Remove Elf_Sym_Iter.
[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->begin_sections(),
620                                     SecE = Obj->end_sections();
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->begin_sections(),
669                                     SecE = Obj->end_sections();
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->begin_dyn_rela(),
693     RelE = Obj->end_dyn_rela();
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->begin_dynamic_symbols() + 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->begin_rel(Sec),
726                                      RE = Obj->end_rel(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->begin_rela(Sec),
737                                       RE = Obj->end_rela(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 *StrTable = Obj->getSection(SymTable->sh_link);
761     TargetName = errorOrDefault(Obj->getSymbolName(StrTable, Sym.second));
762   }
763
764   if (opts::ExpandRelocs) {
765     DictScope Group(W, "Relocation");
766     W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
767     W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
768     W.printNumber("Symbol", TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-",
769                   Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL()));
770     W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
771   } else {
772     raw_ostream& OS = W.startLine();
773     OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
774        << (TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-") << " "
775        << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
776   }
777 }
778
779 template<class ELFT>
780 void ELFDumper<ELFT>::printSymbols() {
781   ListScope Group(W, "Symbols");
782   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->symbols())
783     printSymbol(&Sym, false);
784 }
785
786 template<class ELFT>
787 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicSymbols() {
788   ListScope Group(W, "DynamicSymbols");
789
790   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Obj->dynamic_symbols())
791     printSymbol(&Sym, true);
792 }
793
794 template <class ELFT>
795 void ELFDumper<ELFT>::printSymbol(const typename ELFO::Elf_Sym *Symbol,
796                                   bool IsDynamic) {
797   unsigned SectionIndex = 0;
798   StringRef SectionName;
799   getSectionNameIndex(*Obj, Symbol, SectionName, SectionIndex);
800   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(*Obj, Symbol, IsDynamic);
801
802   DictScope D(W, "Symbol");
803   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Symbol->st_name);
804   W.printHex   ("Value", Symbol->st_value);
805   W.printNumber("Size", Symbol->st_size);
806   W.printEnum  ("Binding", Symbol->getBinding(),
807                   makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
808   W.printEnum  ("Type", Symbol->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
809   W.printNumber("Other", Symbol->st_other);
810   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
811 }
812
813 #define LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(name) \
814   case DT_##name: return #name
815
816 static const char *getTypeString(uint64_t Type) {
817   switch (Type) {
818   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(BIND_NOW);
819   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(DEBUG);
820   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI);
821   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAY);
822   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAYSZ);
823   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS);
824   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS_1);
825   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HASH);
826   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT);
827   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAY);
828   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAYSZ);
829   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAY);
830   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAYSZ);
831   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(JMPREL);
832   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NEEDED);
833   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NULL);
834   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTGOT);
835   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTREL);
836   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTRELSZ);
837   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(REL);
