[llvm-readobj] Teach ELFDumper about symbol versioning.
[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 "StackMapPrinter.h"
21 #include "StreamWriter.h"
22 #include "llvm/ADT/Optional.h"
23 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
24 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
25 #include "llvm/Object/ELFObjectFile.h"
26 #include "llvm/Support/ARMBuildAttributes.h"
27 #include "llvm/Support/Compiler.h"
28 #include "llvm/Support/Format.h"
29 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
30 #include "llvm/Support/MipsABIFlags.h"
31 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
32
33 using namespace llvm;
34 using namespace llvm::object;
35 using namespace ELF;
36
37 #define LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ns, enum) \
38   case ns::enum: return #enum;
39
40 namespace {
41
42 template<typename ELFT>
43 class ELFDumper : public ObjDumper {
44 public:
45   ELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj, StreamWriter &Writer);
46
47   void printFileHeaders() override;
48   void printSections() override;
49   void printRelocations() override;
50   void printDynamicRelocations() override;
51   void printSymbols() override;
52   void printDynamicSymbols() override;
53   void printUnwindInfo() override;
54
55   void printDynamicTable() override;
56   void printNeededLibraries() override;
57   void printProgramHeaders() override;
58   void printHashTable() override;
59   void printGnuHashTable() override;
60   void printLoadName() override;
61   void printVersionInfo() override;
62
63   void printAttributes() override;
64   void printMipsPLTGOT() override;
65   void printMipsABIFlags() override;
66   void printMipsReginfo() override;
67
68   void printStackMap() const override;
69
70 private:
71   typedef ELFFile<ELFT> ELFO;
72   typedef typename ELFO::Elf_Shdr Elf_Shdr;
73   typedef typename ELFO::Elf_Sym Elf_Sym;
74   typedef typename ELFO::Elf_Dyn Elf_Dyn;
75   typedef typename ELFO::Elf_Dyn_Range Elf_Dyn_Range;
76   typedef typename ELFO::Elf_Rel Elf_Rel;
77   typedef typename ELFO::Elf_Rela Elf_Rela;
78   typedef typename ELFO::Elf_Rela_Range Elf_Rela_Range;
79   typedef typename ELFO::Elf_Phdr Elf_Phdr;
80   typedef typename ELFO::Elf_Half Elf_Half;
81   typedef typename ELFO::Elf_Hash Elf_Hash;
82   typedef typename ELFO::Elf_GnuHash Elf_GnuHash;
83   typedef typename ELFO::Elf_Ehdr Elf_Ehdr;
84   typedef typename ELFO::Elf_Word Elf_Word;
85   typedef typename ELFO::uintX_t uintX_t;
86   typedef typename ELFO::Elf_Versym Elf_Versym;
87   typedef typename ELFO::Elf_Verneed Elf_Verneed;
88   typedef typename ELFO::Elf_Vernaux Elf_Vernaux;
89   typedef typename ELFO::Elf_Verdef Elf_Verdef;
90   typedef typename ELFO::Elf_Verdaux Elf_Verdaux;
91
92   /// \brief Represents a region described by entries in the .dynamic table.
93   struct DynRegionInfo {
94     DynRegionInfo() : Addr(nullptr), Size(0), EntSize(0) {}
95     /// \brief Address in current address space.
96     const void *Addr;
97     /// \brief Size in bytes of the region.
98     uintX_t Size;
99     /// \brief Size of each entity in the region.
100     uintX_t EntSize;
101   };
102
103   void printSymbolsHelper(bool IsDynamic);
104   void printSymbol(const Elf_Sym *Symbol, const Elf_Shdr *SymTab,
105                    StringRef StrTable, bool IsDynamic);
106
107   void printRelocations(const Elf_Shdr *Sec);
108   void printRelocation(Elf_Rela Rel, const Elf_Shdr *SymTab);
109   void printValue(uint64_t Type, uint64_t Value);
110
111   const Elf_Rela *dyn_rela_begin() const;
112   const Elf_Rela *dyn_rela_end() const;
113   Elf_Rela_Range dyn_relas() const;
114   StringRef getDynamicString(uint64_t Offset) const;
115   const Elf_Dyn *dynamic_table_begin() const {
116     ErrorOr<const Elf_Dyn *> Ret = Obj->dynamic_table_begin(DynamicProgHeader);
117     error(Ret.getError());
118     return *Ret;
119   }
120   const Elf_Dyn *dynamic_table_end() const {
121     ErrorOr<const Elf_Dyn *> Ret = Obj->dynamic_table_end(DynamicProgHeader);
122     error(Ret.getError());
123     return *Ret;
124   }
125   StringRef getSymbolVersion(StringRef StrTab, const Elf_Sym *symb,
126                              bool &IsDefault);
127   void LoadVersionMap();
128   void LoadVersionNeeds(const Elf_Shdr *ec) const;
129   void LoadVersionDefs(const Elf_Shdr *sec) const;
130
131   const ELFO *Obj;
132   DynRegionInfo DynRelaRegion;
133   const Elf_Phdr *DynamicProgHeader = nullptr;
134   StringRef DynamicStringTable;
135   const Elf_Sym *DynSymStart = nullptr;
136   StringRef SOName;
137   const Elf_Hash *HashTable = nullptr;
138   const Elf_GnuHash *GnuHashTable = nullptr;
139   const Elf_Shdr *DotDynSymSec = nullptr;
140   const Elf_Shdr *DotSymtabSec = nullptr;
141   ArrayRef<Elf_Word> ShndxTable;
142
143   const Elf_Shdr *dot_gnu_version_sec = nullptr;   // .gnu.version
144   const Elf_Shdr *dot_gnu_version_r_sec = nullptr; // .gnu.version_r
145   const Elf_Shdr *dot_gnu_version_d_sec = nullptr; // .gnu.version_d
146
147   // Records for each version index the corresponding Verdef or Vernaux entry.
148   // This is filled the first time LoadVersionMap() is called.
149   class VersionMapEntry : public PointerIntPair<const void *, 1> {
150   public:
151     // If the integer is 0, this is an Elf_Verdef*.
152     // If the integer is 1, this is an Elf_Vernaux*.
153     VersionMapEntry() : PointerIntPair<const void *, 1>(nullptr, 0) {}
154     VersionMapEntry(const Elf_Verdef *verdef)
155         : PointerIntPair<const void *, 1>(verdef, 0) {}
156     VersionMapEntry(const Elf_Vernaux *vernaux)
157         : PointerIntPair<const void *, 1>(vernaux, 1) {}
158     bool isNull() const { return getPointer() == nullptr; }
159     bool isVerdef() const { return !isNull() && getInt() == 0; }
160     bool isVernaux() const { return !isNull() && getInt() == 1; }
161     const Elf_Verdef *getVerdef() const {
162       return isVerdef() ? (const Elf_Verdef *)getPointer() : nullptr;
163     }
164     const Elf_Vernaux *getVernaux() const {
165       return isVernaux() ? (const Elf_Vernaux *)getPointer() : nullptr;
166     }
167   };
168   mutable SmallVector<VersionMapEntry, 16> VersionMap;
169
170 public:
171   Elf_Dyn_Range dynamic_table() const {
172     ErrorOr<Elf_Dyn_Range> Ret = Obj->dynamic_table(DynamicProgHeader);
173     error(Ret.getError());
174     return *Ret;
175   }
176
177   std::string getFullSymbolName(const Elf_Sym *Symbol, StringRef StrTable,
178                                 bool IsDynamic);
179   const Elf_Shdr *getDotDynSymSec() const { return DotDynSymSec; }
180   const Elf_Shdr *getDotSymtabSec() const { return DotSymtabSec; }
181   ArrayRef<Elf_Word> getShndxTable() { return ShndxTable; }
182 };
183
184 template <class T> T errorOrDefault(ErrorOr<T> Val, T Default = T()) {
185   if (!Val) {
186     error(Val.getError());
187     return Default;
188   }
189
190   return *Val;
191 }
192 } // namespace
193
194 namespace llvm {
195
196 template <class ELFT>
197 static std::error_code createELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj,
198                                        StreamWriter &Writer,
199                                        std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
200   Result.reset(new ELFDumper<ELFT>(Obj, Writer));
201   return readobj_error::success;
202 }
203
204 std::error_code createELFDumper(const object::ObjectFile *Obj,
205                                 StreamWriter &Writer,
206                                 std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
207   // Little-endian 32-bit
208   if (const ELF32LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32LEObjectFile>(Obj))
209     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
210
211   // Big-endian 32-bit
212   if (const ELF32BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32BEObjectFile>(Obj))
213     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
214
215   // Little-endian 64-bit
216   if (const ELF64LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64LEObjectFile>(Obj))
217     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
218
219   // Big-endian 64-bit
220   if (const ELF64BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64BEObjectFile>(Obj))
221     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
222
223   return readobj_error::unsupported_obj_file_format;
224 }
225
226 } // namespace llvm
227
228 // Iterate through the versions needed section, and place each Elf_Vernaux
229 // in the VersionMap according to its index.
230 template <class ELFT>
231 void ELFDumper<ELFT>::LoadVersionNeeds(const Elf_Shdr *sec) const {
232   unsigned vn_size = sec->sh_size;  // Size of section in bytes
233   unsigned vn_count = sec->sh_info; // Number of Verneed entries
234   const char *sec_start = (const char *)Obj->base() + sec->sh_offset;
235   const char *sec_end = sec_start + vn_size;
236   // The first Verneed entry is at the start of the section.
237   const char *p = sec_start;
238   for (unsigned i = 0; i < vn_count; i++) {
239     if (p + sizeof(Elf_Verneed) > sec_end)
240       report_fatal_error("Section ended unexpectedly while scanning "
241                          "version needed records.");
242     const Elf_Verneed *vn = reinterpret_cast<const Elf_Verneed *>(p);
243     if (vn->vn_version != ELF::VER_NEED_CURRENT)
244       report_fatal_error("Unexpected verneed version");
245     // Iterate through the Vernaux entries
246     const char *paux = p + vn->vn_aux;
247     for (unsigned j = 0; j < vn->vn_cnt; j++) {
248       if (paux + sizeof(Elf_Vernaux) > sec_end)
249         report_fatal_error("Section ended unexpected while scanning auxiliary "
250                            "version needed records.");
251       const Elf_Vernaux *vna = reinterpret_cast<const Elf_Vernaux *>(paux);
252       size_t index = vna->vna_other & ELF::VERSYM_VERSION;
253       if (index >= VersionMap.size())
254         VersionMap.resize(index + 1);
255       VersionMap[index] = VersionMapEntry(vna);
256       paux += vna->vna_next;
257     }
258     p += vn->vn_next;
259   }
260 }
261
262 // Iterate through the version definitions, and place each Elf_Verdef
263 // in the VersionMap according to its index.
