]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/tools/llvm-readobj/ELFDumper.cpp
Merge ^/head r319973 through 321382.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / tools / llvm-readobj / ELFDumper.cpp
1 //===- ELFDumper.cpp - ELF-specific dumper --------------------------------===//
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 "ARMEHABIPrinter.h"
16 #include "Error.h"
17 #include "ObjDumper.h"
18 #include "StackMapPrinter.h"
19 #include "llvm-readobj.h"
20 #include "llvm/ADT/ArrayRef.h"
21 #include "llvm/ADT/Optional.h"
22 #include "llvm/ADT/PointerIntPair.h"
23 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
24 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
25 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
26 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
27 #include "llvm/ADT/StringRef.h"
28 #include "llvm/ADT/Twine.h"
29 #include "llvm/BinaryFormat/ELF.h"
30 #include "llvm/Object/ELF.h"
31 #include "llvm/Object/ELFObjectFile.h"
32 #include "llvm/Object/ELFTypes.h"
33 #include "llvm/Object/Error.h"
34 #include "llvm/Object/ObjectFile.h"
35 #include "llvm/Object/StackMapParser.h"
36 #include "llvm/Support/ARMAttributeParser.h"
37 #include "llvm/Support/ARMBuildAttributes.h"
38 #include "llvm/Support/Casting.h"
39 #include "llvm/Support/Compiler.h"
40 #include "llvm/Support/Endian.h"
41 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
42 #include "llvm/Support/Format.h"
43 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
44 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
45 #include "llvm/Support/MipsABIFlags.h"
46 #include "llvm/Support/ScopedPrinter.h"
47 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
48 #include <algorithm>
49 #include <cinttypes>
50 #include <cstddef>
51 #include <cstdint>
52 #include <cstdlib>
53 #include <iterator>
54 #include <memory>
55 #include <string>
56 #include <system_error>
57 #include <vector>
58
59 using namespace llvm;
60 using namespace llvm::object;
61 using namespace ELF;
62
63 #define LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ns, enum) \
64   case ns::enum: return #enum;
65
66 #define ENUM_ENT(enum, altName) \
67   { #enum, altName, ELF::enum }
68
69 #define ENUM_ENT_1(enum) \
70   { #enum, #enum, ELF::enum }
71
72 #define LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ns, enum)                                       \
73   case ns::enum:                                                               \
74     return std::string(#enum).substr(3);
75
76 #define TYPEDEF_ELF_TYPES(ELFT)                                                \
77   using ELFO = ELFFile<ELFT>;                                                  \
78   using Elf_Shdr = typename ELFO::Elf_Shdr;                                    \
79   using Elf_Sym = typename ELFO::Elf_Sym;                                      \
80   using Elf_Dyn = typename ELFO::Elf_Dyn;                                      \
81   using Elf_Dyn_Range = typename ELFO::Elf_Dyn_Range;                          \
82   using Elf_Rel = typename ELFO::Elf_Rel;                                      \
83   using Elf_Rela = typename ELFO::Elf_Rela;                                    \
84   using Elf_Rel_Range = typename ELFO::Elf_Rel_Range;                          \
85   using Elf_Rela_Range = typename ELFO::Elf_Rela_Range;                        \
86   using Elf_Phdr = typename ELFO::Elf_Phdr;                                    \
87   using Elf_Half = typename ELFO::Elf_Half;                                    \
88   using Elf_Ehdr = typename ELFO::Elf_Ehdr;                                    \
89   using Elf_Word = typename ELFO::Elf_Word;                                    \
90   using Elf_Hash = typename ELFO::Elf_Hash;                                    \
91   using Elf_GnuHash = typename ELFO::Elf_GnuHash;                              \
92   using Elf_Sym_Range = typename ELFO::Elf_Sym_Range;                          \
93   using Elf_Versym = typename ELFO::Elf_Versym;                                \
94   using Elf_Verneed = typename ELFO::Elf_Verneed;                              \
95   using Elf_Vernaux = typename ELFO::Elf_Vernaux;                              \
96   using Elf_Verdef = typename ELFO::Elf_Verdef;                                \
97   using Elf_Verdaux = typename ELFO::Elf_Verdaux;                              \
98   using uintX_t = typename ELFO::uintX_t;
99
100 namespace {
101
102 template <class ELFT> class DumpStyle;
103
104 /// Represents a contiguous uniform range in the file. We cannot just create a
105 /// range directly because when creating one of these from the .dynamic table
106 /// the size, entity size and virtual address are different entries in arbitrary
107 /// order (DT_REL, DT_RELSZ, DT_RELENT for example).
