]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/tools/lld/ELF/SymbolTable.cpp
Merge ^/head r317503 through r317807.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / tools / lld / ELF / SymbolTable.cpp
1 //===- SymbolTable.cpp ----------------------------------------------------===//
2 //
3 //                             The LLVM Linker
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // Symbol table is a bag of all known symbols. We put all symbols of
11 // all input files to the symbol table. The symbol table is basically
12 // a hash table with the logic to resolve symbol name conflicts using
13 // the symbol types.
14 //
15 //===----------------------------------------------------------------------===//
16
17 #include "SymbolTable.h"
18 #include "Config.h"
19 #include "Error.h"
20 #include "LinkerScript.h"
21 #include "Memory.h"
22 #include "Symbols.h"
23 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
24
25 using namespace llvm;
26 using namespace llvm::object;
27 using namespace llvm::ELF;
28
29 using namespace lld;
30 using namespace lld::elf;
31
32 // All input object files must be for the same architecture
33 // (e.g. it does not make sense to link x86 object files with
34 // MIPS object files.) This function checks for that error.
35 template <class ELFT> static bool isCompatible(InputFile *F) {
36   if (!isa<ELFFileBase<ELFT>>(F) && !isa<BitcodeFile>(F))
37     return true;
38
39   if (F->EKind == Config->EKind && F->EMachine == Config->EMachine) {
40     if (Config->EMachine != EM_MIPS)
41       return true;
42     if (isMipsN32Abi(F) == Config->MipsN32Abi)
43       return true;
44   }
45
46   if (!Config->Emulation.empty())
47     error(toString(F) + " is incompatible with " + Config->Emulation);
48   else
49     error(toString(F) + " is incompatible with " + toString(Config->FirstElf));
50   return false;
51 }
52
53 // Add symbols in File to the symbol table.
54 template <class ELFT> void SymbolTable<ELFT>::addFile(InputFile *File) {
55   if (!Config->FirstElf && isa<ELFFileBase<ELFT>>(File))
56     Config->FirstElf = File;
57
58   if (!isCompatible<ELFT>(File))
59     return;
60
61   // Binary file
62   if (auto *F = dyn_cast<BinaryFile>(File)) {
63     BinaryFiles.push_back(F);
64     F->parse<ELFT>();
65     return;
66   }
67
68   // .a file
69   if (auto *F = dyn_cast<ArchiveFile>(File)) {
70     F->parse<ELFT>();
71     return;
72   }
73
74   // Lazy object file
75   if (auto *F = dyn_cast<LazyObjectFile>(File)) {
76     F->parse<ELFT>();
77     return;
78   }
79
80   if (Config->Trace)
81     message(toString(File));
82
83   // .so file
84   if (auto *F = dyn_cast<SharedFile<ELFT>>(File)) {
85     // DSOs are uniquified not by filename but by soname.
86     F->parseSoName();
87     if (ErrorCount || !SoNames.insert(F->SoName).second)
88       return;
89     SharedFiles.push_back(F);
90     F->parseRest();
91     return;
92   }
93
94   // LLVM bitcode file
95   if (auto *F = dyn_cast<BitcodeFile>(File)) {
96     BitcodeFiles.push_back(F);
97     F->parse<ELFT>(ComdatGroups);
98     return;
99   }
100
101   // Regular object file
102   auto *F = cast<ObjectFile<ELFT>>(File);
103   ObjectFiles.push_back(F);
104   F->parse(ComdatGroups);
105 }
106
107 // This function is where all the optimizations of link-time
108 // optimization happens. When LTO is in use, some input files are
109 // not in native object file format but in the LLVM bitcode format.
110 // This function compiles bitcode files into a few big native files
111 // using LLVM functions and replaces bitcode symbols with the results.
112 // Because all bitcode files that consist of a program are passed
113 // to the compiler at once, it can do whole-program optimization.