264 template <class ELFT>
265 void ELFDumper<ELFT>::LoadVersionDefs(const Elf_Shdr *sec) const {
266   unsigned vd_size = sec->sh_size;  // Size of section in bytes
267   unsigned vd_count = sec->sh_info; // Number of Verdef entries
268   const char *sec_start = (const char *)Obj->base() + sec->sh_offset;
269   const char *sec_end = sec_start + vd_size;
270   // The first Verdef entry is at the start of the section.
271   const char *p = sec_start;
272   for (unsigned i = 0; i < vd_count; i++) {
273     if (p + sizeof(Elf_Verdef) > sec_end)
274       report_fatal_error("Section ended unexpectedly while scanning "
275                          "version definitions.");
276     const Elf_Verdef *vd = reinterpret_cast<const Elf_Verdef *>(p);
277     if (vd->vd_version != ELF::VER_DEF_CURRENT)
278       report_fatal_error("Unexpected verdef version");
279     size_t index = vd->vd_ndx & ELF::VERSYM_VERSION;
280     if (index >= VersionMap.size())
281       VersionMap.resize(index + 1);
282     VersionMap[index] = VersionMapEntry(vd);
283     p += vd->vd_next;
284   }
285 }
286
287 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::LoadVersionMap() {
288   // If there is no dynamic symtab or version table, there is nothing to do.
289   if (!DynSymStart || !dot_gnu_version_sec)
290     return;
291
292   // Has the VersionMap already been loaded?
293   if (VersionMap.size() > 0)
294     return;
295
296   // The first two version indexes are reserved.
297   // Index 0 is LOCAL, index 1 is GLOBAL.
298   VersionMap.push_back(VersionMapEntry());
299   VersionMap.push_back(VersionMapEntry());
300
301   if (dot_gnu_version_d_sec)
302     LoadVersionDefs(dot_gnu_version_d_sec);
303
304   if (dot_gnu_version_r_sec)
305     LoadVersionNeeds(dot_gnu_version_r_sec);
306 }
307
308
309 template <typename ELFO, class ELFT>
310 static void printVersionSymbolSection(ELFDumper<ELFT> *Dumper,
311                                       const ELFO *Obj,
312                                       const typename ELFO::Elf_Shdr *Sec,
313                                       StreamWriter &W) {
314   DictScope SS(W, "Version symbols");
315   if (!Sec)
316     return;
317   StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(Sec));
318   W.printNumber("Section Name", Name, Sec->sh_name);
319   W.printHex("Address", Sec->sh_addr);
320   W.printHex("Offset", Sec->sh_offset);
321   W.printNumber("Link", Sec->sh_link);
322
323   const typename ELFO::Elf_Shdr *DynSymSec = Dumper->getDotDynSymSec();
324   uint8_t *P = (uint8_t *)Obj->base() + Sec->sh_offset;
325   ErrorOr<StringRef> StrTableOrErr =
326       Obj->getStringTableForSymtab(*DynSymSec);
327   error(StrTableOrErr.getError());
328
329   // Same number of entries in the dynamic symbol table (DT_SYMTAB).
330   ListScope Syms(W, "Symbols");
331   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->symbols(DynSymSec)) {
332     DictScope S(W, "Symbol");
333     std::string FullSymbolName =
334         Dumper->getFullSymbolName(&Sym, *StrTableOrErr, true /* IsDynamic */);
335     W.printNumber("Version", *P);
336     W.printString("Name", FullSymbolName);
337     P += sizeof(typename ELFO::Elf_Half);
338   }
339 }
340
341 template <typename ELFO, class ELFT>
342 static void printVersionDefinitionSection(ELFDumper<ELFT> *Dumper,
343                                           const ELFO *Obj,
344                                           const typename ELFO::Elf_Shdr *Sec,
345                                           StreamWriter &W) {
346   DictScope SD(W, "Version definition");
347   if (!Sec)
348     return;
349   StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(Sec));
350   W.printNumber("Section Name", Name, Sec->sh_name);
351   W.printHex("Address", Sec->sh_addr);
352   W.printHex("Offset", Sec->sh_offset);
353   W.printNumber("Link", Sec->sh_link);
354
355   unsigned verdef_entries = 0;
356   // The number of entries in the section SHT_GNU_verdef
357   // is determined by DT_VERDEFNUM tag.
358   for (const typename ELFO::Elf_Dyn &Dyn : Dumper->dynamic_table()) {
359     if (Dyn.d_tag == DT_VERDEFNUM)
360       verdef_entries = Dyn.d_un.d_val;
361   }
362   uint8_t *SecStartAddress = (uint8_t *)Obj->base() + Sec->sh_offset;
363   uint8_t *SecEndAddress = SecStartAddress + Sec->sh_size;
364   uint8_t *P = SecStartAddress;
365   ErrorOr<const typename ELFO::Elf_Shdr *> StrTabOrErr =
366       Obj->getSection(Sec->sh_link);
367   error(StrTabOrErr.getError());
368
369   ListScope Entries(W, "Entries");
370   for (unsigned i = 0; i < verdef_entries; ++i) {
371     if (P + sizeof(typename ELFO::Elf_Verdef) > SecEndAddress)
372       report_fatal_error("invalid offset in the section");
373     auto *VD = reinterpret_cast<const typename ELFO::Elf_Verdef *>(P);
374     DictScope Entry(W, "Entry");
375     W.printHex("Offset", (uintptr_t)P - (uintptr_t)SecStartAddress);
376     W.printNumber("Rev", VD->vd_version);
377     // FIXME: print something more readable.
378     W.printNumber("Flags", VD->vd_flags);
379     W.printNumber("Index", VD->vd_ndx);
380     W.printNumber("Cnt", VD->vd_cnt);
381     W.printString("Name", StringRef((char *)(
382                               Obj->base() + (*StrTabOrErr)->sh_offset +
383                               VD->getAux()->vda_name)));
384     P += VD->vd_next;
385   }
386 }
387
388 template <typename ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printVersionInfo() {
389   // Dump version symbol section.
390   printVersionSymbolSection(this, Obj, dot_gnu_version_sec, W);
391
392   // Dump version definition section.
393   printVersionDefinitionSection(this, Obj, dot_gnu_version_d_sec, W);
394 }
395
396 template <typename ELFT>
397 StringRef ELFDumper<ELFT>::getSymbolVersion(StringRef StrTab,
398                                             const Elf_Sym *symb,
399                                             bool &IsDefault) {
400   // This is a dynamic symbol. Look in the GNU symbol version table.
401   if (!dot_gnu_version_sec) {
402     // No version table.
403     IsDefault = false;
404     return StringRef("");
405   }
406
407   // Determine the position in the symbol table of this entry.
408   size_t entry_index = (reinterpret_cast<uintptr_t>(symb) -
409                         reinterpret_cast<uintptr_t>(DynSymStart)) /
410                        sizeof(Elf_Sym);
411
412   // Get the corresponding version index entry
413   const Elf_Versym *vs =
414       Obj->template getEntry<Elf_Versym>(dot_gnu_version_sec, entry_index);
415   size_t version_index = vs->vs_index & ELF::VERSYM_VERSION;
416
417   // Special markers for unversioned symbols.
418   if (version_index == ELF::VER_NDX_LOCAL ||
419       version_index == ELF::VER_NDX_GLOBAL) {
420     IsDefault = false;
421     return StringRef("");
422   }
423
424   // Lookup this symbol in the version table
425   LoadVersionMap();
426   if (version_index >= VersionMap.size() || VersionMap[version_index].isNull())
427     reportError("Invalid version entry");
428   const VersionMapEntry &entry = VersionMap[version_index];
429
430   // Get the version name string
431   size_t name_offset;
432   if (entry.isVerdef()) {
433     // The first Verdaux entry holds the name.
