC08       ),
286   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC05       ),
287   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SVX          ),
288   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST19         ),
289   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VAX          ),
290   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRIS         ),
291   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_JAVELIN      ),
292   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FIREPATH     ),
293   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ZSP          ),
294   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMIX         ),
295   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_HUANY        ),
296   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PRISM        ),
297   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AVR          ),
298   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FR30         ),
299   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_D10V         ),
300   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_D30V         ),
301   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_V850         ),
302   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32R         ),
303   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MN10300      ),
304   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MN10200      ),
305   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PJ           ),
306   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_OPENRISC     ),
307   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC_COMPACT  ),
308   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XTENSA       ),
309   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE    ),
310   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TMM_GPP      ),
311   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NS32K        ),
312   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TPC          ),
313   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SNP1K        ),
314   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST200        ),
315   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IP2K         ),
316   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MAX          ),
317   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CR           ),
318   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_F2MC16       ),
319   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MSP430       ),
320   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_BLACKFIN     ),
321   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SE_C33       ),
322   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SEP          ),
323   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARCA         ),
324   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_UNICORE      ),
325   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_EXCESS       ),
326   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DXP          ),
327   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ALTERA_NIOS2 ),
328   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRX          ),
329   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XGATE        ),
330   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_C166         ),
331   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M16C         ),
332   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DSPIC30F     ),
333   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CE           ),
334   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32C         ),
335   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TSK3000      ),
336   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RS08         ),
337   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SHARC        ),
338   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG2        ),
339   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SCORE7       ),
340   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DSP24        ),
341   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE3   ),
342   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_LATTICEMICO32),
343   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SE_C17       ),
344   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C6000     ),
345   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C2000     ),
346   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C5500     ),
347   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMDSP_PLUS   ),
348   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CYPRESS_M8C  ),
349   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_R32C         ),
350   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TRIMEDIA     ),
351   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_HEXAGON      ),
352   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_8051         ),
353   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STXP7X       ),
354   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NDS32        ),
355   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG1        ),
356   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG1X       ),
357   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MAXQ30       ),
358   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XIMO16       ),
359   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MANIK        ),
360   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRAYNV2      ),
361   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RX           ),
362   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_METAG        ),
363   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MCST_ELBRUS  ),
364   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG16       ),
365   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CR16         ),
366   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ETPU         ),
367   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SLE9X        ),
368   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_L10M         ),
369   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_K10M         ),
370   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AARCH64      ),
371   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AVR32        ),
372   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STM8         ),
373   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILE64       ),
374   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILEPRO      ),
375   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CUDA         ),
376   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILEGX       ),
377   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CLOUDSHIELD  ),
378   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COREA_1ST    ),
379   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COREA_2ND    ),
380   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC_COMPACT2 ),
381   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_OPEN8        ),
382   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RL78         ),
383   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE5   ),
384   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_78KOR        ),
385   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_56800EX      ),
386   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AMDGPU       )
387 };
388
389 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolBindings[] = {
390   { "Local",  ELF::STB_LOCAL        },
391   { "Global", ELF::STB_GLOBAL       },
392   { "Weak",   ELF::STB_WEAK         },
393   { "Unique", ELF::STB_GNU_UNIQUE   }
394 };
395
396 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolTypes[] = {
397   { "None",      ELF::STT_NOTYPE    },
398   { "Object",    ELF::STT_OBJECT    },
399   { "Function",  ELF::STT_FUNC      },
400   { "Section",   ELF::STT_SECTION   },
401   { "File",      ELF::STT_FILE      },
402   { "Common",    ELF::STT_COMMON    },
403   { "TLS",       ELF::STT_TLS       },
404   { "GNU_IFunc", ELF::STT_GNU_IFUNC }
405 };
406
407 static const char *getElfSectionType(unsigned Arch, unsigned Type) {
408   switch (Arch) {
409   case ELF::EM_ARM:
410     switch (Type) {
411     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_EXIDX);
412     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_PREEMPTMAP);
413     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_ATTRIBUTES);
414     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_DEBUGOVERLAY);
415     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_OVERLAYSECTION);
416     }
417   case ELF::EM_HEXAGON:
418     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HEX_ORDERED); }
419   case ELF::EM_X86_64:
420     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_X86_64_UNWIND); }
421   case ELF::EM_MIPS:
422   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
423     switch (Type) {
424     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_REGINFO);
425     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_OPTIONS);
426     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_ABIFLAGS);
427     }
428   }
429
430   switch (Type) {
431   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NULL              );
432   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PROGBITS          );
433   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB            );
434   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_STRTAB            );
435   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_RELA              );
436   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HASH              );
437   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNAMIC           );
438   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOTE              );
439   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOBITS            );
440   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_REL               );
441   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SHLIB             );
442   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNSYM            );
443   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_INIT_ARRAY        );
444   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_FINI_ARRAY        );
445   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PREINIT_ARRAY     );
446   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GROUP             );
447   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB_SHNDX      );
448   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_ATTRIBUTES    );
449   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_HASH          );
450   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verdef        );
451   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verneed       );
452   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_versym        );
453   default: return "";
454   }
455 }
456
457 static const EnumEntry<unsigned> ElfSectionFlags[] = {
458   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_WRITE           ),
459   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_ALLOC           ),
460   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_EXCLUDE         ),
461   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_EXECINSTR       ),
462   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MERGE           ),
463   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_STRINGS         ),
464   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_INFO_LINK       ),
465   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_LINK_ORDER      ),
466   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_OS_NONCONFORMING),
467   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_GROUP           ),
468   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_TLS             ),
469   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_CP_SECTION),
470   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_DP_SECTION),
471   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NOSTRIP    )
472 };
473
474 static const char *getElfSegmentType(unsigned Arch, unsigned Type) {
475   // Check potentially overlapped processor-specific
476   // program header type.
