]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/lib/MC/ELFObjectWriter.cpp
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[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / lib / MC / ELFObjectWriter.cpp
1 //===- lib/MC/ELFObjectWriter.cpp - ELF File Writer -----------------------===//
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 // This file implements ELF object file writer information.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/ADT/ArrayRef.h"
15 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
16 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
17 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
18 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
19 #include "llvm/ADT/StringRef.h"
20 #include "llvm/ADT/Twine.h"
21 #include "llvm/BinaryFormat/ELF.h"
22 #include "llvm/MC/MCAsmBackend.h"
23 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
24 #include "llvm/MC/MCAsmLayout.h"
25 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
26 #include "llvm/MC/MCContext.h"
27 #include "llvm/MC/MCELFObjectWriter.h"
28 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
29 #include "llvm/MC/MCFixup.h"
30 #include "llvm/MC/MCFixupKindInfo.h"
31 #include "llvm/MC/MCFragment.h"
32 #include "llvm/MC/MCObjectWriter.h"
33 #include "llvm/MC/MCSection.h"
34 #include "llvm/MC/MCSectionELF.h"
35 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
36 #include "llvm/MC/MCSymbolELF.h"
37 #include "llvm/MC/MCValue.h"
38 #include "llvm/MC/StringTableBuilder.h"
39 #include "llvm/Support/Allocator.h"
40 #include "llvm/Support/Casting.h"
41 #include "llvm/Support/Compression.h"
42 #include "llvm/Support/Endian.h"
43 #include "llvm/Support/Error.h"
44 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
45 #include "llvm/Support/Host.h"
46 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
47 #include "llvm/Support/SMLoc.h"
48 #include "llvm/Support/StringSaver.h"
49 #include "llvm/Support/SwapByteOrder.h"
50 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
51 #include <algorithm>
52 #include <cassert>
53 #include <cstddef>
54 #include <cstdint>
55 #include <map>
56 #include <memory>
57 #include <string>
58 #include <utility>
59 #include <vector>
60
61 using namespace llvm;
62
63 #undef  DEBUG_TYPE
64 #define DEBUG_TYPE "reloc-info"
65
66 namespace {
67
68 using SectionIndexMapTy = DenseMap<const MCSectionELF *, uint32_t>;
69
70 class ELFObjectWriter;
71
72 class SymbolTableWriter {
73   ELFObjectWriter &EWriter;
74   bool Is64Bit;
75
76   // indexes we are going to write to .symtab_shndx.
77   std::vector<uint32_t> ShndxIndexes;
78
79   // The numbel of symbols written so far.
80   unsigned NumWritten;
81
82   void createSymtabShndx();
83
84   template <typename T> void write(T Value);
85
86 public:
87   SymbolTableWriter(ELFObjectWriter &EWriter, bool Is64Bit);
88
89   void writeSymbol(uint32_t name, uint8_t info, uint64_t value, uint64_t size,
90                    uint8_t other, uint32_t shndx, bool Reserved);
91
92   ArrayRef<uint32_t> getShndxIndexes() const { return ShndxIndexes; }
93 };
94
95 class ELFObjectWriter : public MCObjectWriter {
96   static uint64_t SymbolValue(const MCSymbol &Sym, const MCAsmLayout &Layout);
97   static bool isInSymtab(const MCAsmLayout &Layout, const MCSymbolELF &Symbol,
98                          bool Used, bool Renamed);
99
100   /// Helper struct for containing some precomputed information on symbols.
101   struct ELFSymbolData {
102     const MCSymbolELF *Symbol;
103     uint32_t SectionIndex;
104     StringRef Name;
105
106     // Support lexicographic sorting.
107     bool operator<(const ELFSymbolData &RHS) const {
108       unsigned LHSType = Symbol->getType();
109       unsigned RHSType = RHS.Symbol->getType();
110       if (LHSType == ELF::STT_SECTION && RHSType != ELF::STT_SECTION)
111         return false;
112       if (LHSType != ELF::STT_SECTION && RHSType == ELF::STT_SECTION)
113         return true;
114       if (LHSType == ELF::STT_SECTION && RHSType == ELF::STT_SECTION)
115         return SectionIndex < RHS.SectionIndex;
116       return Name < RHS.Name;
117     }
118   };
119
120   /// The target specific ELF writer instance.
121   std::unique_ptr<MCELFObjectTargetWriter> TargetObjectWriter;
122
123   DenseMap<const MCSymbolELF *, const MCSymbolELF *> Renames;
124
125   DenseMap<const MCSectionELF *, std::vector<ELFRelocationEntry>> Relocations;
126
127   /// @}
128   /// @name Symbol Table Data
129   /// @{
130
131   StringTableBuilder StrTabBuilder{StringTableBuilder::ELF};
132
133   /// @}
134
135   // This holds the symbol table index of the last local symbol.
136   unsigned LastLocalSymbolIndex;
137   // This holds the .strtab section index.
138   unsigned StringTableIndex;
139   // This holds the .symtab section index.
140   unsigned SymbolTableIndex;
141
142   // Sections in the order they are to be output in the section table.
143   std::vector<const MCSectionELF *> SectionTable;
144   unsigned addToSectionTable(const MCSectionELF *Sec);
145
146   // TargetObjectWriter wrappers.
147   bool is64Bit() const { return TargetObjectWriter->is64Bit(); }
148   bool hasRelocationAddend() const {
149     return TargetObjectWriter->hasRelocationAddend();
150   }
151   unsigned getRelocType(MCContext &Ctx, const MCValue &Target,
152                         const MCFixup &Fixup, bool IsPCRel) const {
153     return TargetObjectWriter->getRelocType(Ctx, Target, Fixup, IsPCRel);
154   }
155
156   void align(unsigned Alignment);
157
158   bool maybeWriteCompression(uint64_t Size,
159                              SmallVectorImpl<char> &CompressedContents,
160                              bool ZLibStyle, unsigned Alignment);
161
162 public:
163   ELFObjectWriter(std::unique_ptr<MCELFObjectTargetWriter> MOTW,
164                   raw_pwrite_stream &OS, bool IsLittleEndian)
165       : MCObjectWriter(OS, IsLittleEndian),
166         TargetObjectWriter(std::move(MOTW)) {}
167
168   ~ELFObjectWriter() override = default;
169
170   void reset() override {
171     Renames.clear();
172     Relocations.clear();
173     StrTabBuilder.clear();
174     SectionTable.clear();
175     MCObjectWriter::reset();
176   }
177
178   void WriteWord(uint64_t W) {
179     if (is64Bit())
180       write64(W);
181     else
182       write32(W);
183   }
184
185   template <typename T> void write(T Val) {
186     if (IsLittleEndian)
187       support::endian::Writer<support::little>(getStream()).write(Val);
188     else
189       support::endian::Writer<support::big>(getStream()).write(Val);
190   }
191
192   void writeHeader(const MCAssembler &Asm);
193
194   void writeSymbol(SymbolTableWriter &Writer, uint32_t StringIndex,
195                    ELFSymbolData &MSD, const MCAsmLayout &Layout);
196
197   // Start and end offset of each section
198   using SectionOffsetsTy =
199       std::map<const MCSectionELF *, std::pair<uint64_t, uint64_t>>;
200
201   bool shouldRelocateWithSymbol(const MCAssembler &Asm,
202                                 const MCSymbolRefExpr *RefA,
203                                 const MCSymbol *Sym, uint64_t C,
204                                 unsigned Type) const;
205
206   void recordRelocation(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
207                         const MCFragment *Fragment, const MCFixup &Fixup,
208                         MCValue Target, uint64_t &FixedValue) override;
209
210   // Map from a signature symbol to the group section index
211   using RevGroupMapTy = DenseMap<const MCSymbol *, unsigned>;
212
213   /// Compute the symbol table data
214   ///
215   /// \param Asm - The assembler.