434     name_offset = entry.getVerdef()->getAux()->vda_name;
435   } else {
436     name_offset = entry.getVernaux()->vna_name;
437   }
438
439   // Set IsDefault
440   if (entry.isVerdef()) {
441     IsDefault = !(vs->vs_index & ELF::VERSYM_HIDDEN);
442   } else {
443     IsDefault = false;
444   }
445
446   if (name_offset >= StrTab.size())
447     reportError("Invalid string offset");
448   return StringRef(StrTab.data() + name_offset);
449 }
450
451 template <typename ELFT>
452 std::string ELFDumper<ELFT>::getFullSymbolName(const Elf_Sym *Symbol,
453                                                StringRef StrTable,
454                                                bool IsDynamic) {
455   StringRef SymbolName = errorOrDefault(Symbol->getName(StrTable));
456   if (!IsDynamic)
457     return SymbolName;
458
459   std::string FullSymbolName(SymbolName);
460
461   bool IsDefault;
462   StringRef Version = getSymbolVersion(StrTable, &*Symbol, IsDefault);
463   FullSymbolName += (IsDefault ? "@@" : "@");
464   FullSymbolName += Version;
465   return FullSymbolName;
466 }
467
468 template <typename ELFO>
469 static void
470 getSectionNameIndex(const ELFO &Obj, const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
471                     const typename ELFO::Elf_Shdr *SymTab,
472                     ArrayRef<typename ELFO::Elf_Word> ShndxTable,
473                     StringRef &SectionName, unsigned &SectionIndex) {
474   SectionIndex = Symbol->st_shndx;
475   if (Symbol->isUndefined())
476     SectionName = "Undefined";
477   else if (Symbol->isProcessorSpecific())
478     SectionName = "Processor Specific";
479   else if (Symbol->isOSSpecific())
480     SectionName = "Operating System Specific";
481   else if (Symbol->isAbsolute())
482     SectionName = "Absolute";
483   else if (Symbol->isCommon())
484     SectionName = "Common";
485   else if (Symbol->isReserved() && SectionIndex != SHN_XINDEX)
486     SectionName = "Reserved";
487   else {
488     if (SectionIndex == SHN_XINDEX)
489       SectionIndex =
490           Obj.getExtendedSymbolTableIndex(Symbol, SymTab, ShndxTable);
491     ErrorOr<const typename ELFO::Elf_Shdr *> Sec = Obj.getSection(SectionIndex);
492     error(Sec.getError());
493     SectionName = errorOrDefault(Obj.getSectionName(*Sec));
494   }
495 }
496
497 template <class ELFO>
498 static const typename ELFO::Elf_Shdr *findSectionByAddress(const ELFO *Obj,
499                                                            uint64_t Addr) {
500   for (const auto &Shdr : Obj->sections())
501     if (Shdr.sh_addr == Addr)
502       return &Shdr;
503   return nullptr;
504 }
505
506 template <class ELFO>
507 static const typename ELFO::Elf_Shdr *findSectionByName(const ELFO &Obj,
508                                                         StringRef Name) {
509   for (const auto &Shdr : Obj.sections()) {
510     if (Name == errorOrDefault(Obj.getSectionName(&Shdr)))
511       return &Shdr;
512   }
513   return nullptr;
514 }
515
516 static const EnumEntry<unsigned> ElfClass[] = {
517   { "None",   ELF::ELFCLASSNONE },
518   { "32-bit", ELF::ELFCLASS32   },
519   { "64-bit", ELF::ELFCLASS64   },
520 };
521
522 static const EnumEntry<unsigned> ElfDataEncoding[] = {
523   { "None",         ELF::ELFDATANONE },
524   { "LittleEndian", ELF::ELFDATA2LSB },
525   { "BigEndian",    ELF::ELFDATA2MSB },
526 };
527
528 static const EnumEntry<unsigned> ElfObjectFileType[] = {
529   { "None",         ELF::ET_NONE },
530   { "Relocatable",  ELF::ET_REL  },
531   { "Executable",   ELF::ET_EXEC },
532   { "SharedObject", ELF::ET_DYN  },
533   { "Core",         ELF::ET_CORE },
534 };
535
536 static const EnumEntry<unsigned> ElfOSABI[] = {
537   { "SystemV",      ELF::ELFOSABI_NONE         },
538   { "HPUX",         ELF::ELFOSABI_HPUX         },
539   { "NetBSD",       ELF::ELFOSABI_NETBSD       },
540   { "GNU/Linux",    ELF::ELFOSABI_LINUX        },
541   { "GNU/Hurd",     ELF::ELFOSABI_HURD         },
542   { "Solaris",      ELF::ELFOSABI_SOLARIS      },
543   { "AIX",          ELF::ELFOSABI_AIX          },
544   { "IRIX",         ELF::ELFOSABI_IRIX         },
545   { "FreeBSD",      ELF::ELFOSABI_FREEBSD      },
546   { "TRU64",        ELF::ELFOSABI_TRU64        },
547   { "Modesto",      ELF::ELFOSABI_MODESTO      },
548   { "OpenBSD",      ELF::ELFOSABI_OPENBSD      },
549   { "OpenVMS",      ELF::ELFOSABI_OPENVMS      },
550   { "NSK",          ELF::ELFOSABI_NSK          },
551   { "AROS",         ELF::ELFOSABI_AROS         },
552   { "FenixOS",      ELF::ELFOSABI_FENIXOS      },
553   { "CloudABI",     ELF::ELFOSABI_CLOUDABI     },
554   { "C6000_ELFABI", ELF::ELFOSABI_C6000_ELFABI },
555   { "C6000_LINUX" , ELF::ELFOSABI_C6000_LINUX  },
556   { "ARM",          ELF::ELFOSABI_ARM          },
557   { "Standalone"  , ELF::ELFOSABI_STANDALONE   }
558 };
559
560 static const EnumEntry<unsigned> ElfMachineType[] = {
561   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NONE         ),
562   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32          ),
563   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARC        ),
564   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_386          ),
565   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68K          ),
566   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_88K          ),
567   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IAMCU        ),
568   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_860          ),
569   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS         ),
570   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_S370         ),
571   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS_RS3_LE  ),
572   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PARISC       ),
573   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VPP500       ),
574   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARC32PLUS  ),
575   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_960          ),
576   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PPC          ),
577   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PPC64        ),
578   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_S390         ),
579   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPU          ),
580   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_V800         ),
581   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FR20         ),
582   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RH32         ),
583   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RCE          ),
584   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARM          ),
585   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ALPHA        ),
586   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SH           ),
587   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARCV9      ),
588   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TRICORE      ),
589   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC          ),
590   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_300       ),
591   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_300H      ),
592   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8S          ),
593   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_500       ),
594   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IA_64        ),
595   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS_X       ),
596   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COLDFIRE     ),
597   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC12       ),
598   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMA          ),
599   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PCP          ),
600   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NCPU         ),
601   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NDR1         ),
602   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STARCORE     ),
603   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ME16         ),
604   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST100        ),
605   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TINYJ        ),
606   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_X86_64       ),
607   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDSP         ),
608   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDP10        ),
609   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDP11        ),
610   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FX66         ),
611   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST9PLUS      ),
612   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST7          ),
613   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC16       ),
614   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC11       ),
615   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC08       ),
616   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC05       ),
617   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SVX          ),
618   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST19         ),
619   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VAX          ),
620   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRIS         ),
621   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_JAVELIN      ),
622   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FIREPATH     ),
623   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ZSP          ),
624   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMIX         ),
625   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_HUANY        ),
626   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PRISM        ),
627   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AVR          ),
628   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FR30         ),
629   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_D10V         ),
630   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_D30V         ),
631   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_V850         ),
632   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32R         ),
633   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MN10300      ),
634   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MN10200      ),
635   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PJ           ),
636   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_OPENRISC     ),
637   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC_COMPACT  ),
638   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XTENSA       ),
639   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE    ),
640   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TMM_GPP      ),
641   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NS32K        ),
642   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TPC          ),
643   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SNP1K        ),
644   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST200        ),
645   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IP2K         ),
646   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MAX          ),
647   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CR           ),
648   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_F2MC16       ),
649   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MSP430       ),
650   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_BLACKFIN     ),
651   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SE_C33       ),
652   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SEP          ),
653   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARCA         ),
654   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_UNICORE      ),
655   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_EXCESS       ),
656   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DXP          ),
657   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ALTERA_NIOS2 ),
658   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRX          ),
659   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XGATE        ),
660   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_C166         ),
661   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M16C         ),
662   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DSPIC30F     ),
663   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CE           ),
664   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32C         ),
665   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TSK3000      ),
666   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RS08         ),
667   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SHARC        ),
668   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG2        ),
669   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SCORE7       ),
670   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DSP24        ),
671   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE3   ),
672   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_LATTICEMICO32),
673   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SE_C17       ),
674   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C6000     ),
675   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C2000     ),
676   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C5500     ),
677   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMDSP_PLUS   ),
678   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CYPRESS_M8C  ),
679   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_R32C         ),
680   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TRIMEDIA     ),
681   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_HEXAGON      ),
682   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_8051         ),
683   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STXP7X       ),
684   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NDS32        ),
685   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG1        ),
686   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG1X       ),
687   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MAXQ30       ),
688   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XIMO16       ),
689   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MANIK        ),
690   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRAYNV2      ),
691   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RX           ),
692   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_METAG        ),
693   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MCST_ELBRUS  ),
694   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG16       ),
695   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CR16         ),
696   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ETPU         ),
697   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SLE9X        ),
698   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_L10M         ),
699   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_K10M         ),
700   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AARCH64      ),
701   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AVR32        ),
702   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STM8         ),
703   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILE64       ),
704   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILEPRO      ),
705   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CUDA         ),
706   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILEGX       ),
707   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CLOUDSHIELD  ),
708   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COREA_1ST    ),
709   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COREA_2ND    ),
710   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC_COMPACT2 ),
711   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_OPEN8        ),
712   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RL78         ),
713   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE5   ),
714   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_78KOR        ),
715   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_56800EX      ),
716   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AMDGPU       )
717 };
718
719 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolBindings[] = {
720   { "Local",  ELF::STB_LOCAL        },
721   { "Global", ELF::STB_GLOBAL       },
722   { "Weak",   ELF::STB_WEAK         },
723   { "Unique", ELF::STB_GNU_UNIQUE   }
724 };
725
726 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolTypes[] = {
727   { "None",      ELF::STT_NOTYPE    },
728   { "Object",    ELF::STT_OBJECT    },
729   { "Function",  ELF::STT_FUNC      },
730   { "Section",   ELF::STT_SECTION   },
731   { "File",      ELF::STT_FILE      },
732   { "Common",    ELF::STT_COMMON    },
733   { "TLS",       ELF::STT_TLS       },
734   { "GNU_IFunc", ELF::STT_GNU_IFUNC }
735 };
736
737 static const EnumEntry<unsigned> AMDGPUSymbolTypes[] = {
738   { "AMDGPU_HSA_KERNEL",            ELF::STT_AMDGPU_HSA_KERNEL },
739   { "AMDGPU_HSA_INDIRECT_FUNCTION", ELF::STT_AMDGPU_HSA_INDIRECT_FUNCTION },
740   { "AMDGPU_HSA_METADATA",          ELF::STT_AMDGPU_HSA_METADATA }
741 };
742
743 static const char *getElfSectionType(unsigned Arch, unsigned Type) {
744   switch (Arch) {
745   case ELF::EM_ARM:
746     switch (Type) {
747     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_EXIDX);
748     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_PREEMPTMAP);
749     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_ATTRIBUTES);
750     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_DEBUGOVERLAY);
751     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_OVERLAYSECTION);
752     }
753   case ELF::EM_HEXAGON:
754     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HEX_ORDERED); }
755   case ELF::EM_X86_64:
756     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_X86_64_UNWIND); }
757   case ELF::EM_MIPS:
758   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
759     switch (Type) {
760     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_REGINFO);
761     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_OPTIONS);
762     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_ABIFLAGS);
763     }
764   }
765
766   switch (Type) {
767   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NULL              );
768   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PROGBITS          );
769   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB            );
770   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_STRTAB            );
771   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_RELA              );
772   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HASH              );
773   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNAMIC           );
774   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOTE              );
775   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOBITS            );
776   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_REL               );
777   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SHLIB             );
778   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNSYM            );
779   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_INIT_ARRAY        );
780   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_FINI_ARRAY        );
781   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PREINIT_ARRAY     );
782   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GROUP             );
783   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB_SHNDX      );
784   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_ATTRIBUTES    );
785   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_HASH          );
786   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verdef        );
787   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verneed       );
788   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_versym        );
789   default: return "";
790   }
791 }
792
793 static const EnumEntry<unsigned> ElfSectionFlags[] = {
794   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_WRITE           ),
795   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_ALLOC           ),
796   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_EXCLUDE         ),
797   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_EXECINSTR       ),
798   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MERGE           ),
799   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_STRINGS         ),
800   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_INFO_LINK       ),
801   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_LINK_ORDER      ),
802   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_OS_NONCONFORMING),
803   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_GROUP           ),
804   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_TLS             ),
805   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_CP_SECTION),
806   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_DP_SECTION),
807   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NOSTRIP    ),
808   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_AMDGPU_HSA_GLOBAL),
809   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_AMDGPU_HSA_READONLY),
810   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_AMDGPU_HSA_CODE),
811   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_AMDGPU_HSA_AGENT)
812 };
813
814 static const char *getElfSegmentType(unsigned Arch, unsigned Type) {
815   // Check potentially overlapped processor-specific
816   // program header type.