477   switch (Arch) {
478   case ELF::EM_ARM:
479     switch (Type) {
480     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_ARM_EXIDX);
481     }
482   case ELF::EM_MIPS:
483   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
484     switch (Type) {
485     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_REGINFO);
486     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_RTPROC);
487     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_OPTIONS);
488     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_ABIFLAGS);
489     }
490   }
491
492   switch (Type) {
493   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NULL   );
494   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_LOAD   );
495   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_DYNAMIC);
496   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_INTERP );
497   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NOTE   );
498   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SHLIB  );
499   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_PHDR   );
500   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_TLS    );
501
502   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_EH_FRAME);
503   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SUNW_UNWIND);
504
505   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_STACK);
506   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_RELRO);
507   default: return "";
508   }
509 }
510
511 static const EnumEntry<unsigned> ElfSegmentFlags[] = {
512   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_X),
513   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_W),
514   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_R)
515 };
516
517 static const EnumEntry<unsigned> ElfHeaderMipsFlags[] = {
518   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NOREORDER),
519   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_PIC),
520   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_CPIC),
521   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI2),
522   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_32BITMODE),
523   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_FP64),
524   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NAN2008),
525   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O32),
526   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O64),
527   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI32),
528   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI64),
529   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_3900),
530   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4010),
531   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4100),
532   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4650),
533   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4120),
534   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4111),
535   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_SB1),
536   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON),
537   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_XLR),
538   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON2),
539   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON3),
540   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5400),
541   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5900),
542   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5500),
543   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_9000),
544   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2E),
545   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2F),
546   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS3A),
547   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MICROMIPS),
548   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_M16),
549   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX),
550   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_1),
551   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_2),
552   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_3),
553   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_4),
554   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_5),
555   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32),
556   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64),
557   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R2),
558   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R2),
559   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R6),
560   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R6)
561 };
562
563 template<class ELFT>
564 void ELFDumper<ELFT>::printFileHeaders() {
565   const typename ELFO::Elf_Ehdr *Header = Obj->getHeader();
566
567   {
568     DictScope D(W, "ElfHeader");
569     {
570       DictScope D(W, "Ident");
571       W.printBinary("Magic", makeArrayRef(Header->e_ident).slice(ELF::EI_MAG0,
572                                                                  4));
573       W.printEnum  ("Class", Header->e_ident[ELF::EI_CLASS],
574                       makeArrayRef(ElfClass));
575       W.printEnum  ("DataEncoding", Header->e_ident[ELF::EI_DATA],
576                       makeArrayRef(ElfDataEncoding));
577       W.printNumber("FileVersion", Header->e_ident[ELF::EI_VERSION]);
578       W.printEnum  ("OS/ABI", Header->e_ident[ELF::EI_OSABI],
579                       makeArrayRef(ElfOSABI));
580       W.printNumber("ABIVersion", Header->e_ident[ELF::EI_ABIVERSION]);
581       W.printBinary("Unused", makeArrayRef(Header->e_ident).slice(ELF::EI_PAD));
582     }
583
584     W.printEnum  ("Type", Header->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType));
585     W.printEnum  ("Machine", Header->e_machine, makeArrayRef(ElfMachineType));
586     W.printNumber("Version", Header->e_version);
587     W.printHex   ("Entry", Header->e_entry);
588     W.printHex   ("ProgramHeaderOffset", Header->e_phoff);
589     W.printHex   ("SectionHeaderOffset", Header->e_shoff);
590     if (Header->e_machine == EM_MIPS)
591       W.printFlags("Flags", Header->e_flags, makeArrayRef(ElfHeaderMipsFlags),
592                    unsigned(ELF::EF_MIPS_ARCH), unsigned(ELF::EF_MIPS_ABI),
593                    unsigned(ELF::EF_MIPS_MACH));
594     else
595       W.printFlags("Flags", Header->e_flags);
596     W.printNumber("HeaderSize", Header->e_ehsize);
597     W.printNumber("ProgramHeaderEntrySize", Header->e_phentsize);
598     W.printNumber("ProgramHeaderCount", Header->e_phnum);
599     W.printNumber("SectionHeaderEntrySize", Header->e_shentsize);
600     W.printNumber("SectionHeaderCount", Header->e_shnum);
601     W.printNumber("StringTableSectionIndex", Header->e_shstrndx);
602   }
603 }
604
605 template<class ELFT>
606 void ELFDumper<ELFT>::printSections() {
607   ListScope SectionsD(W, "Sections");
608
609   int SectionIndex = -1;
610   for (typename ELFO::Elf_Shdr_Iter SecI = Obj->begin_sections(),
611                                     SecE = Obj->end_sections();
612        SecI != SecE; ++SecI) {
613     ++SectionIndex;
614
615     const Elf_Shdr *Section = &*SecI;