114 template <class ELFT> void SymbolTable<ELFT>::addCombinedLTOObject() {
115   if (BitcodeFiles.empty())
116     return;
117
118   // Compile bitcode files and replace bitcode symbols.
119   LTO.reset(new BitcodeCompiler);
120   for (BitcodeFile *F : BitcodeFiles)
121     LTO->add(*F);
122
123   for (InputFile *File : LTO->compile()) {
124     ObjectFile<ELFT> *Obj = cast<ObjectFile<ELFT>>(File);
125     DenseSet<CachedHashStringRef> DummyGroups;
126     Obj->parse(DummyGroups);
127     ObjectFiles.push_back(Obj);
128   }
129 }
130
131 template <class ELFT>
132 DefinedRegular *SymbolTable<ELFT>::addAbsolute(StringRef Name,
133                                                uint8_t Visibility,
134                                                uint8_t Binding) {
135   Symbol *Sym =
136       addRegular(Name, Visibility, STT_NOTYPE, 0, 0, Binding, nullptr, nullptr);
137   return cast<DefinedRegular>(Sym->body());
138 }
139
140 // Add Name as an "ignored" symbol. An ignored symbol is a regular
141 // linker-synthesized defined symbol, but is only defined if needed.
142 template <class ELFT>
143 DefinedRegular *SymbolTable<ELFT>::addIgnored(StringRef Name,
144                                               uint8_t Visibility) {
145   SymbolBody *S = find(Name);
146   if (!S || S->isInCurrentDSO())
147     return nullptr;
148   return addAbsolute(Name, Visibility);
149 }
150
151 // Set a flag for --trace-symbol so that we can print out a log message
152 // if a new symbol with the same name is inserted into the symbol table.
153 template <class ELFT> void SymbolTable<ELFT>::trace(StringRef Name) {
154   Symtab.insert({CachedHashStringRef(Name), {-1, true}});
155 }
156
157 // Rename SYM as __wrap_SYM. The original symbol is preserved as __real_SYM.
158 // Used to implement --wrap.
159 template <class ELFT> void SymbolTable<ELFT>::wrap(StringRef Name) {
160   SymbolBody *B = find(Name);
161   if (!B)
162     return;
163   Symbol *Sym = B->symbol();
164   Symbol *Real = addUndefined(Saver.save("__real_" + Name));
165   Symbol *Wrap = addUndefined(Saver.save("__wrap_" + Name));
166
167   // We rename symbols by replacing the old symbol's SymbolBody with the new
168   // symbol's SymbolBody. This causes all SymbolBody pointers referring to the
169   // old symbol to instead refer to the new symbol.
170   memcpy(Real->Body.buffer, Sym->Body.buffer, sizeof(Sym->Body));
171   memcpy(Sym->Body.buffer, Wrap->Body.buffer, sizeof(Wrap->Body));
172 }
173
174 // Creates alias for symbol. Used to implement --defsym=ALIAS=SYM.
175 template <class ELFT>
176 void SymbolTable<ELFT>::alias(StringRef Alias, StringRef Name) {
177   SymbolBody *B = find(Name);
178   if (!B) {
179     error("-defsym: undefined symbol: " + Name);
180     return;
181   }
182   Symbol *Sym = B->symbol();
183   Symbol *AliasSym = addUndefined(Alias);
184   memcpy(AliasSym->Body.buffer, Sym->Body.buffer, sizeof(AliasSym->Body));
185 }
186
187 static uint8_t getMinVisibility(uint8_t VA, uint8_t VB) {
188   if (VA == STV_DEFAULT)
189     return VB;
190   if (VB == STV_DEFAULT)
191     return VA;
192   return std::min(VA, VB);
193 }
194
195 // Find an existing symbol or create and insert a new one.