817   switch (Arch) {
818   case ELF::EM_AMDGPU:
819     switch (Type) {
820     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_GLOBAL_PROGRAM);
821     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_GLOBAL_AGENT);
822     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_READONLY_AGENT);
823     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_CODE_AGENT);
824     }
825   case ELF::EM_ARM:
826     switch (Type) {
827     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_ARM_EXIDX);
828     }
829   case ELF::EM_MIPS:
830   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
831     switch (Type) {
832     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_REGINFO);
833     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_RTPROC);
834     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_OPTIONS);
835     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_ABIFLAGS);
836     }
837   }
838
839   switch (Type) {
840   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NULL   );
841   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_LOAD   );
842   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_DYNAMIC);
843   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_INTERP );
844   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NOTE   );
845   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SHLIB  );
846   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_PHDR   );
847   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_TLS    );
848
849   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_EH_FRAME);
850   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SUNW_UNWIND);
851
852   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_STACK);
853   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_RELRO);
854   default: return "";
855   }
856 }
857
858 static const EnumEntry<unsigned> ElfSegmentFlags[] = {
859   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_X),
860   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_W),
861   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_R)
862 };
863
864 static const EnumEntry<unsigned> ElfHeaderMipsFlags[] = {
865   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NOREORDER),
866   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_PIC),
867   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_CPIC),
868   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI2),
869   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_32BITMODE),
870   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_FP64),
871   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NAN2008),
872   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O32),
873   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O64),
874   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI32),
875   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI64),
876   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_3900),
877   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4010),
878   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4100),
879   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4650),
880   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4120),
881   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4111),
882   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_SB1),
883   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON),
884   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_XLR),
885   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON2),
886   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON3),
887   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5400),
888   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5900),
889   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5500),
890   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_9000),
891   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2E),
892   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2F),
893   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS3A),
894   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MICROMIPS),
895   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_M16),
896   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX),
897   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_1),
898   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_2),
899   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_3),
900   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_4),
901   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_5),
902   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32),
903   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64),
904   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R2),
905   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R2),
906   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R6),
907   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R6)
908 };
909
910 template <typename ELFT>
911 ELFDumper<ELFT>::ELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj, StreamWriter &Writer)
912     : ObjDumper(Writer), Obj(Obj) {
913
914   SmallVector<const Elf_Phdr *, 4> LoadSegments;
915   for (const Elf_Phdr &Phdr : Obj->program_headers()) {
916     if (Phdr.p_type == ELF::PT_DYNAMIC) {
917       DynamicProgHeader = &Phdr;
918       continue;
919     }
920     if (Phdr.p_type != ELF::PT_LOAD || Phdr.p_filesz == 0)
921       continue;
922     LoadSegments.push_back(&Phdr);
923   }
924
925   auto toMappedAddr = [&](uint64_t VAddr) -> const uint8_t * {
926     const Elf_Phdr **I = std::upper_bound(
927         LoadSegments.begin(), LoadSegments.end(), VAddr, compareAddr<ELFT>);
928     if (I == LoadSegments.begin())
929       report_fatal_error("Virtual address is not in any segment");
930     --I;
931     const Elf_Phdr &Phdr = **I;
932     uint64_t Delta = VAddr - Phdr.p_vaddr;
933     if (Delta >= Phdr.p_filesz)
934       report_fatal_error("Virtual address is not in any segment");
935     return Obj->base() + Phdr.p_offset + Delta;
936   };
937
938   uint64_t SONameOffset = 0;
939   const char *StringTableBegin = nullptr;
940   uint64_t StringTableSize = 0;
941   for (const Elf_Dyn &Dyn : dynamic_table()) {
942     switch (Dyn.d_tag) {
943     case ELF::DT_HASH:
944       HashTable =
945           reinterpret_cast<const Elf_Hash *>(toMappedAddr(Dyn.getPtr()));
946       break;
947     case ELF::DT_GNU_HASH:
948       GnuHashTable =
949           reinterpret_cast<const Elf_GnuHash *>(toMappedAddr(Dyn.getPtr()));
950       break;
951     case ELF::DT_RELA:
952       DynRelaRegion.Addr = toMappedAddr(Dyn.getPtr());
953       break;
954     case ELF::DT_RELASZ:
955       DynRelaRegion.Size = Dyn.getVal();
956       break;
957     case ELF::DT_RELAENT:
958       DynRelaRegion.EntSize = Dyn.getVal();
959       break;
960     case ELF::DT_SONAME:
961       SONameOffset = Dyn.getVal();
962       break;
963     case ELF::DT_STRTAB:
964       StringTableBegin = (const char *)toMappedAddr(Dyn.getPtr());
965       break;
966     case ELF::DT_STRSZ:
967       StringTableSize = Dyn.getVal();
968       break;
969     case ELF::DT_SYMTAB:
970       DynSymStart =
971           reinterpret_cast<const Elf_Sym *>(toMappedAddr(Dyn.getPtr()));
972       break;
973     }
974   }
975   if (StringTableBegin)
976     DynamicStringTable = StringRef(StringTableBegin, StringTableSize);
977   if (SONameOffset)
978     SOName = getDynamicString(SONameOffset);
979
980   for (const Elf_Shdr &Sec : Obj->sections()) {
981     switch (Sec.sh_type) {
982     case ELF::SHT_GNU_versym:
983       if (dot_gnu_version_sec != nullptr)
984         reportError("Multiple SHT_GNU_versym");
985       dot_gnu_version_sec = &Sec;
986       break;
987     case ELF::SHT_GNU_verdef:
988       if (dot_gnu_version_d_sec != nullptr)
989         reportError("Multiple SHT_GNU_verdef");
990       dot_gnu_version_d_sec = &Sec;
991       break;
992     case ELF::SHT_GNU_verneed:
993       if (dot_gnu_version_r_sec != nullptr)
994         reportError("Multilpe SHT_GNU_verneed");
995       dot_gnu_version_r_sec = &Sec;
996       break;
997     case ELF::SHT_DYNSYM:
998       if (DotDynSymSec != nullptr)
999         reportError("Multilpe SHT_DYNSYM");
1000       DotDynSymSec = &Sec;
1001       break;
1002     case ELF::SHT_SYMTAB:
1003       if (DotSymtabSec != nullptr)
1004         reportError("Multilpe SHT_SYMTAB");
1005       DotSymtabSec = &Sec;
1006       break;
1007     case ELF::SHT_SYMTAB_SHNDX: {
1008       ErrorOr<ArrayRef<Elf_Word>> TableOrErr = Obj->getSHNDXTable(Sec);
1009       error(TableOrErr.getError());
1010       ShndxTable = *TableOrErr;
1011       break;
1012     }
1013     }
1014   }
1015 }
1016
1017 template <typename ELFT>
1018 const typename ELFDumper<ELFT>::Elf_Rela *
1019 ELFDumper<ELFT>::dyn_rela_begin() const {
1020   if (DynRelaRegion.Size && DynRelaRegion.EntSize != sizeof(Elf_Rela))
1021     report_fatal_error("Invalid relocation entry size");
1022   return reinterpret_cast<const Elf_Rela *>(DynRelaRegion.Addr);
1023 }
1024
1025 template <typename ELFT>
1026 const typename ELFDumper<ELFT>::Elf_Rela *
1027 ELFDumper<ELFT>::dyn_rela_end() const {
1028   uint64_t Size = DynRelaRegion.Size;
1029   if (Size % sizeof(Elf_Rela))
1030     report_fatal_error("Invalid relocation table size");
1031   return dyn_rela_begin() + Size / sizeof(Elf_Rela);
1032 }
1033
1034 template <typename ELFT>
1035 typename ELFDumper<ELFT>::Elf_Rela_Range ELFDumper<ELFT>::dyn_relas() const {
1036   return make_range(dyn_rela_begin(), dyn_rela_end());
1037 }
1038
1039 template<class ELFT>
1040 void ELFDumper<ELFT>::printFileHeaders() {
1041   const Elf_Ehdr *Header = Obj->getHeader();
1042
1043   {
1044     DictScope D(W, "ElfHeader");
1045     {
1046       DictScope D(W, "Ident");
1047       W.printBinary("Magic", makeArrayRef(Header->e_ident).slice(ELF::EI_MAG0,
1048                                                                  4));
1049       W.printEnum  ("Class", Header->e_ident[ELF::EI_CLASS],
1050                       makeArrayRef(ElfClass));
1051       W.printEnum  ("DataEncoding", Header->e_ident[ELF::EI_DATA],
1052                       makeArrayRef(ElfDataEncoding));
1053       W.printNumber("FileVersion", Header->e_ident[ELF::EI_VERSION]);
1054
1055       // Handle architecture specific OS/ABI values.