616     StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(Section));
617
618     DictScope SectionD(W, "Section");
619     W.printNumber("Index", SectionIndex);
620     W.printNumber("Name", Name, Section->sh_name);
621     W.printHex("Type",
622                getElfSectionType(Obj->getHeader()->e_machine, Section->sh_type),
623                Section->sh_type);
624     W.printFlags ("Flags", Section->sh_flags, makeArrayRef(ElfSectionFlags));
625     W.printHex   ("Address", Section->sh_addr);
626     W.printHex   ("Offset", Section->sh_offset);
627     W.printNumber("Size", Section->sh_size);
628     W.printNumber("Link", Section->sh_link);
629     W.printNumber("Info", Section->sh_info);
630     W.printNumber("AddressAlignment", Section->sh_addralign);
631     W.printNumber("EntrySize", Section->sh_entsize);
632
633     if (opts::SectionRelocations) {
634       ListScope D(W, "Relocations");
635       printRelocations(Section);
636     }
637
638     if (opts::SectionSymbols) {
639       ListScope D(W, "Symbols");
640       for (typename ELFO::Elf_Sym_Iter SymI = Obj->begin_symbols(),
641                                        SymE = Obj->end_symbols();
642            SymI != SymE; ++SymI) {
643         if (Obj->getSection(&*SymI) == Section)
644           printSymbol(SymI);
645       }
646     }
647
648     if (opts::SectionData && Section->sh_type != ELF::SHT_NOBITS) {
649       ArrayRef<uint8_t> Data = errorOrDefault(Obj->getSectionContents(Section));
650       W.printBinaryBlock("SectionData",
651                          StringRef((const char *)Data.data(), Data.size()));
652     }
653   }
654 }
655
656 template<class ELFT>
657 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations() {
658   ListScope D(W, "Relocations");
659
660   int SectionNumber = -1;
661   for (typename ELFO::Elf_Shdr_Iter SecI = Obj->begin_sections(),
662                                     SecE = Obj->end_sections();
663        SecI != SecE; ++SecI) {
664     ++SectionNumber;
665
666     if (SecI->sh_type != ELF::SHT_REL && SecI->sh_type != ELF::SHT_RELA)
667       continue;
668
669     StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(&*SecI));
670
671     W.startLine() << "Section (" << SectionNumber << ") " << Name << " {\n";
672     W.indent();
673
674     printRelocations(&*SecI);
675
676     W.unindent();
677     W.startLine() << "}\n";
678   }
679 }
680
681 template <class ELFT>
682 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations(const Elf_Shdr *Sec) {
683   switch (Sec->sh_type) {
684   case ELF::SHT_REL:
685     for (typename ELFO::Elf_Rel_Iter RI = Obj->begin_rel(Sec),
686                                      RE = Obj->end_rel(Sec);
687          RI != RE; ++RI) {
688       typename ELFO::Elf_Rela Rela;
689       Rela.r_offset = RI->r_offset;
690       Rela.r_info = RI->r_info;
691       Rela.r_addend = 0;
692       printRelocation(Sec, Rela);
693     }
694     break;
695   case ELF::SHT_RELA:
696     for (typename ELFO::Elf_Rela_Iter RI = Obj->begin_rela(Sec),
697                                       RE = Obj->end_rela(Sec);
698          RI != RE; ++RI) {
699       printRelocation(Sec, *RI);
700     }
701     break;
702   }
703 }
704
705 template <class ELFT>
706 void ELFDumper<ELFT>::printRelocation(const Elf_Shdr *Sec,
707                                       typename ELFO::Elf_Rela Rel) {
708   SmallString<32> RelocName;
709   Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
710   StringRef TargetName;
711   std::pair<const Elf_Shdr *, const Elf_Sym *> Sym =
712       Obj->getRelocationSymbol(Sec, &Rel);
713   if (Sym.second && Sym.second->getType() == ELF::STT_SECTION) {
714     const Elf_Shdr *Sec = Obj->getSection(Sym.second);
715     ErrorOr<StringRef> SecName = Obj->getSectionName(Sec);
716     if (SecName)
717       TargetName = SecName.get();
718   } else if (Sym.first) {
719     TargetName = errorOrDefault(Obj->getSymbolName(Sym.first, Sym.second));
720   }
721
722   if (opts::ExpandRelocs) {
723     DictScope Group(W, "Relocation");
724     W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
725     W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
726     W.printNumber("Symbol", TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-",
727                   Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL()));
728     W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
729   } else {
730     raw_ostream& OS = W.startLine();
731     OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
732        << (TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-") << " "
733        << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
734   }
735 }
736
737 template<class ELFT>
738 void ELFDumper<ELFT>::printSymbols() {
739   ListScope Group(W, "Symbols");
740   for (typename ELFO::Elf_Sym_Iter SymI = Obj->begin_symbols(),
741                                    SymE = Obj->end_symbols();
742        SymI != SymE; ++SymI) {
743     printSymbol(SymI);
744   }
745 }
746
747 template<class ELFT>
748 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicSymbols() {
749   ListScope Group(W, "DynamicSymbols");
750
751   for (typename ELFO::Elf_Sym_Iter SymI = Obj->begin_dynamic_symbols(),
752                                    SymE = Obj->end_dynamic_symbols();
753        SymI != SymE; ++SymI) {
754     printSymbol(SymI);
755   }
756 }
757
758 template <class ELFT>
759 void ELFDumper<ELFT>::printSymbol(typename ELFO::Elf_Sym_Iter Symbol) {
760   unsigned SectionIndex = 0;
761   StringRef SectionName;
762   getSectionNameIndex(*Obj, Symbol, SectionName, SectionIndex);
763   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(*Obj, Symbol);
764
765   DictScope D(W, "Symbol");
766   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Symbol->st_name);
767   W.printHex   ("Value", Symbol->st_value);
768   W.printNumber("Size", Symbol->st_size);
769   W.printEnum  ("Binding", Symbol->getBinding(),
770                   makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
771   W.printEnum  ("Type", Symbol->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
772   W.printNumber("Other", Symbol->st_other);
773   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
774 }
775
776 #define LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(name) \
777   case DT_##name: return #name
778
779 static const char *getTypeString(uint64_t Type) {
780   switch (Type) {
781   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(BIND_NOW);
782   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(DEBUG);
783   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI);
784   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAY);
785   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAYSZ);
786   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS);
787   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS_1);
788   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HASH);
789   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT);
790   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAY);
791   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAYSZ);
792   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAY);