838   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELA);
839   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELENT);
840   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELSZ);
841   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELAENT);
842   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELASZ);
843   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RPATH);
844   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RUNPATH);
845   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SONAME);
846   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRSZ);
847   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRTAB);
848   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMBOLIC);
849   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMENT);
850   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMTAB);
851   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TEXTREL);
852   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEED);
853   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEEDNUM);
854   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERSYM);
855   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELCOUNT);
856   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(GNU_HASH);
857   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_VERSION);
858   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_FLAGS);
859   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_BASE_ADDRESS);
860   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_LOCAL_GOTNO);
861   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_SYMTABNO);
862   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_UNREFEXTNO);
863   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_GOTSYM);
864   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP);
865   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_PLTGOT);
866   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_OPTIONS);
867   default: return "unknown";
868   }
869 }
870
871 #undef LLVM_READOBJ_TYPE_CASE
872
873 #define LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(prefix, enum) \
874   { #enum, prefix##_##enum }
875
876 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags[] = {
877   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, ORIGIN),
878   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, SYMBOLIC),
879   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, TEXTREL),
880   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, BIND_NOW),
881   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, STATIC_TLS)
882 };
883
884 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags1[] = {
885   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOW),
886   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAL),
887   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GROUP),
888   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODELETE),
889   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, LOADFLTR),
890   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INITFIRST),
891   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOOPEN),
892   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ORIGIN),
893   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DIRECT),
894   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, TRANS),
895   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INTERPOSE),
896   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODEFLIB),
897   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODUMP),
898   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, CONFALT),
899   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ENDFILTEE),
900   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DISPRELDNE),
901   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODIRECT),
902   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, IGNMULDEF),
903   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOKSYMS),
904   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOHDR),
905   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, EDITED),
906   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NORELOC),
907   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SYMINTPOSE),
908   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAUDIT),
909   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SINGLETON)
910 };
911
912 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTMipsFlags[] = {
913   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NONE),