1056       if (Header->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
1057           Header->e_ident[ELF::EI_OSABI] == ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA)
1058         W.printHex("OS/ABI", "AMDGPU_HSA", ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA);
1059       else
1060         W.printEnum  ("OS/ABI", Header->e_ident[ELF::EI_OSABI],
1061                       makeArrayRef(ElfOSABI));
1062       W.printNumber("ABIVersion", Header->e_ident[ELF::EI_ABIVERSION]);
1063       W.printBinary("Unused", makeArrayRef(Header->e_ident).slice(ELF::EI_PAD));
1064     }
1065
1066     W.printEnum  ("Type", Header->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType));
1067     W.printEnum  ("Machine", Header->e_machine, makeArrayRef(ElfMachineType));
1068     W.printNumber("Version", Header->e_version);
1069     W.printHex   ("Entry", Header->e_entry);
1070     W.printHex   ("ProgramHeaderOffset", Header->e_phoff);
1071     W.printHex   ("SectionHeaderOffset", Header->e_shoff);
1072     if (Header->e_machine == EM_MIPS)
1073       W.printFlags("Flags", Header->e_flags, makeArrayRef(ElfHeaderMipsFlags),
1074                    unsigned(ELF::EF_MIPS_ARCH), unsigned(ELF::EF_MIPS_ABI),
1075                    unsigned(ELF::EF_MIPS_MACH));
1076     else
1077       W.printFlags("Flags", Header->e_flags);
1078     W.printNumber("HeaderSize", Header->e_ehsize);
1079     W.printNumber("ProgramHeaderEntrySize", Header->e_phentsize);
1080     W.printNumber("ProgramHeaderCount", Header->e_phnum);
1081     W.printNumber("SectionHeaderEntrySize", Header->e_shentsize);
1082     W.printNumber("SectionHeaderCount", Header->e_shnum);
1083     W.printNumber("StringTableSectionIndex", Header->e_shstrndx);
1084   }
1085 }
1086
1087 template<class ELFT>
1088 void ELFDumper<ELFT>::printSections() {
1089   ListScope SectionsD(W, "Sections");
1090
1091   int SectionIndex = -1;
1092   for (const Elf_Shdr &Sec : Obj->sections()) {
1093     ++SectionIndex;
1094
1095     StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(&Sec));
1096
1097     DictScope SectionD(W, "Section");
1098     W.printNumber("Index", SectionIndex);
1099     W.printNumber("Name", Name, Sec.sh_name);
1100     W.printHex("Type",
1101                getElfSectionType(Obj->getHeader()->e_machine, Sec.sh_type),
1102                Sec.sh_type);
1103     W.printFlags("Flags", Sec.sh_flags, makeArrayRef(ElfSectionFlags));
1104     W.printHex("Address", Sec.sh_addr);
1105     W.printHex("Offset", Sec.sh_offset);
1106     W.printNumber("Size", Sec.sh_size);
1107     W.printNumber("Link", Sec.sh_link);
1108     W.printNumber("Info", Sec.sh_info);
1109     W.printNumber("AddressAlignment", Sec.sh_addralign);
1110     W.printNumber("EntrySize", Sec.sh_entsize);
1111
1112     if (opts::SectionRelocations) {
1113       ListScope D(W, "Relocations");
1114       printRelocations(&Sec);
1115     }
1116
1117     if (opts::SectionSymbols) {
1118       ListScope D(W, "Symbols");
1119       const Elf_Shdr *Symtab = DotSymtabSec;
1120       ErrorOr<StringRef> StrTableOrErr = Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab);
1121       error(StrTableOrErr.getError());
1122       StringRef StrTable = *StrTableOrErr;
1123
1124       for (const Elf_Sym &Sym : Obj->symbols(Symtab)) {
1125         ErrorOr<const Elf_Shdr *> SymSec =
1126             Obj->getSection(&Sym, Symtab, ShndxTable);
1127         if (!SymSec)
1128           continue;
1129         if (*SymSec == &Sec)
1130           printSymbol(&Sym, Symtab, StrTable, false);
1131       }
1132     }
1133
1134     if (opts::SectionData && Sec.sh_type != ELF::SHT_NOBITS) {
1135       ArrayRef<uint8_t> Data = errorOrDefault(Obj->getSectionContents(&Sec));
1136       W.printBinaryBlock("SectionData",
1137                          StringRef((const char *)Data.data(), Data.size()));
1138     }
1139   }
1140 }
1141
1142 template<class ELFT>
1143 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations() {
1144   ListScope D(W, "Relocations");
1145
1146   int SectionNumber = -1;
1147   for (const Elf_Shdr &Sec : Obj->sections()) {
1148     ++SectionNumber;
1149
1150     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_REL && Sec.sh_type != ELF::SHT_RELA)
1151       continue;
1152
1153     StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(&Sec));
1154
1155     W.startLine() << "Section (" << SectionNumber << ") " << Name << " {\n";
1156     W.indent();
1157
1158     printRelocations(&Sec);
1159
1160     W.unindent();
1161     W.startLine() << "}\n";
1162   }
1163 }
1164
1165 template<class ELFT>
1166 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicRelocations() {
1167   W.startLine() << "Dynamic Relocations {\n";
1168   W.indent();
1169   for (const Elf_Rela &Rel : dyn_relas()) {
1170     SmallString<32> RelocName;
1171     Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
1172     StringRef SymbolName;
1173     uint32_t SymIndex = Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL());
1174     const Elf_Sym *Sym = DynSymStart + SymIndex;
1175     SymbolName = errorOrDefault(Sym->getName(DynamicStringTable));
1176     if (opts::ExpandRelocs) {
1177       DictScope Group(W, "Relocation");
1178       W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
1179       W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
1180       W.printString("Symbol", SymbolName.size() > 0 ? SymbolName : "-");
1181       W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
1182     }
1183     else {
1184       raw_ostream& OS = W.startLine();
1185       OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
1186          << (SymbolName.size() > 0 ? SymbolName : "-") << " "
1187          << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
1188     }
1189   }
1190   W.unindent();
1191   W.startLine() << "}\n";
1192 }
1193
1194 template <class ELFT>
1195 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations(const Elf_Shdr *Sec) {
1196   ErrorOr<const Elf_Shdr *> SymTabOrErr = Obj->getSection(Sec->sh_link);
1197   error(SymTabOrErr.getError());
1198   const Elf_Shdr *SymTab = *SymTabOrErr;
1199
1200   switch (Sec->sh_type) {
1201   case ELF::SHT_REL:
1202     for (const Elf_Rel &R : Obj->rels(Sec)) {
1203       Elf_Rela Rela;
1204       Rela.r_offset = R.r_offset;
1205       Rela.r_info = R.r_info;
1206       Rela.r_addend = 0;
1207       printRelocation(Rela, SymTab);
1208     }
1209     break;
1210   case ELF::SHT_RELA:
1211     for (const Elf_Rela &R : Obj->relas(Sec))
1212       printRelocation(R, SymTab);
1213     break;
1214   }
1215 }
1216
1217 template <class ELFT>
1218 void ELFDumper<ELFT>::printRelocation(Elf_Rela Rel, const Elf_Shdr *SymTab) {
1219   SmallString<32> RelocName;
1220   Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
1221   StringRef TargetName;
1222   const Elf_Sym *Sym = Obj->getRelocationSymbol(&Rel, SymTab);
1223   if (Sym && Sym->getType() == ELF::STT_SECTION) {
1224     ErrorOr<const Elf_Shdr *> Sec = Obj->getSection(Sym, SymTab, ShndxTable);
1225     error(Sec.getError());
1226     ErrorOr<StringRef> SecName = Obj->getSectionName(*Sec);
1227     if (SecName)
1228       TargetName = SecName.get();
1229   } else if (Sym) {
1230     ErrorOr<StringRef> StrTableOrErr = Obj->getStringTableForSymtab(*SymTab);
1231     error(StrTableOrErr.getError());
1232     TargetName = errorOrDefault(Sym->getName(*StrTableOrErr));
1233   }
1234
1235   if (opts::ExpandRelocs) {
1236     DictScope Group(W, "Relocation");
1237     W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
1238     W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
1239     W.printNumber("Symbol", TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-",
1240                   Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL()));
1241     W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
1242   } else {
1243     raw_ostream& OS = W.startLine();
1244     OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
1245        << (TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-") << " "
1246        << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
1247   }
1248 }
1249
1250 template<class ELFT>
1251 void ELFDumper<ELFT>::printSymbolsHelper(bool IsDynamic) {
1252   const Elf_Shdr *Symtab = (IsDynamic) ? DotDynSymSec : DotSymtabSec;
1253   if (!Symtab)
1254     return;
1255   ErrorOr<StringRef> StrTableOrErr = Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab);
1256   error(StrTableOrErr.getError());
1257   StringRef StrTable = *StrTableOrErr;
1258   for (const Elf_Sym &Sym : Obj->symbols(Symtab))
1259     printSymbol(&Sym, Symtab, StrTable, IsDynamic);
1260 }
1261
1262 template<class ELFT>
1263 void ELFDumper<ELFT>::printSymbols() {
1264   ListScope Group(W, "Symbols");
1265   printSymbolsHelper(false);
1266 }
1267
1268 template<class ELFT>
1269 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicSymbols() {
1270   ListScope Group(W, "DynamicSymbols");
1271   printSymbolsHelper(true);
1272 }
1273
1274 template <class ELFT>
1275 void ELFDumper<ELFT>::printSymbol(const Elf_Sym *Symbol, const Elf_Shdr *SymTab,
1276                                   StringRef StrTable, bool IsDynamic) {
1277   unsigned SectionIndex = 0;
1278   StringRef SectionName;
1279   getSectionNameIndex(*Obj, Symbol, SymTab, ShndxTable, SectionName,
1280                       SectionIndex);
1281   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(Symbol, StrTable, IsDynamic);
1282   unsigned char SymbolType = Symbol->getType();
1283
1284   DictScope D(W, "Symbol");
1285   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Symbol->st_name);
1286   W.printHex   ("Value", Symbol->st_value);
1287   W.printNumber("Size", Symbol->st_size);
1288   W.printEnum  ("Binding", Symbol->getBinding(),
1289                   makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
1290   if (Obj->getHeader()->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
1291       SymbolType >= ELF::STT_LOOS && SymbolType < ELF::STT_HIOS)
1292     W.printEnum  ("Type", SymbolType, makeArrayRef(AMDGPUSymbolTypes));
1293   else
1294     W.printEnum  ("Type", SymbolType, makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
1295   W.printNumber("Other", Symbol->st_other);
1296   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
1297 }
1298
1299 #define LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(name) \
1300   case DT_##name: return #name
1301
1302 static const char *getTypeString(uint64_t Type) {
1303   switch (Type) {
1304   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(BIND_NOW);
1305   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(DEBUG);
1306   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI);
1307   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAY);
1308   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAYSZ);
1309   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS);
1310   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS_1);
1311   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HASH);
1312   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT);
1313   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAY);
1314   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAYSZ);
1315   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAY);
1316   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAYSZ);
1317   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(JMPREL);
1318   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NEEDED);
1319   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NULL);
1320   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTGOT);
1321   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTREL);
1322   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTRELSZ);
1323   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(REL);
1324   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELA);
1325   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELENT);
1326   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELSZ);
1327   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELAENT);
1328   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELASZ);
1329   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RPATH);
1330   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RUNPATH);
1331   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SONAME);
1332   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRSZ);
1333   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRTAB);
1334   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMBOLIC);
1335   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMENT);
1336   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMTAB);
1337   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TEXTREL);
1338   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERDEF);
1339   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERDEFNUM);
1340   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEED);
1341   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEEDNUM);
1342   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERSYM);
1343   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELCOUNT);
1344   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(GNU_HASH);
1345   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_VERSION);
1346   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP_REL);
1347   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_FLAGS);
1348   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_BASE_ADDRESS);
1349   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_LOCAL_GOTNO);
1350   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_SYMTABNO);
1351   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_UNREFEXTNO);
1352   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_GOTSYM);
1353   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP);
1354   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_PLTGOT);
1355   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_OPTIONS);
1356   default: return "unknown";
1357   }
1358 }
1359
1360 #undef LLVM_READOBJ_TYPE_CASE
1361
1362 #define LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(prefix, enum) \
1363   { #enum, prefix##_##enum }
1364
1365 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags[] = {
1366   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, ORIGIN),
1367   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, SYMBOLIC),
1368   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, TEXTREL),
1369   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, BIND_NOW),
1370   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, STATIC_TLS)
1371 };
1372
1373 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags1[] = {
1374   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOW),
1375   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAL),
1376   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GROUP),
1377   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODELETE),
1378   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, LOADFLTR),
1379   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INITFIRST),
1380   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOOPEN),
1381   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ORIGIN),
1382   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DIRECT),
1383   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, TRANS),
1384   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INTERPOSE),
1385   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODEFLIB),
1386   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODUMP),
1387   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, CONFALT),
1388   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ENDFILTEE),
1389   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DISPRELDNE),
1390   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODIRECT),
1391   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, IGNMULDEF),
1392   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOKSYMS),
1393   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOHDR),
1394   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, EDITED),
1395   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NORELOC),
1396   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SYMINTPOSE),
1397   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAUDIT),
1398   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SINGLETON)
1399 };
1400
1401 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTMipsFlags[] = {
1402   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NONE),
1403   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, QUICKSTART),
1404   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NOTPOT),
1405   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHS, NO_LIBRARY_REPLACEMENT),
1406   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_MOVE),
1407   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, SGI_ONLY),
1408   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_INIT),
1409   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DELTA_C_PLUS_PLUS),
1410   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_START_INIT),
1411   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, PIXIE),
1412   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DEFAULT_DELAY_LOAD),
1413   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTART),
1414   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTARTED),
1415   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, CORD),
1416   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_UNRES_UNDEF),
1417   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, RLD_ORDER_SAFE)
1418 };
1419
1420 #undef LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT
1421
1422 template <typename T, typename TFlag>
1423 void printFlags(T Value, ArrayRef<EnumEntry<TFlag>> Flags, raw_ostream &OS) {
1424   typedef EnumEntry<TFlag> FlagEntry;
1425   typedef SmallVector<FlagEntry, 10> FlagVector;
1426   FlagVector SetFlags;
1427
1428   for (const auto &Flag : Flags) {
1429     if (Flag.Value == 0)
1430       continue;
1431
1432     if ((Value & Flag.Value) == Flag.Value)
1433       SetFlags.push_back(Flag);
1434   }
1435
1436   for (const auto &Flag : SetFlags) {
1437     OS << Flag.Name << " ";
1438   }
1439 }
1440
1441 template <class ELFT>
1442 StringRef ELFDumper<ELFT>::getDynamicString(uint64_t Value) const {
1443   if (Value >= DynamicStringTable.size())
1444     reportError("Invalid dynamic string table reference");
1445   return StringRef(DynamicStringTable.data() + Value);
1446 }
1447
1448 template <class ELFT>
1449 void ELFDumper<ELFT>::printValue(uint64_t Type, uint64_t Value) {
1450   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1451   switch (Type) {
1452   case DT_PLTREL:
1453     if (Value == DT_REL) {
1454       OS << "REL";
1455       break;
1456     } else if (Value == DT_RELA) {
1457       OS << "RELA";
1458       break;
1459     }
1460   // Fallthrough.