793   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAYSZ);
794   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(JMPREL);
795   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NEEDED);
796   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NULL);
797   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTGOT);
798   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTREL);
799   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTRELSZ);
800   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(REL);
801   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELA);
802   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELENT);
803   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELSZ);
804   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELAENT);
805   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELASZ);
806   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RPATH);
807   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RUNPATH);
808   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SONAME);
809   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRSZ);
810   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRTAB);
811   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMBOLIC);
812   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMENT);
813   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMTAB);
814   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TEXTREL);
815   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEED);
816   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEEDNUM);
817   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERSYM);
818   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELCOUNT);
819   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(GNU_HASH);
820   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_VERSION);
821   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_FLAGS);
822   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_BASE_ADDRESS);
823   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_LOCAL_GOTNO);
824   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_SYMTABNO);
825   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_UNREFEXTNO);
826   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_GOTSYM);
827   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP);
828   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_PLTGOT);
829   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_OPTIONS);
830   default: return "unknown";
831   }
832 }
833
834 #undef LLVM_READOBJ_TYPE_CASE
835
836 #define LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(prefix, enum) \
837   { #enum, prefix##_##enum }
838
839 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags[] = {
840   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, ORIGIN),
841   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, SYMBOLIC),
842   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, TEXTREL),
843   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, BIND_NOW),
844   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, STATIC_TLS)
845 };
846
847 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags1[] = {
848   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOW),
849   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAL),
850   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GROUP),
851   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODELETE),
852   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, LOADFLTR),
853   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INITFIRST),
854   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOOPEN),
855   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ORIGIN),
856   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DIRECT),
857   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, TRANS),
858   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INTERPOSE),
859   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODEFLIB),
860   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODUMP),
861   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, CONFALT),
862   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ENDFILTEE),
863   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DISPRELDNE),
864   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODIRECT),
865   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, IGNMULDEF),
866   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOKSYMS),
867   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOHDR),
868   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, EDITED),
869   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NORELOC),
870   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SYMINTPOSE),
871   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAUDIT),
872   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SINGLETON)
873 };
874
875 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTMipsFlags[] = {
876   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NONE),
877   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, QUICKSTART),
878   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NOTPOT),
879   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHS, NO_LIBRARY_REPLACEMENT),
880   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_MOVE),
881   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, SGI_ONLY),
882   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_INIT),
883   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DELTA_C_PLUS_PLUS),
884   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_START_INIT),
885   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, PIXIE),
886   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DEFAULT_DELAY_LOAD),
887   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTART),
888   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTARTED),
889   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, CORD),
890   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_UNRES_UNDEF),
891   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, RLD_ORDER_SAFE)
892 };
893
894 #undef LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT
895
896 template <typename T, typename TFlag>
897 void printFlags(T Value, ArrayRef<EnumEntry<TFlag>> Flags, raw_ostream &OS) {
898   typedef EnumEntry<TFlag> FlagEntry;
899   typedef SmallVector<FlagEntry, 10> FlagVector;
900   FlagVector SetFlags;
901
902   for (const auto &Flag : Flags) {
903     if (Flag.Value == 0)
904       continue;
905
906     if ((Value & Flag.Value) == Flag.Value)
907       SetFlags.push_back(Flag);
908   }
909
910   for (const auto &Flag : SetFlags) {
911     OS << Flag.Name << " ";
912   }
913 }
914
915 template <class ELFT>
916 static void printValue(const ELFFile<ELFT> *O, uint64_t Type, uint64_t Value,
917                        bool Is64, raw_ostream &OS) {
918   switch (Type) {
919   case DT_PLTREL:
920     if (Value == DT_REL) {
921       OS << "REL";
922       break;
923     } else if (Value == DT_RELA) {
924       OS << "RELA";
925       break;
926     }
927   // Fallthrough.
