Fix the name of the iterator functions to match the coding standards.
[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       : ObjDumper(Writer), Obj(Obj) {}
47
48   void printFileHeaders() override;
49   void printSections() override;
50   void printRelocations() override;
51   void printDynamicRelocations() override;
52   void printSymbols() override;
53   void printDynamicSymbols() override;
54   void printUnwindInfo() override;
55
56   void printDynamicTable() override;
57   void printNeededLibraries() override;
58   void printProgramHeaders() override;
59
60   void printAttributes() override;
61   void printMipsPLTGOT() override;
62   void printMipsABIFlags() override;
63   void printMipsReginfo() override;
64
65   void printStackMap() const override;
66
67 private:
68   typedef ELFFile<ELFT> ELFO;
69   typedef typename ELFO::Elf_Shdr Elf_Shdr;
70   typedef typename ELFO::Elf_Sym Elf_Sym;
71
72   void printSymbol(const Elf_Sym *Symbol, bool IsDynamic);
73
74   void printRelocations(const Elf_Shdr *Sec);
75   void printRelocation(const Elf_Shdr *Sec, typename ELFO::Elf_Rela Rel);
76
77   const ELFO *Obj;
78 };
79
80 template <class T> T errorOrDefault(ErrorOr<T> Val, T Default = T()) {
81   if (!Val) {
82     error(Val.getError());
83     return Default;
84   }
85
86   return *Val;
87 }
88 } // namespace
89
90 namespace llvm {
91
92 template <class ELFT>
93 static std::error_code createELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj,
94                                        StreamWriter &Writer,
95                                        std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
96   Result.reset(new ELFDumper<ELFT>(Obj, Writer));
97   return readobj_error::success;
98 }
99
100 std::error_code createELFDumper(const object::ObjectFile *Obj,
101                                 StreamWriter &Writer,
102                                 std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
103   // Little-endian 32-bit
104   if (const ELF32LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32LEObjectFile>(Obj))
105     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
106
107   // Big-endian 32-bit
108   if (const ELF32BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32BEObjectFile>(Obj))
109     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
110
111   // Little-endian 64-bit
112   if (const ELF64LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64LEObjectFile>(Obj))
113     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
114
115   // Big-endian 64-bit
116   if (const ELF64BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64BEObjectFile>(Obj))
117     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
118
119   return readobj_error::unsupported_obj_file_format;
120 }
121
122 } // namespace llvm
123
124 template <typename ELFO>
125 static std::string getFullSymbolName(const ELFO &Obj,
126                                      const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
127                                      bool IsDynamic) {
128   StringRef SymbolName = errorOrDefault(Obj.getSymbolName(Symbol, IsDynamic));
129   if (!IsDynamic)
130     return SymbolName;
131
132   std::string FullSymbolName(SymbolName);
133
134   bool IsDefault;
135   ErrorOr<StringRef> Version =
136       Obj.getSymbolVersion(nullptr, &*Symbol, IsDefault);
137   if (Version) {
138     FullSymbolName += (IsDefault ? "@@" : "@");
139     FullSymbolName += *Version;
140   } else
141     error(Version.getError());
142   return FullSymbolName;
143 }
144
145 template <typename ELFO>
146 static void
147 getSectionNameIndex(const ELFO &Obj, const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
148                     StringRef &SectionName, unsigned &SectionIndex) {
149   SectionIndex = Symbol->st_shndx;
150   if (Symbol->isUndefined())
151     SectionName = "Undefined";
152   else if (Symbol->isProcessorSpecific())
153     SectionName = "Processor Specific";
154   else if (Symbol->isOSSpecific())
155     SectionName = "Operating System Specific";
156   else if (Symbol->isAbsolute())
157     SectionName = "Absolute";
158   else if (Symbol->isCommon())
159     SectionName = "Common";
160   else if (Symbol->isReserved() && SectionIndex != SHN_XINDEX)
161     SectionName = "Reserved";
162   else {
163     if (SectionIndex == SHN_XINDEX)
164       SectionIndex = Obj.getExtendedSymbolTableIndex(&*Symbol);
165     const typename ELFO::Elf_Shdr *Sec = Obj.getSection(SectionIndex);
166     SectionName = errorOrDefault(Obj.getSectionName(Sec));
167   }
168 }
169
170 template <class ELFT>
171 static const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *
172 findSectionByAddress(const ELFFile<ELFT> *Obj, uint64_t Addr) {
173   for (const auto &Shdr : Obj->sections())
174     if (Shdr.sh_addr == Addr)
175       return &Shdr;
176   return nullptr;
177 }
178
179 template <class ELFT>
180 static const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *
181 findSectionByName(const ELFFile<ELFT> &Obj, StringRef Name) {
182   for (const auto &Shdr : Obj.sections()) {
183     if (Name == errorOrDefault(Obj.getSectionName(&Shdr)))
184       return &Shdr;
185   }
186   return nullptr;
187 }
188
189 static const EnumEntry<unsigned> ElfClass[] = {
190   { "None",   ELF::ELFCLASSNONE },
191   { "32-bit", ELF::ELFCLASS32   },
192   { "64-bit", ELF::ELFCLASS64   },
193 };
194
195 static const EnumEntry<unsigned> ElfDataEncoding[] = {
196   { "None",         ELF::ELFDATANONE },
197   { "LittleEndian", ELF::ELFDATA2LSB },
198   { "BigEndian",    ELF::ELFDATA2MSB },
199 };
200
201 static const EnumEntry<unsigned> ElfObjectFileType[] = {
202   { "None",         ELF::ET_NONE },
203   { "Relocatable",  ELF::ET_REL  },
204   { "Executable",   ELF::ET_EXEC },
205   { "SharedObject", ELF::ET_DYN  },
206   { "Core",         ELF::ET_CORE },
207 };
208
209 static const EnumEntry<unsigned> ElfOSABI[] = {
210   { "SystemV",      ELF::ELFOSABI_NONE         },
211   { "HPUX",         ELF::ELFOSABI_HPUX         },
212   { "NetBSD",       ELF::ELFOSABI_NETBSD       },
213   { "GNU/Linux",    ELF::ELFOSABI_LINUX        },
214   { "GNU/Hurd",     ELF::ELFOSABI_HURD         },
215   { "Solaris",      ELF::ELFOSABI_SOLARIS      },
216   { "AIX",          ELF::ELFOSABI_AIX          },
217   { "IRIX",         ELF::ELFOSABI_IRIX         },
218   { "FreeBSD",      ELF::ELFOSABI_FREEBSD      },
219   { "TRU64",        ELF::ELFOSABI_TRU64        },
220   { "Modesto",      ELF::ELFOSABI_MODESTO      },
221   { "OpenBSD",      ELF::ELFOSABI_OPENBSD      },
222   { "OpenVMS",      ELF::ELFOSABI_OPENVMS      },
223   { "NSK",          ELF::ELFOSABI_NSK          },
224   { "AROS",         ELF::ELFOSABI_AROS         },
225   { "FenixOS",      ELF::ELFOSABI_FENIXOS      },
226   { "CloudABI",     ELF::ELFOSABI_CLOUDABI     },
227   { "C6000_ELFABI", ELF::ELFOSABI_C6000_ELFABI },
228   { "C6000_LINUX" , ELF::ELFOSABI_C6000_LINUX  },
229   { "ARM",          ELF::ELFOSABI_ARM          },
230   { "Standalone"  , ELF::ELFOSABI_STANDALONE   }
231 };
232
233 static const EnumEntry<unsigned> ElfMachineType[] = {
234   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NONE         ),
235   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32          ),
236   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARC        ),
237   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_386          ),
238   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68K          ),
239   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_88K          ),
240   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IAMCU        ),
241   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_860          ),
242   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS         ),
243   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_S370         ),
244   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS_RS3_LE  ),
245   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PARISC       ),
246   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VPP500       ),
247   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARC32PLUS  ),
248   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_960          ),
249   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PPC          ),
250   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PPC64        ),
251   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_S390         ),
252   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPU          ),
253   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_V800         ),
254   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FR20         ),
255   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RH32         ),
256   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RCE          ),
257   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARM          ),
258   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ALPHA        ),
259   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SH           ),
260   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARCV9      ),
261   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TRICORE      ),
262   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC          ),
263   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_300       ),
264   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_300H      ),
265   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8S          ),
266   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_500       ),
267   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IA_64        ),
268   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS_X       ),
269   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COLDFIRE     ),
270   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC12       ),
271   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMA          ),
272   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PCP          ),
273   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NCPU         ),
274   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NDR1         ),
275   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STARCORE     ),
276   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ME16         ),
277   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST100        ),
278   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TINYJ        ),
279   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_X86_64       ),
280   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDSP         ),
281   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDP10        ),
282   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDP11        ),
283   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FX66         ),
284   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST9PLUS      ),
285   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST7          ),
286   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC16       ),
287   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC11       ),
288   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC08       ),
289   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC05       ),
290   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SVX          ),
291   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST19         ),
292   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VAX          ),
293   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRIS         ),
294   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_JAVELIN      ),
295   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FIREPATH     ),
296   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ZSP          ),