914   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, QUICKSTART),
915   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NOTPOT),
916   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHS, NO_LIBRARY_REPLACEMENT),
917   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_MOVE),
918   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, SGI_ONLY),
919   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_INIT),
920   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DELTA_C_PLUS_PLUS),
921   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_START_INIT),
922   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, PIXIE),
923   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DEFAULT_DELAY_LOAD),
924   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTART),
925   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTARTED),
926   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, CORD),
927   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_UNRES_UNDEF),
928   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, RLD_ORDER_SAFE)
929 };
930
931 #undef LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT
932
933 template <typename T, typename TFlag>
934 void printFlags(T Value, ArrayRef<EnumEntry<TFlag>> Flags, raw_ostream &OS) {
935   typedef EnumEntry<TFlag> FlagEntry;
936   typedef SmallVector<FlagEntry, 10> FlagVector;
937   FlagVector SetFlags;
938
939   for (const auto &Flag : Flags) {
940     if (Flag.Value == 0)
941       continue;
942
943     if ((Value & Flag.Value) == Flag.Value)
944       SetFlags.push_back(Flag);
945   }
946
947   for (const auto &Flag : SetFlags) {
948     OS << Flag.Name << " ";
949   }
950 }
951
952 template <class ELFT>
953 static void printValue(const ELFFile<ELFT> *O, uint64_t Type, uint64_t Value,
954                        bool Is64, raw_ostream &OS) {
955   switch (Type) {
956   case DT_PLTREL:
957     if (Value == DT_REL) {
958       OS << "REL";
959       break;
960     } else if (Value == DT_RELA) {
961       OS << "RELA";
962       break;
963     }
964   // Fallthrough.
965   case DT_PLTGOT:
966   case DT_HASH:
967   case DT_STRTAB:
968   case DT_SYMTAB:
969   case DT_RELA:
970   case DT_INIT:
971   case DT_FINI:
972   case DT_REL:
973   case DT_JMPREL:
974   case DT_INIT_ARRAY:
975   case DT_FINI_ARRAY:
976   case DT_PREINIT_ARRAY:
977   case DT_DEBUG:
978   case DT_VERNEED:
979   case DT_VERSYM:
980   case DT_GNU_HASH:
981   case DT_NULL:
982   case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
983   case DT_MIPS_GOTSYM:
984   case DT_MIPS_RLD_MAP:
985   case DT_MIPS_PLTGOT:
986   case DT_MIPS_OPTIONS:
987     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
988     break;
989   case DT_RELCOUNT:
990   case DT_VERNEEDNUM:
991   case DT_MIPS_RLD_VERSION:
992   case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
993   case DT_MIPS_SYMTABNO:
994   case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
995     OS << Value;
996     break;
997   case DT_PLTRELSZ:
998   case DT_RELASZ:
999   case DT_RELAENT:
1000   case DT_STRSZ:
1001   case DT_SYMENT:
1002   case DT_RELSZ:
1003   case DT_RELENT:
1004   case DT_INIT_ARRAYSZ:
1005   case DT_FINI_ARRAYSZ:
1006   case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1007     OS << Value << " (bytes)";
1008     break;
1009   case DT_NEEDED:
1010     OS << "SharedLibrary (" << O->getDynamicString(Value) << ")";
1011     break;
1012   case DT_SONAME:
1013     OS << "LibrarySoname (" << O->getDynamicString(Value) << ")";
1014     break;
1015   case DT_RPATH:
1016   case DT_RUNPATH:
1017     OS << O->getDynamicString(Value);
1018     break;
1019   case DT_MIPS_FLAGS:
1020     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTMipsFlags), OS);
1021     break;
1022   case DT_FLAGS:
1023     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags), OS);
1024     break;
1025   case DT_FLAGS_1:
1026     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags1), OS);
1027     break;
1028   default:
1029     OS << format("0x%" PRIX64, Value);
1030     break;
1031   }
1032 }
1033
1034 template<class ELFT>
1035 void ELFDumper<ELFT>::printUnwindInfo() {
1036   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1037 }
1038
1039 namespace {
1040 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printUnwindInfo() {
1041   const unsigned Machine = Obj->getHeader()->e_machine;
1042   if (Machine == EM_ARM) {
1043     ARM::EHABI::PrinterContext<ELFType<support::little, false>> Ctx(W, Obj);
1044     return Ctx.PrintUnwindInformation();
1045   }
1046   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1047 }
