Remove always null argument.
[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   void printHashTable() override;
60   void printLoadName() override;
61
62   void printAttributes() override;
63   void printMipsPLTGOT() override;
64   void printMipsABIFlags() override;
65   void printMipsReginfo() override;
66
67   void printStackMap() const override;
68
69 private:
70   typedef ELFFile<ELFT> ELFO;
71   typedef typename ELFO::Elf_Shdr Elf_Shdr;
72   typedef typename ELFO::Elf_Sym Elf_Sym;
73
74   void printSymbol(const Elf_Sym *Symbol, StringRef StrTable, bool IsDynamic);
75
76   void printRelocations(const Elf_Shdr *Sec);
77   void printRelocation(const Elf_Shdr *Sec, typename ELFO::Elf_Rela Rel);
78
79   const ELFO *Obj;
80 };
81
82 template <class T> T errorOrDefault(ErrorOr<T> Val, T Default = T()) {
83   if (!Val) {
84     error(Val.getError());
85     return Default;
86   }
87
88   return *Val;
89 }
90 } // namespace
91
92 namespace llvm {
93
94 template <class ELFT>
95 static std::error_code createELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj,
96                                        StreamWriter &Writer,
97                                        std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
98   Result.reset(new ELFDumper<ELFT>(Obj, Writer));
99   return readobj_error::success;
100 }
101
102 std::error_code createELFDumper(const object::ObjectFile *Obj,
103                                 StreamWriter &Writer,
104                                 std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
105   // Little-endian 32-bit
106   if (const ELF32LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32LEObjectFile>(Obj))
107     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
108
109   // Big-endian 32-bit
110   if (const ELF32BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32BEObjectFile>(Obj))
111     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
112
113   // Little-endian 64-bit
114   if (const ELF64LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64LEObjectFile>(Obj))
115     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
116
117   // Big-endian 64-bit
118   if (const ELF64BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64BEObjectFile>(Obj))
119     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
120
121   return readobj_error::unsupported_obj_file_format;
122 }
123
124 } // namespace llvm
125
126 template <typename ELFO>
127 static std::string getFullSymbolName(const ELFO &Obj,
128                                      const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
129                                      StringRef StrTable, bool IsDynamic) {
130   StringRef SymbolName = errorOrDefault(Symbol->getName(StrTable));
131   if (!IsDynamic)
132     return SymbolName;
133
134   std::string FullSymbolName(SymbolName);
135
136   bool IsDefault;
137   ErrorOr<StringRef> Version = Obj.getSymbolVersion(&*Symbol, IsDefault);
138   if (Version) {
139     FullSymbolName += (IsDefault ? "@@" : "@");
140     FullSymbolName += *Version;
141   } else
142     error(Version.getError());
143   return FullSymbolName;
144 }
145
146 template <typename ELFO>
147 static void
148 getSectionNameIndex(const ELFO &Obj, const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
149                     StringRef &SectionName, unsigned &SectionIndex) {
150   SectionIndex = Symbol->st_shndx;
151   if (Symbol->isUndefined())
152     SectionName = "Undefined";
153   else if (Symbol->isProcessorSpecific())
154     SectionName = "Processor Specific";
155   else if (Symbol->isOSSpecific())
156     SectionName = "Operating System Specific";
157   else if (Symbol->isAbsolute())
158     SectionName = "Absolute";
159   else if (Symbol->isCommon())
160     SectionName = "Common";
161   else if (Symbol->isReserved() && SectionIndex != SHN_XINDEX)
162     SectionName = "Reserved";
163   else {
164     if (SectionIndex == SHN_XINDEX)
165       SectionIndex = Obj.getExtendedSymbolTableIndex(&*Symbol);
166     ErrorOr<const typename ELFO::Elf_Shdr *> Sec = Obj.getSection(SectionIndex);
167     error(Sec.getError());
168     SectionName = errorOrDefault(Obj.getSectionName(*Sec));
169   }
170 }
171
172 template <class ELFT>
173 static const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *
174 findSectionByAddress(const ELFFile<ELFT> *Obj, uint64_t Addr) {
175   for (const auto &Shdr : Obj->sections())
176     if (Shdr.sh_addr == Addr)
177       return &Shdr;
178   return nullptr;
179 }
180
181 template <class ELFT>
182 static const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *
183 findSectionByName(const ELFFile<ELFT> &Obj, StringRef Name) {
184   for (const auto &Shdr : Obj.sections()) {
185     if (Name == errorOrDefault(Obj.getSectionName(&Shdr)))
186       return &Shdr;
187   }
188   return nullptr;
189 }
190
191 static const EnumEntry<unsigned> ElfClass[] = {
192   { "None",   ELF::ELFCLASSNONE },
193   { "32-bit", ELF::ELFCLASS32   },
194   { "64-bit", ELF::ELFCLASS64   },
195 };
196
197 static const EnumEntry<unsigned> ElfDataEncoding[] = {
198   { "None",         ELF::ELFDATANONE },
199   { "LittleEndian", ELF::ELFDATA2LSB },
200   { "BigEndian",    ELF::ELFDATA2MSB },
201 };
202
203 static const EnumEntry<unsigned> ElfObjectFileType[] = {
204   { "None",         ELF::ET_NONE },
205   { "Relocatable",  ELF::ET_REL  },
206   { "Executable",   ELF::ET_EXEC },
207   { "SharedObject", ELF::ET_DYN  },
208   { "Core",         ELF::ET_CORE },
209 };
210
211 static const EnumEntry<unsigned> ElfOSABI[] = {
212   { "SystemV",      ELF::ELFOSABI_NONE         },
213   { "HPUX",         ELF::ELFOSABI_HPUX         },
214   { "NetBSD",       ELF::ELFOSABI_NETBSD       },
215   { "GNU/Linux",    ELF::ELFOSABI_LINUX        },
216   { "GNU/Hurd",     ELF::ELFOSABI_HURD         },
217   { "Solaris",      ELF::ELFOSABI_SOLARIS      },
218   { "AIX",          ELF::ELFOSABI_AIX          },
219   { "IRIX",         ELF::ELFOSABI_IRIX         },
220   { "FreeBSD",      ELF::ELFOSABI_FREEBSD      },
221   { "TRU64",        ELF::ELFOSABI_TRU64        },
222   { "Modesto",      ELF::ELFOSABI_MODESTO      },
223   { "OpenBSD",      ELF::ELFOSABI_OPENBSD      },
224   { "OpenVMS",      ELF::ELFOSABI_OPENVMS      },
225   { "NSK",          ELF::ELFOSABI_NSK          },
226   { "AROS",         ELF::ELFOSABI_AROS         },
227   { "FenixOS",      ELF::ELFOSABI_FENIXOS      },
228   { "CloudABI",     ELF::ELFOSABI_CLOUDABI     },
229   { "C6000_ELFABI", ELF::ELFOSABI_C6000_ELFABI },
230   { "C6000_LINUX" , ELF::ELFOSABI_C6000_LINUX  },
231   { "ARM",          ELF::ELFOSABI_ARM          },
232   { "Standalone"  , ELF::ELFOSABI_STANDALONE   }
233 };
234
235 static const EnumEntry<unsigned> ElfMachineType[] = {
236   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NONE         ),
237   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32          ),
238   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARC        ),
239   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_386          ),
240   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68K          ),
241   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_88K          ),
242   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IAMCU        ),
243   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_860          ),
244   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS         ),
245   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_S370         ),
246   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS_RS3_LE  ),
247   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PARISC       ),
248   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VPP500       ),
249   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARC32PLUS  ),
250   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_960          ),
251   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PPC          ),
252   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PPC64        ),
253   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_S390         ),
254   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPU          ),
255   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_V800         ),
256   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FR20         ),
257   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RH32         ),
258   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RCE          ),
259   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARM          ),
260   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ALPHA        ),
261   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SH           ),
262   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SPARCV9      ),
263   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TRICORE      ),
264   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC          ),
265   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_300       ),
266   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_300H      ),
267   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8S          ),
268   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_H8_500       ),
269   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IA_64        ),
270   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MIPS_X       ),
271   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COLDFIRE     ),
272   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC12       ),
273   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMA          ),
274   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PCP          ),
275   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NCPU         ),
276   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NDR1         ),
277   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STARCORE     ),
278   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ME16         ),
279   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST100        ),
280   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TINYJ        ),
281   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_X86_64       ),
282   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDSP         ),
283   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDP10        ),
284   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PDP11        ),
285   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FX66         ),
286   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST9PLUS      ),
287   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST7          ),
288   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC16       ),
289   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC11       ),
290   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC08       ),
291   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_68HC05       ),
292   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SVX          ),
293   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST19         ),
294   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VAX          ),
295   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRIS         ),
296   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_JAVELIN      ),
297   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FIREPATH     ),
298   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ZSP          ),
299   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMIX         ),
300   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_HUANY        ),
301   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PRISM        ),