297   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMIX         ),
298   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_HUANY        ),
299   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PRISM        ),
300   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AVR          ),
301   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FR30         ),
302   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_D10V         ),
303   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_D30V         ),
304   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_V850         ),
305   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32R         ),
306   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MN10300      ),
307   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MN10200      ),
308   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PJ           ),
309   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_OPENRISC     ),
310   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC_COMPACT  ),
311   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XTENSA       ),
312   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE    ),
313   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TMM_GPP      ),
314   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NS32K        ),
315   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TPC          ),
316   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SNP1K        ),
317   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST200        ),
318   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IP2K         ),
319   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MAX          ),
320   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CR           ),
321   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_F2MC16       ),
322   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MSP430       ),
323   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_BLACKFIN     ),
324   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SE_C33       ),
325   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SEP          ),
326   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARCA         ),
327   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_UNICORE      ),
328   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_EXCESS       ),
329   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DXP          ),
330   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ALTERA_NIOS2 ),
331   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRX          ),
332   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XGATE        ),
333   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_C166         ),
334   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M16C         ),
335   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DSPIC30F     ),
336   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CE           ),
337   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32C         ),
338   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TSK3000      ),
339   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RS08         ),
340   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SHARC        ),
341   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG2        ),
342   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SCORE7       ),
343   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DSP24        ),
344   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE3   ),
345   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_LATTICEMICO32),
346   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SE_C17       ),
347   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C6000     ),
348   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C2000     ),
349   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C5500     ),
350   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMDSP_PLUS   ),
351   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CYPRESS_M8C  ),
352   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_R32C         ),
353   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TRIMEDIA     ),
354   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_HEXAGON      ),
355   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_8051         ),
356   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STXP7X       ),
357   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NDS32        ),
358   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG1        ),
359   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG1X       ),
360   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MAXQ30       ),
361   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XIMO16       ),
362   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MANIK        ),
363   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRAYNV2      ),
364   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RX           ),
365   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_METAG        ),
366   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MCST_ELBRUS  ),
367   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG16       ),
368   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CR16         ),
369   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ETPU         ),
370   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SLE9X        ),
371   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_L10M         ),
372   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_K10M         ),
373   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AARCH64      ),
374   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AVR32        ),
375   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STM8         ),
376   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILE64       ),
377   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILEPRO      ),
378   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CUDA         ),
379   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILEGX       ),
380   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CLOUDSHIELD  ),
381   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COREA_1ST    ),
382   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COREA_2ND    ),
383   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC_COMPACT2 ),
384   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_OPEN8        ),
385   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RL78         ),
386   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE5   ),
387   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_78KOR        ),
388   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_56800EX      ),
389   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AMDGPU       )
390 };
391
392 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolBindings[] = {
393   { "Local",  ELF::STB_LOCAL        },
394   { "Global", ELF::STB_GLOBAL       },
395   { "Weak",   ELF::STB_WEAK         },
396   { "Unique", ELF::STB_GNU_UNIQUE   }
397 };
398
399 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolTypes[] = {
400   { "None",      ELF::STT_NOTYPE    },
401   { "Object",    ELF::STT_OBJECT    },
402   { "Function",  ELF::STT_FUNC      },
403   { "Section",   ELF::STT_SECTION   },
404   { "File",      ELF::STT_FILE      },
405   { "Common",    ELF::STT_COMMON    },
406   { "TLS",       ELF::STT_TLS       },
407   { "GNU_IFunc", ELF::STT_GNU_IFUNC }
408 };
409
410 static const char *getElfSectionType(unsigned Arch, unsigned Type) {
411   switch (Arch) {
412   case ELF::EM_ARM:
413     switch (Type) {
414     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_EXIDX);
415     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_PREEMPTMAP);
416     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_ATTRIBUTES);
417     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_DEBUGOVERLAY);
418     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_OVERLAYSECTION);
419     }
420   case ELF::EM_HEXAGON:
421     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HEX_ORDERED); }
422   case ELF::EM_X86_64:
423     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_X86_64_UNWIND); }
424   case ELF::EM_MIPS:
425   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
426     switch (Type) {
427     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_REGINFO);
428     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_OPTIONS);
429     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_ABIFLAGS);
430     }
431   }
432
433   switch (Type) {
434   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NULL              );
435   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PROGBITS          );
436   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB            );
437   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_STRTAB            );
438   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_RELA              );
439   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HASH              );
440   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNAMIC           );
441   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOTE              );
442   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOBITS            );
443   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_REL               );
444   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SHLIB             );
445   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNSYM            );
446   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_INIT_ARRAY        );
447   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_FINI_ARRAY        );
448   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PREINIT_ARRAY     );
449   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GROUP             );
450   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB_SHNDX      );
451   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_ATTRIBUTES    );
452   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_HASH          );
453   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verdef        );
454   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verneed       );
455   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_versym        );
456   default: return "";
457   }
458 }
459
460 static const EnumEntry<unsigned> ElfSectionFlags[] = {
461   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_WRITE           ),
462   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_ALLOC           ),
463   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_EXCLUDE         ),
464   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_EXECINSTR       ),
465   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MERGE           ),
466   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_STRINGS         ),
467   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_INFO_LINK       ),
468   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_LINK_ORDER      ),
469   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_OS_NONCONFORMING),
470   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_GROUP           ),
471   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_TLS             ),
472   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_CP_SECTION),
473   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_DP_SECTION),
474   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NOSTRIP    )
475 };
476
477 static const char *getElfSegmentType(unsigned Arch, unsigned Type) {
478   // Check potentially overlapped processor-specific
479   // program header type.