928   case DT_PLTGOT:
929   case DT_HASH:
930   case DT_STRTAB:
931   case DT_SYMTAB:
932   case DT_RELA:
933   case DT_INIT:
934   case DT_FINI:
935   case DT_REL:
936   case DT_JMPREL:
937   case DT_INIT_ARRAY:
938   case DT_FINI_ARRAY:
939   case DT_PREINIT_ARRAY:
940   case DT_DEBUG:
941   case DT_VERNEED:
942   case DT_VERSYM:
943   case DT_GNU_HASH:
944   case DT_NULL:
945   case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
946   case DT_MIPS_GOTSYM:
947   case DT_MIPS_RLD_MAP:
948   case DT_MIPS_PLTGOT:
949   case DT_MIPS_OPTIONS:
950     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
951     break;
952   case DT_RELCOUNT:
953   case DT_VERNEEDNUM:
954   case DT_MIPS_RLD_VERSION:
955   case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
956   case DT_MIPS_SYMTABNO:
957   case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
958     OS << Value;
959     break;
960   case DT_PLTRELSZ:
961   case DT_RELASZ:
962   case DT_RELAENT:
963   case DT_STRSZ:
964   case DT_SYMENT:
965   case DT_RELSZ:
966   case DT_RELENT:
967   case DT_INIT_ARRAYSZ:
968   case DT_FINI_ARRAYSZ:
969   case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
970     OS << Value << " (bytes)";
971     break;
972   case DT_NEEDED:
973     OS << "SharedLibrary (" << O->getDynamicString(Value) << ")";
974     break;
975   case DT_SONAME:
976     OS << "LibrarySoname (" << O->getDynamicString(Value) << ")";
977     break;
978   case DT_RPATH:
979   case DT_RUNPATH:
980     OS << O->getDynamicString(Value);
981     break;
982   case DT_MIPS_FLAGS:
983     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTMipsFlags), OS);
984     break;
985   case DT_FLAGS:
986     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags), OS);
987     break;
988   case DT_FLAGS_1:
989     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags1), OS);
990     break;
991   }
992 }
993
994 template<class ELFT>
995 void ELFDumper<ELFT>::printUnwindInfo() {
996   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
997 }
998
999 namespace {
1000 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printUnwindInfo() {
1001   const unsigned Machine = Obj->getHeader()->e_machine;
1002   if (Machine == EM_ARM) {
1003     ARM::EHABI::PrinterContext<ELFType<support::little, false>> Ctx(W, Obj);
1004     return Ctx.PrintUnwindInformation();
1005   }
1006   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1007 }
1008 }
1009
1010 template<class ELFT>
1011 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicTable() {
1012   auto DynTable = Obj->dynamic_table(true);
1013
1014   ptrdiff_t Total = std::distance(DynTable.begin(), DynTable.end());
1015   if (Total == 0)
1016     return;
1017
1018   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1019   W.startLine() << "DynamicSection [ (" << Total << " entries)\n";
1020
1021   bool Is64 = ELFT::Is64Bits;
1022
1023   W.startLine()
1024      << "  Tag" << (Is64 ? "                " : "        ") << "Type"
1025      << "                 " << "Name/Value\n";
1026   for (const auto &Entry : DynTable) {
1027     W.startLine()
1028        << "  "
1029        << format(Is64 ? "0x%016" PRIX64 : "0x%08" PRIX64, Entry.getTag())
1030        << " " << format("%-21s", getTypeString(Entry.getTag()));
1031     printValue(Obj, Entry.getTag(), Entry.getVal(), Is64, OS);
1032     OS << "\n";
1033   }
1034
1035   W.startLine() << "]\n";
1036 }
1037
1038 template<class ELFT>
1039 void ELFDumper<ELFT>::printNeededLibraries() {
1040   ListScope D(W, "NeededLibraries");
1041
1042   typedef std::vector<StringRef> LibsTy;
1043   LibsTy Libs;
1044
1045   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table())
1046     if (Entry.d_tag == ELF::DT_NEEDED)
1047       Libs.push_back(Obj->getDynamicString(Entry.d_un.d_val));
1048
1049   std::stable_sort(Libs.begin(), Libs.end());
1050
1051   for (LibsTy::const_iterator I = Libs.begin(), E = Libs.end(); I != E; ++I) {
1052     outs() << "  " << *I << "\n";
1053   }
1054 }
1055
1056 template<class ELFT>
1057 void ELFDumper<ELFT>::printProgramHeaders() {
1058   ListScope L(W, "ProgramHeaders");
1059
1060   for (typename ELFO::Elf_Phdr_Iter PI = Obj->begin_program_headers(),
1061                                     PE = Obj->end_program_headers();
1062                                     PI != PE; ++PI) {
1063     DictScope P(W, "ProgramHeader");
1064     W.printHex   ("Type",
1065                   getElfSegmentType(Obj->getHeader()->e_machine, PI->p_type),
1066                   PI->p_type);
1067     W.printHex   ("Offset", PI->p_offset);
1068     W.printHex   ("VirtualAddress", PI->p_vaddr);
1069     W.printHex   ("PhysicalAddress", PI->p_paddr);
1070     W.printNumber("FileSize", PI->p_filesz);
1071     W.printNumber("MemSize", PI->p_memsz);
1072     W.printFlags ("Flags", PI->p_flags, makeArrayRef(ElfSegmentFlags));
1073     W.printNumber("Alignment", PI->p_align);
1074   }
1075 }
1076
1077 template <class ELFT>
1078 void ELFDumper<ELFT>::printAttributes() {