216   /// \param SectionIndexMap - Maps a section to its index.
217   /// \param RevGroupMap - Maps a signature symbol to the group section.
218   void computeSymbolTable(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
219                           const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
220                           const RevGroupMapTy &RevGroupMap,
221                           SectionOffsetsTy &SectionOffsets);
222
223   MCSectionELF *createRelocationSection(MCContext &Ctx,
224                                         const MCSectionELF &Sec);
225
226   const MCSectionELF *createStringTable(MCContext &Ctx);
227
228   void executePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm,
229                                 const MCAsmLayout &Layout) override;
230
231   void writeSectionHeader(const MCAsmLayout &Layout,
232                           const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
233                           const SectionOffsetsTy &SectionOffsets);
234
235   void writeSectionData(const MCAssembler &Asm, MCSection &Sec,
236                         const MCAsmLayout &Layout);
237
238   void WriteSecHdrEntry(uint32_t Name, uint32_t Type, uint64_t Flags,
239                         uint64_t Address, uint64_t Offset, uint64_t Size,
240                         uint32_t Link, uint32_t Info, uint64_t Alignment,
241                         uint64_t EntrySize);
242
243   void writeRelocations(const MCAssembler &Asm, const MCSectionELF &Sec);
244
245   using MCObjectWriter::isSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl;
246   bool isSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(const MCAssembler &Asm,
247                                               const MCSymbol &SymA,
248                                               const MCFragment &FB, bool InSet,
249                                               bool IsPCRel) const override;
250
251   void writeObject(MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout) override;
252   void writeSection(const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
253                     uint32_t GroupSymbolIndex, uint64_t Offset, uint64_t Size,
254                     const MCSectionELF &Section);
255 };
256
257 } // end anonymous namespace
258
259 void ELFObjectWriter::align(unsigned Alignment) {
260   uint64_t Padding = OffsetToAlignment(getStream().tell(), Alignment);
261   WriteZeros(Padding);
262 }
263
264 unsigned ELFObjectWriter::addToSectionTable(const MCSectionELF *Sec) {
265   SectionTable.push_back(Sec);
266   StrTabBuilder.add(Sec->getSectionName());
267   return SectionTable.size();
268 }
269
270 void SymbolTableWriter::createSymtabShndx() {
271   if (!ShndxIndexes.empty())
272     return;
273
274   ShndxIndexes.resize(NumWritten);
275 }
276
277 template <typename T> void SymbolTableWriter::write(T Value) {
278   EWriter.write(Value);
279 }
280
281 SymbolTableWriter::SymbolTableWriter(ELFObjectWriter &EWriter, bool Is64Bit)
282     : EWriter(EWriter), Is64Bit(Is64Bit), NumWritten(0) {}
283
284 void SymbolTableWriter::writeSymbol(uint32_t name, uint8_t info, uint64_t value,
285                                     uint64_t size, uint8_t other,
286                                     uint32_t shndx, bool Reserved) {
287   bool LargeIndex = shndx >= ELF::SHN_LORESERVE && !Reserved;
288
289   if (LargeIndex)
290     createSymtabShndx();
291
292   if (!ShndxIndexes.empty()) {
293     if (LargeIndex)
294       ShndxIndexes.push_back(shndx);
295     else
296       ShndxIndexes.push_back(0);
297   }
298
299   uint16_t Index = LargeIndex ? uint16_t(ELF::SHN_XINDEX) : shndx;
300
301   if (Is64Bit) {
302     write(name);  // st_name
303     write(info);  // st_info
304     write(other); // st_other
305     write(Index); // st_shndx
306     write(value); // st_value
307     write(size);  // st_size
308   } else {
309     write(name);            // st_name
310     write(uint32_t(value)); // st_value
311     write(uint32_t(size));  // st_size
312     write(info);            // st_info
313     write(other);           // st_other
314     write(Index);           // st_shndx
315   }
316
317   ++NumWritten;
318 }
319
320 // Emit the ELF header.
321 void ELFObjectWriter::writeHeader(const MCAssembler &Asm) {
322   // ELF Header
323   // ----------
324   //
325   // Note
326   // ----
327   // emitWord method behaves differently for ELF32 and ELF64, writing
328   // 4 bytes in the former and 8 in the latter.
329
330   writeBytes(ELF::ElfMagic); // e_ident[EI_MAG0] to e_ident[EI_MAG3]
331
332   write8(is64Bit() ? ELF::ELFCLASS64 : ELF::ELFCLASS32); // e_ident[EI_CLASS]
333
334   // e_ident[EI_DATA]
335   write8(isLittleEndian() ? ELF::ELFDATA2LSB : ELF::ELFDATA2MSB);
336
337   write8(ELF::EV_CURRENT);        // e_ident[EI_VERSION]
338   // e_ident[EI_OSABI]
339   write8(TargetObjectWriter->getOSABI());
340   write8(0);                  // e_ident[EI_ABIVERSION]
341
342   WriteZeros(ELF::EI_NIDENT - ELF::EI_PAD);
343
344   write16(ELF::ET_REL);             // e_type
345
346   write16(TargetObjectWriter->getEMachine()); // e_machine = target
347
348   write32(ELF::EV_CURRENT);         // e_version
349   WriteWord(0);                    // e_entry, no entry point in .o file
350   WriteWord(0);                    // e_phoff, no program header for .o
351   WriteWord(0);                     // e_shoff = sec hdr table off in bytes
352
353   // e_flags = whatever the target wants
354   write32(Asm.getELFHeaderEFlags());
355
356   // e_ehsize = ELF header size
357   write16(is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Ehdr) : sizeof(ELF::Elf32_Ehdr));
358
359   write16(0);                  // e_phentsize = prog header entry size
360   write16(0);                  // e_phnum = # prog header entries = 0
361
362   // e_shentsize = Section header entry size
363   write16(is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Shdr) : sizeof(ELF::Elf32_Shdr));
364
365   // e_shnum     = # of section header ents
366   write16(0);
367
368   // e_shstrndx  = Section # of '.shstrtab'
369   assert(StringTableIndex < ELF::SHN_LORESERVE);
370   write16(StringTableIndex);
371 }
372
373 uint64_t ELFObjectWriter::SymbolValue(const MCSymbol &Sym,
374                                       const MCAsmLayout &Layout) {
375   if (Sym.isCommon() && Sym.isExternal())
376     return Sym.getCommonAlignment();
377
378   uint64_t Res;
379   if (!Layout.getSymbolOffset(Sym, Res))
380     return 0;
381
382   if (Layout.getAssembler().isThumbFunc(&Sym))
383     Res |= 1;
384
385   return Res;
386 }
387
388 void ELFObjectWriter::executePostLayoutBinding(MCAssembler &Asm,
389                                                const MCAsmLayout &Layout) {
390   // The presence of symbol versions causes undefined symbols and
391   // versions declared with @@@ to be renamed.