302   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AVR          ),
303   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_FR30         ),
304   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_D10V         ),
305   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_D30V         ),
306   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_V850         ),
307   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32R         ),
308   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MN10300      ),
309   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MN10200      ),
310   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_PJ           ),
311   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_OPENRISC     ),
312   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC_COMPACT  ),
313   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XTENSA       ),
314   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE    ),
315   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TMM_GPP      ),
316   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NS32K        ),
317   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TPC          ),
318   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SNP1K        ),
319   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ST200        ),
320   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_IP2K         ),
321   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MAX          ),
322   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CR           ),
323   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_F2MC16       ),
324   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MSP430       ),
325   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_BLACKFIN     ),
326   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SE_C33       ),
327   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SEP          ),
328   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARCA         ),
329   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_UNICORE      ),
330   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_EXCESS       ),
331   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DXP          ),
332   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ALTERA_NIOS2 ),
333   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRX          ),
334   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XGATE        ),
335   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_C166         ),
336   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M16C         ),
337   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DSPIC30F     ),
338   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CE           ),
339   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_M32C         ),
340   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TSK3000      ),
341   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RS08         ),
342   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SHARC        ),
343   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG2        ),
344   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SCORE7       ),
345   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_DSP24        ),
346   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE3   ),
347   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_LATTICEMICO32),
348   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SE_C17       ),
349   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C6000     ),
350   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C2000     ),
351   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TI_C5500     ),
352   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MMDSP_PLUS   ),
353   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CYPRESS_M8C  ),
354   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_R32C         ),
355   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TRIMEDIA     ),
356   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_HEXAGON      ),
357   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_8051         ),
358   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STXP7X       ),
359   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_NDS32        ),
360   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG1        ),
361   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG1X       ),
362   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MAXQ30       ),
363   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_XIMO16       ),
364   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MANIK        ),
365   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CRAYNV2      ),
366   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RX           ),
367   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_METAG        ),
368   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_MCST_ELBRUS  ),
369   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ECOG16       ),
370   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CR16         ),
371   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ETPU         ),
372   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_SLE9X        ),
373   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_L10M         ),
374   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_K10M         ),
375   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AARCH64      ),
376   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AVR32        ),
377   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_STM8         ),
378   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILE64       ),
379   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILEPRO      ),
380   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CUDA         ),
381   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_TILEGX       ),
382   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_CLOUDSHIELD  ),
383   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COREA_1ST    ),
384   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_COREA_2ND    ),
385   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_ARC_COMPACT2 ),
386   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_OPEN8        ),
387   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_RL78         ),
388   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_VIDEOCORE5   ),
389   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_78KOR        ),
390   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_56800EX      ),
391   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EM_AMDGPU       )
392 };
393
394 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolBindings[] = {
395   { "Local",  ELF::STB_LOCAL        },
396   { "Global", ELF::STB_GLOBAL       },
397   { "Weak",   ELF::STB_WEAK         },
398   { "Unique", ELF::STB_GNU_UNIQUE   }
399 };
400
401 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolTypes[] = {
402   { "None",      ELF::STT_NOTYPE    },
403   { "Object",    ELF::STT_OBJECT    },
404   { "Function",  ELF::STT_FUNC      },
405   { "Section",   ELF::STT_SECTION   },
406   { "File",      ELF::STT_FILE      },
407   { "Common",    ELF::STT_COMMON    },
408   { "TLS",       ELF::STT_TLS       },
409   { "GNU_IFunc", ELF::STT_GNU_IFUNC }
410 };
411
412 static const char *getElfSectionType(unsigned Arch, unsigned Type) {
413   switch (Arch) {
414   case ELF::EM_ARM:
415     switch (Type) {
416     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_EXIDX);
417     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_PREEMPTMAP);
418     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_ATTRIBUTES);
419     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_DEBUGOVERLAY);
420     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_OVERLAYSECTION);
421     }
422   case ELF::EM_HEXAGON:
423     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HEX_ORDERED); }
424   case ELF::EM_X86_64:
425     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_X86_64_UNWIND); }
426   case ELF::EM_MIPS:
427   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
428     switch (Type) {
429     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_REGINFO);
430     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_OPTIONS);
431     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_ABIFLAGS);
432     }
433   }
434
435   switch (Type) {
436   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NULL              );
437   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PROGBITS          );
438   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB            );
439   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_STRTAB            );
440   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_RELA              );
441   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HASH              );
442   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNAMIC           );
443   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOTE              );
444   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOBITS            );
445   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_REL               );
446   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SHLIB             );
447   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNSYM            );
448   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_INIT_ARRAY        );
449   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_FINI_ARRAY        );
450   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PREINIT_ARRAY     );
451   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GROUP             );
452   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB_SHNDX      );
453   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_ATTRIBUTES    );
454   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_HASH          );
455   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verdef        );
456   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verneed       );
457   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_versym        );
458   default: return "";
459   }
460 }
461
462 static const EnumEntry<unsigned> ElfSectionFlags[] = {
463   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_WRITE           ),
464   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_ALLOC           ),
465   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_EXCLUDE         ),
466   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_EXECINSTR       ),
467   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MERGE           ),
468   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_STRINGS         ),
469   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_INFO_LINK       ),
470   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_LINK_ORDER      ),
471   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_OS_NONCONFORMING),
472   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_GROUP           ),
473   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_TLS             ),
474   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_CP_SECTION),
475   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_DP_SECTION),
476   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NOSTRIP    )
477 };
478
479 static const char *getElfSegmentType(unsigned Arch, unsigned Type) {
480   // Check potentially overlapped processor-specific
481   // program header type.