1461   case DT_PLTGOT:
1462   case DT_HASH:
1463   case DT_STRTAB:
1464   case DT_SYMTAB:
1465   case DT_RELA:
1466   case DT_INIT:
1467   case DT_FINI:
1468   case DT_REL:
1469   case DT_JMPREL:
1470   case DT_INIT_ARRAY:
1471   case DT_FINI_ARRAY:
1472   case DT_PREINIT_ARRAY:
1473   case DT_DEBUG:
1474   case DT_VERDEF:
1475   case DT_VERNEED:
1476   case DT_VERSYM:
1477   case DT_GNU_HASH:
1478   case DT_NULL:
1479   case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
1480   case DT_MIPS_GOTSYM:
1481   case DT_MIPS_RLD_MAP:
1482   case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
1483   case DT_MIPS_PLTGOT:
1484   case DT_MIPS_OPTIONS:
1485     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
1486     break;
1487   case DT_RELCOUNT:
1488   case DT_VERDEFNUM:
1489   case DT_VERNEEDNUM:
1490   case DT_MIPS_RLD_VERSION:
1491   case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1492   case DT_MIPS_SYMTABNO:
1493   case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
1494     OS << Value;
1495     break;
1496   case DT_PLTRELSZ:
1497   case DT_RELASZ:
1498   case DT_RELAENT:
1499   case DT_STRSZ:
1500   case DT_SYMENT:
1501   case DT_RELSZ:
1502   case DT_RELENT:
1503   case DT_INIT_ARRAYSZ:
1504   case DT_FINI_ARRAYSZ:
1505   case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1506     OS << Value << " (bytes)";
1507     break;
1508   case DT_NEEDED:
1509     OS << "SharedLibrary (" << getDynamicString(Value) << ")";
1510     break;
1511   case DT_SONAME:
1512     OS << "LibrarySoname (" << getDynamicString(Value) << ")";
1513     break;
1514   case DT_RPATH:
1515   case DT_RUNPATH:
1516     OS << getDynamicString(Value);
1517     break;
1518   case DT_MIPS_FLAGS:
1519     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTMipsFlags), OS);
1520     break;
1521   case DT_FLAGS:
1522     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags), OS);
1523     break;
1524   case DT_FLAGS_1:
1525     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags1), OS);
1526     break;
1527   default:
1528     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
1529     break;
1530   }
1531 }
1532
1533 template<class ELFT>
1534 void ELFDumper<ELFT>::printUnwindInfo() {
1535   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1536 }
1537
1538 namespace {
1539 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printUnwindInfo() {
1540   const unsigned Machine = Obj->getHeader()->e_machine;
1541   if (Machine == EM_ARM) {
1542     ARM::EHABI::PrinterContext<ELFType<support::little, false>> Ctx(
1543         W, Obj, DotSymtabSec);
1544     return Ctx.PrintUnwindInformation();
1545   }
1546   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1547 }
1548 }
1549
1550 template<class ELFT>
1551 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicTable() {
1552   auto I = dynamic_table_begin();
1553   auto E = dynamic_table_end();
1554
1555   if (I == E)
1556     return;
1557
1558   --E;
1559   while (I != E && E->getTag() == ELF::DT_NULL)
1560     --E;
1561   if (E->getTag() != ELF::DT_NULL)
1562     ++E;
1563   ++E;
1564
1565   ptrdiff_t Total = std::distance(I, E);
1566   if (Total == 0)
1567     return;
1568
1569   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1570   W.startLine() << "DynamicSection [ (" << Total << " entries)\n";
1571
1572   bool Is64 = ELFT::Is64Bits;
1573
1574   W.startLine()
1575      << "  Tag" << (Is64 ? "                " : "        ") << "Type"
1576      << "                 " << "Name/Value\n";
1577   while (I != E) {
1578     const Elf_Dyn &Entry = *I;
1579     uintX_t Tag = Entry.getTag();
1580     ++I;
1581     W.startLine() << "  " << format_hex(Tag, Is64 ? 18 : 10, true) << " "
1582                   << format("%-21s", getTypeString(Tag));
1583     printValue(Tag, Entry.getVal());
1584     OS << "\n";
1585   }
1586
1587   W.startLine() << "]\n";
1588 }
1589
1590 template<class ELFT>
1591 void ELFDumper<ELFT>::printNeededLibraries() {
1592   ListScope D(W, "NeededLibraries");
1593
1594   typedef std::vector<StringRef> LibsTy;
1595   LibsTy Libs;
1596
1597   for (const auto &Entry : dynamic_table())
1598     if (Entry.d_tag == ELF::DT_NEEDED)
1599       Libs.push_back(getDynamicString(Entry.d_un.d_val));
1600
1601   std::stable_sort(Libs.begin(), Libs.end());
1602
1603   for (const auto &L : Libs) {
1604     outs() << "  " << L << "\n";
1605   }
1606 }
1607
1608 template<class ELFT>
1609 void ELFDumper<ELFT>::printProgramHeaders() {
1610   ListScope L(W, "ProgramHeaders");
1611
1612   for (const Elf_Phdr &Phdr : Obj->program_headers()) {
1613     DictScope P(W, "ProgramHeader");
1614     W.printHex("Type",
1615                getElfSegmentType(Obj->getHeader()->e_machine, Phdr.p_type),
1616                Phdr.p_type);
1617     W.printHex("Offset", Phdr.p_offset);
1618     W.printHex("VirtualAddress", Phdr.p_vaddr);
1619     W.printHex("PhysicalAddress", Phdr.p_paddr);
1620     W.printNumber("FileSize", Phdr.p_filesz);
1621     W.printNumber("MemSize", Phdr.p_memsz);
1622     W.printFlags("Flags", Phdr.p_flags, makeArrayRef(ElfSegmentFlags));
1623     W.printNumber("Alignment", Phdr.p_align);
1624   }
1625 }
1626
1627 template <typename ELFT>
1628 void ELFDumper<ELFT>::printHashTable() {
1629   DictScope D(W, "HashTable");
1630   if (!HashTable)
1631     return;
1632   W.printNumber("Num Buckets", HashTable->nbucket);
1633   W.printNumber("Num Chains", HashTable->nchain);
1634   W.printList("Buckets", HashTable->buckets());
1635   W.printList("Chains", HashTable->chains());
1636 }
1637
1638 template <typename ELFT>
1639 void ELFDumper<ELFT>::printGnuHashTable() {
1640   DictScope D(W, "GnuHashTable");
1641   if (!GnuHashTable)
1642     return;
1643   W.printNumber("Num Buckets", GnuHashTable->nbuckets);
1644   W.printNumber("First Hashed Symbol Index", GnuHashTable->symndx);
1645   W.printNumber("Num Mask Words", GnuHashTable->maskwords);
1646   W.printNumber("Shift Count", GnuHashTable->shift2);
1647   W.printHexList("Bloom Filter", GnuHashTable->filter());
1648   W.printList("Buckets", GnuHashTable->buckets());
1649   if (!DotDynSymSec)
1650     reportError("No dynamic symbol section");
1651   W.printHexList("Values",
1652                  GnuHashTable->values(DotDynSymSec->getEntityCount()));
1653 }
1654
1655 template <typename ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printLoadName() {
1656   outs() << "LoadName: " << SOName << '\n';
1657 }
1658
1659 template <class ELFT>
1660 void ELFDumper<ELFT>::printAttributes() {
1661   W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1662 }
1663
1664 namespace {
1665 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printAttributes() {
1666   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_ARM) {
1667     W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1668     return;
1669   }
1670
1671   DictScope BA(W, "BuildAttributes");
1672   for (const ELFO::Elf_Shdr &Sec : Obj->sections()) {
1673     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_ARM_ATTRIBUTES)
1674       continue;
1675
1676     ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Contents = Obj->getSectionContents(&Sec);
1677     if (!Contents)
1678       continue;
1679
1680     if ((*Contents)[0] != ARMBuildAttrs::Format_Version) {
1681       errs() << "unrecognised FormatVersion: 0x" << utohexstr((*Contents)[0])
1682              << '\n';
1683       continue;
1684     }
1685
1686     W.printHex("FormatVersion", (*Contents)[0]);
1687     if (Contents->size() == 1)
1688       continue;
1689
1690     ARMAttributeParser(W).Parse(*Contents);
1691   }
1692 }
1693 }
1694
1695 namespace {
1696 template <class ELFT> class MipsGOTParser {
1697 public:
1698   typedef object::ELFFile<ELFT> ELFO;
1699   typedef typename ELFO::Elf_Shdr Elf_Shdr;
1700   typedef typename ELFO::Elf_Sym Elf_Sym;
1701   typedef typename ELFO::Elf_Dyn_Range Elf_Dyn_Range;
1702   typedef typename ELFO::Elf_Addr GOTEntry;
1703   typedef typename ELFO::Elf_Rel Elf_Rel;
1704   typedef typename ELFO::Elf_Rela Elf_Rela;
1705
1706   MipsGOTParser(ELFDumper<ELFT> *Dumper, const ELFO *Obj,
1707                 Elf_Dyn_Range DynTable, StreamWriter &W);
1708
1709   void parseGOT();
1710   void parsePLT();
1711
1712 private:
1713   ELFDumper<ELFT> *Dumper;
1714   const ELFO *Obj;
1715   StreamWriter &W;
1716   llvm::Optional<uint64_t> DtPltGot;
1717   llvm::Optional<uint64_t> DtLocalGotNum;
1718   llvm::Optional<uint64_t> DtGotSym;
1719   llvm::Optional<uint64_t> DtMipsPltGot;
1720   llvm::Optional<uint64_t> DtJmpRel;
1721
1722   std::size_t getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const;
1723   const GOTEntry *makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum);
1724
1725   void printGotEntry(uint64_t GotAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1726                      const GOTEntry *It);
1727   void printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1728                            const GOTEntry *It, const Elf_Sym *Sym,
1729                            StringRef StrTable, bool IsDynamic);
1730   void printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1731                      const GOTEntry *It, StringRef Purpose);