392   for (const std::pair<StringRef, const MCSymbol *> &P : Asm.Symvers) {
393     StringRef AliasName = P.first;
394     const auto &Symbol = cast<MCSymbolELF>(*P.second);
395     size_t Pos = AliasName.find('@');
396     assert(Pos != StringRef::npos);
397
398     StringRef Prefix = AliasName.substr(0, Pos);
399     StringRef Rest = AliasName.substr(Pos);
400     StringRef Tail = Rest;
401     if (Rest.startswith("@@@"))
402       Tail = Rest.substr(Symbol.isUndefined() ? 2 : 1);
403
404     auto *Alias =
405         cast<MCSymbolELF>(Asm.getContext().getOrCreateSymbol(Prefix + Tail));
406     Asm.registerSymbol(*Alias);
407     const MCExpr *Value = MCSymbolRefExpr::create(&Symbol, Asm.getContext());
408     Alias->setVariableValue(Value);
409
410     // Aliases defined with .symvar copy the binding from the symbol they alias.
411     // This is the first place we are able to copy this information.
412     Alias->setExternal(Symbol.isExternal());
413     Alias->setBinding(Symbol.getBinding());
414
415     if (!Symbol.isUndefined() && !Rest.startswith("@@@"))
416       continue;
417
418     // FIXME: produce a better error message.
419     if (Symbol.isUndefined() && Rest.startswith("@@") &&
420         !Rest.startswith("@@@"))
421       report_fatal_error("A @@ version cannot be undefined");
422
423     Renames.insert(std::make_pair(&Symbol, Alias));
424   }
425 }
426
427 static uint8_t mergeTypeForSet(uint8_t origType, uint8_t newType) {
428   uint8_t Type = newType;
429
430   // Propagation rules:
431   // IFUNC > FUNC > OBJECT > NOTYPE
432   // TLS_OBJECT > OBJECT > NOTYPE
433   //
434   // dont let the new type degrade the old type
435   switch (origType) {
436   default:
437     break;
438   case ELF::STT_GNU_IFUNC:
439     if (Type == ELF::STT_FUNC || Type == ELF::STT_OBJECT ||
440         Type == ELF::STT_NOTYPE || Type == ELF::STT_TLS)
441       Type = ELF::STT_GNU_IFUNC;
442     break;
443   case ELF::STT_FUNC:
444     if (Type == ELF::STT_OBJECT || Type == ELF::STT_NOTYPE ||
445         Type == ELF::STT_TLS)
446       Type = ELF::STT_FUNC;
447     break;
448   case ELF::STT_OBJECT:
449     if (Type == ELF::STT_NOTYPE)
450       Type = ELF::STT_OBJECT;
451     break;
452   case ELF::STT_TLS:
453     if (Type == ELF::STT_OBJECT || Type == ELF::STT_NOTYPE ||
454         Type == ELF::STT_GNU_IFUNC || Type == ELF::STT_FUNC)
455       Type = ELF::STT_TLS;
456     break;
457   }
458
459   return Type;
460 }
461
462 void ELFObjectWriter::writeSymbol(SymbolTableWriter &Writer,
463                                   uint32_t StringIndex, ELFSymbolData &MSD,
464                                   const MCAsmLayout &Layout) {
465   const auto &Symbol = cast<MCSymbolELF>(*MSD.Symbol);
466   const MCSymbolELF *Base =
467       cast_or_null<MCSymbolELF>(Layout.getBaseSymbol(Symbol));
468
469   // This has to be in sync with when computeSymbolTable uses SHN_ABS or
470   // SHN_COMMON.
471   bool IsReserved = !Base || Symbol.isCommon();
472
473   // Binding and Type share the same byte as upper and lower nibbles
474   uint8_t Binding = Symbol.getBinding();
475   uint8_t Type = Symbol.getType();
476   if (Base) {
477     Type = mergeTypeForSet(Type, Base->getType());
478   }
479   uint8_t Info = (Binding << 4) | Type;
480
481   // Other and Visibility share the same byte with Visibility using the lower
482   // 2 bits
483   uint8_t Visibility = Symbol.getVisibility();
484   uint8_t Other = Symbol.getOther() | Visibility;
485
486   uint64_t Value = SymbolValue(*MSD.Symbol, Layout);
487   uint64_t Size = 0;
488
489   const MCExpr *ESize = MSD.Symbol->getSize();
490   if (!ESize && Base)
491     ESize = Base->getSize();
492
493   if (ESize) {
494     int64_t Res;
495     if (!ESize->evaluateKnownAbsolute(Res, Layout))
496       report_fatal_error("Size expression must be absolute.");
497     Size = Res;
498   }
499
500   // Write out the symbol table entry
501   Writer.writeSymbol(StringIndex, Info, Value, Size, Other, MSD.SectionIndex,
502                      IsReserved);
503 }
504
505 // It is always valid to create a relocation with a symbol. It is preferable
506 // to use a relocation with a section if that is possible. Using the section
507 // allows us to omit some local symbols from the symbol table.
508 bool ELFObjectWriter::shouldRelocateWithSymbol(const MCAssembler &Asm,
509                                                const MCSymbolRefExpr *RefA,
510                                                const MCSymbol *S, uint64_t C,
511                                                unsigned Type) const {
512   const auto *Sym = cast_or_null<MCSymbolELF>(S);
513   // A PCRel relocation to an absolute value has no symbol (or section). We
514   // represent that with a relocation to a null section.
515   if (!RefA)
516     return false;
517
518   MCSymbolRefExpr::VariantKind Kind = RefA->getKind();
519   switch (Kind) {
520   default:
521     break;
522   // The .odp creation emits a relocation against the symbol ".TOC." which
523   // create a R_PPC64_TOC relocation. However the relocation symbol name
524   // in final object creation should be NULL, since the symbol does not
525   // really exist, it is just the reference to TOC base for the current
526   // object file. Since the symbol is undefined, returning false results
527   // in a relocation with a null section which is the desired result.
528   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_TOCBASE:
529     return false;
530
531   // These VariantKind cause the relocation to refer to something other than
532   // the symbol itself, like a linker generated table. Since the address of
533   // symbol is not relevant, we cannot replace the symbol with the
534   // section and patch the difference in the addend.
535   case MCSymbolRefExpr::VK_GOT:
536   case MCSymbolRefExpr::VK_PLT:
537   case MCSymbolRefExpr::VK_GOTPCREL:
538   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_LO:
539   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_HI:
540   case MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_HA:
541     return true;
542   }
543
544   // An undefined symbol is not in any section, so the relocation has to point
545   // to the symbol itself.