196 template <class ELFT>
197 std::pair<Symbol *, bool> SymbolTable<ELFT>::insert(StringRef Name) {
198   auto P = Symtab.insert(
199       {CachedHashStringRef(Name), SymIndex((int)SymVector.size(), false)});
200   SymIndex &V = P.first->second;
201   bool IsNew = P.second;
202
203   if (V.Idx == -1) {
204     IsNew = true;
205     V = SymIndex((int)SymVector.size(), true);
206   }
207
208   Symbol *Sym;
209   if (IsNew) {
210     Sym = make<Symbol>();
211     Sym->InVersionScript = false;
212     Sym->Binding = STB_WEAK;
213     Sym->Visibility = STV_DEFAULT;
214     Sym->IsUsedInRegularObj = false;
215     Sym->ExportDynamic = false;
216     Sym->Traced = V.Traced;
217     Sym->VersionId = Config->DefaultSymbolVersion;
218     SymVector.push_back(Sym);
219   } else {
220     Sym = SymVector[V.Idx];
221   }
222   return {Sym, IsNew};
223 }
224
225 // Find an existing symbol or create and insert a new one, then apply the given
226 // attributes.
227 template <class ELFT>
228 std::pair<Symbol *, bool>
229 SymbolTable<ELFT>::insert(StringRef Name, uint8_t Type, uint8_t Visibility,
230                           bool CanOmitFromDynSym, InputFile *File) {
231   bool IsUsedInRegularObj = !File || File->kind() == InputFile::ObjectKind;
232   Symbol *S;
233   bool WasInserted;
234   std::tie(S, WasInserted) = insert(Name);
235
236   // Merge in the new symbol's visibility.
237   S->Visibility = getMinVisibility(S->Visibility, Visibility);
238
239   if (!CanOmitFromDynSym && (Config->Shared || Config->ExportDynamic))
240     S->ExportDynamic = true;
241
242   if (IsUsedInRegularObj)
243     S->IsUsedInRegularObj = true;
244
245   if (!WasInserted && S->body()->Type != SymbolBody::UnknownType &&
246       ((Type == STT_TLS) != S->body()->isTls())) {
247     error("TLS attribute mismatch: " + toString(*S->body()) +
248           "\n>>> defined in " + toString(S->body()->File) +
249           "\n>>> defined in " + toString(File));
250   }
251
252   return {S, WasInserted};
253 }
254
255 template <class ELFT> Symbol *SymbolTable<ELFT>::addUndefined(StringRef Name) {
256   return addUndefined(Name, /*IsLocal=*/false, STB_GLOBAL, STV_DEFAULT,
257                       /*Type*/ 0,
258                       /*CanOmitFromDynSym*/ false, /*File*/ nullptr);
259 }
260
261 static uint8_t getVisibility(uint8_t StOther) { return StOther & 3; }
262
263 template <class ELFT>
264 Symbol *SymbolTable<ELFT>::addUndefined(StringRef Name, bool IsLocal,
265                                         uint8_t Binding, uint8_t StOther,
266                                         uint8_t Type, bool CanOmitFromDynSym,
267                                         InputFile *File) {
268   Symbol *S;
269   bool WasInserted;
270   uint8_t Visibility = getVisibility(StOther);
271   std::tie(S, WasInserted) =
272       insert(Name, Type, Visibility, CanOmitFromDynSym, File);
273   // An undefined symbol with non default visibility must be satisfied
274   // in the same DSO.
275   if (WasInserted ||
276       (isa<SharedSymbol>(S->body()) && Visibility != STV_DEFAULT)) {
277     S->Binding = Binding;
278     replaceBody<Undefined>(S, Name, IsLocal, StOther, Type, File);
279     return S;
280   }
281   if (Binding != STB_WEAK) {
282     SymbolBody *B = S->body();
283     if (B->isShared() || B->isLazy() || B->isUndefined())
284       S->Binding = Binding;
285     if (auto *SS = dyn_cast<SharedSymbol>(B))
286       cast<SharedFile<ELFT>>(SS->File)->IsUsed = true;
287   }
288   if (auto *L = dyn_cast<Lazy>(S->body())) {
289     // An undefined weak will not fetch archive members, but we have to remember
290     // its type. See also comment in addLazyArchive.