480   switch (Arch) {
481   case ELF::EM_ARM:
482     switch (Type) {
483     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_ARM_EXIDX);
484     }
485   case ELF::EM_MIPS:
486   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
487     switch (Type) {
488     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_REGINFO);
489     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_RTPROC);
490     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_OPTIONS);
491     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_ABIFLAGS);
492     }
493   }
494
495   switch (Type) {
496   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NULL   );
497   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_LOAD   );
498   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_DYNAMIC);
499   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_INTERP );
500   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NOTE   );
501   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SHLIB  );
502   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_PHDR   );
503   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_TLS    );
504
505   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_EH_FRAME);
506   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SUNW_UNWIND);
507
508   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_STACK);
509   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_RELRO);
510   default: return "";
511   }
512 }
513
514 static const EnumEntry<unsigned> ElfSegmentFlags[] = {
515   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_X),
516   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_W),
517   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_R)
518 };
519
520 static const EnumEntry<unsigned> ElfHeaderMipsFlags[] = {
521   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NOREORDER),
522   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_PIC),
523   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_CPIC),
524   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI2),
525   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_32BITMODE),
526   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_FP64),
527   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NAN2008),
528   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O32),
529   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O64),
530   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI32),
531   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI64),
532   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_3900),
533   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4010),
534   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4100),
535   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4650),
536   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4120),
537   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4111),
538   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_SB1),
539   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON),
540   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_XLR),
541   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON2),
542   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON3),
543   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5400),
544   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5900),
545   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5500),
546   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_9000),
547   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2E),
548   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2F),
549   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS3A),
550   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MICROMIPS),
551   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_M16),
552   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX),
553   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_1),
554   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_2),
555   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_3),
556   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_4),
557   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_5),
558   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32),
559   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64),
560   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R2),
561   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R2),
562   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R6),
563   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R6)
564 };
565
566 template<class ELFT>
567 void ELFDumper<ELFT>::printFileHeaders() {
568   const typename ELFO::Elf_Ehdr *Header = Obj->getHeader();
569
570   {
571     DictScope D(W, "ElfHeader");
572     {
573       DictScope D(W, "Ident");
574       W.printBinary("Magic", makeArrayRef(Header->e_ident).slice(ELF::EI_MAG0,
575                                                                  4));
576       W.printEnum  ("Class", Header->e_ident[ELF::EI_CLASS],
577                       makeArrayRef(ElfClass));
578       W.printEnum  ("DataEncoding", Header->e_ident[ELF::EI_DATA],
579                       makeArrayRef(ElfDataEncoding));
580       W.printNumber("FileVersion", Header->e_ident[ELF::EI_VERSION]);
581
582       // Handle architecture specific OS/ABI values.
583       if (Header->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
584           Header->e_ident[ELF::EI_OSABI] == ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA)
585         W.printHex("OS/ABI", "AMDGPU_HSA", ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA);
586       else
587         W.printEnum  ("OS/ABI", Header->e_ident[ELF::EI_OSABI],
588                       makeArrayRef(ElfOSABI));
589       W.printNumber("ABIVersion", Header->e_ident[ELF::EI_ABIVERSION]);
590       W.printBinary("Unused", makeArrayRef(Header->e_ident).slice(ELF::EI_PAD));
591     }
592
593     W.printEnum  ("Type", Header->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType));
594     W.printEnum  ("Machine", Header->e_machine, makeArrayRef(ElfMachineType));
595     W.printNumber("Version", Header->e_version);
596     W.printHex   ("Entry", Header->e_entry);
597     W.printHex   ("ProgramHeaderOffset", Header->e_phoff);
598     W.printHex   ("SectionHeaderOffset", Header->e_shoff);
599     if (Header->e_machine == EM_MIPS)
600       W.printFlags("Flags", Header->e_flags, makeArrayRef(ElfHeaderMipsFlags),
601                    unsigned(ELF::EF_MIPS_ARCH), unsigned(ELF::EF_MIPS_ABI),
602                    unsigned(ELF::EF_MIPS_MACH));
603     else
604       W.printFlags("Flags", Header->e_flags);
605     W.printNumber("HeaderSize", Header->e_ehsize);
606     W.printNumber("ProgramHeaderEntrySize", Header->e_phentsize);
607     W.printNumber("ProgramHeaderCount", Header->e_phnum);
608     W.printNumber("SectionHeaderEntrySize", Header->e_shentsize);
609     W.printNumber("SectionHeaderCount", Header->e_shnum);
610     W.printNumber("StringTableSectionIndex", Header->e_shstrndx);
611   }
612 }
613
614 template<class ELFT>
615 void ELFDumper<ELFT>::printSections() {
616   ListScope SectionsD(W, "Sections");
617
618   int SectionIndex = -1;
619   for (typename ELFO::Elf_Shdr_Iter SecI = Obj->section_begin(),
620                                     SecE = Obj->section_end();
621        SecI != SecE; ++SecI) {
622     ++SectionIndex;
623
624     const Elf_Shdr *Section = &*SecI;
625     StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(Section));
626
627     DictScope SectionD(W, "Section");
628     W.printNumber("Index", SectionIndex);
629     W.printNumber("Name", Name, Section->sh_name);
630     W.printHex("Type",