546   assert(Sym && "Expected a symbol");
547   if (Sym->isUndefined())
548     return true;
549
550   unsigned Binding = Sym->getBinding();
551   switch(Binding) {
552   default:
553     llvm_unreachable("Invalid Binding");
554   case ELF::STB_LOCAL:
555     break;
556   case ELF::STB_WEAK:
557     // If the symbol is weak, it might be overridden by a symbol in another
558     // file. The relocation has to point to the symbol so that the linker
559     // can update it.
560     return true;
561   case ELF::STB_GLOBAL:
562     // Global ELF symbols can be preempted by the dynamic linker. The relocation
563     // has to point to the symbol for a reason analogous to the STB_WEAK case.
564     return true;
565   }
566
567   // If a relocation points to a mergeable section, we have to be careful.
568   // If the offset is zero, a relocation with the section will encode the
569   // same information. With a non-zero offset, the situation is different.
570   // For example, a relocation can point 42 bytes past the end of a string.
571   // If we change such a relocation to use the section, the linker would think
572   // that it pointed to another string and subtracting 42 at runtime will
573   // produce the wrong value.
574   if (Sym->isInSection()) {
575     auto &Sec = cast<MCSectionELF>(Sym->getSection());
576     unsigned Flags = Sec.getFlags();
577     if (Flags & ELF::SHF_MERGE) {
578       if (C != 0)
579         return true;
580
581       // It looks like gold has a bug (http://sourceware.org/PR16794) and can
582       // only handle section relocations to mergeable sections if using RELA.
583       if (!hasRelocationAddend())
584         return true;
585     }
586
587     // Most TLS relocations use a got, so they need the symbol. Even those that
588     // are just an offset (@tpoff), require a symbol in gold versions before
589     // 5efeedf61e4fe720fd3e9a08e6c91c10abb66d42 (2014-09-26) which fixed
590     // http://sourceware.org/PR16773.
591     if (Flags & ELF::SHF_TLS)
592       return true;
593   }
594
595   // If the symbol is a thumb function the final relocation must set the lowest
596   // bit. With a symbol that is done by just having the symbol have that bit
597   // set, so we would lose the bit if we relocated with the section.
598   // FIXME: We could use the section but add the bit to the relocation value.
599   if (Asm.isThumbFunc(Sym))
600     return true;
601
602   if (TargetObjectWriter->needsRelocateWithSymbol(*Sym, Type))
603     return true;
604   return false;
605 }
606
607 // True if the assembler knows nothing about the final value of the symbol.
608 // This doesn't cover the comdat issues, since in those cases the assembler
609 // can at least know that all symbols in the section will move together.
610 static bool isWeak(const MCSymbolELF &Sym) {
611   if (Sym.getType() == ELF::STT_GNU_IFUNC)
612     return true;
613
614   switch (Sym.getBinding()) {
615   default:
616     llvm_unreachable("Unknown binding");
617   case ELF::STB_LOCAL:
618     return false;
619   case ELF::STB_GLOBAL:
620     return false;
621   case ELF::STB_WEAK:
622   case ELF::STB_GNU_UNIQUE:
623     return true;
624   }
625 }
626
627 void ELFObjectWriter::recordRelocation(MCAssembler &Asm,
628                                        const MCAsmLayout &Layout,
629                                        const MCFragment *Fragment,
630                                        const MCFixup &Fixup, MCValue Target,
631                                        uint64_t &FixedValue) {
632   MCAsmBackend &Backend = Asm.getBackend();
633   bool IsPCRel = Backend.getFixupKindInfo(Fixup.getKind()).Flags &
634                  MCFixupKindInfo::FKF_IsPCRel;
635   const MCSectionELF &FixupSection = cast<MCSectionELF>(*Fragment->getParent());
636   uint64_t C = Target.getConstant();
637   uint64_t FixupOffset = Layout.getFragmentOffset(Fragment) + Fixup.getOffset();
638   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
639
640   if (const MCSymbolRefExpr *RefB = Target.getSymB()) {
641     // Let A, B and C being the components of Target and R be the location of
642     // the fixup. If the fixup is not pcrel, we want to compute (A - B + C).
643     // If it is pcrel, we want to compute (A - B + C - R).
644
645     // In general, ELF has no relocations for -B. It can only represent (A + C)
646     // or (A + C - R). If B = R + K and the relocation is not pcrel, we can
647     // replace B to implement it: (A - R - K + C)
648     if (IsPCRel) {
649       Ctx.reportError(
650           Fixup.getLoc(),
651           "No relocation available to represent this relative expression");
652       return;
653     }
654
655     const auto &SymB = cast<MCSymbolELF>(RefB->getSymbol());
656
657     if (SymB.isUndefined()) {
658       Ctx.reportError(Fixup.getLoc(),
659                       Twine("symbol '") + SymB.getName() +
660                           "' can not be undefined in a subtraction expression");
661       return;
662     }
663
664     assert(!SymB.isAbsolute() && "Should have been folded");
665     const MCSection &SecB = SymB.getSection();
666     if (&SecB != &FixupSection) {
667       Ctx.reportError(Fixup.getLoc(),
668                       "Cannot represent a difference across sections");
669       return;
670     }
671
672     uint64_t SymBOffset = Layout.getSymbolOffset(SymB);
673     uint64_t K = SymBOffset - FixupOffset;
674     IsPCRel = true;
675     C -= K;
676   }
677
678   // We either rejected the fixup or folded B into C at this point.