108 struct DynRegionInfo {
109   DynRegionInfo() = default;
110   DynRegionInfo(const void *A, uint64_t S, uint64_t ES)
111       : Addr(A), Size(S), EntSize(ES) {}
112
113   /// \brief Address in current address space.
114   const void *Addr = nullptr;
115   /// \brief Size in bytes of the region.
116   uint64_t Size = 0;
117   /// \brief Size of each entity in the region.
118   uint64_t EntSize = 0;
119
120   template <typename Type> ArrayRef<Type> getAsArrayRef() const {
121     const Type *Start = reinterpret_cast<const Type *>(Addr);
122     if (!Start)
123       return {Start, Start};
124     if (EntSize != sizeof(Type) || Size % EntSize)
125       reportError("Invalid entity size");
126     return {Start, Start + (Size / EntSize)};
127   }
128 };
129
130 template<typename ELFT>
131 class ELFDumper : public ObjDumper {
132 public:
133   ELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj, ScopedPrinter &Writer);
134
135   void printFileHeaders() override;
136   void printSections() override;
137   void printRelocations() override;
138   void printDynamicRelocations() override;
139   void printSymbols() override;
140   void printDynamicSymbols() override;
141   void printUnwindInfo() override;
142
143   void printDynamicTable() override;
144   void printNeededLibraries() override;
145   void printProgramHeaders() override;
146   void printHashTable() override;
147   void printGnuHashTable() override;
148   void printLoadName() override;
149   void printVersionInfo() override;
150   void printGroupSections() override;
151
152   void printAttributes() override;
153   void printMipsPLTGOT() override;
154   void printMipsABIFlags() override;
155   void printMipsReginfo() override;
156   void printMipsOptions() override;
157
158   void printAMDGPUCodeObjectMetadata() override;
159
160   void printStackMap() const override;
161
162   void printHashHistogram() override;
163
164   void printNotes() override;
165
166 private:
167   std::unique_ptr<DumpStyle<ELFT>> ELFDumperStyle;
168
169   TYPEDEF_ELF_TYPES(ELFT)
170
171   DynRegionInfo checkDRI(DynRegionInfo DRI) {
172     if (DRI.Addr < Obj->base() ||
173         (const uint8_t *)DRI.Addr + DRI.Size > Obj->base() + Obj->getBufSize())
174       error(llvm::object::object_error::parse_failed);
175     return DRI;
176   }
177
178   DynRegionInfo createDRIFrom(const Elf_Phdr *P, uintX_t EntSize) {
179     return checkDRI({Obj->base() + P->p_offset, P->p_filesz, EntSize});
180   }
181
182   DynRegionInfo createDRIFrom(const Elf_Shdr *S) {
183     return checkDRI({Obj->base() + S->sh_offset, S->sh_size, S->sh_entsize});
184   }
185
186   void parseDynamicTable(ArrayRef<const Elf_Phdr *> LoadSegments);
187
188   void printValue(uint64_t Type, uint64_t Value);
189
190   StringRef getDynamicString(uint64_t Offset) const;
191   StringRef getSymbolVersion(StringRef StrTab, const Elf_Sym *symb,
192                              bool &IsDefault) const;
193   void LoadVersionMap() const;
194   void LoadVersionNeeds(const Elf_Shdr *ec) const;
195   void LoadVersionDefs(const Elf_Shdr *sec) const;
196
197   const ELFO *Obj;
198   DynRegionInfo DynRelRegion;
199   DynRegionInfo DynRelaRegion;
200   DynRegionInfo DynPLTRelRegion;
201   DynRegionInfo DynSymRegion;
202   DynRegionInfo DynamicTable;
203   StringRef DynamicStringTable;
204   StringRef SOName;
205   const Elf_Hash *HashTable = nullptr;
206   const Elf_GnuHash *GnuHashTable = nullptr;
207   const Elf_Shdr *DotSymtabSec = nullptr;
208   StringRef DynSymtabName;
209   ArrayRef<Elf_Word> ShndxTable;
210
211   const Elf_Shdr *dot_gnu_version_sec = nullptr;   // .gnu.version
212   const Elf_Shdr *dot_gnu_version_r_sec = nullptr; // .gnu.version_r
213   const Elf_Shdr *dot_gnu_version_d_sec = nullptr; // .gnu.version_d
214
215   // Records for each version index the corresponding Verdef or Vernaux entry.