482   switch (Arch) {
483   case ELF::EM_ARM:
484     switch (Type) {
485     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_ARM_EXIDX);
486     }
487   case ELF::EM_MIPS:
488   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
489     switch (Type) {
490     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_REGINFO);
491     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_RTPROC);
492     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_OPTIONS);
493     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_ABIFLAGS);
494     }
495   }
496
497   switch (Type) {
498   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NULL   );
499   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_LOAD   );
500   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_DYNAMIC);
501   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_INTERP );
502   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NOTE   );
503   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SHLIB  );
504   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_PHDR   );
505   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_TLS    );
506
507   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_EH_FRAME);
508   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SUNW_UNWIND);
509
510   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_STACK);
511   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_RELRO);
512   default: return "";
513   }
514 }
515
516 static const EnumEntry<unsigned> ElfSegmentFlags[] = {
517   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_X),
518   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_W),
519   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_R)
520 };
521
522 static const EnumEntry<unsigned> ElfHeaderMipsFlags[] = {
523   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NOREORDER),
524   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_PIC),
525   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_CPIC),
526   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI2),
527   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_32BITMODE),
528   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_FP64),
529   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NAN2008),
530   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O32),
531   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O64),
532   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI32),
533   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI64),
534   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_3900),
535   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4010),
536   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4100),
537   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4650),
538   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4120),
539   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4111),
540   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_SB1),
541   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON),
542   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_XLR),
543   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON2),
544   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON3),
545   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5400),
546   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5900),
547   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5500),
548   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_9000),
549   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2E),
550   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2F),
551   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS3A),
552   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MICROMIPS),
553   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_M16),
554   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX),
555   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_1),
556   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_2),
557   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_3),
558   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_4),
559   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_5),
560   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32),
561   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64),
562   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R2),
563   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R2),
564   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R6),
565   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R6)
566 };
567
568 template<class ELFT>
569 void ELFDumper<ELFT>::printFileHeaders() {
570   const typename ELFO::Elf_Ehdr *Header = Obj->getHeader();
571
572   {
573     DictScope D(W, "ElfHeader");
574     {
575       DictScope D(W, "Ident");
576       W.printBinary("Magic", makeArrayRef(Header->e_ident).slice(ELF::EI_MAG0,
577                                                                  4));
578       W.printEnum  ("Class", Header->e_ident[ELF::EI_CLASS],
579                       makeArrayRef(ElfClass));
580       W.printEnum  ("DataEncoding", Header->e_ident[ELF::EI_DATA],
581                       makeArrayRef(ElfDataEncoding));
582       W.printNumber("FileVersion", Header->e_ident[ELF::EI_VERSION]);
583
584       // Handle architecture specific OS/ABI values.
585       if (Header->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
586           Header->e_ident[ELF::EI_OSABI] == ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA)
587         W.printHex("OS/ABI", "AMDGPU_HSA", ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA);
588       else
589         W.printEnum  ("OS/ABI", Header->e_ident[ELF::EI_OSABI],
590                       makeArrayRef(ElfOSABI));
591       W.printNumber("ABIVersion", Header->e_ident[ELF::EI_ABIVERSION]);
592       W.printBinary("Unused", makeArrayRef(Header->e_ident).slice(ELF::EI_PAD));
593     }
594
595     W.printEnum  ("Type", Header->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType));
596     W.printEnum  ("Machine", Header->e_machine, makeArrayRef(ElfMachineType));
597     W.printNumber("Version", Header->e_version);
598     W.printHex   ("Entry", Header->e_entry);
599     W.printHex   ("ProgramHeaderOffset", Header->e_phoff);
600     W.printHex   ("SectionHeaderOffset", Header->e_shoff);
601     if (Header->e_machine == EM_MIPS)
602       W.printFlags("Flags", Header->e_flags, makeArrayRef(ElfHeaderMipsFlags),
603                    unsigned(ELF::EF_MIPS_ARCH), unsigned(ELF::EF_MIPS_ABI),
604                    unsigned(ELF::EF_MIPS_MACH));
605     else
606       W.printFlags("Flags", Header->e_flags);
607     W.printNumber("HeaderSize", Header->e_ehsize);
608     W.printNumber("ProgramHeaderEntrySize", Header->e_phentsize);
609     W.printNumber("ProgramHeaderCount", Header->e_phnum);
610     W.printNumber("SectionHeaderEntrySize", Header->e_shentsize);
611     W.printNumber("SectionHeaderCount", Header->e_shnum);
612     W.printNumber("StringTableSectionIndex", Header->e_shstrndx);
613   }
614 }
615
616 template<class ELFT>
617 void ELFDumper<ELFT>::printSections() {
618   ListScope SectionsD(W, "Sections");
619
620   int SectionIndex = -1;
621   for (const typename ELFO::Elf_Shdr &Sec : Obj->sections()) {
622     ++SectionIndex;
623
624     StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(&Sec));
625
626     DictScope SectionD(W, "Section");
627     W.printNumber("Index", SectionIndex);
628     W.printNumber("Name", Name, Sec.sh_name);
629     W.printHex("Type",
630                getElfSectionType(Obj->getHeader()->e_machine, Sec.sh_type),
631                Sec.sh_type);
632     W.printFlags("Flags", Sec.sh_flags, makeArrayRef(ElfSectionFlags));
633     W.printHex("Address", Sec.sh_addr);
634     W.printHex("Offset", Sec.sh_offset);
635     W.printNumber("Size", Sec.sh_size);
636     W.printNumber("Link", Sec.sh_link);
637     W.printNumber("Info", Sec.sh_info);
638     W.printNumber("AddressAlignment", Sec.sh_addralign);
639     W.printNumber("EntrySize", Sec.sh_entsize);
640
641     if (opts::SectionRelocations) {
642       ListScope D(W, "Relocations");
643       printRelocations(&Sec);
644     }
645
646     if (opts::SectionSymbols) {
647       ListScope D(W, "Symbols");
648       const Elf_Shdr *Symtab = Obj->getDotSymtabSec();
649       ErrorOr<StringRef> StrTableOrErr = Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab);
650       error(StrTableOrErr.getError());
651       StringRef StrTable = *StrTableOrErr;
652
653       for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->symbols()) {
654         ErrorOr<const Elf_Shdr *> SymSec = Obj->getSection(&Sym);
655         if (!SymSec)
656           continue;
657         if (*SymSec == &Sec)
658           printSymbol(&Sym, StrTable, false);
659       }
660     }
661
662     if (opts::SectionData && Sec.sh_type != ELF::SHT_NOBITS) {
663       ArrayRef<uint8_t> Data = errorOrDefault(Obj->getSectionContents(&Sec));
664       W.printBinaryBlock("SectionData",
665                          StringRef((const char *)Data.data(), Data.size()));
666     }
667   }
668 }
669
670 template<class ELFT>
671 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations() {
672   ListScope D(W, "Relocations");
673
674   int SectionNumber = -1;
675   for (const typename ELFO::Elf_Shdr &Sec : Obj->sections()) {
676     ++SectionNumber;
677
678     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_REL && Sec.sh_type != ELF::SHT_RELA)
679       continue;
680
681     StringRef Name = errorOrDefault(Obj->getSectionName(&Sec));
682
683     W.startLine() << "Section (" << SectionNumber << ") " << Name << " {\n";
684     W.indent();
685
686     printRelocations(&Sec);
687
688     W.unindent();
689     W.startLine() << "}\n";
690   }
691 }
692
693 template<class ELFT>
694 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicRelocations() {
695   W.startLine() << "Dynamic Relocations {\n";
696   W.indent();
697   StringRef StringTable = Obj->getDynamicStringTable();
698   for (const typename ELFO::Elf_Rela &Rel : Obj->dyn_relas()) {
699     SmallString<32> RelocName;
700     Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
701     StringRef SymbolName;
702     uint32_t SymIndex = Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL());
703     const typename ELFO::Elf_Sym *Sym = Obj->dynamic_symbol_begin() + SymIndex;
704     SymbolName = errorOrDefault(Sym->getName(StringTable));
705     if (opts::ExpandRelocs) {
706       DictScope Group(W, "Relocation");
707       W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
708       W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
709       W.printString("Symbol", SymbolName.size() > 0 ? SymbolName : "-");
710       W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
711     }
712     else {
713       raw_ostream& OS = W.startLine();
714       OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
715          << (SymbolName.size() > 0 ? SymbolName : "-") << " "
716          << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
717     }
718   }
719   W.unindent();
720   W.startLine() << "}\n";
721 }
722
723 template <class ELFT>
724 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations(const Elf_Shdr *Sec) {
725   switch (Sec->sh_type) {
726   case ELF::SHT_REL:
727     for (const typename ELFO::Elf_Rel &R : Obj->rels(Sec)) {
728       typename ELFO::Elf_Rela Rela;
729       Rela.r_offset = R.r_offset;
730       Rela.r_info = R.r_info;
731       Rela.r_addend = 0;
732       printRelocation(Sec, Rela);
733     }
734     break;
735   case ELF::SHT_RELA:
736     for (const typename ELFO::Elf_Rela &R : Obj->relas(Sec))
737       printRelocation(Sec, R);
738     break;
739   }
740 }
741
742 template <class ELFT>
743 void ELFDumper<ELFT>::printRelocation(const Elf_Shdr *Sec,