679   const MCSymbolRefExpr *RefA = Target.getSymA();
680   const auto *SymA = RefA ? cast<MCSymbolELF>(&RefA->getSymbol()) : nullptr;
681
682   bool ViaWeakRef = false;
683   if (SymA && SymA->isVariable()) {
684     const MCExpr *Expr = SymA->getVariableValue();
685     if (const auto *Inner = dyn_cast<MCSymbolRefExpr>(Expr)) {
686       if (Inner->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_WEAKREF) {
687         SymA = cast<MCSymbolELF>(&Inner->getSymbol());
688         ViaWeakRef = true;
689       }
690     }
691   }
692
693   unsigned Type = getRelocType(Ctx, Target, Fixup, IsPCRel);
694   uint64_t OriginalC = C;
695   bool RelocateWithSymbol = shouldRelocateWithSymbol(Asm, RefA, SymA, C, Type);
696   if (!RelocateWithSymbol && SymA && !SymA->isUndefined())
697     C += Layout.getSymbolOffset(*SymA);
698
699   uint64_t Addend = 0;
700   if (hasRelocationAddend()) {
701     Addend = C;
702     C = 0;
703   }
704
705   FixedValue = C;
706
707   if (!RelocateWithSymbol) {
708     const MCSection *SecA =
709         (SymA && !SymA->isUndefined()) ? &SymA->getSection() : nullptr;
710     auto *ELFSec = cast_or_null<MCSectionELF>(SecA);
711     const auto *SectionSymbol =
712         ELFSec ? cast<MCSymbolELF>(ELFSec->getBeginSymbol()) : nullptr;
713     if (SectionSymbol)
714       SectionSymbol->setUsedInReloc();
715     ELFRelocationEntry Rec(FixupOffset, SectionSymbol, Type, Addend, SymA,
716                            OriginalC);
717     Relocations[&FixupSection].push_back(Rec);
718     return;
719   }
720
721   const auto *RenamedSymA = SymA;
722   if (SymA) {
723     if (const MCSymbolELF *R = Renames.lookup(SymA))
724       RenamedSymA = R;
725
726     if (ViaWeakRef)
727       RenamedSymA->setIsWeakrefUsedInReloc();
728     else
729       RenamedSymA->setUsedInReloc();
730   }
731   ELFRelocationEntry Rec(FixupOffset, RenamedSymA, Type, Addend, SymA,
732                          OriginalC);
733   Relocations[&FixupSection].push_back(Rec);
734 }
735
736 bool ELFObjectWriter::isInSymtab(const MCAsmLayout &Layout,
737                                  const MCSymbolELF &Symbol, bool Used,
738                                  bool Renamed) {
739   if (Symbol.isVariable()) {
740     const MCExpr *Expr = Symbol.getVariableValue();
741     if (const MCSymbolRefExpr *Ref = dyn_cast<MCSymbolRefExpr>(Expr)) {
742       if (Ref->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_WEAKREF)
743         return false;
744     }
745   }
746
747   if (Used)
748     return true;
749
750   if (Renamed)
751     return false;
752
753   if (Symbol.isVariable() && Symbol.isUndefined()) {
754     // FIXME: this is here just to diagnose the case of a var = commmon_sym.
755     Layout.getBaseSymbol(Symbol);
756     return false;
757   }
758
759   if (Symbol.isUndefined() && !Symbol.isBindingSet())
760     return false;
761
762   if (Symbol.isTemporary())
763     return false;
764
765   if (Symbol.getType() == ELF::STT_SECTION)
766     return false;
767
768   return true;
769 }
770
771 void ELFObjectWriter::computeSymbolTable(
772     MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
773     const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap, const RevGroupMapTy &RevGroupMap,
774     SectionOffsetsTy &SectionOffsets) {
775   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
776   SymbolTableWriter Writer(*this, is64Bit());
777
778   // Symbol table
779   unsigned EntrySize = is64Bit() ? ELF::SYMENTRY_SIZE64 : ELF::SYMENTRY_SIZE32;
780   MCSectionELF *SymtabSection =
781       Ctx.getELFSection(".symtab", ELF::SHT_SYMTAB, 0, EntrySize, "");
782   SymtabSection->setAlignment(is64Bit() ? 8 : 4);
783   SymbolTableIndex = addToSectionTable(SymtabSection);
784
785   align(SymtabSection->getAlignment());
786   uint64_t SecStart = getStream().tell();
787
788   // The first entry is the undefined symbol entry.
789   Writer.writeSymbol(0, 0, 0, 0, 0, 0, false);
790
791   std::vector<ELFSymbolData> LocalSymbolData;
792   std::vector<ELFSymbolData> ExternalSymbolData;
793
794   // Add the data for the symbols.
795   bool HasLargeSectionIndex = false;
796   for (const MCSymbol &S : Asm.symbols()) {
797     const auto &Symbol = cast<MCSymbolELF>(S);
798     bool Used = Symbol.isUsedInReloc();
799     bool WeakrefUsed = Symbol.isWeakrefUsedInReloc();
800     bool isSignature = Symbol.isSignature();
801
802     if (!isInSymtab(Layout, Symbol, Used || WeakrefUsed || isSignature,
803                     Renames.count(&Symbol)))
804       continue;
805
806     if (Symbol.isTemporary() && Symbol.isUndefined()) {
807       Ctx.reportError(SMLoc(), "Undefined temporary symbol");
808       continue;
809     }
810
811     ELFSymbolData MSD;
812     MSD.Symbol = cast<MCSymbolELF>(&Symbol);
813
814     bool Local = Symbol.getBinding() == ELF::STB_LOCAL;
815     assert(Local || !Symbol.isTemporary());
816
817     if (Symbol.isAbsolute()) {
818       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_ABS;
819     } else if (Symbol.isCommon()) {
820       assert(!Local);
821       MSD.SectionIndex = ELF::SHN_COMMON;
822     } else if (Symbol.isUndefined()) {
823       if (isSignature && !Used) {
824         MSD.SectionIndex = RevGroupMap.lookup(&Symbol);
825         if (MSD.SectionIndex >= ELF::SHN_LORESERVE)
826           HasLargeSectionIndex = true;
827       } else {
828         MSD.SectionIndex = ELF::SHN_UNDEF;
829       }
830     } else {
831       const MCSectionELF &Section =
832           static_cast<const MCSectionELF &>(Symbol.getSection());
833       MSD.SectionIndex = SectionIndexMap.lookup(&Section);
834       assert(MSD.SectionIndex && "Invalid section index!");
835       if (MSD.SectionIndex >= ELF::SHN_LORESERVE)
836         HasLargeSectionIndex = true;
837     }
838
839     StringRef Name = Symbol.getName();
840
841     // Sections have their own string table
842     if (Symbol.getType() != ELF::STT_SECTION) {
843       MSD.Name = Name;
844       StrTabBuilder.add(Name);
845     }
846
847     if (Local)
848       LocalSymbolData.push_back(MSD);
849     else
850       ExternalSymbolData.push_back(MSD);
851   }
852
853   // This holds the .symtab_shndx section index.
854   unsigned SymtabShndxSectionIndex = 0;
855
856   if (HasLargeSectionIndex) {
857     MCSectionELF *SymtabShndxSection =
858         Ctx.getELFSection(".symtab_shndxr", ELF::SHT_SYMTAB_SHNDX, 0, 4, "");
859     SymtabShndxSectionIndex = addToSectionTable(SymtabShndxSection);
860     SymtabShndxSection->setAlignment(4);
861   }
862
863   ArrayRef<std::string> FileNames = Asm.getFileNames();
864   for (const std::string &Name : FileNames)
865     StrTabBuilder.add(Name);
866
867   StrTabBuilder.finalize();
868
869   // File symbols are emitted first and handled separately from normal symbols,
870   // i.e. a non-STT_FILE symbol with the same name may appear.
871   for (const std::string &Name : FileNames)
872     Writer.writeSymbol(StrTabBuilder.getOffset(Name),
873                        ELF::STT_FILE | ELF::STB_LOCAL, 0, 0, ELF::STV_DEFAULT,
874                        ELF::SHN_ABS, true);
875
876   // Symbols are required to be in lexicographic order.
877   array_pod_sort(LocalSymbolData.begin(), LocalSymbolData.end());
878   array_pod_sort(ExternalSymbolData.begin(), ExternalSymbolData.end());
879
880   // Set the symbol indices. Local symbols must come before all other
881   // symbols with non-local bindings.