291     if (S->isWeak())
292       L->Type = Type;
293     else if (InputFile *F = L->fetch())
294       addFile(F);
295   }
296   return S;
297 }
298
299 // We have a new defined symbol with the specified binding. Return 1 if the new
300 // symbol should win, -1 if the new symbol should lose, or 0 if both symbols are
301 // strong defined symbols.
302 static int compareDefined(Symbol *S, bool WasInserted, uint8_t Binding) {
303   if (WasInserted)
304     return 1;
305   SymbolBody *Body = S->body();
306   if (Body->isLazy() || !Body->isInCurrentDSO())
307     return 1;
308   if (Binding == STB_WEAK)
309     return -1;
310   if (S->isWeak())
311     return 1;
312   return 0;
313 }
314
315 // We have a new non-common defined symbol with the specified binding. Return 1
316 // if the new symbol should win, -1 if the new symbol should lose, or 0 if there
317 // is a conflict. If the new symbol wins, also update the binding.
318 template <typename ELFT>
319 static int compareDefinedNonCommon(Symbol *S, bool WasInserted, uint8_t Binding,
320                                    bool IsAbsolute, typename ELFT::uint Value) {
321   if (int Cmp = compareDefined(S, WasInserted, Binding)) {
322     if (Cmp > 0)
323       S->Binding = Binding;
324     return Cmp;
325   }
326   SymbolBody *B = S->body();
327   if (isa<DefinedCommon>(B)) {
328     // Non-common symbols take precedence over common symbols.
329     if (Config->WarnCommon)
330       warn("common " + S->body()->getName() + " is overridden");
331     return 1;
332   } else if (auto *R = dyn_cast<DefinedRegular>(B)) {
333     if (R->Section == nullptr && Binding == STB_GLOBAL && IsAbsolute &&
334         R->Value == Value)
335       return -1;
336   }
337   return 0;
338 }
339
340 template <class ELFT>
341 Symbol *SymbolTable<ELFT>::addCommon(StringRef N, uint64_t Size,
342                                      uint32_t Alignment, uint8_t Binding,
343                                      uint8_t StOther, uint8_t Type,
344                                      InputFile *File) {
345   Symbol *S;
346   bool WasInserted;
347   std::tie(S, WasInserted) = insert(N, Type, getVisibility(StOther),
348                                     /*CanOmitFromDynSym*/ false, File);
349   int Cmp = compareDefined(S, WasInserted, Binding);
350   if (Cmp > 0) {
351     S->Binding = Binding;
352     replaceBody<DefinedCommon>(S, N, Size, Alignment, StOther, Type, File);
353   } else if (Cmp == 0) {
354     auto *C = dyn_cast<DefinedCommon>(S->body());
355     if (!C) {
356       // Non-common symbols take precedence over common symbols.