1048 }
1049
1050 template<class ELFT>
1051 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicTable() {
1052   auto DynTable = Obj->dynamic_table(true);
1053
1054   ptrdiff_t Total = std::distance(DynTable.begin(), DynTable.end());
1055   if (Total == 0)
1056     return;
1057
1058   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1059   W.startLine() << "DynamicSection [ (" << Total << " entries)\n";
1060
1061   bool Is64 = ELFT::Is64Bits;
1062
1063   W.startLine()
1064      << "  Tag" << (Is64 ? "                " : "        ") << "Type"
1065      << "                 " << "Name/Value\n";
1066   for (const auto &Entry : DynTable) {
1067     W.startLine()
1068        << "  "
1069        << format(Is64 ? "0x%016" PRIX64 : "0x%08" PRIX64, Entry.getTag())
1070        << " " << format("%-21s", getTypeString(Entry.getTag()));
1071     printValue(Obj, Entry.getTag(), Entry.getVal(), Is64, OS);
1072     OS << "\n";
1073   }
1074
1075   W.startLine() << "]\n";
1076 }
1077
1078 template<class ELFT>
1079 void ELFDumper<ELFT>::printNeededLibraries() {
1080   ListScope D(W, "NeededLibraries");
1081
1082   typedef std::vector<StringRef> LibsTy;
1083   LibsTy Libs;
1084
1085   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table())
1086     if (Entry.d_tag == ELF::DT_NEEDED)
1087       Libs.push_back(Obj->getDynamicString(Entry.d_un.d_val));
1088
1089   std::stable_sort(Libs.begin(), Libs.end());
1090
1091   for (LibsTy::const_iterator I = Libs.begin(), E = Libs.end(); I != E; ++I) {
1092     outs() << "  " << *I << "\n";
1093   }
1094 }
1095
1096 template<class ELFT>
1097 void ELFDumper<ELFT>::printProgramHeaders() {
1098   ListScope L(W, "ProgramHeaders");
1099
1100   for (typename ELFO::Elf_Phdr_Iter PI = Obj->begin_program_headers(),
1101                                     PE = Obj->end_program_headers();
1102                                     PI != PE; ++PI) {
1103     DictScope P(W, "ProgramHeader");
1104     W.printHex   ("Type",
1105                   getElfSegmentType(Obj->getHeader()->e_machine, PI->p_type),
1106                   PI->p_type);
1107     W.printHex   ("Offset", PI->p_offset);
1108     W.printHex   ("VirtualAddress", PI->p_vaddr);
1109     W.printHex   ("PhysicalAddress", PI->p_paddr);
1110     W.printNumber("FileSize", PI->p_filesz);
1111     W.printNumber("MemSize", PI->p_memsz);
1112     W.printFlags ("Flags", PI->p_flags, makeArrayRef(ElfSegmentFlags));
1113     W.printNumber("Alignment", PI->p_align);
1114   }
1115 }
1116
1117 template <class ELFT>
1118 void ELFDumper<ELFT>::printAttributes() {
1119   W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1120 }
1121
1122 namespace {
1123 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printAttributes() {
1124   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_ARM) {
1125     W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1126     return;
1127   }
1128
1129   DictScope BA(W, "BuildAttributes");
1130   for (ELFO::Elf_Shdr_Iter SI = Obj->begin_sections(), SE = Obj->end_sections();
1131        SI != SE; ++SI) {
1132     if (SI->sh_type != ELF::SHT_ARM_ATTRIBUTES)
1133       continue;
1134
1135     ErrorOr<ArrayRef<uint8_t> > Contents = Obj->getSectionContents(&(*SI));
1136     if (!Contents)
1137       continue;
1138
1139     if ((*Contents)[0] != ARMBuildAttrs::Format_Version) {
1140       errs() << "unrecognised FormatVersion: 0x" << utohexstr((*Contents)[0])
1141              << '\n';
1142       continue;
1143     }
1144
1145     W.printHex("FormatVersion", (*Contents)[0]);
1146     if (Contents->size() == 1)
1147       continue;
1148
1149     ARMAttributeParser(W).Parse(*Contents);
1150   }
1151 }
1152 }
1153
1154 namespace {
1155 template <class ELFT> class MipsGOTParser {
1156 public:
1157   typedef object::ELFFile<ELFT> ObjectFile;
1158   typedef typename ObjectFile::Elf_Shdr Elf_Shdr;
1159   typedef typename ObjectFile::Elf_Sym Elf_Sym;
1160
1161   MipsGOTParser(const ObjectFile *Obj, StreamWriter &W) : Obj(Obj), W(W) {}
1162
1163   void parseGOT(const Elf_Shdr &GOTShdr);
1164
1165 private:
1166   typedef typename ObjectFile::Elf_Addr GOTEntry;
1167   typedef typename ObjectFile::template ELFEntityIterator<const GOTEntry>
1168   GOTIter;
1169
1170   const ObjectFile *Obj;
1171   StreamWriter &W;
1172
1173   std::size_t getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const;
1174   GOTIter makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum);
1175
1176   bool getGOTTags(uint64_t &LocalGotNum, uint64_t &GotSym);
1177   void printGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It);