631                getElfSectionType(Obj->getHeader()->e_machine, Section->sh_type),
632                Section->sh_type);
633     W.printFlags ("Flags", Section->sh_flags, makeArrayRef(ElfSectionFlags));
634     W.printHex   ("Address", Section->sh_addr);
635     W.printHex   ("Offset", Section->sh_offset);
636     W.printNumber("Size", Section->sh_size);
637     W.printNumber("Link", Section->sh_link);
638     W.printNumber("Info", Section->sh_info);
639     W.printNumber("AddressAlignment", Section->sh_addralign);
640     W.printNumber("EntrySize", Section->sh_entsize);
641
642     if (opts::SectionRelocations) {
643       ListScope D(W, "Relocations");
644       printRelocations(Section);
645     }
646
647     if (opts::SectionSymbols) {
648       ListScope D(W, "Symbols");
649       for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->symbols()) {
650         if (Obj->getSection(&Sym) == Section)
651           printSymbol(&Sym, false);
652       }
653     }
654
655     if (opts::SectionData && Section->sh_type != ELF::SHT_NOBITS) {
656       ArrayRef<uint8_t> Data = errorOrDefault(Obj->getSectionContents(Section));
657       W.printBinaryBlock("SectionData",
658                          StringRef((const char *)Data.data(), Data.size()));
659     }
660   }
661 }
662
663 template<class ELFT>
664 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations() {
665   ListScope D(W, "Relocations");
666
667   int SectionNumber = -1;
668   for (typename ELFO::Elf_Shdr_Iter SecI = Obj->section_begin(),
669                                     SecE = Obj->section_end();
670        SecI != SecE; ++SecI) {
671     ++SectionNumber;
672
673     if (SecI->sh_type != ELF::SHT_REL && SecI->sh_type != ELF::SHT_RELA)
674       continue;
675
676     StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(&*SecI));
677
678     W.startLine() << "Section (" << SectionNumber << ") " << Name << " {\n";
679     W.indent();
680
681     printRelocations(&*SecI);
682
683     W.unindent();
684     W.startLine() << "}\n";
685   }
686 }
687
688 template<class ELFT>
689 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicRelocations() {
690   W.startLine() << "Dynamic Relocations {\n";
691   W.indent();
692   for (typename ELFO::Elf_Rela_Iter RelI = Obj->dyn_rela_begin(),
693                                     RelE = Obj->dyn_rela_end();
694        RelI != RelE; ++RelI) {
695     SmallString<32> RelocName;
696     Obj->getRelocationTypeName(RelI->getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
697     StringRef SymbolName;
698     uint32_t SymIndex = RelI->getSymbol(Obj->isMips64EL());
699     const typename ELFO::Elf_Sym *Sym = Obj->dynamic_symbol_begin() + SymIndex;
700     SymbolName = errorOrDefault(Obj->getSymbolName(Sym, true));
701     if (opts::ExpandRelocs) {
702       DictScope Group(W, "Relocation");
703       W.printHex("Offset", RelI->r_offset);
704       W.printNumber("Type", RelocName, (int)RelI->getType(Obj->isMips64EL()));
705       W.printString("Symbol", SymbolName.size() > 0 ? SymbolName : "-");
706       W.printHex("Addend", RelI->r_addend);
707     }
708     else {
709       raw_ostream& OS = W.startLine();
710       OS << W.hex(RelI->r_offset)
711         << " " << RelocName
712         << " " << (SymbolName.size() > 0 ? SymbolName : "-")
713         << " " << W.hex(RelI->r_addend)
714         << "\n";
715     }
716   }
717   W.unindent();
718   W.startLine() << "}\n";
719 }
720
721 template <class ELFT>
722 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations(const Elf_Shdr *Sec) {
723   switch (Sec->sh_type) {
724   case ELF::SHT_REL:
725     for (typename ELFO::Elf_Rel_Iter RI = Obj->rel_begin(Sec),
726                                      RE = Obj->rel_end(Sec);
727          RI != RE; ++RI) {
728       typename ELFO::Elf_Rela Rela;
729       Rela.r_offset = RI->r_offset;
730       Rela.r_info = RI->r_info;
731       Rela.r_addend = 0;
732       printRelocation(Sec, Rela);
733     }
734     break;
735   case ELF::SHT_RELA:
736     for (typename ELFO::Elf_Rela_Iter RI = Obj->rela_begin(Sec),
737                                       RE = Obj->rela_end(Sec);
738          RI != RE; ++RI) {
739       printRelocation(Sec, *RI);
740     }
741     break;
742   }
743 }
744
745 template <class ELFT>
746 void ELFDumper<ELFT>::printRelocation(const Elf_Shdr *Sec,
747                                       typename ELFO::Elf_Rela Rel) {
748   SmallString<32> RelocName;
749   Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
750   StringRef TargetName;
751   std::pair<const Elf_Shdr *, const Elf_Sym *> Sym =
752       Obj->getRelocationSymbol(Sec, &Rel);
753   if (Sym.second && Sym.second->getType() == ELF::STT_SECTION) {
754     const Elf_Shdr *Sec = Obj->getSection(Sym.second);
755     ErrorOr<StringRef> SecName = Obj->getSectionName(Sec);
756     if (SecName)
757       TargetName = SecName.get();
758   } else if (Sym.first) {
759     const Elf_Shdr *SymTable = Sym.first;
760     const Elf_Shdr *StrTableSec = Obj->getSection(SymTable->sh_link);
761     ErrorOr<StringRef> StrTableOrErr = Obj->getStringTable(StrTableSec);
762     if (!error(StrTableOrErr.getError()))
763       TargetName = errorOrDefault(Sym.second->getName(*StrTableOrErr));
764   }
765
766   if (opts::ExpandRelocs) {
767     DictScope Group(W, "Relocation");
768     W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
769     W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
770     W.printNumber("Symbol", TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-",
771                   Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL()));
772     W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
773   } else {
774     raw_ostream& OS = W.startLine();
775     OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
776        << (TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-") << " "
777        << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
778   }
779 }
780
781 template<class ELFT>
782 void ELFDumper<ELFT>::printSymbols() {
783   ListScope Group(W, "Symbols");
784   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->symbols())
785     printSymbol(&Sym, false);
786 }
787
788 template<class ELFT>
789 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicSymbols() {
790   ListScope Group(W, "DynamicSymbols");
791
792   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->dynamic_symbols())
793     printSymbol(&Sym, true);
794 }
795
796 template <class ELFT>
797 void ELFDumper<ELFT>::printSymbol(const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
798                                   bool IsDynamic) {
799   unsigned SectionIndex = 0;
800   StringRef SectionName;
801   getSectionNameIndex(*Obj, Symbol, SectionName, SectionIndex);
802   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(*Obj, Symbol, IsDynamic);
803
804   DictScope D(W, "Symbol");
805   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Symbol->st_name);
806   W.printHex   ("Value", Symbol->st_value);
807   W.printNumber("Size", Symbol->st_size);
808   W.printEnum  ("Binding", Symbol->getBinding(),
809                   makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
810   W.printEnum  ("Type", Symbol->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
811   W.printNumber("Other", Symbol->st_other);
812   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
813 }
814
815 #define LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(name) \
816   case DT_##name: return #name
817
818 static const char *getTypeString(uint64_t Type) {
819   switch (Type) {
820   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(BIND_NOW);
821   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(DEBUG);
822   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI);