1079   W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1080 }
1081
1082 namespace {
1083 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printAttributes() {
1084   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_ARM) {
1085     W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1086     return;
1087   }
1088
1089   DictScope BA(W, "BuildAttributes");
1090   for (ELFO::Elf_Shdr_Iter SI = Obj->begin_sections(), SE = Obj->end_sections();
1091        SI != SE; ++SI) {
1092     if (SI->sh_type != ELF::SHT_ARM_ATTRIBUTES)
1093       continue;
1094
1095     ErrorOr<ArrayRef<uint8_t> > Contents = Obj->getSectionContents(&(*SI));
1096     if (!Contents)
1097       continue;
1098
1099     if ((*Contents)[0] != ARMBuildAttrs::Format_Version) {
1100       errs() << "unrecognised FormatVersion: 0x" << utohexstr((*Contents)[0])
1101              << '\n';
1102       continue;
1103     }
1104
1105     W.printHex("FormatVersion", (*Contents)[0]);
1106     if (Contents->size() == 1)
1107       continue;
1108
1109     ARMAttributeParser(W).Parse(*Contents);
1110   }
1111 }
1112 }
1113
1114 namespace {
1115 template <class ELFT> class MipsGOTParser {
1116 public:
1117   typedef object::ELFFile<ELFT> ObjectFile;
1118   typedef typename ObjectFile::Elf_Shdr Elf_Shdr;
1119
1120   MipsGOTParser(const ObjectFile *Obj, StreamWriter &W) : Obj(Obj), W(W) {}
1121
1122   void parseGOT(const Elf_Shdr &GOTShdr);
1123
1124 private:
1125   typedef typename ObjectFile::Elf_Sym_Iter Elf_Sym_Iter;
1126   typedef typename ObjectFile::Elf_Addr GOTEntry;
1127   typedef typename ObjectFile::template ELFEntityIterator<const GOTEntry>
1128   GOTIter;
1129
1130   const ObjectFile *Obj;
1131   StreamWriter &W;
1132
1133   std::size_t getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const;
1134   GOTIter makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum);
1135
1136   bool getGOTTags(uint64_t &LocalGotNum, uint64_t &GotSym);
1137   void printGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It);
1138   void printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It,
1139                            Elf_Sym_Iter Sym);
1140 };
1141 }
1142
1143 template <class ELFT>
1144 void MipsGOTParser<ELFT>::parseGOT(const Elf_Shdr &GOTShdr) {
1145   // See "Global Offset Table" in Chapter 5 in the following document
1146   // for detailed GOT description.
1147   // ftp://www.linux-mips.org/pub/linux/mips/doc/ABI/mipsabi.pdf
1148
1149   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> GOT = Obj->getSectionContents(&GOTShdr);
1150   if (!GOT) {
1151     W.startLine() << "The .got section is empty.\n";
1152     return;
1153   }
1154
1155   uint64_t DtLocalGotNum;
1156   uint64_t DtGotSym;
1157   if (!getGOTTags(DtLocalGotNum, DtGotSym))
1158     return;
1159
1160   if (DtLocalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1161     W.startLine() << "MIPS_LOCAL_GOTNO exceeds a number of GOT entries.\n";
1162     return;
1163   }
1164
1165   Elf_Sym_Iter DynSymBegin = Obj->begin_dynamic_symbols();
1166   Elf_Sym_Iter DynSymEnd = Obj->end_dynamic_symbols();
1167   std::size_t DynSymTotal = std::size_t(std::distance(DynSymBegin, DynSymEnd));
1168
1169   if (DtGotSym > DynSymTotal) {
1170     W.startLine() << "MIPS_GOTSYM exceeds a number of dynamic symbols.\n";
1171     return;
1172   }
1173
1174   std::size_t GlobalGotNum = DynSymTotal - DtGotSym;
1175
1176   if (DtLocalGotNum + GlobalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1177     W.startLine() << "Number of global GOT entries exceeds the size of GOT.\n";
1178     return;
1179   }
1180
1181   GOTIter GotBegin = makeGOTIter(*GOT, 0);
1182   GOTIter GotLocalEnd = makeGOTIter(*GOT, DtLocalGotNum);
1183   GOTIter It = GotBegin;
1184
1185   DictScope GS(W, "Primary GOT");
1186
1187   W.printHex("Canonical gp value", GOTShdr.sh_addr + 0x7ff0);
1188   {
1189     ListScope RS(W, "Reserved entries");
1190
1191     {
1192       DictScope D(W, "Entry");
1193       printGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It++);
1194       W.printString("Purpose", StringRef("Lazy resolver"));
1195     }
1196
1197     if (It != GotLocalEnd && (*It >> (sizeof(GOTEntry) * 8 - 1)) != 0) {
1198       DictScope D(W, "Entry");
1199       printGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It++);
1200       W.printString("Purpose", StringRef("Module pointer (GNU extension)"));
1201     }
1202   }
1203   {
1204     ListScope LS(W, "Local entries");
1205     for (; It != GotLocalEnd; ++It) {
1206       DictScope D(W, "Entry");
1207       printGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It);
1208     }
1209   }
1210   {
1211     ListScope GS(W, "Global entries");
1212
1213     GOTIter GotGlobalEnd = makeGOTIter(*GOT, DtLocalGotNum + GlobalGotNum);
1214     Elf_Sym_Iter GotDynSym = DynSymBegin + DtGotSym;
1215     for (; It != GotGlobalEnd; ++It) {
1216       DictScope D(W, "Entry");
1217       printGlobalGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It, GotDynSym++);