1178   void printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt, GOTIter It,
1179                            const Elf_Sym *Sym, bool IsDynamic);
1180 };
1181 }
1182
1183 template <class ELFT>
1184 void MipsGOTParser<ELFT>::parseGOT(const Elf_Shdr &GOTShdr) {
1185   // See "Global Offset Table" in Chapter 5 in the following document
1186   // for detailed GOT description.
1187   // ftp://www.linux-mips.org/pub/linux/mips/doc/ABI/mipsabi.pdf
1188
1189   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> GOT = Obj->getSectionContents(&GOTShdr);
1190   if (!GOT) {
1191     W.startLine() << "The .got section is empty.\n";
1192     return;
1193   }
1194
1195   uint64_t DtLocalGotNum;
1196   uint64_t DtGotSym;
1197   if (!getGOTTags(DtLocalGotNum, DtGotSym))
1198     return;
1199
1200   if (DtLocalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1201     W.startLine() << "MIPS_LOCAL_GOTNO exceeds a number of GOT entries.\n";
1202     return;
1203   }
1204
1205   const Elf_Sym *DynSymBegin = Obj->begin_dynamic_symbols();
1206   const Elf_Sym *DynSymEnd = Obj->end_dynamic_symbols();
1207   std::size_t DynSymTotal = std::size_t(std::distance(DynSymBegin, DynSymEnd));
1208
1209   if (DtGotSym > DynSymTotal) {
1210     W.startLine() << "MIPS_GOTSYM exceeds a number of dynamic symbols.\n";
1211     return;
1212   }
1213
1214   std::size_t GlobalGotNum = DynSymTotal - DtGotSym;
1215
1216   if (DtLocalGotNum + GlobalGotNum > getGOTTotal(*GOT)) {
1217     W.startLine() << "Number of global GOT entries exceeds the size of GOT.\n";
1218     return;
1219   }
1220
1221   GOTIter GotBegin = makeGOTIter(*GOT, 0);
1222   GOTIter GotLocalEnd = makeGOTIter(*GOT, DtLocalGotNum);
1223   GOTIter It = GotBegin;
1224
1225   DictScope GS(W, "Primary GOT");
1226
1227   W.printHex("Canonical gp value", GOTShdr.sh_addr + 0x7ff0);
1228   {
1229     ListScope RS(W, "Reserved entries");
1230
1231     {
1232       DictScope D(W, "Entry");
1233       printGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It++);
1234       W.printString("Purpose", StringRef("Lazy resolver"));
1235     }
1236
1237     if (It != GotLocalEnd && (*It >> (sizeof(GOTEntry) * 8 - 1)) != 0) {
1238       DictScope D(W, "Entry");
1239       printGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It++);
1240       W.printString("Purpose", StringRef("Module pointer (GNU extension)"));
1241     }
1242   }
1243   {
1244     ListScope LS(W, "Local entries");
1245     for (; It != GotLocalEnd; ++It) {
1246       DictScope D(W, "Entry");
1247       printGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It);
1248     }
1249   }
1250   {
1251     ListScope GS(W, "Global entries");
1252
1253     GOTIter GotGlobalEnd = makeGOTIter(*GOT, DtLocalGotNum + GlobalGotNum);
1254     const Elf_Sym *GotDynSym = DynSymBegin + DtGotSym;
1255     for (; It != GotGlobalEnd; ++It) {
1256       DictScope D(W, "Entry");
1257       printGlobalGotEntry(GOTShdr.sh_addr, GotBegin, It, GotDynSym++, true);
1258     }
1259   }
1260
1261   std::size_t SpecGotNum = getGOTTotal(*GOT) - DtLocalGotNum - GlobalGotNum;
1262   W.printNumber("Number of TLS and multi-GOT entries", uint64_t(SpecGotNum));
1263 }
1264
1265 template <class ELFT>
1266 std::size_t MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const {
1267   return GOT.size() / sizeof(GOTEntry);
1268 }
1269
1270 template <class ELFT>
1271 typename MipsGOTParser<ELFT>::GOTIter
1272 MipsGOTParser<ELFT>::makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum) {
1273   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(GOT.data());
1274   return GOTIter(sizeof(GOTEntry), Data + EntryNum * sizeof(GOTEntry));
1275 }
1276
1277 template <class ELFT>
1278 bool MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTags(uint64_t &LocalGotNum, uint64_t &GotSym) {
1279   bool FoundLocalGotNum = false;
1280   bool FoundGotSym = false;
1281   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table()) {
1282     switch (Entry.getTag()) {
1283     case ELF::DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1284       LocalGotNum = Entry.getVal();
1285       FoundLocalGotNum = true;
1286       break;
1287     case ELF::DT_MIPS_GOTSYM:
1288       GotSym = Entry.getVal();
1289       FoundGotSym = true;
1290       break;
1291     }
1292   }
1293
1294   if (!FoundLocalGotNum) {
1295     W.startLine() << "Cannot find MIPS_LOCAL_GOTNO dynamic table tag.\n";
1296     return false;
1297   }
1298
1299   if (!FoundGotSym) {
1300     W.startLine() << "Cannot find MIPS_GOTSYM dynamic table tag.\n";
1301     return false;
1302   }
1303