823   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAY);
824   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAYSZ);
825   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS);
826   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS_1);
827   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HASH);
828   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT);
829   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAY);
830   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAYSZ);
831   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAY);
832   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAYSZ);
833   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(JMPREL);
834   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NEEDED);
835   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NULL);
836   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTGOT);
837   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTREL);
838   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTRELSZ);
839   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(REL);
840   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELA);
841   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELENT);
842   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELSZ);
843   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELAENT);
844   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELASZ);
845   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RPATH);
846   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RUNPATH);
847   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SONAME);
848   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRSZ);
849   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRTAB);
850   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMBOLIC);
851   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMENT);
852   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMTAB);
853   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TEXTREL);
854   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEED);
855   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEEDNUM);
856   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERSYM);
857   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELCOUNT);
858   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(GNU_HASH);
859   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_VERSION);
860   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_FLAGS);
861   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_BASE_ADDRESS);
862   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_LOCAL_GOTNO);
863   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_SYMTABNO);
864   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_UNREFEXTNO);
865   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_GOTSYM);
866   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP);
867   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_PLTGOT);
868   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_OPTIONS);
869   default: return "unknown";
870   }
871 }
872
873 #undef LLVM_READOBJ_TYPE_CASE
874
875 #define LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(prefix, enum) \
876   { #enum, prefix##_##enum }
877
878 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags[] = {
879   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, ORIGIN),
880   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, SYMBOLIC),
881   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, TEXTREL),
882   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, BIND_NOW),
883   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, STATIC_TLS)
884 };
885
886 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags1[] = {
887   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOW),
888   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAL),
889   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GROUP),
890   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODELETE),
891   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, LOADFLTR),
892   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INITFIRST),
893   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOOPEN),
894   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ORIGIN),
895   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DIRECT),
896   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, TRANS),
897   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INTERPOSE),
898   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODEFLIB),
899   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODUMP),
900   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, CONFALT),
901   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ENDFILTEE),
902   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DISPRELDNE),
903   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODIRECT),
904   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, IGNMULDEF),
905   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOKSYMS),
906   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOHDR),
907   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, EDITED),
908   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NORELOC),
909   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SYMINTPOSE),
910   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAUDIT),
911   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SINGLETON)
912 };
913
914 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTMipsFlags[] = {
915   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NONE),
916   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, QUICKSTART),
917   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NOTPOT),
918   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHS, NO_LIBRARY_REPLACEMENT),
919   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_MOVE),
920   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, SGI_ONLY),
921   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_INIT),
922   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DELTA_C_PLUS_PLUS),
923   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_START_INIT),
924   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, PIXIE),
925   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DEFAULT_DELAY_LOAD),
926   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTART),
927   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTARTED),
928   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, CORD),
929   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_UNRES_UNDEF),
930   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, RLD_ORDER_SAFE)
931 };
932
933 #undef LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT
934
935 template <typename T, typename TFlag>
936 void printFlags(T Value, ArrayRef<EnumEntry<TFlag>> Flags, raw_ostream &OS) {
937   typedef EnumEntry<TFlag> FlagEntry;
938   typedef SmallVector<FlagEntry, 10> FlagVector;
939   FlagVector SetFlags;
940
941   for (const auto &Flag : Flags) {
942     if (Flag.Value == 0)
943       continue;
944
945     if ((Value & Flag.Value) == Flag.Value)
946       SetFlags.push_back(Flag);
947   }
948
949   for (const auto &Flag : SetFlags) {
950     OS << Flag.Name << " ";
951   }
952 }
953
954 template <class ELFT>
955 static void printValue(const ELFFile<ELFT> *O, uint64_t Type, uint64_t Value,
956                        bool Is64, raw_ostream &OS) {
957   switch (Type) {
958   case DT_PLTREL:
959     if (Value == DT_REL) {
960       OS << "REL";
961       break;
962     } else if (Value == DT_RELA) {
963       OS << "RELA";
964       break;
965     }
966   // Fallthrough.