1218     }
1219   }
1220
1221   std::size_t SpecGotNum = getGOTTotal(*GOT) - DtLocalGotNum - GlobalGotNum;
1222   W.printNumber("Number of TLS and multi-GOT entries", uint64_t(SpecGotNum));
1223 }
1224
1225 template <class ELFT>
1226 std::size_t MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const {
1227   return GOT.size() / sizeof(GOTEntry);
1228 }
1229
1230 template <class ELFT>
1231 typename MipsGOTParser<ELFT>::GOTIter
1232 MipsGOTParser<ELFT>::makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum) {
1233   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(GOT.data());
1234   return GOTIter(sizeof(GOTEntry), Data + EntryNum * sizeof(GOTEntry));
1235 }
1236
1237 template <class ELFT>
1238 bool MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTags(uint64_t &LocalGotNum, uint64_t &GotSym) {
1239   bool FoundLocalGotNum = false;
1240   bool FoundGotSym = false;
1241   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table()) {
1242     switch (Entry.getTag()) {
1243     case ELF::DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1244       LocalGotNum = Entry.getVal();
1245       FoundLocalGotNum = true;
1246       break;
1247     case ELF::DT_MIPS_GOTSYM:
1248       GotSym = Entry.getVal();
1249       FoundGotSym = true;
1250       break;
1251     }
1252   }
1253
1254   if (!FoundLocalGotNum) {
1255     W.startLine() << "Cannot find MIPS_LOCAL_GOTNO dynamic table tag.\n";
1256     return false;
1257   }
1258
1259   if (!FoundGotSym) {
1260     W.startLine() << "Cannot find MIPS_GOTSYM dynamic table tag.\n";
1261     return false;
1262   }
1263
1264   return true;
1265 }
1266
1267 template <class ELFT>
1268 void MipsGOTParser<ELFT>::printGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt,
1269                                         GOTIter It) {
1270   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1271   W.printHex("Address", GotAddr + Offset);
1272   W.printNumber("Access", Offset - 0x7ff0);
1273   W.printHex("Initial", *It);
1274 }
1275
1276 template <class ELFT>
1277 void MipsGOTParser<ELFT>::printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt,
1278                                               GOTIter It, Elf_Sym_Iter Sym) {
1279   printGotEntry(GotAddr, BeginIt, It);
1280
1281   W.printHex("Value", Sym->st_value);
1282   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
1283
1284   unsigned SectionIndex = 0;
1285   StringRef SectionName;
1286   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, SectionName, SectionIndex);
1287   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
1288
1289   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(*Obj, Sym);
1290   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
1291 }
1292
1293 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsPLTGOT() {
1294   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_MIPS) {
1295     W.startLine() << "MIPS PLT GOT is available for MIPS targets only.\n";
1296     return;
1297   }
1298
1299   llvm::Optional<uint64_t> DtPltGot;
1300   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table()) {
1301     if (Entry.getTag() == ELF::DT_PLTGOT) {
1302       DtPltGot = Entry.getVal();
1303       break;
1304     }
1305   }
1306
1307   if (!DtPltGot) {
1308     W.startLine() << "Cannot find PLTGOT dynamic table tag.\n";
1309     return;
1310   }
1311
1312   const Elf_Shdr *GotShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtPltGot);
1313   if (!GotShdr) {
1314     W.startLine() << "There is no .got section in the file.\n";
1315     return;
1316   }
1317
1318   MipsGOTParser<ELFT>(Obj, W).parseGOT(*GotShdr);
1319 }
1320
1321 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsISAExtType[] = {
1322   {"None",                    Mips::AFL_EXT_NONE},
1323   {"Broadcom SB-1",           Mips::AFL_EXT_SB1},
1324   {"Cavium Networks Octeon",  Mips::AFL_EXT_OCTEON},
1325   {"Cavium Networks Octeon2", Mips::AFL_EXT_OCTEON2},
1326   {"Cavium Networks OcteonP", Mips::AFL_EXT_OCTEONP},
1327   {"Cavium Networks Octeon3", Mips::AFL_EXT_OCTEON3},
1328   {"LSI R4010",               Mips::AFL_EXT_4010},
1329   {"Loongson 2E",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2E},
1330   {"Loongson 2F",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2F},
1331   {"Loongson 3A",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_3A},
1332   {"MIPS R4650",              Mips::AFL_EXT_4650},
1333   {"MIPS R5900",              Mips::AFL_EXT_5900},
1334   {"MIPS R10000",             Mips::AFL_EXT_10000},
1335   {"NEC VR4100",              Mips::AFL_EXT_4100},
1336   {"NEC VR4111/VR4181",       Mips::AFL_EXT_4111},
1337   {"NEC VR4120",              Mips::AFL_EXT_4120},
1338   {"NEC VR5400",              Mips::AFL_EXT_5400},
1339   {"NEC VR5500",              Mips::AFL_EXT_5500},
1340   {"RMI Xlr",                 Mips::AFL_EXT_XLR},
1341   {"Toshiba R3900",           Mips::AFL_EXT_3900}
1342 };
1343