216   // This is filled the first time LoadVersionMap() is called.
217   class VersionMapEntry : public PointerIntPair<const void *, 1> {
218   public:
219     // If the integer is 0, this is an Elf_Verdef*.
220     // If the integer is 1, this is an Elf_Vernaux*.
221     VersionMapEntry() : PointerIntPair<const void *, 1>(nullptr, 0) {}
222     VersionMapEntry(const Elf_Verdef *verdef)
223         : PointerIntPair<const void *, 1>(verdef, 0) {}
224     VersionMapEntry(const Elf_Vernaux *vernaux)
225         : PointerIntPair<const void *, 1>(vernaux, 1) {}
226
227     bool isNull() const { return getPointer() == nullptr; }
228     bool isVerdef() const { return !isNull() && getInt() == 0; }
229     bool isVernaux() const { return !isNull() && getInt() == 1; }
230     const Elf_Verdef *getVerdef() const {
231       return isVerdef() ? (const Elf_Verdef *)getPointer() : nullptr;
232     }
233     const Elf_Vernaux *getVernaux() const {
234       return isVernaux() ? (const Elf_Vernaux *)getPointer() : nullptr;
235     }
236   };
237   mutable SmallVector<VersionMapEntry, 16> VersionMap;
238
239 public:
240   Elf_Dyn_Range dynamic_table() const {
241     return DynamicTable.getAsArrayRef<Elf_Dyn>();
242   }
243
244   Elf_Sym_Range dynamic_symbols() const {
245     return DynSymRegion.getAsArrayRef<Elf_Sym>();
246   }
247
248   Elf_Rel_Range dyn_rels() const;
249   Elf_Rela_Range dyn_relas() const;
250   std::string getFullSymbolName(const Elf_Sym *Symbol, StringRef StrTable,
251                                 bool IsDynamic) const;
252
253   void printSymbolsHelper(bool IsDynamic) const;
254   const Elf_Shdr *getDotSymtabSec() const { return DotSymtabSec; }
255   ArrayRef<Elf_Word> getShndxTable() const { return ShndxTable; }
256   StringRef getDynamicStringTable() const { return DynamicStringTable; }
257   const DynRegionInfo &getDynRelRegion() const { return DynRelRegion; }
258   const DynRegionInfo &getDynRelaRegion() const { return DynRelaRegion; }
259   const DynRegionInfo &getDynPLTRelRegion() const { return DynPLTRelRegion; }
260   const Elf_Hash *getHashTable() const { return HashTable; }
261   const Elf_GnuHash *getGnuHashTable() const { return GnuHashTable; }
262 };
263
264 template <class ELFT>
265 void ELFDumper<ELFT>::printSymbolsHelper(bool IsDynamic) const {
266   StringRef StrTable, SymtabName;
267   size_t Entries = 0;
268   Elf_Sym_Range Syms(nullptr, nullptr);
269   if (IsDynamic) {
270     StrTable = DynamicStringTable;
271     Syms = dynamic_symbols();
272     SymtabName = DynSymtabName;
273     if (DynSymRegion.Addr)
274       Entries = DynSymRegion.Size / DynSymRegion.EntSize;
275   } else {
276     if (!DotSymtabSec)
277       return;
278     StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*DotSymtabSec));
279     Syms = unwrapOrError(Obj->symbols(DotSymtabSec));
280     SymtabName = unwrapOrError(Obj->getSectionName(DotSymtabSec));
281     Entries = DotSymtabSec->getEntityCount();
282   }
283   if (Syms.begin() == Syms.end())
284     return;
285   ELFDumperStyle->printSymtabMessage(Obj, SymtabName, Entries);
286   for (const auto &Sym : Syms)
287     ELFDumperStyle->printSymbol(Obj, &Sym, Syms.begin(), StrTable, IsDynamic);
288 }
289
290 template <typename ELFT> class DumpStyle {
291 public:
292   using Elf_Shdr = typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr;
293   using Elf_Sym = typename ELFFile<ELFT>::Elf_Sym;
294
295   DumpStyle(ELFDumper<ELFT> *Dumper) : Dumper(Dumper) {}
296   virtual ~DumpStyle() = default;
297
298   virtual void printFileHeaders(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
299   virtual void printGroupSections(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