967   case DT_PLTGOT:
968   case DT_HASH:
969   case DT_STRTAB:
970   case DT_SYMTAB:
971   case DT_RELA:
972   case DT_INIT:
973   case DT_FINI:
974   case DT_REL:
975   case DT_JMPREL:
976   case DT_INIT_ARRAY:
977   case DT_FINI_ARRAY:
978   case DT_PREINIT_ARRAY:
979   case DT_DEBUG:
980   case DT_VERNEED:
981   case DT_VERSYM:
982   case DT_GNU_HASH:
983   case DT_NULL:
984   case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
985   case DT_MIPS_GOTSYM:
986   case DT_MIPS_RLD_MAP:
987   case DT_MIPS_PLTGOT:
988   case DT_MIPS_OPTIONS:
989     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
990     break;
991   case DT_RELCOUNT:
992   case DT_VERNEEDNUM:
993   case DT_MIPS_RLD_VERSION:
994   case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
995   case DT_MIPS_SYMTABNO:
996   case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
997     OS << Value;
998     break;
999   case DT_PLTRELSZ:
1000   case DT_RELASZ:
1001   case DT_RELAENT:
1002   case DT_STRSZ:
1003   case DT_SYMENT:
1004   case DT_RELSZ:
1005   case DT_RELENT:
1006   case DT_INIT_ARRAYSZ:
1007   case DT_FINI_ARRAYSZ:
1008   case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1009     OS << Value << " (bytes)";
1010     break;
1011   case DT_NEEDED:
1012     OS << "SharedLibrary (" << O->getDynamicString(Value) << ")";
1013     break;
1014   case DT_SONAME:
1015     OS << "LibrarySoname (" << O->getDynamicString(Value) << ")";
1016     break;
1017   case DT_RPATH:
1018   case DT_RUNPATH:
1019     OS << O->getDynamicString(Value);
1020     break;
1021   case DT_MIPS_FLAGS:
1022     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTMipsFlags), OS);
1023     break;
1024   case DT_FLAGS:
1025     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags), OS);
1026     break;
1027   case DT_FLAGS_1:
1028     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags1), OS);
1029     break;
1030   default:
1031     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
1032     break;
1033   }
1034 }
1035
1036 template<class ELFT>
1037 void ELFDumper<ELFT>::printUnwindInfo() {
1038   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1039 }
1040
1041 namespace {
1042 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printUnwindInfo() {
1043   const unsigned Machine = Obj->getHeader()->e_machine;
1044   if (Machine == EM_ARM) {
1045     ARM::EHABI::PrinterContext<ELFType<support::little, false>> Ctx(W, Obj);
1046     return Ctx.PrintUnwindInformation();
1047   }
1048   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1049 }
1050 }
1051
1052 template<class ELFT>
1053 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicTable() {
1054   auto DynTable = Obj->dynamic_table(true);
1055
1056   ptrdiff_t Total = std::distance(DynTable.begin(), DynTable.end());
1057   if (Total == 0)
1058     return;
1059
1060   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1061   W.startLine() << "DynamicSection [ (" << Total << " entries)\n";
1062
1063   bool Is64 = ELFT::Is64Bits;
1064
1065   W.startLine()
1066      << "  Tag" << (Is64 ? "                " : "        ") << "Type"
1067      << "                 " << "Name/Value\n";
1068   for (const auto &Entry : DynTable) {
1069     W.startLine()
1070        << "  "
1071        << format(Is64 ? "0x%016" PRIX64 : "0x%08" PRIX64, Entry.getTag())
1072        << " " << format("%-21s", getTypeString(Entry.getTag()));
1073     printValue(Obj, Entry.getTag(), Entry.getVal(), Is64, OS);
1074     OS << "\n";
1075   }
1076
1077   W.startLine() << "]\n";
1078 }
1079
1080 template<class ELFT>
1081 void ELFDumper<ELFT>::printNeededLibraries() {
1082   ListScope D(W, "NeededLibraries");
1083
1084   typedef std::vector<StringRef> LibsTy;
1085   LibsTy Libs;
1086
1087   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table())
1088     if (Entry.d_tag == ELF::DT_NEEDED)
1089       Libs.push_back(Obj->getDynamicString(Entry.d_un.d_val));
1090
1091   std::stable_sort(Libs.begin(), Libs.end());
1092
1093   for (LibsTy::const_iterator I = Libs.begin(), E = Libs.end(); I != E; ++I) {
1094     outs() << "  " << *I << "\n";
1095   }
1096 }
1097
1098 template<class ELFT>
1099 void ELFDumper<ELFT>::printProgramHeaders() {
1100   ListScope L(W, "ProgramHeaders");
1101
1102   for (typename ELFO::Elf_Phdr_Iter PI = Obj->program_header_begin(),
1103                                     PE = Obj->program_header_end();
1104        PI != PE; ++PI) {
1105     DictScope P(W, "ProgramHeader");
1106     W.printHex   ("Type",
1107                   getElfSegmentType(Obj->getHeader()->e_machine, PI->p_type),
1108                   PI->p_type);
1109     W.printHex   ("Offset", PI->p_offset);
1110     W.printHex   ("VirtualAddress", PI->p_vaddr);
1111     W.printHex   ("PhysicalAddress", PI->p_paddr);
1112     W.printNumber("FileSize", PI->p_filesz);
1113     W.printNumber("MemSize", PI->p_memsz);
1114     W.printFlags ("Flags", PI->p_flags, makeArrayRef(ElfSegmentFlags));
1115     W.printNumber("Alignment", PI->p_align);
1116   }
1117 }
1118
1119 template <class ELFT>
1120 void ELFDumper<ELFT>::printAttributes() {
1121   W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1122 }
1123
1124 namespace {
1125 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printAttributes() {
1126   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_ARM) {
1127     W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1128     return;
1129   }
1130
1131   DictScope BA(W, "BuildAttributes");
1132   for (ELFO::Elf_Shdr_Iter SI = Obj->section_begin(), SE = Obj->section_end();
1133        SI != SE; ++SI) {
1134     if (SI->sh_type != ELF::SHT_ARM_ATTRIBUTES)
1135       continue;
1136
1137     ErrorOr<ArrayRef<uint8_t> > Contents = Obj->getSectionContents(&(*SI));
1138     if (!Contents)
1139       continue;
1140
1141     if ((*Contents)[0] != ARMBuildAttrs::Format_Version) {
1142       errs() << "unrecognised FormatVersion: 0x" << utohexstr((*Contents)[0])
1143              << '\n';
1144       continue;
1145     }
1146
1147     W.printHex("FormatVersion", (*Contents)[0]);
1148     if (Contents->size() == 1)
1149       continue;
1150
1151     ARMAttributeParser(W).Parse(*Contents);
1152   }
1153 }
1154 }
1155
1156 namespace {
1157 template <class ELFT> class MipsGOTParser {
1158 public:
1159   typedef object::ELFFile<ELFT> ObjectFile;
1160   typedef typename ObjectFile::Elf_Shdr Elf_Shdr;
1161   typedef typename ObjectFile::Elf_Sym Elf_Sym;
1162
1163   MipsGOTParser(const ObjectFile *Obj, StreamWriter &W) : Obj(Obj), W(W) {}
1164
1165   void parseGOT(const Elf_Shdr &GOTShdr);
1166
1167 private:
1168   typedef typename ObjectFile::Elf_Addr GOTEntry;
1169   typedef typename ObjectFile::template ELFEntityIterator<const GOTEntry>
1170   GOTIter;
1171
1172   const ObjectFile *Obj;
1173   StreamWriter &W;
1174
1175   std::size_t getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const;
1176   GOTIter makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum);
1177
1178   bool getGOTTags(uint64_t &LocalGotNum, uint64_t &GotSym);
1179   void printGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It);
1180   void printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It,
1181                            const Elf_Sym *Sym, bool IsDynamic);
1182 };
1183 }
1184
1185 template <class ELFT>
1186 void MipsGOTParser<ELFT>::parseGOT(const Elf_Shdr &GOTShdr) {
1187   // See "Global Offset Table" in Chapter 5 in the following document
1188   // for detailed GOT description.