882   unsigned Index = FileNames.size() + 1;
883
884   for (ELFSymbolData &MSD : LocalSymbolData) {
885     unsigned StringIndex = MSD.Symbol->getType() == ELF::STT_SECTION
886                                ? 0
887                                : StrTabBuilder.getOffset(MSD.Name);
888     MSD.Symbol->setIndex(Index++);
889     writeSymbol(Writer, StringIndex, MSD, Layout);
890   }
891
892   // Write the symbol table entries.
893   LastLocalSymbolIndex = Index;
894
895   for (ELFSymbolData &MSD : ExternalSymbolData) {
896     unsigned StringIndex = StrTabBuilder.getOffset(MSD.Name);
897     MSD.Symbol->setIndex(Index++);
898     writeSymbol(Writer, StringIndex, MSD, Layout);
899     assert(MSD.Symbol->getBinding() != ELF::STB_LOCAL);
900   }
901
902   uint64_t SecEnd = getStream().tell();
903   SectionOffsets[SymtabSection] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
904
905   ArrayRef<uint32_t> ShndxIndexes = Writer.getShndxIndexes();
906   if (ShndxIndexes.empty()) {
907     assert(SymtabShndxSectionIndex == 0);
908     return;
909   }
910   assert(SymtabShndxSectionIndex != 0);
911
912   SecStart = getStream().tell();
913   const MCSectionELF *SymtabShndxSection =
914       SectionTable[SymtabShndxSectionIndex - 1];
915   for (uint32_t Index : ShndxIndexes)
916     write(Index);
917   SecEnd = getStream().tell();
918   SectionOffsets[SymtabShndxSection] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
919 }
920
921 MCSectionELF *
922 ELFObjectWriter::createRelocationSection(MCContext &Ctx,
923                                          const MCSectionELF &Sec) {
924   if (Relocations[&Sec].empty())
925     return nullptr;
926
927   const StringRef SectionName = Sec.getSectionName();
928   std::string RelaSectionName = hasRelocationAddend() ? ".rela" : ".rel";
929   RelaSectionName += SectionName;
930
931   unsigned EntrySize;
932   if (hasRelocationAddend())
933     EntrySize = is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Rela) : sizeof(ELF::Elf32_Rela);
934   else
935     EntrySize = is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf64_Rel) : sizeof(ELF::Elf32_Rel);
936
937   unsigned Flags = 0;
938   if (Sec.getFlags() & ELF::SHF_GROUP)
939     Flags = ELF::SHF_GROUP;
940
941   MCSectionELF *RelaSection = Ctx.createELFRelSection(
942       RelaSectionName, hasRelocationAddend() ? ELF::SHT_RELA : ELF::SHT_REL,
943       Flags, EntrySize, Sec.getGroup(), &Sec);
944   RelaSection->setAlignment(is64Bit() ? 8 : 4);
945   return RelaSection;
946 }
947
948 // Include the debug info compression header.
949 bool ELFObjectWriter::maybeWriteCompression(
950     uint64_t Size, SmallVectorImpl<char> &CompressedContents, bool ZLibStyle,
951     unsigned Alignment) {
952   if (ZLibStyle) {
953     uint64_t HdrSize =
954         is64Bit() ? sizeof(ELF::Elf32_Chdr) : sizeof(ELF::Elf64_Chdr);
955     if (Size <= HdrSize + CompressedContents.size())
956       return false;
957     // Platform specific header is followed by compressed data.
958     if (is64Bit()) {
959       // Write Elf64_Chdr header.
960       write(static_cast<ELF::Elf64_Word>(ELF::ELFCOMPRESS_ZLIB));
961       write(static_cast<ELF::Elf64_Word>(0)); // ch_reserved field.
962       write(static_cast<ELF::Elf64_Xword>(Size));
963       write(static_cast<ELF::Elf64_Xword>(Alignment));
964     } else {
965       // Write Elf32_Chdr header otherwise.
966       write(static_cast<ELF::Elf32_Word>(ELF::ELFCOMPRESS_ZLIB));
967       write(static_cast<ELF::Elf32_Word>(Size));
968       write(static_cast<ELF::Elf32_Word>(Alignment));
969     }
970     return true;
971   }
972
973   // "ZLIB" followed by 8 bytes representing the uncompressed size of the section,
974   // useful for consumers to preallocate a buffer to decompress into.
975   const StringRef Magic = "ZLIB";
976   if (Size <= Magic.size() + sizeof(Size) + CompressedContents.size())
977     return false;
978   write(ArrayRef<char>(Magic.begin(), Magic.size()));
979   writeBE64(Size);
980   return true;
981 }
982
983 void ELFObjectWriter::writeSectionData(const MCAssembler &Asm, MCSection &Sec,
984                                        const MCAsmLayout &Layout) {
985   MCSectionELF &Section = static_cast<MCSectionELF &>(Sec);
986   StringRef SectionName = Section.getSectionName();
987
988   auto &MC = Asm.getContext();
989   const auto &MAI = MC.getAsmInfo();
990
991   // Compressing debug_frame requires handling alignment fragments which is
992   // more work (possibly generalizing MCAssembler.cpp:writeFragment to allow
993   // for writing to arbitrary buffers) for little benefit.
994   bool CompressionEnabled =
995       MAI->compressDebugSections() != DebugCompressionType::None;
996   if (!CompressionEnabled || !SectionName.startswith(".debug_") ||
997       SectionName == ".debug_frame") {
998     Asm.writeSectionData(&Section, Layout);
999     return;
1000   }
1001
1002   assert((MAI->compressDebugSections() == DebugCompressionType::Z ||
1003           MAI->compressDebugSections() == DebugCompressionType::GNU) &&
1004          "expected zlib or zlib-gnu style compression");
1005
1006   SmallVector<char, 128> UncompressedData;
1007   raw_svector_ostream VecOS(UncompressedData);
1008   raw_pwrite_stream &OldStream = getStream();
1009   setStream(VecOS);
1010   Asm.writeSectionData(&Section, Layout);
1011   setStream(OldStream);
1012
1013   SmallVector<char, 128> CompressedContents;
1014   if (Error E = zlib::compress(
1015           StringRef(UncompressedData.data(), UncompressedData.size()),
1016           CompressedContents)) {
1017     consumeError(std::move(E));
1018     getStream() << UncompressedData;
1019     return;
1020   }
1021
1022   bool ZlibStyle = MAI->compressDebugSections() == DebugCompressionType::Z;
1023   if (!maybeWriteCompression(UncompressedData.size(), CompressedContents,
1024                              ZlibStyle, Sec.getAlignment())) {
1025     getStream() << UncompressedData;
1026     return;
1027   }
1028
1029   if (ZlibStyle)
1030     // Set the compressed flag. That is zlib style.
1031     Section.setFlags(Section.getFlags() | ELF::SHF_COMPRESSED);
1032   else
1033     // Add "z" prefix to section name. This is zlib-gnu style.