1304   return true;
1305 }
1306
1307 template <class ELFT>
1308 void MipsGOTParser<ELFT>::printGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt,
1309                                         GOTIter It) {
1310   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
1311   W.printHex("Address", GotAddr + Offset);
1312   W.printNumber("Access", Offset - 0x7ff0);
1313   W.printHex("Initial", *It);
1314 }
1315
1316 template <class ELFT>
1317 void MipsGOTParser<ELFT>::printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, GOTIter BeginIt,
1318                                               GOTIter It, const Elf_Sym *Sym,
1319                                               bool IsDynamic) {
1320   printGotEntry(GotAddr, BeginIt, It);
1321
1322   W.printHex("Value", Sym->st_value);
1323   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
1324
1325   unsigned SectionIndex = 0;
1326   StringRef SectionName;
1327   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, SectionName, SectionIndex);
1328   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
1329
1330   std::string FullSymbolName = getFullSymbolName(*Obj, Sym, IsDynamic);
1331   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
1332 }
1333
1334 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsPLTGOT() {
1335   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_MIPS) {
1336     W.startLine() << "MIPS PLT GOT is available for MIPS targets only.\n";
1337     return;
1338   }
1339
1340   llvm::Optional<uint64_t> DtPltGot;
1341   for (const auto &Entry : Obj->dynamic_table()) {
1342     if (Entry.getTag() == ELF::DT_PLTGOT) {
1343       DtPltGot = Entry.getVal();
1344       break;
1345     }
1346   }
1347
1348   if (!DtPltGot) {
1349     W.startLine() << "Cannot find PLTGOT dynamic table tag.\n";
1350     return;
1351   }
1352
1353   const Elf_Shdr *GotShdr = findSectionByAddress(Obj, *DtPltGot);
1354   if (!GotShdr) {
1355     W.startLine() << "There is no .got section in the file.\n";
1356     return;
1357   }
1358
1359   MipsGOTParser<ELFT>(Obj, W).parseGOT(*GotShdr);
1360 }
1361
1362 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsISAExtType[] = {
1363   {"None",                    Mips::AFL_EXT_NONE},
1364   {"Broadcom SB-1",           Mips::AFL_EXT_SB1},
1365   {"Cavium Networks Octeon",  Mips::AFL_EXT_OCTEON},
1366   {"Cavium Networks Octeon2", Mips::AFL_EXT_OCTEON2},
1367   {"Cavium Networks OcteonP", Mips::AFL_EXT_OCTEONP},
1368   {"Cavium Networks Octeon3", Mips::AFL_EXT_OCTEON3},
1369   {"LSI R4010",               Mips::AFL_EXT_4010},
1370   {"Loongson 2E",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2E},
1371   {"Loongson 2F",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2F},
1372   {"Loongson 3A",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_3A},
1373   {"MIPS R4650",              Mips::AFL_EXT_4650},
1374   {"MIPS R5900",              Mips::AFL_EXT_5900},
1375   {"MIPS R10000",             Mips::AFL_EXT_10000},
1376   {"NEC VR4100",              Mips::AFL_EXT_4100},
1377   {"NEC VR4111/VR4181",       Mips::AFL_EXT_4111},
1378   {"NEC VR4120",              Mips::AFL_EXT_4120},
1379   {"NEC VR5400",              Mips::AFL_EXT_5400},
1380   {"NEC VR5500",              Mips::AFL_EXT_5500},
1381   {"RMI Xlr",                 Mips::AFL_EXT_XLR},
1382   {"Toshiba R3900",           Mips::AFL_EXT_3900}
1383 };
1384
1385 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsASEFlags[] = {
1386   {"DSP",                Mips::AFL_ASE_DSP},
1387   {"DSPR2",              Mips::AFL_ASE_DSPR2},
1388   {"Enhanced VA Scheme", Mips::AFL_ASE_EVA},
1389   {"MCU",                Mips::AFL_ASE_MCU},
1390   {"MDMX",               Mips::AFL_ASE_MDMX},
1391   {"MIPS-3D",            Mips::AFL_ASE_MIPS3D},
1392   {"MT",                 Mips::AFL_ASE_MT},
1393   {"SmartMIPS",          Mips::AFL_ASE_SMARTMIPS},
1394   {"VZ",                 Mips::AFL_ASE_VIRT},
1395   {"MSA",                Mips::AFL_ASE_MSA},
1396   {"MIPS16",             Mips::AFL_ASE_MIPS16},
1397   {"microMIPS",          Mips::AFL_ASE_MICROMIPS},
1398   {"XPA",                Mips::AFL_ASE_XPA}
1399 };
1400
1401 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFpABIType[] = {
1402   {"Hard or soft float",                  Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY},
1403   {"Hard float (double precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE},
1404   {"Hard float (single precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE},
1405   {"Soft float",                          Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT},