1189   // ftp://www.linux-mips.org/pub/linux/mips/doc/ABI/mipsabi.pdf
1190
1191   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> GOT = Obj->getSectionContents(&GOTShdr);
1192   if (!GOT) {
1193     W.startLine() << "The .got section is empty.\n";
1194     return;
1195   }
1196
1197   uint64_t DtLocalGotNum;
1198   uint64_t DtGotSym;
1199   if (!getGOTTags(DtLocalGotNum, DtGotSym))
1200     return;
1201
1202   if (DtLocalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1203     W.startLine() << "MIPS_LOCAL_GOTNO exceeds a number of GOT entries.\n";
1204     return;
1205   }
1206
1207   const Elf_Sym *DynSymBegin = Obj->dynamic_symbol_begin();
1208   const Elf_Sym *DynSymEnd = Obj->dynamic_symbol_end();
1209   std::size_t DynSymTotal = std::size_t(std::distance(DynSymBegin, DynSymEnd));
1210
1211   if (DtGotSym > DynSymTotal) {
1212     W.startLine() << "MIPS_GOTSYM exceeds a number of dynamic symbols.\n";
1213     return;
1214   }
1215
1216   std::size_t GlobalGotNum = DynSymTotal - DtGotSym;
1217
1218   if (DtLocalGotNum + GlobalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1219     W.startLine() << "Number of global GOT entries exceeds the size of GOT.\n";
1220     return;
1221   }
1222
1223   GOTIter GotBegin = makeGOTIter(*GOT, 0);
1224   GOTIter GotLocalEnd = makeGOTIter(*GOT, DtLocalGotNum);
1225   GOTIter It = GotBegin;
1226
1227   DictScope GS(W, "Primary GOT");
1228
1229   W.printHex("Canonical gp value", GOTShdr.sh_addr + 0x7ff0);
1230   {
1231     ListScope RS(W, "Reserved entries");
1232
1233     {
1234       DictScope D(W, "Entry");
1235       printGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It++);
1236       W.printString("Purpose", StringRef("Lazy resolver"));
1237     }
1238
1239     if (It != GotLocalEnd && (*It >> (sizeof(GOTEntry) * 8 - 1)) != 0) {
1240       DictScope D(W, "Entry");
1241       printGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It++);
1242       W.printString("Purpose", StringRef("Module pointer (GNU extension)"));
1243     }
1244   }
1245   {
1246     ListScope LS(W, "Local entries");
1247     for (; It != GotLocalEnd; ++It) {
1248       DictScope D(W, "Entry");
1249       printGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It);
1250     }
1251   }
1252   {
1253     ListScope GS(W, "Global entries");
1254
1255     GOTIter GotGlobalEnd = makeGOTIter(*GOT, DtLocalGotNum + GlobalGotNum);
1256     const Elf_Sym *GotDynSym = DynSymBegin + DtGotSym;
1257     for (; It != GotGlobalEnd; ++It) {
1258       DictScope D(W, "Entry");
1259       printGlobalGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It, GotDynSym++, true);
1260     }
1261   }
1262
1263   std::size_t SpecGotNum = getGOTTotal(*GOT) - DtLocalGotNum - GlobalGotNum;
1264   W.printNumber("Number of TLS and multi-GOT entries", uint64_t(SpecGotNum));
1265 }
1266
1267 template <class ELFT>
1268 std::size_t MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const {
1269   return GOT.size() / sizeof(GOTEntry);
1270 }
1271
1272 template <class ELFT>
1273 typename MipsGOTParser<ELFT>::GOTIter
1274 MipsGOTParser<ELFT>::makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum) {
1275   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(GOT.data());
1276   return GOTIter(sizeof(GOTEntry), Data + EntryNum * sizeof(GOTEntry));
1277 }
1278
1279 template <class ELFT>
1280 bool MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTags(uint64_t &LocalGotNum, uint64_t &GotSym) {
1281   bool FoundLocalGotNum = false;
1282   bool FoundGotSym = false;
1283   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table()) {
1284     switch (Entry.getTag()) {
1285     case ELF::DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1286       LocalGotNum = Entry.getVal();
1287       FoundLocalGotNum = true;
1288       break;
1289     case ELF::DT_MIPS_GOTSYM:
1290       GotSym = Entry.getVal();
1291       FoundGotSym = true;
1292       break;
1293     }
1294   }
1295
1296   if (!FoundLocalGotNum) {
1297     W.startLine() << "Cannot find MIPS_LOCAL_GOTNO dynamic table tag.\n";
1298     return false;
1299   }
1300
1301   if (!FoundGotSym) {
1302     W.startLine() << "Cannot find MIPS_GOTSYM dynamic table tag.\n";
1303     return false;
1304   }
1305
1306   return true;
1307 }
1308
1309 template <class ELFT>
1310 void MipsGOTParser<ELFT>::printGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt,
1311                                         GOTIter It) {
1312   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1313   W.printHex("Address", GotAddr + Offset);
1314   W.printNumber("Access", Offset - 0x7ff0);
1315   W.printHex("Initial", *It);
1316 }
1317
1318 template <class ELFT>
1319 void MipsGOTParser<ELFT>::printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt,
1320                                               GOTIter It, const Elf_Sym *Sym,
1321                                               bool IsDynamic) {
1322   printGotEntry(GotAddr, BeginIt, It);
1323
1324   W.printHex("Value", Sym->st_value);
1325   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
1326
1327   unsigned SectionIndex = 0;
1328   StringRef SectionName;
1329   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, SectionName, SectionIndex);
1330   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
1331
1332   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(*Obj, Sym, IsDynamic);
1333   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
1334 }
1335
1336 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsPLTGOT() {
1337   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_MIPS) {
1338     W.startLine() << "MIPS PLT GOT is available for MIPS targets only.\n";
1339     return;
1340   }
1341
1342   llvm::Optional<uint64_t> DtPltGot;
1343   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table()) {
1344     if (Entry.getTag() == ELF::DT_PLTGOT) {
1345       DtPltGot = Entry.getVal();
1346       break;
1347     }
1348   }
1349
1350   if (!DtPltGot) {
1351     W.startLine() << "Cannot find PLTGOT dynamic table tag.\n";
1352     return;
1353   }
1354
1355   const Elf_Shdr *GotShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtPltGot);
1356   if (!GotShdr) {
1357     W.startLine() << "There is no .got section in the file.\n";
1358     return;
1359   }
1360
1361   MipsGOTParser<ELFT>(Obj, W).parseGOT(*GotShdr);
1362 }
1363
1364 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsISAExtType[] = {
1365   {"None",                    Mips::AFL_EXT_NONE},
1366   {"Broadcom SB-1",           Mips::AFL_EXT_SB1},
1367   {"Cavium Networks Octeon",  Mips::AFL_EXT_OCTEON},
1368   {"Cavium Networks Octeon2", Mips::AFL_EXT_OCTEON2},
1369   {"Cavium Networks OcteonP", Mips::AFL_EXT_OCTEONP},