357       if (Config->WarnCommon)
358         warn("common " + S->body()->getName() + " is overridden");
359       return S;
360     }
361
362     if (Config->WarnCommon)
363       warn("multiple common of " + S->body()->getName());
364
365     Alignment = C->Alignment = std::max(C->Alignment, Alignment);
366     if (Size > C->Size)
367       replaceBody<DefinedCommon>(S, N, Size, Alignment, StOther, Type, File);
368   }
369   return S;
370 }
371
372 static void warnOrError(const Twine &Msg) {
373   if (Config->AllowMultipleDefinition)
374     warn(Msg);
375   else
376     error(Msg);
377 }
378
379 static void reportDuplicate(SymbolBody *Sym, InputFile *NewFile) {
380   warnOrError("duplicate symbol: " + toString(*Sym) +
381               "\n>>> defined in " + toString(Sym->File) +
382               "\n>>> defined in " + toString(NewFile));
383 }
384
385 template <class ELFT>
386 static void reportDuplicate(SymbolBody *Sym, InputSectionBase *ErrSec,
387                             typename ELFT::uint ErrOffset) {
388   DefinedRegular *D = dyn_cast<DefinedRegular>(Sym);
389   if (!D || !D->Section || !ErrSec) {
390     reportDuplicate(Sym, ErrSec ? ErrSec->getFile<ELFT>() : nullptr);
391     return;
392   }
393
394   // Construct and print an error message in the form of:
395   //
396   //   ld.lld: error: duplicate symbol: foo
397   //   >>> defined at bar.c:30
398   //   >>>            bar.o (/home/alice/src/bar.o)
399   //   >>> defined at baz.c:563
400   //   >>>            baz.o in archive libbaz.a
401   auto *Sec1 = cast<InputSectionBase>(D->Section);
402   std::string Src1 = Sec1->getSrcMsg<ELFT>(D->Value);
403   std::string Obj1 = Sec1->getObjMsg<ELFT>(D->Value);
404   std::string Src2 = ErrSec->getSrcMsg<ELFT>(ErrOffset);
405   std::string Obj2 = ErrSec->getObjMsg<ELFT>(ErrOffset);
406
407   std::string Msg = "duplicate symbol: " + toString(*Sym) + "\n>>> defined at ";
408   if (!Src1.empty())
409     Msg += Src1 + "\n>>>            ";
410   Msg += Obj1 + "\n>>> defined at ";
411   if (!Src2.empty())
412     Msg += Src2 + "\n>>>            ";
413   Msg += Obj2;
414   warnOrError(Msg);
415 }
416
417 template <typename ELFT>
418 Symbol *SymbolTable<ELFT>::addRegular(StringRef Name, uint8_t StOther,
419                                       uint8_t Type, uint64_t Value,
420                                       uint64_t Size, uint8_t Binding,
421                                       SectionBase *Section, InputFile *File) {
422   Symbol *S;
423   bool WasInserted;
424   std::tie(S, WasInserted) = insert(Name, Type, getVisibility(StOther),
425                                     /*CanOmitFromDynSym*/ false, File);
426   int Cmp = compareDefinedNonCommon<ELFT>(S, WasInserted, Binding,
427                                           Section == nullptr, Value);
428   if (Cmp > 0)
429     replaceBody<DefinedRegular>(S, Name, /*IsLocal=*/false, StOther, Type,
430                                 Value, Size, Section, File);
431   else if (Cmp == 0)
432     reportDuplicate<ELFT>(S->body(),
433                           dyn_cast_or_null<InputSectionBase>(Section), Value);
434   return S;
435 }
436
437 template <typename ELFT>
438 void SymbolTable<ELFT>::addShared(SharedFile<ELFT> *File, StringRef Name,
439                                   const Elf_Sym &Sym,
440                                   const typename ELFT::Verdef *Verdef) {
441   // DSO symbols do not affect visibility in the output, so we pass STV_DEFAULT
442   // as the visibility, which will leave the visibility in the symbol table
443   // unchanged.
444   Symbol *S;
445   bool WasInserted;
446   std::tie(S, WasInserted) = insert(Name, Sym.getType(), STV_DEFAULT,
447                                     /*CanOmitFromDynSym*/ true, File);
448   // Make sure we preempt DSO symbols with default visibility.
449   if (Sym.getVisibility() == STV_DEFAULT)
450     S->ExportDynamic = true;
451
452   SymbolBody *Body = S->body();
453   // An undefined symbol with non default visibility must be satisfied
454   // in the same DSO.