1034     MC.renameELFSection(&Section, (".z" + SectionName.drop_front(1)).str());
1035   getStream() << CompressedContents;
1036 }
1037
1038 void ELFObjectWriter::WriteSecHdrEntry(uint32_t Name, uint32_t Type,
1039                                        uint64_t Flags, uint64_t Address,
1040                                        uint64_t Offset, uint64_t Size,
1041                                        uint32_t Link, uint32_t Info,
1042                                        uint64_t Alignment,
1043                                        uint64_t EntrySize) {
1044   write32(Name);        // sh_name: index into string table
1045   write32(Type);        // sh_type
1046   WriteWord(Flags);     // sh_flags
1047   WriteWord(Address);   // sh_addr
1048   WriteWord(Offset);    // sh_offset
1049   WriteWord(Size);      // sh_size
1050   write32(Link);        // sh_link
1051   write32(Info);        // sh_info
1052   WriteWord(Alignment); // sh_addralign
1053   WriteWord(EntrySize); // sh_entsize
1054 }
1055
1056 void ELFObjectWriter::writeRelocations(const MCAssembler &Asm,
1057                                        const MCSectionELF &Sec) {
1058   std::vector<ELFRelocationEntry> &Relocs = Relocations[&Sec];
1059
1060   // We record relocations by pushing to the end of a vector. Reverse the vector
1061   // to get the relocations in the order they were created.
1062   // In most cases that is not important, but it can be for special sections
1063   // (.eh_frame) or specific relocations (TLS optimizations on SystemZ).
1064   std::reverse(Relocs.begin(), Relocs.end());
1065
1066   // Sort the relocation entries. MIPS needs this.
1067   TargetObjectWriter->sortRelocs(Asm, Relocs);
1068
1069   for (unsigned i = 0, e = Relocs.size(); i != e; ++i) {
1070     const ELFRelocationEntry &Entry = Relocs[e - i - 1];
1071     unsigned Index = Entry.Symbol ? Entry.Symbol->getIndex() : 0;
1072
1073     if (is64Bit()) {
1074       write(Entry.Offset);
1075       if (TargetObjectWriter->getEMachine() == ELF::EM_MIPS) {
1076         write(uint32_t(Index));
1077
1078         write(TargetObjectWriter->getRSsym(Entry.Type));
1079         write(TargetObjectWriter->getRType3(Entry.Type));
1080         write(TargetObjectWriter->getRType2(Entry.Type));
1081         write(TargetObjectWriter->getRType(Entry.Type));
1082       } else {
1083         struct ELF::Elf64_Rela ERE64;
1084         ERE64.setSymbolAndType(Index, Entry.Type);
1085         write(ERE64.r_info);
1086       }
1087       if (hasRelocationAddend())
1088         write(Entry.Addend);
1089     } else {
1090       write(uint32_t(Entry.Offset));
1091
1092       struct ELF::Elf32_Rela ERE32;
1093       ERE32.setSymbolAndType(Index, Entry.Type);
1094       write(ERE32.r_info);
1095
1096       if (hasRelocationAddend())
1097         write(uint32_t(Entry.Addend));
1098
1099       if (TargetObjectWriter->getEMachine() == ELF::EM_MIPS) {
1100         if (uint32_t RType = TargetObjectWriter->getRType2(Entry.Type)) {
1101           write(uint32_t(Entry.Offset));
1102
1103           ERE32.setSymbolAndType(0, RType);
1104           write(ERE32.r_info);
1105           write(uint32_t(0));
1106         }
1107         if (uint32_t RType = TargetObjectWriter->getRType3(Entry.Type)) {
1108           write(uint32_t(Entry.Offset));
1109
1110           ERE32.setSymbolAndType(0, RType);
1111           write(ERE32.r_info);
1112           write(uint32_t(0));
1113         }
1114       }
1115     }
1116   }
1117 }
1118
1119 const MCSectionELF *ELFObjectWriter::createStringTable(MCContext &Ctx) {
1120   const MCSectionELF *StrtabSection = SectionTable[StringTableIndex - 1];
1121   StrTabBuilder.write(getStream());
1122   return StrtabSection;
1123 }
1124
1125 void ELFObjectWriter::writeSection(const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
1126                                    uint32_t GroupSymbolIndex, uint64_t Offset,
1127                                    uint64_t Size, const MCSectionELF &Section) {
1128   uint64_t sh_link = 0;
1129   uint64_t sh_info = 0;
1130
1131   switch(Section.getType()) {
1132   default:
1133     // Nothing to do.
1134     break;
1135
1136   case ELF::SHT_DYNAMIC:
1137     llvm_unreachable("SHT_DYNAMIC in a relocatable object");
1138
1139   case ELF::SHT_REL:
1140   case ELF::SHT_RELA: {
1141     sh_link = SymbolTableIndex;
1142     assert(sh_link && ".symtab not found");
1143     const MCSection *InfoSection = Section.getAssociatedSection();
1144     sh_info = SectionIndexMap.lookup(cast<MCSectionELF>(InfoSection));
1145     break;
1146   }
1147
1148   case ELF::SHT_SYMTAB:
1149   case ELF::SHT_DYNSYM:
1150     sh_link = StringTableIndex;
1151     sh_info = LastLocalSymbolIndex;
1152     break;
1153
1154   case ELF::SHT_SYMTAB_SHNDX:
1155     sh_link = SymbolTableIndex;
1156     break;
1157
1158   case ELF::SHT_GROUP:
1159     sh_link = SymbolTableIndex;
1160     sh_info = GroupSymbolIndex;
1161     break;
1162   }
1163
1164   if (Section.getFlags() & ELF::SHF_LINK_ORDER) {
1165     const MCSymbol *Sym = Section.getAssociatedSymbol();
1166     const MCSectionELF *Sec = cast<MCSectionELF>(&Sym->getSection());
1167     sh_link = SectionIndexMap.lookup(Sec);
1168   }
1169
1170   WriteSecHdrEntry(StrTabBuilder.getOffset(Section.getSectionName()),
1171                    Section.getType(), Section.getFlags(), 0, Offset, Size,
1172                    sh_link, sh_info, Section.getAlignment(),
1173                    Section.getEntrySize());
1174 }
1175
1176 void ELFObjectWriter::writeSectionHeader(
1177     const MCAsmLayout &Layout, const SectionIndexMapTy &SectionIndexMap,
1178     const SectionOffsetsTy &SectionOffsets) {
1179   const unsigned NumSections = SectionTable.size();
1180
1181   // Null section first.
1182   uint64_t FirstSectionSize =
1183       (NumSections + 1) >= ELF::SHN_LORESERVE ? NumSections + 1 : 0;
1184   WriteSecHdrEntry(0, 0, 0, 0, 0, FirstSectionSize, 0, 0, 0, 0);
1185
1186   for (const MCSectionELF *Section : SectionTable) {
1187     uint32_t GroupSymbolIndex;
1188     unsigned Type = Section->getType();
1189     if (Type != ELF::SHT_GROUP)
1190       GroupSymbolIndex = 0;
1191     else
1192       GroupSymbolIndex = Section->getGroup()->getIndex();
1193
1194     const std::pair<uint64_t, uint64_t> &Offsets =
1195         SectionOffsets.find(Section)->second;
1196     uint64_t Size;
1197     if (Type == ELF::SHT_NOBITS)
1198       Size = Layout.getSectionAddressSize(Section);
1199     else
1200       Size = Offsets.second - Offsets.first;
1201
1202     writeSection(SectionIndexMap, GroupSymbolIndex, Offsets.first, Size,
1203                  *Section);
1204   }
1205 }
1206
1207 void ELFObjectWriter::writeObject(MCAssembler &Asm,
1208                                   const MCAsmLayout &Layout) {
1209   MCContext &Ctx = Asm.getContext();
1210   MCSectionELF *StrtabSection =
1211       Ctx.getELFSection(".strtab", ELF::SHT_STRTAB, 0);
1212   StringTableIndex = addToSectionTable(StrtabSection);
1213
1214   RevGroupMapTy RevGroupMap;
1215   SectionIndexMapTy SectionIndexMap;
1216
1217   std::map<const MCSymbol *, std::vector<const MCSectionELF *>> GroupMembers;
1218
1219   // Write out the ELF header ...