300   virtual void printRelocations(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
301   virtual void printSections(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
302   virtual void printSymbols(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
303   virtual void printDynamicSymbols(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
304   virtual void printDynamicRelocations(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
305   virtual void printSymtabMessage(const ELFFile<ELFT> *obj, StringRef Name,
306                                   size_t Offset) {}
307   virtual void printSymbol(const ELFFile<ELFT> *Obj, const Elf_Sym *Symbol,
308                            const Elf_Sym *FirstSym, StringRef StrTable,
309                            bool IsDynamic) = 0;
310   virtual void printProgramHeaders(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
311   virtual void printHashHistogram(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
312   virtual void printNotes(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
313   const ELFDumper<ELFT> *dumper() const { return Dumper; }
314
315 private:
316   const ELFDumper<ELFT> *Dumper;
317 };
318
319 template <typename ELFT> class GNUStyle : public DumpStyle<ELFT> {
320   formatted_raw_ostream OS;
321
322 public:
323   TYPEDEF_ELF_TYPES(ELFT)
324
325   GNUStyle(ScopedPrinter &W, ELFDumper<ELFT> *Dumper)
326       : DumpStyle<ELFT>(Dumper), OS(W.getOStream()) {}
327
328   void printFileHeaders(const ELFO *Obj) override;
329   void printGroupSections(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
330   void printRelocations(const ELFO *Obj) override;
331   void printSections(const ELFO *Obj) override;
332   void printSymbols(const ELFO *Obj) override;
333   void printDynamicSymbols(const ELFO *Obj) override;
334   void printDynamicRelocations(const ELFO *Obj) override;
335   void printSymtabMessage(const ELFO *Obj, StringRef Name,
336                           size_t Offset) override;
337   void printProgramHeaders(const ELFO *Obj) override;
338   void printHashHistogram(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
339   void printNotes(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
340
341 private:
342   struct Field {
343     StringRef Str;
344     unsigned Column;
345
346     Field(StringRef S, unsigned Col) : Str(S), Column(Col) {}
347     Field(unsigned Col) : Str(""), Column(Col) {}
348   };
349
350   template <typename T, typename TEnum>
351   std::string printEnum(T Value, ArrayRef<EnumEntry<TEnum>> EnumValues) {
352     for (const auto &EnumItem : EnumValues)
353       if (EnumItem.Value == Value)
354         return EnumItem.AltName;
355     return to_hexString(Value, false);
356   }
357
358   formatted_raw_ostream &printField(struct Field F) {
359     if (F.Column != 0)
360       OS.PadToColumn(F.Column);
361     OS << F.Str;
362     OS.flush();
363     return OS;
364   }
365   void printHashedSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *FirstSym, uint32_t Sym,
366                          StringRef StrTable, uint32_t Bucket);
367   void printRelocation(const ELFO *Obj, const Elf_Shdr *SymTab,
368                        const Elf_Rela &R, bool IsRela);
369   void printSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *Symbol, const Elf_Sym *First,
370                    StringRef StrTable, bool IsDynamic) override;
371   std::string getSymbolSectionNdx(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *Symbol,
372                                   const Elf_Sym *FirstSym);
373   void printDynamicRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela R, bool IsRela);
374   bool checkTLSSections(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec);