455   if (WasInserted ||
456       (isa<Undefined>(Body) && Body->getVisibility() == STV_DEFAULT)) {
457     replaceBody<SharedSymbol>(S, File, Name, Sym.st_other, Sym.getType(), &Sym,
458                               Verdef);
459     if (!S->isWeak())
460       File->IsUsed = true;
461   }
462 }
463
464 template <class ELFT>
465 Symbol *SymbolTable<ELFT>::addBitcode(StringRef Name, uint8_t Binding,
466                                       uint8_t StOther, uint8_t Type,
467                                       bool CanOmitFromDynSym, BitcodeFile *F) {
468   Symbol *S;
469   bool WasInserted;
470   std::tie(S, WasInserted) =
471       insert(Name, Type, getVisibility(StOther), CanOmitFromDynSym, F);
472   int Cmp = compareDefinedNonCommon<ELFT>(S, WasInserted, Binding,
473                                           /*IsAbs*/ false, /*Value*/ 0);
474   if (Cmp > 0)
475     replaceBody<DefinedRegular>(S, Name, /*IsLocal=*/false, StOther, Type, 0, 0,
476                                 nullptr, F);
477   else if (Cmp == 0)
478     reportDuplicate(S->body(), F);
479   return S;
480 }
481
482 template <class ELFT> SymbolBody *SymbolTable<ELFT>::find(StringRef Name) {
483   auto It = Symtab.find(CachedHashStringRef(Name));
484   if (It == Symtab.end())
485     return nullptr;
486   SymIndex V = It->second;
487   if (V.Idx == -1)
488     return nullptr;
489   return SymVector[V.Idx]->body();
490 }
491
492 template <class ELFT>
493 SymbolBody *SymbolTable<ELFT>::findInCurrentDSO(StringRef Name) {
494   if (SymbolBody *S = find(Name))
495     if (S->isInCurrentDSO())
496       return S;
497   return nullptr;
498 }
499
500 template <class ELFT>
501 void SymbolTable<ELFT>::addLazyArchive(ArchiveFile *F,
502                                        const object::Archive::Symbol Sym) {
503   Symbol *S;
504   bool WasInserted;
505   StringRef Name = Sym.getName();
506   std::tie(S, WasInserted) = insert(Name);
507   if (WasInserted) {
508     replaceBody<LazyArchive>(S, *F, Sym, SymbolBody::UnknownType);
509     return;
510   }
511   if (!S->body()->isUndefined())
512     return;
513
514   // Weak undefined symbols should not fetch members from archives. If we were
515   // to keep old symbol we would not know that an archive member was available
516   // if a strong undefined symbol shows up afterwards in the link. If a strong
517   // undefined symbol never shows up, this lazy symbol will get to the end of
518   // the link and must be treated as the weak undefined one. We already marked
519   // this symbol as used when we added it to the symbol table, but we also need
520   // to preserve its type. FIXME: Move the Type field to Symbol.
521   if (S->isWeak()) {
522     replaceBody<LazyArchive>(S, *F, Sym, S->body()->Type);
523     return;
524   }
525   std::pair<MemoryBufferRef, uint64_t> MBInfo = F->getMember(&Sym);
526   if (!MBInfo.first.getBuffer().empty())
527     addFile(createObjectFile(MBInfo.first, F->getName(), MBInfo.second));
528 }
529
530 template <class ELFT>
531 void SymbolTable<ELFT>::addLazyObject(StringRef Name, LazyObjectFile &Obj) {
532   Symbol *S;
533   bool WasInserted;
534   std::tie(S, WasInserted) = insert(Name);
535   if (WasInserted) {
536     replaceBody<LazyObject>(S, Name, Obj, SymbolBody::UnknownType);
537     return;
538   }
539   if (!S->body()->isUndefined())
540     return;
541
542   // See comment for addLazyArchive above.
543   if (S->isWeak()) {
544     replaceBody<LazyObject>(S, Name, Obj, S->body()->Type);
545   } else {
546     MemoryBufferRef MBRef = Obj.getBuffer();
547     if (!MBRef.getBuffer().empty())
548       addFile(createObjectFile(MBRef));
549   }
550 }
551
552 // Process undefined (-u) flags by loading lazy symbols named by those flags.
553 template <class ELFT> void SymbolTable<ELFT>::scanUndefinedFlags() {
554   for (StringRef S : Config->Undefined)
555     if (auto *L = dyn_cast_or_null<Lazy>(find(S)))
556       if (InputFile *File = L->fetch())
557         addFile(File);
558 }
559
560 // This function takes care of the case in which shared libraries depend on
561 // the user program (not the other way, which is usual). Shared libraries
562 // may have undefined symbols, expecting that the user program provides
563 // the definitions for them. An example is BSD's __progname symbol.