1220   writeHeader(Asm);
1221
1222   // ... then the sections ...
1223   SectionOffsetsTy SectionOffsets;
1224   std::vector<MCSectionELF *> Groups;
1225   std::vector<MCSectionELF *> Relocations;
1226   for (MCSection &Sec : Asm) {
1227     MCSectionELF &Section = static_cast<MCSectionELF &>(Sec);
1228
1229     align(Section.getAlignment());
1230
1231     // Remember the offset into the file for this section.
1232     uint64_t SecStart = getStream().tell();
1233
1234     const MCSymbolELF *SignatureSymbol = Section.getGroup();
1235     writeSectionData(Asm, Section, Layout);
1236
1237     uint64_t SecEnd = getStream().tell();
1238     SectionOffsets[&Section] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
1239
1240     MCSectionELF *RelSection = createRelocationSection(Ctx, Section);
1241
1242     if (SignatureSymbol) {
1243       Asm.registerSymbol(*SignatureSymbol);
1244       unsigned &GroupIdx = RevGroupMap[SignatureSymbol];
1245       if (!GroupIdx) {
1246         MCSectionELF *Group = Ctx.createELFGroupSection(SignatureSymbol);
1247         GroupIdx = addToSectionTable(Group);
1248         Group->setAlignment(4);
1249         Groups.push_back(Group);
1250       }
1251       std::vector<const MCSectionELF *> &Members =
1252           GroupMembers[SignatureSymbol];
1253       Members.push_back(&Section);
1254       if (RelSection)
1255         Members.push_back(RelSection);
1256     }
1257
1258     SectionIndexMap[&Section] = addToSectionTable(&Section);
1259     if (RelSection) {
1260       SectionIndexMap[RelSection] = addToSectionTable(RelSection);
1261       Relocations.push_back(RelSection);
1262     }
1263   }
1264
1265   for (MCSectionELF *Group : Groups) {
1266     align(Group->getAlignment());
1267
1268     // Remember the offset into the file for this section.
1269     uint64_t SecStart = getStream().tell();
1270
1271     const MCSymbol *SignatureSymbol = Group->getGroup();
1272     assert(SignatureSymbol);
1273     write(uint32_t(ELF::GRP_COMDAT));
1274     for (const MCSectionELF *Member : GroupMembers[SignatureSymbol]) {
1275       uint32_t SecIndex = SectionIndexMap.lookup(Member);
1276       write(SecIndex);
1277     }
1278
1279     uint64_t SecEnd = getStream().tell();
1280     SectionOffsets[Group] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
1281   }
1282
1283   // Compute symbol table information.
1284   computeSymbolTable(Asm, Layout, SectionIndexMap, RevGroupMap, SectionOffsets);
1285
1286   for (MCSectionELF *RelSection : Relocations) {
1287     align(RelSection->getAlignment());
1288
1289     // Remember the offset into the file for this section.
1290     uint64_t SecStart = getStream().tell();
1291
1292     writeRelocations(Asm,
1293                      cast<MCSectionELF>(*RelSection->getAssociatedSection()));
1294
1295     uint64_t SecEnd = getStream().tell();
1296     SectionOffsets[RelSection] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
1297   }
1298
1299   {
1300     uint64_t SecStart = getStream().tell();
1301     const MCSectionELF *Sec = createStringTable(Ctx);
1302     uint64_t SecEnd = getStream().tell();
1303     SectionOffsets[Sec] = std::make_pair(SecStart, SecEnd);
1304   }
1305
1306   uint64_t NaturalAlignment = is64Bit() ? 8 : 4;
1307   align(NaturalAlignment);
1308
1309   const uint64_t SectionHeaderOffset = getStream().tell();
1310
1311   // ... then the section header table ...
1312   writeSectionHeader(Layout, SectionIndexMap, SectionOffsets);
1313
1314   uint16_t NumSections = (SectionTable.size() + 1 >= ELF::SHN_LORESERVE)
1315                              ? (uint16_t)ELF::SHN_UNDEF
1316                              : SectionTable.size() + 1;
1317   if (sys::IsLittleEndianHost != IsLittleEndian)
1318     sys::swapByteOrder(NumSections);
1319   unsigned NumSectionsOffset;
1320
1321   if (is64Bit()) {
1322     uint64_t Val = SectionHeaderOffset;
1323     if (sys::IsLittleEndianHost != IsLittleEndian)
1324       sys::swapByteOrder(Val);
1325     getStream().pwrite(reinterpret_cast<char *>(&Val), sizeof(Val),
1326                        offsetof(ELF::Elf64_Ehdr, e_shoff));
1327     NumSectionsOffset = offsetof(ELF::Elf64_Ehdr, e_shnum);
1328   } else {
1329     uint32_t Val = SectionHeaderOffset;
1330     if (sys::IsLittleEndianHost != IsLittleEndian)
1331       sys::swapByteOrder(Val);
1332     getStream().pwrite(reinterpret_cast<char *>(&Val), sizeof(Val),
1333                        offsetof(ELF::Elf32_Ehdr, e_shoff));
1334     NumSectionsOffset = offsetof(ELF::Elf32_Ehdr, e_shnum);
1335   }
1336   getStream().pwrite(reinterpret_cast<char *>(&NumSections),
1337                      sizeof(NumSections), NumSectionsOffset);
1338 }
1339
1340 bool ELFObjectWriter::isSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(
1341     const MCAssembler &Asm, const MCSymbol &SA, const MCFragment &FB,
1342     bool InSet, bool IsPCRel) const {
1343   const auto &SymA = cast<MCSymbolELF>(SA);
1344   if (IsPCRel) {
1345     assert(!InSet);
1346     if (isWeak(SymA))
1347       return false;
1348   }
1349   return MCObjectWriter::isSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(Asm, SymA, FB,
1350                                                                 InSet, IsPCRel);
1351 }
1352
1353 std::unique_ptr<MCObjectWriter>
1354 llvm::createELFObjectWriter(std::unique_ptr<MCELFObjectTargetWriter> MOTW,
1355                             raw_pwrite_stream &OS, bool IsLittleEndian) {
1356   return llvm::make_unique<ELFObjectWriter>(std::move(MOTW), OS,
1357                                             IsLittleEndian);
1358 }