1406   {"Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)",
1407    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64},
1408   {"Hard float (32-bit CPU, Any FPU)",    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX},
1409   {"Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)", Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64},
1410   {"Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)",
1411    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A}
1412 };
1413
1414 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFlags1[] {
1415   {"ODDSPREG", Mips::AFL_FLAGS1_ODDSPREG},
1416 };
1417
1418 static int getMipsRegisterSize(uint8_t Flag) {
1419   switch (Flag) {
1420   case Mips::AFL_REG_NONE:
1421     return 0;
1422   case Mips::AFL_REG_32:
1423     return 32;
1424   case Mips::AFL_REG_64:
1425     return 64;
1426   case Mips::AFL_REG_128:
1427     return 128;
1428   default:
1429     return -1;
1430   }
1431 }
1432
1433 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsABIFlags() {
1434   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".MIPS.abiflags");
1435   if (!Shdr) {
1436     W.startLine() << "There is no .MIPS.abiflags section in the file.\n";
1437     return;
1438   }
1439   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
1440   if (!Sec) {
1441     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section is empty.\n";
1442     return;
1443   }
1444   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_ABIFlags<ELFT>)) {
1445     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section has a wrong size.\n";
1446     return;
1447   }
1448
1449   auto *Flags = reinterpret_cast<const Elf_Mips_ABIFlags<ELFT> *>(Sec->data());
1450
1451   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1452   DictScope GS(W, "MIPS ABI Flags");
1453
1454   W.printNumber("Version", Flags->version);
1455   W.startLine() << "ISA: ";
1456   if (Flags->isa_rev <= 1)
1457     OS << format("MIPS%u", Flags->isa_level);
1458   else
1459     OS << format("MIPS%ur%u", Flags->isa_level, Flags->isa_rev);
1460   OS << "\n";
1461   W.printEnum("ISA Extension", Flags->isa_ext, makeArrayRef(ElfMipsISAExtType));
1462   W.printFlags("ASEs", Flags->ases, makeArrayRef(ElfMipsASEFlags));
1463   W.printEnum("FP ABI", Flags->fp_abi, makeArrayRef(ElfMipsFpABIType));
1464   W.printNumber("GPR size", getMipsRegisterSize(Flags->gpr_size));
1465   W.printNumber("CPR1 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr1_size));
1466   W.printNumber("CPR2 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr2_size));
1467   W.printFlags("Flags 1", Flags->flags1, makeArrayRef(ElfMipsFlags1));
1468   W.printHex("Flags 2", Flags->flags2);
1469 }
1470
1471 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsReginfo() {
1472   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".reginfo");
1473   if (!Shdr) {
1474     W.startLine() << "There is no .reginfo section in the file.\n";
1475     return;
1476   }
1477   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> Sec = Obj->getSectionContents(Shdr);
1478   if (!Sec) {
1479     W.startLine() << "The .reginfo section is empty.\n";
1480     return;
1481   }
1482   if (Sec->size() != sizeof(Elf_Mips_RegInfo<ELFT>)) {
1483     W.startLine() << "The .reginfo section has a wrong size.\n";
1484     return;
1485   }
1486
1487   auto *Reginfo = reinterpret_cast<const Elf_Mips_RegInfo<ELFT> *>(Sec->data());
1488
1489   DictScope GS(W, "MIPS RegInfo");
1490   W.printHex("GP", Reginfo->ri_gp_value);
1491   W.printHex("General Mask", Reginfo->ri_gprmask);
1492   W.printHex("Co-Proc Mask0", Reginfo->ri_cprmask[0]);
1493   W.printHex("Co-Proc Mask1", Reginfo->ri_cprmask[1]);
1494   W.printHex("Co-Proc Mask2", Reginfo->ri_cprmask[2]);
1495   W.printHex("Co-Proc Mask3", Reginfo->ri_cprmask[3]);
1496 }
1497
1498 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printStackMap() const {
1499   const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr *StackMapSection = nullptr;
1500   for (const auto &Sec : Obj->sections()) {
1501     ErrorOr<StringRef> Name = Obj->getSectionName(&Sec);
1502     if (*Name == ".llvm_stackmaps") {
1503       StackMapSection = &Sec;
1504       break;
1505     }
1506   }
1507
1508   if (!StackMapSection)
1509     return;
1510
1511   StringRef StackMapContents;
1512   ErrorOr<ArrayRef<uint8_t>> StackMapContentsArray =
1513     Obj->getSectionContents(StackMapSection);
1514
1515   prettyPrintStackMap(
1516               llvm::outs(),
1517               StackMapV1Parser<ELFT::TargetEndianness>(*StackMapContentsArray));
1518 }