1732   void printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1733                      const GOTEntry *It, StringRef StrTable,
1734                      const Elf_Sym *Sym);
1735 };
1736 }
1737
1738 template <class ELFT>
1739 MipsGOTParser<ELFT>::MipsGOTParser(ELFDumper<ELFT> *Dumper, const ELFO *Obj,
1740                                    Elf_Dyn_Range DynTable, StreamWriter &W)
1741     : Dumper(Dumper), Obj(Obj), W(W) {
1742   for (const auto &Entry : DynTable) {
1743     switch (Entry.getTag()) {
1744     case ELF::DT_PLTGOT:
1745       DtPltGot = Entry.getVal();
1746       break;
1747     case ELF::DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1748       DtLocalGotNum = Entry.getVal();
1749       break;
1750     case ELF::DT_MIPS_GOTSYM:
1751       DtGotSym = Entry.getVal();
1752       break;
1753     case ELF::DT_MIPS_PLTGOT:
1754       DtMipsPltGot = Entry.getVal();
1755       break;
1756     case ELF::DT_JMPREL:
1757       DtJmpRel = Entry.getVal();
1758       break;
1759     }
1760   }
1761 }
1762
1763 template <class ELFT> void MipsGOTParser<ELFT>::parseGOT() {
1764   // See "Global Offset Table" in Chapter 5 in the following document
1765   // for detailed GOT description.
1766   // ftp://www.linux-mips.org/pub/linux/mips/doc/ABI/mipsabi.pdf
1767   if (!DtPltGot) {
1768     W.startLine() << "Cannot find PLTGOT dynamic table tag.\n";
1769     return;
1770   }
1771   if (!DtLocalGotNum) {
1772     W.startLine() << "Cannot find MIPS_LOCAL_GOTNO dynamic table tag.\n";
1773     return;
1774   }
1775   if (!DtGotSym) {
1776     W.startLine() << "Cannot find MIPS_GOTSYM dynamic table tag.\n";
1777     return;
1778   }
1779
1780   const Elf_Shdr *GOTShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtPltGot);
1781   if (!GOTShdr) {
1782     W.startLine() << "There is no .got section in the file.\n";
1783     return;
1784   }
1785
1786   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> GOT = Obj->getSectionContents(GOTShdr);
1787   if (!GOT) {
1788     W.startLine() << "The .got section is empty.\n";
1789     return;
1790   }
1791
1792   if (*DtLocalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1793     W.startLine() << "MIPS_LOCAL_GOTNO exceeds a number of GOT entries.\n";
1794     return;
1795   }
1796
1797   const Elf_Shdr *DynSymSec = Dumper->getDotDynSymSec();
1798   ErrorOr<StringRef> StrTable = Obj->getStringTableForSymtab(*DynSymSec);
1799   error(StrTable.getError());
1800   const Elf_Sym *DynSymBegin = Obj->symbol_begin(DynSymSec);
1801   const Elf_Sym *DynSymEnd = Obj->symbol_end(DynSymSec);
1802   std::size_t DynSymTotal = std::size_t(std::distance(DynSymBegin, DynSymEnd));
1803
1804   if (*DtGotSym > DynSymTotal) {
1805     W.startLine() << "MIPS_GOTSYM exceeds a number of dynamic symbols.\n";
1806     return;
1807   }
1808
1809   std::size_t GlobalGotNum = DynSymTotal - *DtGotSym;
1810
1811   if (*DtLocalGotNum + GlobalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1812     W.startLine() << "Number of global GOT entries exceeds the size of GOT.\n";
1813     return;
1814   }
1815
1816   const GOTEntry *GotBegin = makeGOTIter(*GOT, 0);
1817   const GOTEntry *GotLocalEnd = makeGOTIter(*GOT, *DtLocalGotNum);
1818   const GOTEntry *It = GotBegin;
1819
1820   DictScope GS(W, "Primary GOT");
1821
1822   W.printHex("Canonical gp value", GOTShdr->sh_addr + 0x7ff0);
1823   {
1824     ListScope RS(W, "Reserved entries");
1825
1826     {
1827       DictScope D(W, "Entry");
1828       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It++);
1829       W.printString("Purpose", StringRef("Lazy resolver"));
1830     }
1831
1832     if (It != GotLocalEnd && (*It >> (sizeof(GOTEntry) * 8 - 1)) != 0) {
1833       DictScope D(W, "Entry");
1834       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It++);
1835       W.printString("Purpose", StringRef("Module pointer (GNU extension)"));
1836     }
1837   }
1838   {
1839     ListScope LS(W, "Local entries");
1840     for (; It != GotLocalEnd; ++It) {
1841       DictScope D(W, "Entry");
1842       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It);
1843     }
1844   }
1845   {
1846     ListScope GS(W, "Global entries");
1847
1848     const GOTEntry *GotGlobalEnd =
1849         makeGOTIter(*GOT, *DtLocalGotNum + GlobalGotNum);
1850     const Elf_Sym *GotDynSym = DynSymBegin + *DtGotSym;
1851     for (; It != GotGlobalEnd; ++It) {
1852       DictScope D(W, "Entry");
1853       printGlobalGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It, GotDynSym++,
1854                           *StrTable, true);
1855     }
1856   }
1857
1858   std::size_t SpecGotNum = getGOTTotal(*GOT) - *DtLocalGotNum - GlobalGotNum;
1859   W.printNumber("Number of TLS and multi-GOT entries", uint64_t(SpecGotNum));
1860 }
1861
1862 template <class ELFT> void MipsGOTParser<ELFT>::parsePLT() {
1863   if (!DtMipsPltGot) {
1864     W.startLine() << "Cannot find MIPS_PLTGOT dynamic table tag.\n";
1865     return;
1866   }
1867   if (!DtJmpRel) {
1868     W.startLine() << "Cannot find JMPREL dynamic table tag.\n";
1869     return;
1870   }
1871
1872   const Elf_Shdr *PLTShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtMipsPltGot);
1873   if (!PLTShdr) {
1874     W.startLine() << "There is no .got.plt section in the file.\n";
1875     return;
1876   }
1877   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> PLT = Obj->getSectionContents(PLTShdr);
1878   if (!PLT) {
1879     W.startLine() << "The .got.plt section is empty.\n";
1880     return;
1881   }
1882
1883   const Elf_Shdr *PLTRelShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtJmpRel);
1884   if (!PLTShdr) {
1885     W.startLine() << "There is no .rel.plt section in the file.\n";
1886     return;
1887   }
1888   ErrorOr<const Elf_Shdr *> SymTableOrErr =
1889       Obj->getSection(PLTRelShdr->sh_link);
1890   error(SymTableOrErr.getError());
1891   const Elf_Shdr *SymTable = *SymTableOrErr;
1892   ErrorOr<StringRef> StrTable = Obj->getStringTableForSymtab(*SymTable);
1893   error(StrTable.getError());
1894
1895   const GOTEntry *PLTBegin = makeGOTIter(*PLT, 0);
1896   const GOTEntry *PLTEnd = makeGOTIter(*PLT, getGOTTotal(*PLT));
1897   const GOTEntry *It = PLTBegin;
1898
1899   DictScope GS(W, "PLT GOT");
1900   {
1901     ListScope RS(W, "Reserved entries");
1902     printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It++, "PLT lazy resolver");
1903     if (It != PLTEnd)
1904       printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It++, "Module pointer");
1905   }
1906   {
1907     ListScope GS(W, "Entries");
1908
1909     switch (PLTRelShdr->sh_type) {
1910     case ELF::SHT_REL:
1911       for (const Elf_Rel *RI = Obj->rel_begin(PLTRelShdr),
1912                          *RE = Obj->rel_end(PLTRelShdr);
1913            RI != RE && It != PLTEnd; ++RI, ++It) {
1914         const Elf_Sym *Sym = Obj->getRelocationSymbol(&*RI, SymTable);
1915         printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It, *StrTable, Sym);
1916       }
1917       break;
1918     case ELF::SHT_RELA:
1919       for (const Elf_Rela *RI = Obj->rela_begin(PLTRelShdr),
1920                           *RE = Obj->rela_end(PLTRelShdr);
1921            RI != RE && It != PLTEnd; ++RI, ++It) {
1922         const Elf_Sym *Sym = Obj->getRelocationSymbol(&*RI, SymTable);
1923         printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It, *StrTable, Sym);
1924       }
1925       break;
1926     }
1927   }
1928 }
1929
1930 template <class ELFT>
1931 std::size_t MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const {
1932   return GOT.size() / sizeof(GOTEntry);
1933 }
1934
1935 template <class ELFT>
1936 const typename MipsGOTParser<ELFT>::GOTEntry *
1937 MipsGOTParser<ELFT>::makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum) {
1938   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(GOT.data());
1939   return reinterpret_cast<const GOTEntry *>(Data + EntryNum * sizeof(GOTEntry));
1940 }
1941
1942 template <class ELFT>
1943 void MipsGOTParser<ELFT>::printGotEntry(uint64_t GotAddr,
1944                                         const GOTEntry *BeginIt,
1945                                         const GOTEntry *It) {
1946   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1947   W.printHex("Address", GotAddr + Offset);
1948   W.printNumber("Access", Offset - 0x7ff0);
1949   W.printHex("Initial", *It);
1950 }
1951
1952 template <class ELFT>
1953 void MipsGOTParser<ELFT>::printGlobalGotEntry(
1954     uint64_t GotAddr, const GOTEntry *BeginIt, const GOTEntry *It,
1955     const Elf_Sym *Sym, StringRef StrTable, bool IsDynamic) {
1956   printGotEntry(GotAddr, BeginIt, It);
1957
1958   W.printHex("Value", Sym->st_value);
1959   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
1960
1961   unsigned SectionIndex = 0;
1962   StringRef SectionName;
1963   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, Dumper->getDotDynSymSec(),
1964                       Dumper->getShndxTable(), SectionName, SectionIndex);
1965   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