744                                       typename ELFO::Elf_Rela Rel) {
745   SmallString<32> RelocName;
746   Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
747   StringRef TargetName;
748   std::pair<const Elf_Shdr *, const Elf_Sym *> Sym =
749       Obj->getRelocationSymbol(Sec, &Rel);
750   if (Sym.second && Sym.second->getType() == ELF::STT_SECTION) {
751     ErrorOr<const Elf_Shdr *> Sec = Obj->getSection(Sym.second);
752     error(Sec.getError());
753     ErrorOr<StringRef> SecName = Obj->getSectionName(*Sec);
754     if (SecName)
755       TargetName = SecName.get();
756   } else if (Sym.first) {
757     const Elf_Shdr *SymTable = Sym.first;
758     ErrorOr<StringRef> StrTableOrErr = Obj->getStringTableForSymtab(*SymTable);
759     error(StrTableOrErr.getError());
760     TargetName = errorOrDefault(Sym.second->getName(*StrTableOrErr));
761   }
762
763   if (opts::ExpandRelocs) {
764     DictScope Group(W, "Relocation");
765     W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
766     W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
767     W.printNumber("Symbol", TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-",
768                   Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL()));
769     W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
770   } else {
771     raw_ostream& OS = W.startLine();
772     OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
773        << (TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-") << " "
774        << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
775   }
776 }
777
778 template<class ELFT>
779 void ELFDumper<ELFT>::printSymbols() {
780   ListScope Group(W, "Symbols");
781
782   const Elf_Shdr *Symtab = Obj->getDotSymtabSec();
783   ErrorOr<StringRef> StrTableOrErr = Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab);
784   error(StrTableOrErr.getError());
785   StringRef StrTable = *StrTableOrErr;
786   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->symbols())
787     printSymbol(&Sym, StrTable, false);
788 }
789
790 template<class ELFT>
791 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicSymbols() {
792   ListScope Group(W, "DynamicSymbols");
793
794   const Elf_Shdr *Symtab = Obj->getDotDynSymSec();
795   ErrorOr<StringRef> StrTableOrErr = Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab);
796   error(StrTableOrErr.getError());
797   StringRef StrTable = *StrTableOrErr;
798   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->dynamic_symbols())
799     printSymbol(&Sym, StrTable, true);
800 }
801
802 template <class ELFT>
803 void ELFDumper<ELFT>::printSymbol(const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
804                                   StringRef StrTable, bool IsDynamic) {
805   unsigned SectionIndex = 0;
806   StringRef SectionName;
807   getSectionNameIndex(*Obj, Symbol, SectionName, SectionIndex);
808   std::string FullSymbolName =
809       getFullSymbolName(*Obj, Symbol, StrTable, IsDynamic);
810
811   DictScope D(W, "Symbol");
812   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Symbol->st_name);
813   W.printHex   ("Value", Symbol->st_value);
814   W.printNumber("Size", Symbol->st_size);
815   W.printEnum  ("Binding", Symbol->getBinding(),
816                   makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
817   W.printEnum  ("Type", Symbol->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
818   W.printNumber("Other", Symbol->st_other);
819   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
820 }
821
822 #define LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(name) \
823   case DT_##name: return #name
824
825 static const char *getTypeString(uint64_t Type) {
826   switch (Type) {
827   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(BIND_NOW);
828   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(DEBUG);
829   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI);
830   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAY);
831   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAYSZ);
832   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS);
833   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS_1);
834   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HASH);
835   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT);
836   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAY);
837   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAYSZ);
838   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAY);
839   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAYSZ);
840   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(JMPREL);
841   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NEEDED);
842   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NULL);
843   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTGOT);
844   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTREL);
845   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTRELSZ);
846   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(REL);
847   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELA);
848   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELENT);
849   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELSZ);
850   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELAENT);
851   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELASZ);
852   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RPATH);
853   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RUNPATH);
854   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SONAME);
855   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRSZ);
856   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRTAB);
857   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMBOLIC);
858   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMENT);
859   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMTAB);
860   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TEXTREL);
861   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEED);
862   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEEDNUM);
863   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERSYM);
864   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELCOUNT);
865   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(GNU_HASH);
866   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_VERSION);
867   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_FLAGS);
868   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_BASE_ADDRESS);
869   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_LOCAL_GOTNO);
870   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_SYMTABNO);
871   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_UNREFEXTNO);
872   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_GOTSYM);
873   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP);
874   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_PLTGOT);
875   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_OPTIONS);
876   default: return "unknown";
877   }
878 }
879
880 #undef LLVM_READOBJ_TYPE_CASE
881
882 #define LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(prefix, enum) \
883   { #enum, prefix##_##enum }
884
885 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags[] = {
886   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, ORIGIN),
887   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, SYMBOLIC),
888   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, TEXTREL),
889   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, BIND_NOW),
890   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, STATIC_TLS)
891 };
892
893 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags1[] = {
894   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOW),
895   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAL),
896   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GROUP),
897   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODELETE),
898   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, LOADFLTR),
899   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INITFIRST),
900   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOOPEN),
901   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ORIGIN),
902   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DIRECT),
903   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, TRANS),
904   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INTERPOSE),
905   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODEFLIB),
906   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODUMP),
907   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, CONFALT),
908   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ENDFILTEE),
909   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DISPRELDNE),
910   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODIRECT),
911   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, IGNMULDEF),
912   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOKSYMS),
913   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOHDR),
914   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, EDITED),
915   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NORELOC),
916   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SYMINTPOSE),
917   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAUDIT),
918   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SINGLETON)
919 };
920
921 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTMipsFlags[] = {
922   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NONE),
923   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, QUICKSTART),
924   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NOTPOT),
925   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHS, NO_LIBRARY_REPLACEMENT),
926   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_MOVE),
927   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, SGI_ONLY),
928   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_INIT),
929   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DELTA_C_PLUS_PLUS),
930   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_START_INIT),
931   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, PIXIE),
932   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DEFAULT_DELAY_LOAD),
933   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTART),
934   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTARTED),
935   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, CORD),
936   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_UNRES_UNDEF),
937   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, RLD_ORDER_SAFE)
938 };
939
940 #undef LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT
941
942 template <typename T, typename TFlag>
943 void printFlags(T Value, ArrayRef<EnumEntry<TFlag>> Flags, raw_ostream &OS) {
944   typedef EnumEntry<TFlag> FlagEntry;
945   typedef SmallVector<FlagEntry, 10> FlagVector;
946   FlagVector SetFlags;
947
948   for (const auto &Flag : Flags) {
949     if (Flag.Value == 0)
950       continue;
951
952     if ((Value & Flag.Value) == Flag.Value)
953       SetFlags.push_back(Flag);
954   }
955
956   for (const auto &Flag : SetFlags) {
957     OS << Flag.Name << " ";
958   }
959 }
960
961 template <class ELFT>
962 static const char *getDynamicString(const ELFFile<ELFT> &O, uint64_t Value) {
963   const char *Ret = O.getDynamicString(Value);
964   if (!Ret)
965     reportError("Invalid dynamic string table reference");
966   return Ret;
967 }
968
969 template <class ELFT>
970 static void printValue(const ELFFile<ELFT> *O, uint64_t Type, uint64_t Value,
971                        bool Is64, raw_ostream &OS) {
972   switch (Type) {
973   case DT_PLTREL:
974     if (Value == DT_REL) {
975       OS << "REL";
976       break;
977     } else if (Value == DT_RELA) {
978       OS << "RELA";
979       break;
980     }
981   // Fallthrough.