1370   {"Cavium Networks Octeon3", Mips::AFL_EXT_OCTEON3},
1371   {"LSI R4010",               Mips::AFL_EXT_4010},
1372   {"Loongson 2E",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2E},
1373   {"Loongson 2F",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2F},
1374   {"Loongson 3A",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_3A},
1375   {"MIPS R4650",              Mips::AFL_EXT_4650},
1376   {"MIPS R5900",              Mips::AFL_EXT_5900},
1377   {"MIPS R10000",             Mips::AFL_EXT_10000},
1378   {"NEC VR4100",              Mips::AFL_EXT_4100},
1379   {"NEC VR4111/VR4181",       Mips::AFL_EXT_4111},
1380   {"NEC VR4120",              Mips::AFL_EXT_4120},
1381   {"NEC VR5400",              Mips::AFL_EXT_5400},
1382   {"NEC VR5500",              Mips::AFL_EXT_5500},
1383   {"RMI Xlr",                 Mips::AFL_EXT_XLR},
1384   {"Toshiba R3900",           Mips::AFL_EXT_3900}
1385 };
1386
1387 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsASEFlags[] = {
1388   {"DSP",                Mips::AFL_ASE_DSP},
1389   {"DSPR2",              Mips::AFL_ASE_DSPR2},
1390   {"Enhanced VA Scheme", Mips::AFL_ASE_EVA},
1391   {"MCU",                Mips::AFL_ASE_MCU},
1392   {"MDMX",               Mips::AFL_ASE_MDMX},
1393   {"MIPS-3D",            Mips::AFL_ASE_MIPS3D},
1394   {"MT",                 Mips::AFL_ASE_MT},
1395   {"SmartMIPS",          Mips::AFL_ASE_SMARTMIPS},
1396   {"VZ",                 Mips::AFL_ASE_VIRT},
1397   {"MSA",                Mips::AFL_ASE_MSA},
1398   {"MIPS16",             Mips::AFL_ASE_MIPS16},
1399   {"microMIPS",          Mips::AFL_ASE_MICROMIPS},
1400   {"XPA",                Mips::AFL_ASE_XPA}
1401 };
1402
1403 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFpABIType[] = {
1404   {"Hard or soft float",                  Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY},
1405   {"Hard float (double precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE},
1406   {"Hard float (single precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE},
1407   {"Soft float",                          Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT},
1408   {"Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)",
1409    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64},
1410   {"Hard float (32-bit CPU, Any FPU)",    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX},
1411   {"Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)", Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64},
1412   {"Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)",
1413    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A}
1414 };
1415
1416 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFlags1[] {
1417   {"ODDSPREG", Mips::AFL_FLAGS1_ODDSPREG},
1418 };
1419
1420 static int getMipsRegisterSize(uint8_t Flag) {
1421   switch (Flag) {
1422   case Mips::AFL_REG_NONE:
1423     return 0;
1424   case Mips::AFL_REG_32:
1425     return 32;
1426   case Mips::AFL_REG_64:
1427     return 64;
1428   case Mips::AFL_REG_128:
1429     return 128;
1430   default:
1431     return -1;
1432   }
1433 }
1434
1435 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsABIFlags() {
1436   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".MIPS.abiflags");
1437   if (!Shdr) {
1438     W.startLine() << "There is no .MIPS.abiflags section in the file.\n";
1439     return;
1440   }
1441   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
1442   if (!Sec) {
1443     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section is empty.\n";
1444     return;
1445   }
1446   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_ABIFlags<ELFT>)) {
1447     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section has a wrong size.\n";
1448     return;
1449   }
1450
1451   auto *Flags = reinterpret_cast<const Elf_Mips_ABIFlags<ELFT> *>(Sec->data());
1452
1453   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1454   DictScope GS(W, "MIPS ABI Flags");
1455
1456   W.printNumber("Version", Flags->version);
1457   W.startLine() << "ISA: ";
1458   if (Flags->isa_rev <= 1)
1459     OS << format("MIPS%u", Flags->isa_level);
1460   else
1461     OS << format("MIPS%ur%u", Flags->isa_level, Flags->isa_rev);
1462   OS << "\n";
1463   W.printEnum("ISA Extension", Flags->isa_ext, makeArrayRef(ElfMipsISAExtType));
1464   W.printFlags("ASEs", Flags->ases, makeArrayRef(ElfMipsASEFlags));
1465   W.printEnum("FP ABI", Flags->fp_abi, makeArrayRef(ElfMipsFpABIType));
1466   W.printNumber("GPR size", getMipsRegisterSize(Flags->gpr_size));
1467   W.printNumber("CPR1 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr1_size));
1468   W.printNumber("CPR2 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr2_size));
1469   W.printFlags("Flags 1", Flags->flags1, makeArrayRef(ElfMipsFlags1));
1470   W.printHex("Flags 2", Flags->flags2);
1471 }
1472
1473 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsReginfo() {
1474   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".reginfo");
1475   if (!Shdr) {
1476     W.startLine() << "There is no .reginfo section in the file.\n";
1477     return;
1478   }
1479   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
1480   if (!Sec) {
1481     W.startLine() << "The .reginfo section is empty.\n";
1482     return;
1483   }
1484   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_RegInfo<ELFT>)) {
1485     W.startLine() << "The .reginfo section has a wrong size.\n";
1486     return;
1487   }
1488
1489   auto *Reginfo = reinterpret_cast<const Elf_Mips_RegInfo<ELFT> *>(Sec->data());
1490
1491   DictScope GS(W, "MIPS RegInfo");
1492   W.printHex("GP", Reginfo->ri_gp_value);
1493   W.printHex("General Mask", Reginfo->ri_gprmask);
1494   W.printHex("Co-Proc Mask0", Reginfo->ri_cprmask[0]);
1495   W.printHex("Co-Proc Mask1", Reginfo->ri_cprmask[1]);
1496   W.printHex("Co-Proc Mask2", Reginfo->ri_cprmask[2]);
1497   W.printHex("Co-Proc Mask3", Reginfo->ri_cprmask[3]);
1498 }
1499
1500 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printStackMap() const {
1501   const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *StackMapSection = nullptr;
1502   for (const auto &Sec : Obj->sections()) {
1503     ErrorOr<StringRef> Name = Obj->getSectionName(&Sec);
1504     if (*Name == ".llvm_stackmaps") {
1505       StackMapSection = &Sec;
1506       break;
1507     }
1508   }
1509
1510   if (!StackMapSection)
1511     return;
1512
1513   StringRef StackMapContents;
1514   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> StackMapContentsArray =
1515     Obj->getSectionContents(StackMapSection);
1516
1517   prettyPrintStackMap(
1518               llvm::outs(),
1519               StackMapV1Parser<ELFT::TargetEndianness>(*StackMapContentsArray));
1520 }