564 // We need to put such symbols to the main program's .dynsym so that
565 // shared libraries can find them.
566 // Except this, we ignore undefined symbols in DSOs.
567 template <class ELFT> void SymbolTable<ELFT>::scanShlibUndefined() {
568   for (SharedFile<ELFT> *File : SharedFiles) {
569     for (StringRef U : File->getUndefinedSymbols()) {
570       SymbolBody *Sym = find(U);
571       if (!Sym || !Sym->isDefined())
572         continue;
573       Sym->symbol()->ExportDynamic = true;
574
575       // If -dynamic-list is given, the default version is set to
576       // VER_NDX_LOCAL, which prevents a symbol to be exported via .dynsym.
577       // Set to VER_NDX_GLOBAL so the symbol will be handled as if it were
578       // specified by -dynamic-list.
579       Sym->symbol()->VersionId = VER_NDX_GLOBAL;
580     }
581   }
582 }
583
584 // Initialize DemangledSyms with a map from demangled symbols to symbol
585 // objects. Used to handle "extern C++" directive in version scripts.
586 //
587 // The map will contain all demangled symbols. That can be very large,
588 // and in LLD we generally want to avoid do anything for each symbol.
589 // Then, why are we doing this? Here's why.
590 //
591 // Users can use "extern C++ {}" directive to match against demangled
592 // C++ symbols. For example, you can write a pattern such as
593 // "llvm::*::foo(int, ?)". Obviously, there's no way to handle this
594 // other than trying to match a pattern against all demangled symbols.
595 // So, if "extern C++" feature is used, we need to demangle all known
596 // symbols.
597 template <class ELFT>
598 StringMap<std::vector<SymbolBody *>> &SymbolTable<ELFT>::getDemangledSyms() {
599   if (!DemangledSyms) {
600     DemangledSyms.emplace();
601     for (Symbol *Sym : SymVector) {
602       SymbolBody *B = Sym->body();
603       if (B->isUndefined())
604         continue;
605       if (Optional<std::string> S = demangle(B->getName()))
606         (*DemangledSyms)[*S].push_back(B);
607       else
608         (*DemangledSyms)[B->getName()].push_back(B);
609     }
610   }
611   return *DemangledSyms;
612 }
613
614 template <class ELFT>
615 std::vector<SymbolBody *> SymbolTable<ELFT>::findByVersion(SymbolVersion Ver) {
616   if (Ver.IsExternCpp)
617     return getDemangledSyms().lookup(Ver.Name);
618   if (SymbolBody *B = find(Ver.Name))
619     if (!B->isUndefined())
620       return {B};
621   return {};
622 }
623
624 template <class ELFT>
625 std::vector<SymbolBody *>
626 SymbolTable<ELFT>::findAllByVersion(SymbolVersion Ver) {
627   std::vector<SymbolBody *> Res;
628   StringMatcher M(Ver.Name);
629
630   if (Ver.IsExternCpp) {
631     for (auto &P : getDemangledSyms())
632       if (M.match(P.first()))
633         Res.insert(Res.end(), P.second.begin(), P.second.end());
634     return Res;
635   }
636
637   for (Symbol *Sym : SymVector) {
638     SymbolBody *B = Sym->body();
639     if (!B->isUndefined() && M.match(B->getName()))
640       Res.push_back(B);
641   }
642   return Res;
643 }
644
645 // If there's only one anonymous version definition in a version
646 // script file, the script does not actually define any symbol version,
647 // but just specifies symbols visibilities.