982   case DT_PLTGOT:
983   case DT_HASH:
984   case DT_STRTAB:
985   case DT_SYMTAB:
986   case DT_RELA:
987   case DT_INIT:
988   case DT_FINI:
989   case DT_REL:
990   case DT_JMPREL:
991   case DT_INIT_ARRAY:
992   case DT_FINI_ARRAY:
993   case DT_PREINIT_ARRAY:
994   case DT_DEBUG:
995   case DT_VERNEED:
996   case DT_VERSYM:
997   case DT_GNU_HASH:
998   case DT_NULL:
999   case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
1000   case DT_MIPS_GOTSYM:
1001   case DT_MIPS_RLD_MAP:
1002   case DT_MIPS_PLTGOT:
1003   case DT_MIPS_OPTIONS:
1004     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
1005     break;
1006   case DT_RELCOUNT:
1007   case DT_VERNEEDNUM:
1008   case DT_MIPS_RLD_VERSION:
1009   case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1010   case DT_MIPS_SYMTABNO:
1011   case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
1012     OS << Value;
1013     break;
1014   case DT_PLTRELSZ:
1015   case DT_RELASZ:
1016   case DT_RELAENT:
1017   case DT_STRSZ:
1018   case DT_SYMENT:
1019   case DT_RELSZ:
1020   case DT_RELENT:
1021   case DT_INIT_ARRAYSZ:
1022   case DT_FINI_ARRAYSZ:
1023   case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1024     OS << Value << " (bytes)";
1025     break;
1026   case DT_NEEDED:
1027     OS << "SharedLibrary (" << getDynamicString(*O, Value) << ")";
1028     break;
1029   case DT_SONAME:
1030     OS << "LibrarySoname (" << getDynamicString(*O, Value) << ")";
1031     break;
1032   case DT_RPATH:
1033   case DT_RUNPATH:
1034     OS << getDynamicString(*O, Value);
1035     break;
1036   case DT_MIPS_FLAGS:
1037     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTMipsFlags), OS);
1038     break;
1039   case DT_FLAGS:
1040     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags), OS);
1041     break;
1042   case DT_FLAGS_1:
1043     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags1), OS);
1044     break;
1045   default:
1046     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
1047     break;
1048   }
1049 }
1050
1051 template<class ELFT>
1052 void ELFDumper<ELFT>::printUnwindInfo() {
1053   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1054 }
1055
1056 namespace {
1057 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printUnwindInfo() {
1058   const unsigned Machine = Obj->getHeader()->e_machine;
1059   if (Machine == EM_ARM) {
1060     ARM::EHABI::PrinterContext<ELFType<support::little, false>> Ctx(W, Obj);
1061     return Ctx.PrintUnwindInformation();
1062   }
1063   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1064 }
1065 }
1066
1067 template<class ELFT>
1068 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicTable() {
1069   auto I = Obj->dynamic_table_begin();
1070   auto E = Obj->dynamic_table_end();
1071
1072   if (I == E)
1073     return;
1074
1075   --E;
1076   while (I != E && E->getTag() == ELF::DT_NULL)
1077     --E;
1078   if (E->getTag() != ELF::DT_NULL)
1079     ++E;
1080   ++E;
1081
1082   ptrdiff_t Total = std::distance(I, E);
1083   if (Total == 0)
1084     return;
1085
1086   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1087   W.startLine() << "DynamicSection [ (" << Total << " entries)\n";
1088
1089   bool Is64 = ELFT::Is64Bits;
1090
1091   W.startLine()
1092      << "  Tag" << (Is64 ? "                " : "        ") << "Type"
1093      << "                 " << "Name/Value\n";
1094   while (I != E) {
1095     const typename ELFO::Elf_Dyn &Entry = *I;
1096     ++I;
1097     W.startLine()
1098        << "  "
1099        << format(Is64 ? "0x%016" PRIX64 : "0x%08" PRIX64, Entry.getTag())
1100        << " " << format("%-21s", getTypeString(Entry.getTag()));
1101     printValue(Obj, Entry.getTag(), Entry.getVal(), Is64, OS);
1102     OS << "\n";
1103   }
1104
1105   W.startLine() << "]\n";
1106 }
1107
1108 template<class ELFT>
1109 void ELFDumper<ELFT>::printNeededLibraries() {
1110   ListScope D(W, "NeededLibraries");
1111
1112   typedef std::vector<StringRef> LibsTy;
1113   LibsTy Libs;
1114
1115   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table())
1116     if (Entry.d_tag == ELF::DT_NEEDED)
1117       Libs.push_back(getDynamicString(*Obj, Entry.d_un.d_val));
1118
1119   std::stable_sort(Libs.begin(), Libs.end());
1120
1121   for (LibsTy::const_iterator I = Libs.begin(), E = Libs.end(); I != E; ++I) {
1122     outs() << "  " << *I << "\n";
1123   }
1124 }
1125
1126 template<class ELFT>
1127 void ELFDumper<ELFT>::printProgramHeaders() {
1128   ListScope L(W, "ProgramHeaders");
1129
1130   for (const typename ELFO::Elf_Phdr &Phdr : Obj->program_headers()) {
1131     DictScope P(W, "ProgramHeader");
1132     W.printHex("Type",
1133                getElfSegmentType(Obj->getHeader()->e_machine, Phdr.p_type),
1134                Phdr.p_type);
1135     W.printHex("Offset", Phdr.p_offset);
1136     W.printHex("VirtualAddress", Phdr.p_vaddr);
1137     W.printHex("PhysicalAddress", Phdr.p_paddr);
1138     W.printNumber("FileSize", Phdr.p_filesz);
1139     W.printNumber("MemSize", Phdr.p_memsz);
1140     W.printFlags("Flags", Phdr.p_flags, makeArrayRef(ElfSegmentFlags));
1141     W.printNumber("Alignment", Phdr.p_align);
1142   }
1143 }
1144
1145 template <typename ELFT>
1146 void ELFDumper<ELFT>::printHashTable() {
1147   DictScope D(W, "HashTable");
1148   auto HT = Obj->getHashTable();
1149   if (!HT)
1150     return;
1151   W.printNumber("Num Buckets", HT->nbucket);
1152   W.printNumber("Num Chains", HT->nchain);
1153   W.printList("Buckets", HT->buckets());
1154   W.printList("Chains", HT->chains());
1155 }
1156
1157 template <typename ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printLoadName() {
1158   outs() << "LoadName: " << Obj->getLoadName() << '\n';
1159 }
1160
1161 template <class ELFT>
1162 void ELFDumper<ELFT>::printAttributes() {
1163   W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1164 }
1165
1166 namespace {
1167 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printAttributes() {
1168   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_ARM) {
1169     W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1170     return;
1171   }
1172
1173   DictScope BA(W, "BuildAttributes");
1174   for (const ELFO::Elf_Shdr &Sec : Obj->sections()) {
1175     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_ARM_ATTRIBUTES)
1176       continue;
1177
1178     ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Contents = Obj->getSectionContents(&Sec);
1179     if (!Contents)
1180       continue;
1181
1182     if ((*Contents)[0] != ARMBuildAttrs::Format_Version) {