375   bool checkoffsets(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec);
376   bool checkVMA(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec);
377   bool checkPTDynamic(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec);
378 };
379
380 template <typename ELFT> class LLVMStyle : public DumpStyle<ELFT> {
381 public:
382   TYPEDEF_ELF_TYPES(ELFT)
383
384   LLVMStyle(ScopedPrinter &W, ELFDumper<ELFT> *Dumper)
385       : DumpStyle<ELFT>(Dumper), W(W) {}
386
387   void printFileHeaders(const ELFO *Obj) override;
388   void printGroupSections(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
389   void printRelocations(const ELFO *Obj) override;
390   void printRelocations(const Elf_Shdr *Sec, const ELFO *Obj);
391   void printSections(const ELFO *Obj) override;
392   void printSymbols(const ELFO *Obj) override;
393   void printDynamicSymbols(const ELFO *Obj) override;
394   void printDynamicRelocations(const ELFO *Obj) override;
395   void printProgramHeaders(const ELFO *Obj) override;
396   void printHashHistogram(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
397   void printNotes(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
398
399 private:
400   void printRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela Rel, const Elf_Shdr *SymTab);
401   void printDynamicRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela Rel);
402   void printSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *Symbol, const Elf_Sym *First,
403                    StringRef StrTable, bool IsDynamic) override;
404
405   ScopedPrinter &W;
406 };
407
408 } // end anonymous namespace
409
410 namespace llvm {
411
412 template <class ELFT>
413 static std::error_code createELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj,
414                                        ScopedPrinter &Writer,
415                                        std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
416   Result.reset(new ELFDumper<ELFT>(Obj, Writer));
417   return readobj_error::success;
418 }
419
420 std::error_code createELFDumper(const object::ObjectFile *Obj,
421                                 ScopedPrinter &Writer,
422                                 std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
423   // Little-endian 32-bit
424   if (const ELF32LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32LEObjectFile>(Obj))
425     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
426
427   // Big-endian 32-bit
428   if (const ELF32BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32BEObjectFile>(Obj))
429     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
430
431   // Little-endian 64-bit
432   if (const ELF64LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64LEObjectFile>(Obj))
433     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
434
435   // Big-endian 64-bit
436   if (const ELF64BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64BEObjectFile>(Obj))
437     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
438
439   return readobj_error::unsupported_obj_file_format;
440 }
441
442 } // end namespace llvm
443
444 // Iterate through the versions needed section, and place each Elf_Vernaux
445 // in the VersionMap according to its index.
446 template <class ELFT>
447 void ELFDumper<ELFT>::LoadVersionNeeds(const Elf_Shdr *sec) const {
448   unsigned vn_size = sec->sh_size;  // Size of section in bytes
449   unsigned vn_count = sec->sh_info; // Number of Verneed entries
450   const char *sec_start = (const char *)Obj->base() + sec->sh_offset;
451   const char *sec_end = sec_start + vn_size;
452   // The first Verneed entry is at the start of the section.