648 template <class ELFT> void SymbolTable<ELFT>::handleAnonymousVersion() {
649   for (SymbolVersion &Ver : Config->VersionScriptGlobals)
650     assignExactVersion(Ver, VER_NDX_GLOBAL, "global");
651   for (SymbolVersion &Ver : Config->VersionScriptGlobals)
652     assignWildcardVersion(Ver, VER_NDX_GLOBAL);
653   for (SymbolVersion &Ver : Config->VersionScriptLocals)
654     assignExactVersion(Ver, VER_NDX_LOCAL, "local");
655   for (SymbolVersion &Ver : Config->VersionScriptLocals)
656     assignWildcardVersion(Ver, VER_NDX_LOCAL);
657 }
658
659 // Set symbol versions to symbols. This function handles patterns
660 // containing no wildcard characters.
661 template <class ELFT>
662 void SymbolTable<ELFT>::assignExactVersion(SymbolVersion Ver, uint16_t VersionId,
663                                            StringRef VersionName) {
664   if (Ver.HasWildcard)
665     return;
666
667   // Get a list of symbols which we need to assign the version to.
668   std::vector<SymbolBody *> Syms = findByVersion(Ver);
669   if (Syms.empty()) {
670     if (Config->NoUndefinedVersion)
671       error("version script assignment of '" + VersionName + "' to symbol '" +
672             Ver.Name + "' failed: symbol not defined");
673     return;
674   }
675
676   // Assign the version.
677   for (SymbolBody *B : Syms) {
678     Symbol *Sym = B->symbol();
679     if (Sym->InVersionScript)
680       warn("duplicate symbol '" + Ver.Name + "' in version script");
681     Sym->VersionId = VersionId;
682     Sym->InVersionScript = true;
683   }
684 }
685
686 template <class ELFT>
687 void SymbolTable<ELFT>::assignWildcardVersion(SymbolVersion Ver,
688                                               uint16_t VersionId) {
689   if (!Ver.HasWildcard)
690     return;
691   std::vector<SymbolBody *> Syms = findAllByVersion(Ver);
692
693   // Exact matching takes precendence over fuzzy matching,
694   // so we set a version to a symbol only if no version has been assigned
695   // to the symbol. This behavior is compatible with GNU.
696   for (SymbolBody *B : Syms)
697     if (B->symbol()->VersionId == Config->DefaultSymbolVersion)
698       B->symbol()->VersionId = VersionId;
699 }
700
701 // This function processes version scripts by updating VersionId
702 // member of symbols.
703 template <class ELFT> void SymbolTable<ELFT>::scanVersionScript() {
704   // Symbol themselves might know their versions because symbols
705   // can contain versions in the form of <name>@<version>.
706   // Let them parse their names.
707   if (!Config->VersionDefinitions.empty())
708     for (Symbol *Sym : SymVector)
709       Sym->body()->parseSymbolVersion();
710
711   // Handle edge cases first.
712   handleAnonymousVersion();
713
714   if (Config->VersionDefinitions.empty())
715     return;
716
717   // Now we have version definitions, so we need to set version ids to symbols.
718   // Each version definition has a glob pattern, and all symbols that match
719   // with the pattern get that version.
720
721   // First, we assign versions to exact matching symbols,
722   // i.e. version definitions not containing any glob meta-characters.
723   for (VersionDefinition &V : Config->VersionDefinitions)
724     for (SymbolVersion &Ver : V.Globals)
725       assignExactVersion(Ver, V.Id, V.Name);
726
727   // Next, we assign versions to fuzzy matching symbols,
728   // i.e. version definitions containing glob meta-characters.
729   // Note that because the last match takes precedence over previous matches,
730   // we iterate over the definitions in the reverse order.
731   for (VersionDefinition &V : llvm::reverse(Config->VersionDefinitions))
732     for (SymbolVersion &Ver : V.Globals)
733       assignWildcardVersion(Ver, V.Id);
734 }
735
736 template class elf::SymbolTable<ELF32LE>;
737 template class elf::SymbolTable<ELF32BE>;
738 template class elf::SymbolTable<ELF64LE>;
739 template class elf::SymbolTable<ELF64BE>;