1183       errs() << "unrecognised FormatVersion: 0x" << utohexstr((*Contents)[0])
1184              << '\n';
1185       continue;
1186     }
1187
1188     W.printHex("FormatVersion", (*Contents)[0]);
1189     if (Contents->size() == 1)
1190       continue;
1191
1192     ARMAttributeParser(W).Parse(*Contents);
1193   }
1194 }
1195 }
1196
1197 namespace {
1198 template <class ELFT> class MipsGOTParser {
1199 public:
1200   typedef object::ELFFile<ELFT> ObjectFile;
1201   typedef typename ObjectFile::Elf_Shdr Elf_Shdr;
1202   typedef typename ObjectFile::Elf_Sym Elf_Sym;
1203
1204   MipsGOTParser(const ObjectFile *Obj, StreamWriter &W);
1205
1206   void parseGOT();
1207   void parsePLT();
1208
1209 private:
1210   typedef typename ObjectFile::Elf_Addr GOTEntry;
1211   typedef typename ObjectFile::template ELFEntityIterator<const GOTEntry>
1212   GOTIter;
1213
1214   const ObjectFile *Obj;
1215   StreamWriter &W;
1216   llvm::Optional<uint64_t> DtPltGot;
1217   llvm::Optional<uint64_t> DtLocalGotNum;
1218   llvm::Optional<uint64_t> DtGotSym;
1219   llvm::Optional<uint64_t> DtMipsPltGot;
1220   llvm::Optional<uint64_t> DtJmpRel;
1221
1222   std::size_t getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const;
1223   GOTIter makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum);
1224
1225   void printGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It);
1226   void printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It,
1227                            const Elf_Sym *Sym, StringRef StrTable,
1228                            bool IsDynamic);
1229   void printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It,
1230                      StringRef Purpose);
1231   void printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It,
1232                      StringRef StrTable, const Elf_Sym *Sym);
1233 };
1234 }
1235
1236 template <class ELFT>
1237 MipsGOTParser<ELFT>::MipsGOTParser(const ObjectFile *Obj, StreamWriter &W)
1238     : Obj(Obj), W(W) {
1239   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table()) {
1240     switch (Entry.getTag()) {
1241     case ELF::DT_PLTGOT:
1242       DtPltGot = Entry.getVal();
1243       break;
1244     case ELF::DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1245       DtLocalGotNum = Entry.getVal();
1246       break;
1247     case ELF::DT_MIPS_GOTSYM:
1248       DtGotSym = Entry.getVal();
1249       break;
1250     case ELF::DT_MIPS_PLTGOT:
1251       DtMipsPltGot = Entry.getVal();
1252       break;
1253     case ELF::DT_JMPREL:
1254       DtJmpRel = Entry.getVal();
1255       break;
1256     }
1257   }
1258 }
1259
1260 template <class ELFT> void MipsGOTParser<ELFT>::parseGOT() {
1261   // See "Global Offset Table" in Chapter 5 in the following document
1262   // for detailed GOT description.
1263   // ftp://www.linux-mips.org/pub/linux/mips/doc/ABI/mipsabi.pdf
1264   if (!DtPltGot) {
1265     W.startLine() << "Cannot find PLTGOT dynamic table tag.\n";
1266     return;
1267   }
1268   if (!DtLocalGotNum) {
1269     W.startLine() << "Cannot find MIPS_LOCAL_GOTNO dynamic table tag.\n";
1270     return;
1271   }
1272   if (!DtGotSym) {
1273     W.startLine() << "Cannot find MIPS_GOTSYM dynamic table tag.\n";
1274     return;
1275   }
1276
1277   const Elf_Shdr *GOTShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtPltGot);
1278   if (!GOTShdr) {
1279     W.startLine() << "There is no .got section in the file.\n";
1280     return;
1281   }
1282
1283   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> GOT = Obj->getSectionContents(GOTShdr);
1284   if (!GOT) {
1285     W.startLine() << "The .got section is empty.\n";
1286     return;
1287   }
1288
1289   if (*DtLocalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1290     W.startLine() << "MIPS_LOCAL_GOTNO exceeds a number of GOT entries.\n";
1291     return;
1292   }
1293
1294   const Elf_Shdr *DynSymSec = Obj->getDotDynSymSec();
1295   ErrorOr<StringRef> StrTable = Obj->getStringTableForSymtab(*DynSymSec);
1296   error(StrTable.getError());
1297   const Elf_Sym *DynSymBegin = Obj->dynamic_symbol_begin();
1298   const Elf_Sym *DynSymEnd = Obj->dynamic_symbol_end();
1299   std::size_t DynSymTotal = std::size_t(std::distance(DynSymBegin, DynSymEnd));
1300
1301   if (*DtGotSym > DynSymTotal) {
1302     W.startLine() << "MIPS_GOTSYM exceeds a number of dynamic symbols.\n";
1303     return;
1304   }
1305
1306   std::size_t GlobalGotNum = DynSymTotal - *DtGotSym;
1307
1308   if (*DtLocalGotNum + GlobalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1309     W.startLine() << "Number of global GOT entries exceeds the size of GOT.\n";
1310     return;
1311   }
1312
1313   GOTIter GotBegin = makeGOTIter(*GOT, 0);
1314   GOTIter GotLocalEnd = makeGOTIter(*GOT, *DtLocalGotNum);
1315   GOTIter It = GotBegin;
1316
1317   DictScope GS(W, "Primary GOT");
1318
1319   W.printHex("Canonical gp value", GOTShdr->sh_addr + 0x7ff0);
1320   {
1321     ListScope RS(W, "Reserved entries");
1322
1323     {
1324       DictScope D(W, "Entry");
1325       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It++);
1326       W.printString("Purpose", StringRef("Lazy resolver"));
1327     }
1328
1329     if (It != GotLocalEnd && (*It >> (sizeof(GOTEntry) * 8 - 1)) != 0) {
1330       DictScope D(W, "Entry");
1331       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It++);
1332       W.printString("Purpose", StringRef("Module pointer (GNU extension)"));
1333     }
1334   }
1335   {
1336     ListScope LS(W, "Local entries");
1337     for (; It != GotLocalEnd; ++It) {
1338       DictScope D(W, "Entry");
1339       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It);
1340     }
1341   }
1342   {
1343     ListScope GS(W, "Global entries");
1344
1345     GOTIter GotGlobalEnd = makeGOTIter(*GOT, *DtLocalGotNum + GlobalGotNum);
1346     const Elf_Sym *GotDynSym = DynSymBegin + *DtGotSym;
1347     for (; It != GotGlobalEnd; ++It) {
1348       DictScope D(W, "Entry");
1349       printGlobalGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It, GotDynSym++,
1350                           *StrTable, true);
1351     }
1352   }
1353
1354   std::size_t SpecGotNum = getGOTTotal(*GOT) - *DtLocalGotNum - GlobalGotNum;
1355   W.printNumber("Number of TLS and multi-GOT entries", uint64_t(SpecGotNum));
1356 }
1357
1358 template <class ELFT> void MipsGOTParser<ELFT>::parsePLT() {
1359   if (!DtMipsPltGot) {
1360     W.startLine() << "Cannot find MIPS_PLTGOT dynamic table tag.\n";
1361     return;
1362   }
1363   if (!DtJmpRel) {