1966
1967   std::string FullSymbolName =
1968       Dumper->getFullSymbolName(Sym, StrTable, IsDynamic);
1969   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
1970 }
1971
1972 template <class ELFT>
1973 void MipsGOTParser<ELFT>::printPLTEntry(uint64_t PLTAddr,
1974                                         const GOTEntry *BeginIt,
1975                                         const GOTEntry *It, StringRef Purpose) {
1976   DictScope D(W, "Entry");
1977   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1978   W.printHex("Address", PLTAddr + Offset);
1979   W.printHex("Initial", *It);
1980   W.printString("Purpose", Purpose);
1981 }
1982
1983 template <class ELFT>
1984 void MipsGOTParser<ELFT>::printPLTEntry(uint64_t PLTAddr,
1985                                         const GOTEntry *BeginIt,
1986                                         const GOTEntry *It, StringRef StrTable,
1987                                         const Elf_Sym *Sym) {
1988   DictScope D(W, "Entry");
1989   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1990   W.printHex("Address", PLTAddr + Offset);
1991   W.printHex("Initial", *It);
1992   W.printHex("Value", Sym->st_value);
1993   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
1994
1995   unsigned SectionIndex = 0;
1996   StringRef SectionName;
1997   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, Dumper->getDotDynSymSec(),
1998                       Dumper->getShndxTable(), SectionName, SectionIndex);
1999   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
2000
2001   std::string FullSymbolName = Dumper->getFullSymbolName(Sym, StrTable, true);
2002   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
2003 }
2004
2005 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsPLTGOT() {
2006   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_MIPS) {
2007     W.startLine() << "MIPS PLT GOT is available for MIPS targets only.\n";
2008     return;
2009   }
2010
2011   MipsGOTParser<ELFT> GOTParser(this, Obj, dynamic_table(), W);
2012   GOTParser.parseGOT();
2013   GOTParser.parsePLT();
2014 }
2015
2016 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsISAExtType[] = {
2017   {"None",                    Mips::AFL_EXT_NONE},
2018   {"Broadcom SB-1",           Mips::AFL_EXT_SB1},
2019   {"Cavium Networks Octeon",  Mips::AFL_EXT_OCTEON},
2020   {"Cavium Networks Octeon2", Mips::AFL_EXT_OCTEON2},
2021   {"Cavium Networks OcteonP", Mips::AFL_EXT_OCTEONP},
2022   {"Cavium Networks Octeon3", Mips::AFL_EXT_OCTEON3},
2023   {"LSI R4010",               Mips::AFL_EXT_4010},
2024   {"Loongson 2E",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2E},
2025   {"Loongson 2F",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2F},
2026   {"Loongson 3A",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_3A},
2027   {"MIPS R4650",              Mips::AFL_EXT_4650},
2028   {"MIPS R5900",              Mips::AFL_EXT_5900},
2029   {"MIPS R10000",             Mips::AFL_EXT_10000},
2030   {"NEC VR4100",              Mips::AFL_EXT_4100},
2031   {"NEC VR4111/VR4181",       Mips::AFL_EXT_4111},
2032   {"NEC VR4120",              Mips::AFL_EXT_4120},
2033   {"NEC VR5400",              Mips::AFL_EXT_5400},
2034   {"NEC VR5500",              Mips::AFL_EXT_5500},
2035   {"RMI Xlr",                 Mips::AFL_EXT_XLR},
2036   {"Toshiba R3900",           Mips::AFL_EXT_3900}
2037 };
2038
2039 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsASEFlags[] = {
2040   {"DSP",                Mips::AFL_ASE_DSP},
2041   {"DSPR2",              Mips::AFL_ASE_DSPR2},
2042   {"Enhanced VA Scheme", Mips::AFL_ASE_EVA},
2043   {"MCU",                Mips::AFL_ASE_MCU},
2044   {"MDMX",               Mips::AFL_ASE_MDMX},
2045   {"MIPS-3D",            Mips::AFL_ASE_MIPS3D},
2046   {"MT",                 Mips::AFL_ASE_MT},
2047   {"SmartMIPS",          Mips::AFL_ASE_SMARTMIPS},
2048   {"VZ",                 Mips::AFL_ASE_VIRT},
2049   {"MSA",                Mips::AFL_ASE_MSA},
2050   {"MIPS16",             Mips::AFL_ASE_MIPS16},
2051   {"microMIPS",          Mips::AFL_ASE_MICROMIPS},
2052   {"XPA",                Mips::AFL_ASE_XPA}
2053 };
2054
2055 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFpABIType[] = {
2056   {"Hard or soft float",                  Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY},
2057   {"Hard float (double precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE},
2058   {"Hard float (single precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE},
2059   {"Soft float",                          Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT},
2060   {"Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)",
2061    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64},
2062   {"Hard float (32-bit CPU, Any FPU)",    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX},
2063   {"Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)", Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64},
2064   {"Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)",
2065    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A}
2066 };
2067
2068 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFlags1[] {
2069   {"ODDSPREG", Mips::AFL_FLAGS1_ODDSPREG},
2070 };
2071
2072 static int getMipsRegisterSize(uint8_t Flag) {
2073   switch (Flag) {
2074   case Mips::AFL_REG_NONE:
2075     return 0;
2076   case Mips::AFL_REG_32:
2077     return 32;
2078   case Mips::AFL_REG_64:
2079     return 64;
2080   case Mips::AFL_REG_128:
2081     return 128;
2082   default:
2083     return -1;
2084   }
2085 }
2086
2087 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsABIFlags() {
2088   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".MIPS.abiflags");
2089   if (!Shdr) {
2090     W.startLine() << "There is no .MIPS.abiflags section in the file.\n";
2091     return;
2092   }
2093   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
2094   if (!Sec) {
2095     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section is empty.\n";
2096     return;
2097   }
2098   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_ABIFlags<ELFT>)) {
2099     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section has a wrong size.\n";
2100     return;
2101   }
2102
2103   auto *Flags = reinterpret_cast<const Elf_Mips_ABIFlags<ELFT> *>(Sec->data());
2104
2105   raw_ostream &OS = W.getOStream();
2106   DictScope GS(W, "MIPS ABI Flags");
2107
2108   W.printNumber("Version", Flags->version);
2109   W.startLine() << "ISA: ";
2110   if (Flags->isa_rev <= 1)
2111     OS << format("MIPS%u", Flags->isa_level);
2112   else
2113     OS << format("MIPS%ur%u", Flags->isa_level, Flags->isa_rev);
2114   OS << "\n";
2115   W.printEnum("ISA Extension", Flags->isa_ext, makeArrayRef(ElfMipsISAExtType));
2116   W.printFlags("ASEs", Flags->ases, makeArrayRef(ElfMipsASEFlags));
2117   W.printEnum("FP ABI", Flags->fp_abi, makeArrayRef(ElfMipsFpABIType));
2118   W.printNumber("GPR size", getMipsRegisterSize(Flags->gpr_size));
2119   W.printNumber("CPR1 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr1_size));
2120   W.printNumber("CPR2 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr2_size));
2121   W.printFlags("Flags 1", Flags->flags1, makeArrayRef(ElfMipsFlags1));
2122   W.printHex("Flags 2", Flags->flags2);
2123 }
2124
2125 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsReginfo() {
2126   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".reginfo");
2127   if (!Shdr) {
2128     W.startLine() << "There is no .reginfo section in the file.\n";
2129     return;
2130   }
2131   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
2132   if (!Sec) {
2133     W.startLine() << "The .reginfo section is empty.\n";
2134     return;
2135   }
2136   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_RegInfo<ELFT>)) {
2137     W.startLine() << "The .reginfo section has a wrong size.\n";
2138     return;
2139   }
2140
2141   auto *Reginfo = reinterpret_cast<const Elf_Mips_RegInfo<ELFT> *>(Sec->data());
2142
2143   DictScope GS(W, "MIPS RegInfo");
2144   W.printHex("GP", Reginfo->ri_gp_value);
2145   W.printHex("General Mask", Reginfo->ri_gprmask);
2146   W.printHex("Co-Proc Mask0", Reginfo->ri_cprmask[0]);
2147   W.printHex("Co-Proc Mask1", Reginfo->ri_cprmask[1]);
2148   W.printHex("Co-Proc Mask2", Reginfo->ri_cprmask[2]);
2149   W.printHex("Co-Proc Mask3", Reginfo->ri_cprmask[3]);
2150 }
2151
2152 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printStackMap() const {
2153   const Elf_Shdr *StackMapSection = nullptr;
2154   for (const auto &Sec : Obj->sections()) {
2155     ErrorOr<StringRef> Name = Obj->getSectionName(&Sec);
2156     if (*Name == ".llvm_stackmaps") {
2157       StackMapSection = &Sec;
2158       break;
2159     }
2160   }
2161
2162   if (!StackMapSection)
2163     return;
2164
2165   StringRef StackMapContents;
2166   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> StackMapContentsArray =
2167     Obj->getSectionContents(StackMapSection);
2168
2169   prettyPrintStackMap(
2170               llvm::outs(),
2171               StackMapV1Parser<ELFT::TargetEndianness>(*StackMapContentsArray));
2172 }