1344 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsASEFlags[] = {
1345   {"DSP",                Mips::AFL_ASE_DSP},
1346   {"DSPR2",              Mips::AFL_ASE_DSPR2},
1347   {"Enhanced VA Scheme", Mips::AFL_ASE_EVA},
1348   {"MCU",                Mips::AFL_ASE_MCU},
1349   {"MDMX",               Mips::AFL_ASE_MDMX},
1350   {"MIPS-3D",            Mips::AFL_ASE_MIPS3D},
1351   {"MT",                 Mips::AFL_ASE_MT},
1352   {"SmartMIPS",          Mips::AFL_ASE_SMARTMIPS},
1353   {"VZ",                 Mips::AFL_ASE_VIRT},
1354   {"MSA",                Mips::AFL_ASE_MSA},
1355   {"MIPS16",             Mips::AFL_ASE_MIPS16},
1356   {"microMIPS",          Mips::AFL_ASE_MICROMIPS},
1357   {"XPA",                Mips::AFL_ASE_XPA}
1358 };
1359
1360 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFpABIType[] = {
1361   {"Hard or soft float",                  Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY},
1362   {"Hard float (double precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE},
1363   {"Hard float (single precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE},
1364   {"Soft float",                          Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT},
1365   {"Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)",
1366    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64},
1367   {"Hard float (32-bit CPU, Any FPU)",    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX},
1368   {"Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)", Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64},
1369   {"Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)",
1370    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A}
1371 };
1372
1373 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFlags1[] {
1374   {"ODDSPREG", Mips::AFL_FLAGS1_ODDSPREG},
1375 };
1376
1377 static int getMipsRegisterSize(uint8_t Flag) {
1378   switch (Flag) {
1379   case Mips::AFL_REG_NONE:
1380     return 0;
1381   case Mips::AFL_REG_32:
1382     return 32;
1383   case Mips::AFL_REG_64:
1384     return 64;
1385   case Mips::AFL_REG_128:
1386     return 128;
1387   default:
1388     return -1;
1389   }
1390 }
1391
1392 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsABIFlags() {
1393   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".MIPS.abiflags");
1394   if (!Shdr) {
1395     W.startLine() << "There is no .MIPS.abiflags section in the file.\n";
1396     return;
1397   }
1398   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
1399   if (!Sec) {
1400     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section is empty.\n";
1401     return;
1402   }
1403   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_ABIFlags<ELFT>)) {
1404     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section has a wrong size.\n";
1405     return;
1406   }
1407
1408   auto *Flags = reinterpret_cast<const Elf_Mips_ABIFlags<ELFT> *>(Sec->data());
1409
1410   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1411   DictScope GS(W, "MIPS ABI Flags");
1412
1413   W.printNumber("Version", Flags->version);
1414   W.startLine() << "ISA: ";
1415   if (Flags->isa_rev <= 1)
1416     OS << format("MIPS%u", Flags->isa_level);
1417   else
1418     OS << format("MIPS%ur%u", Flags->isa_level, Flags->isa_rev);
1419   OS << "\n";
1420   W.printEnum("ISA Extension", Flags->isa_ext, makeArrayRef(ElfMipsISAExtType));
1421   W.printFlags("ASEs", Flags->ases, makeArrayRef(ElfMipsASEFlags));
1422   W.printEnum("FP ABI", Flags->fp_abi, makeArrayRef(ElfMipsFpABIType));
1423   W.printNumber("GPR size", getMipsRegisterSize(Flags->gpr_size));
1424   W.printNumber("CPR1 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr1_size));
1425   W.printNumber("CPR2 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr2_size));
1426   W.printFlags("Flags 1", Flags->flags1, makeArrayRef(ElfMipsFlags1));
1427   W.printHex("Flags 2", Flags->flags2);
1428 }
1429
1430 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsReginfo() {
1431   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".reginfo");
1432   if (!Shdr) {
1433     W.startLine() << "There is no .reginfo section in the file.\n";
1434     return;
1435   }
1436   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
1437   if (!Sec) {
1438     W.startLine() << "The .reginfo section is empty.\n";
1439     return;
1440   }
1441   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_RegInfo<ELFT>)) {
1442     W.startLine() << "The .reginfo section has a wrong size.\n";
1443     return;
1444   }
1445
1446   auto *Reginfo = reinterpret_cast<const Elf_Mips_RegInfo<ELFT> *>(Sec->data());
1447
1448   DictScope GS(W, "MIPS RegInfo");
1449   W.printHex("GP", Reginfo->ri_gp_value);
1450   W.printHex("General Mask", Reginfo->ri_gprmask);
1451   W.printHex("Co-Proc Mask0", Reginfo->ri_cprmask[0]);
1452   W.printHex("Co-Proc Mask1", Reginfo->ri_cprmask[1]);
1453   W.printHex("Co-Proc Mask2", Reginfo->ri_cprmask[2]);
1454   W.printHex("Co-Proc Mask3", Reginfo->ri_cprmask[3]);
1455 }