1364     W.startLine() << "Cannot find JMPREL dynamic table tag.\n";
1365     return;
1366   }
1367
1368   const Elf_Shdr *PLTShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtMipsPltGot);
1369   if (!PLTShdr) {
1370     W.startLine() << "There is no .got.plt section in the file.\n";
1371     return;
1372   }
1373   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> PLT = Obj->getSectionContents(PLTShdr);
1374   if (!PLT) {
1375     W.startLine() << "The .got.plt section is empty.\n";
1376     return;
1377   }
1378
1379   const Elf_Shdr *PLTRelShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtJmpRel);
1380   if (!PLTShdr) {
1381     W.startLine() << "There is no .rel.plt section in the file.\n";
1382     return;
1383   }
1384   ErrorOr<const Elf_Shdr *> SymTableOrErr =
1385       Obj->getSection(PLTRelShdr->sh_link);
1386   error(SymTableOrErr.getError());
1387   ErrorOr<StringRef> StrTable = Obj->getStringTableForSymtab(**SymTableOrErr);
1388   error(StrTable.getError());
1389
1390   GOTIter PLTBegin = makeGOTIter(*PLT, 0);
1391   GOTIter PLTEnd = makeGOTIter(*PLT, getGOTTotal(*PLT));
1392   GOTIter It = PLTBegin;
1393
1394   DictScope GS(W, "PLT GOT");
1395   {
1396     ListScope RS(W, "Reserved entries");
1397     printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It++, "PLT lazy resolver");
1398     if (It != PLTEnd)
1399       printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It++, "Module pointer");
1400   }
1401   {
1402     ListScope GS(W, "Entries");
1403
1404     switch (PLTRelShdr->sh_type) {
1405     case ELF::SHT_REL:
1406       for (const typename ObjectFile::Elf_Rel *RI = Obj->rel_begin(PLTRelShdr),
1407                                               *RE = Obj->rel_end(PLTRelShdr);
1408            RI != RE && It != PLTEnd; ++RI, ++It) {
1409         const Elf_Sym *Sym =
1410             Obj->getRelocationSymbol(&*PLTRelShdr, &*RI).second;
1411         printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It, *StrTable, Sym);
1412       }
1413       break;
1414     case ELF::SHT_RELA:
1415       for (const typename ObjectFile::Elf_Rela
1416              *RI = Obj->rela_begin(PLTRelShdr),
1417              *RE = Obj->rela_end(PLTRelShdr);
1418            RI != RE && It != PLTEnd; ++RI, ++It) {
1419         const Elf_Sym *Sym =
1420             Obj->getRelocationSymbol(&*PLTRelShdr, &*RI).second;
1421         printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It, *StrTable, Sym);
1422       }
1423       break;
1424     }
1425   }
1426 }
1427
1428 template <class ELFT>
1429 std::size_t MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const {
1430   return GOT.size() / sizeof(GOTEntry);
1431 }
1432
1433 template <class ELFT>
1434 typename MipsGOTParser<ELFT>::GOTIter
1435 MipsGOTParser<ELFT>::makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum) {
1436   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(GOT.data());
1437   return GOTIter(sizeof(GOTEntry), Data + EntryNum * sizeof(GOTEntry));
1438 }
1439
1440 template <class ELFT>
1441 void MipsGOTParser<ELFT>::printGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt,
1442                                         GOTIter It) {
1443   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1444   W.printHex("Address", GotAddr + Offset);
1445   W.printNumber("Access", Offset - 0x7ff0);
1446   W.printHex("Initial", *It);
1447 }
1448
1449 template <class ELFT>
1450 void MipsGOTParser<ELFT>::printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt,
1451                                               GOTIter It, const Elf_Sym *Sym,
1452                                               StringRef StrTable,
1453                                               bool IsDynamic) {
1454   printGotEntry(GotAddr, BeginIt, It);
1455
1456   W.printHex("Value", Sym->st_value);
1457   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
1458
1459   unsigned SectionIndex = 0;
1460   StringRef SectionName;
1461   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, SectionName, SectionIndex);
1462   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
1463
1464   std::string FullSymbolName =
1465       getFullSymbolName(*Obj, Sym, StrTable, IsDynamic);
1466   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
1467 }
1468
1469 template <class ELFT>
1470 void MipsGOTParser<ELFT>::printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, GOTIter BeginIt,
1471                                         GOTIter It, StringRef Purpose) {
1472   DictScope D(W, "Entry");
1473   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1474   W.printHex("Address", PLTAddr + Offset);
1475   W.printHex("Initial", *It);
1476   W.printString("Purpose", Purpose);
1477 }
1478
1479 template <class ELFT>
1480 void MipsGOTParser<ELFT>::printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, GOTIter BeginIt,
1481                                         GOTIter It, StringRef StrTable,
1482                                         const Elf_Sym *Sym) {
1483   DictScope D(W, "Entry");
1484   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1485   W.printHex("Address", PLTAddr + Offset);
1486   W.printHex("Initial", *It);
1487   W.printHex("Value", Sym->st_value);
1488   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
1489
1490   unsigned SectionIndex = 0;
1491   StringRef SectionName;
1492   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, SectionName, SectionIndex);
1493   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
1494
1495   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(*Obj, Sym, StrTable, true);
1496   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
1497 }
1498
1499 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsPLTGOT() {
1500   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_MIPS) {
1501     W.startLine() << "MIPS PLT GOT is available for MIPS targets only.\n";
1502     return;
1503   }
1504
1505   MipsGOTParser<ELFT> GOTParser(Obj, W);
1506   GOTParser.parseGOT();
1507   GOTParser.parsePLT();
1508 }
1509
1510 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsISAExtType[] = {
1511   {"None",                    Mips::AFL_EXT_NONE},
1512   {"Broadcom SB-1",           Mips::AFL_EXT_SB1},
1513   {"Cavium Networks Octeon",  Mips::AFL_EXT_OCTEON},
1514   {"Cavium Networks Octeon2", Mips::AFL_EXT_OCTEON2},
1515   {"Cavium Networks OcteonP", Mips::AFL_EXT_OCTEONP},
1516   {"Cavium Networks Octeon3", Mips::AFL_EXT_OCTEON3},
1517   {"LSI R4010",               Mips::AFL_EXT_4010},
1518   {"Loongson 2E",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2E},
1519   {"Loongson 2F",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2F},
1520   {"Loongson 3A",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_3A},
1521   {"MIPS R4650",              Mips::AFL_EXT_4650},
1522   {"MIPS R5900",              Mips::AFL_EXT_5900},
1523   {"MIPS R10000",             Mips::AFL_EXT_10000},
1524   {"NEC VR4100",              Mips::AFL_EXT_4100},
1525   {"NEC VR4111/VR4181",       Mips::AFL_EXT_4111},
1526   {"NEC VR4120",              Mips::AFL_EXT_4120},
1527   {"NEC VR5400",              Mips::AFL_EXT_5400},
1528   {"NEC VR5500",              Mips::AFL_EXT_5500},
1529   {"RMI Xlr",                 Mips::AFL_EXT_XLR},
1530   {"Toshiba R3900",           Mips::AFL_EXT_3900}
1531 };
1532
1533 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsASEFlags[] = {
1534   {"DSP",                Mips::AFL_ASE_DSP},
1535   {"DSPR2",              Mips::AFL_ASE_DSPR2},
1536   {"Enhanced VA Scheme", Mips::AFL_ASE_EVA},
1537   {"MCU",                Mips::AFL_ASE_MCU},
1538   {"MDMX",               Mips::AFL_ASE_MDMX},
1539   {"MIPS-3D",            Mips::AFL_ASE_MIPS3D},
1540   {"MT",                 Mips::AFL_ASE_MT},
1541   {"SmartMIPS",          Mips::AFL_ASE_SMARTMIPS},
1542   {"VZ",                 Mips::AFL_ASE_VIRT},
1543   {"MSA",                Mips::AFL_ASE_MSA},
1544   {"MIPS16",             Mips::AFL_ASE_MIPS16},
1545   {"microMIPS",          Mips::AFL_ASE_MICROMIPS},
1546   {"XPA",                Mips::AFL_ASE_XPA}
1547 };
1548
1549 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFpABIType[] = {
1550   {"Hard or soft float",                  Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY},
1551   {"Hard float (double precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE},
1552   {"Hard float (single precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE},
1553   {"Soft float",                          Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT},
1554   {"Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)",
1555    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64},
1556   {"Hard float (32-bit CPU, Any FPU)",    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX},
1557   {"Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)", Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64},
1558   {"Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)",
1559    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A}
1560 };
1561
1562 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFlags1[] {
1563   {"ODDSPREG", Mips::AFL_FLAGS1_ODDSPREG},
1564 };
1565
1566 static int getMipsRegisterSize(uint8_t Flag) {
1567   switch (Flag) {
1568   case Mips::AFL_REG_NONE:
1569     return 0;
1570   case Mips::AFL_REG_32:
1571     return 32;
1572   case Mips::AFL_REG_64:
1573     return 64;
1574   case Mips::AFL_REG_128:
1575     return 128;
1576   default:
1577     return -1;
1578   }
1579 }
1580
1581 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsABIFlags() {
1582   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".MIPS.abiflags");
1583   if (!Shdr) {
1584     W.startLine() << "There is no .MIPS.abiflags section in the file.\n";
1585     return;
1586   }
1587   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
1588   if (!Sec) {
1589     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section is empty.\n";
1590     return;
1591   }
1592   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_ABIFlags<ELFT>)) {
1593     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section has a wrong size.\n";
1594     return;
1595   }
1596
1597   auto *Flags = reinterpret_cast<const Elf_Mips_ABIFlags<ELFT> *>(Sec->data());
1598
1599   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1600   DictScope GS(W, "MIPS ABI Flags");
1601
1602   W.printNumber("Version", Flags->version);
1603   W.startLine() << "ISA: ";
1604   if (Flags->isa_rev <= 1)
1605     OS << format("MIPS%u", Flags->isa_level);
1606   else
1607     OS << format("MIPS%ur%u", Flags->isa_level, Flags->isa_rev);
1608   OS << "\n";
1609   W.printEnum("ISA Extension", Flags->isa_ext, makeArrayRef(ElfMipsISAExtType));
1610   W.printFlags("ASEs", Flags->ases, makeArrayRef(ElfMipsASEFlags));
1611   W.printEnum("FP ABI", Flags->fp_abi, makeArrayRef(ElfMipsFpABIType));
1612   W.printNumber("GPR size", getMipsRegisterSize(Flags->gpr_size));
1613   W.printNumber("CPR1 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr1_size));
1614   W.printNumber("CPR2 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr2_size));
1615   W.printFlags("Flags 1", Flags->flags1, makeArrayRef(ElfMipsFlags1));
1616   W.printHex("Flags 2", Flags->flags2);
1617 }
1618
1619 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsReginfo() {
1620   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".reginfo");
1621   if (!Shdr) {
1622     W.startLine() << "There is no .reginfo section in the file.\n";
1623     return;
1624   }
1625   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
1626   if (!Sec) {
1627     W.startLine() << "The .reginfo section is empty.\n";
1628     return;
1629   }
1630   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_RegInfo<ELFT>)) {
1631     W.startLine() << "The .reginfo section has a wrong size.\n";
1632     return;
1633   }
1634
1635   auto *Reginfo = reinterpret_cast<const Elf_Mips_RegInfo<ELFT> *>(Sec->data());
1636
1637   DictScope GS(W, "MIPS RegInfo");
1638   W.printHex("GP", Reginfo->ri_gp_value);
1639   W.printHex("General Mask", Reginfo->ri_gprmask);
1640   W.printHex("Co-Proc Mask0", Reginfo->ri_cprmask[0]);
1641   W.printHex("Co-Proc Mask1", Reginfo->ri_cprmask[1]);
1642   W.printHex("Co-Proc Mask2", Reginfo->ri_cprmask[2]);
1643   W.printHex("Co-Proc Mask3", Reginfo->ri_cprmask[3]);
1644 }
1645
1646 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printStackMap() const {
1647   const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *StackMapSection = nullptr;
1648   for (const auto &Sec : Obj->sections()) {
1649     ErrorOr<StringRef> Name = Obj->getSectionName(&Sec);
1650     if (*Name == ".llvm_stackmaps") {
1651       StackMapSection = &Sec;
1652       break;
1653     }
1654   }
1655
1656   if (!StackMapSection)
1657     return;
1658
1659   StringRef StackMapContents;
1660   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> StackMapContentsArray =
1661     Obj->getSectionContents(StackMapSection);
1662
1663   prettyPrintStackMap(
1664               llvm::outs(),
1665               StackMapV1Parser<ELFT::TargetEndianness>(*StackMapContentsArray));
1666 }