453   const char *p = sec_start;
454   for (unsigned i = 0; i < vn_count; i++) {
455     if (p + sizeof(Elf_Verneed) > sec_end)
456       report_fatal_error("Section ended unexpectedly while scanning "
457                          "version needed records.");
458     const Elf_Verneed *vn = reinterpret_cast<const Elf_Verneed *>(p);
459     if (vn->vn_version != ELF::VER_NEED_CURRENT)
460       report_fatal_error("Unexpected verneed version");
461     // Iterate through the Vernaux entries
462     const char *paux = p + vn->vn_aux;
463     for (unsigned j = 0; j < vn->vn_cnt; j++) {
464       if (paux + sizeof(Elf_Vernaux) > sec_end)
465         report_fatal_error("Section ended unexpected while scanning auxiliary "
466                            "version needed records.");
467       const Elf_Vernaux *vna = reinterpret_cast<const Elf_Vernaux *>(paux);
468       size_t index = vna->vna_other & ELF::VERSYM_VERSION;
469       if (index >= VersionMap.size())
470         VersionMap.resize(index + 1);
471       VersionMap[index] = VersionMapEntry(vna);
472       paux += vna->vna_next;
473     }
474     p += vn->vn_next;
475   }
476 }
477
478 // Iterate through the version definitions, and place each Elf_Verdef
479 // in the VersionMap according to its index.
480 template <class ELFT>
481 void ELFDumper<ELFT>::LoadVersionDefs(const Elf_Shdr *sec) const {
482   unsigned vd_size = sec->sh_size;  // Size of section in bytes
483   unsigned vd_count = sec->sh_info; // Number of Verdef entries
484   const char *sec_start = (const char *)Obj->base() + sec->sh_offset;
485   const char *sec_end = sec_start + vd_size;
486   // The first Verdef entry is at the start of the section.
487   const char *p = sec_start;
488   for (unsigned i = 0; i < vd_count; i++) {
489     if (p + sizeof(Elf_Verdef) > sec_end)
490       report_fatal_error("Section ended unexpectedly while scanning "
491                          "version definitions.");
492     const Elf_Verdef *vd = reinterpret_cast<const Elf_Verdef *>(p);
493     if (vd->vd_version != ELF::VER_DEF_CURRENT)
494       report_fatal_error("Unexpected verdef version");
495     size_t index = vd->vd_ndx & ELF::VERSYM_VERSION;
496     if (index >= VersionMap.size())
497       VersionMap.resize(index + 1);
498     VersionMap[index] = VersionMapEntry(vd);
499     p += vd->vd_next;
500   }
501 }
502
503 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::LoadVersionMap() const {
504   // If there is no dynamic symtab or version table, there is nothing to do.
505   if (!DynSymRegion.Addr || !dot_gnu_version_sec)
506     return;
507
508   // Has the VersionMap already been loaded?
509   if (VersionMap.size() > 0)
510     return;
511
512   // The first two version indexes are reserved.
513   // Index 0 is LOCAL, index 1 is GLOBAL.
514   VersionMap.push_back(VersionMapEntry());
515   VersionMap.push_back(VersionMapEntry());
516
517   if (dot_gnu_version_d_sec)
518     LoadVersionDefs(dot_gnu_version_d_sec);
519
520   if (dot_gnu_version_r_sec)
521     LoadVersionNeeds(dot_gnu_version_r_sec);
522 }
523
524 template <typename ELFO, class ELFT>
525 static void printVersionSymbolSection(ELFDumper<ELFT> *Dumper, const ELFO *Obj,
526                                       const typename ELFO::Elf_Shdr *Sec,
527                                       ScopedPrinter &W) {
528   DictScope SS(W, "Version symbols");
529   if (!Sec)
530     return;
531   StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(Sec));
532   W.printNumber("Section Name", Name, Sec->sh_name);
533   W.printHex("Address", Sec->sh_addr);
534   W.printHex("Offset", Sec->sh_offset);
535   W.printNumber("Link", Sec->sh_link);
536
537   const uint8_t *P = (const uint8_t *)Obj->base() + Sec->sh_offset;
538   StringRef StrTable = Dumper->getDynamicStringTable();
539
540   // Same number of entries in the dynamic symbol table (DT_SYMTAB).
541   ListScope Syms(W, "Symbols");
542   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Dumper->dynamic_symbols()) {
543     DictScope S(W, "Symbol");
544     std::string FullSymbolName =
545         Dumper->getFullSymbolName(&Sym, StrTable, true /* IsDynamic */);
546     W.printNumber("Version", *P);
547     W.printString("Name", FullSymbolName);
548     P += sizeof(typename ELFO::Elf_Half);
549   }
550 }
551
552 static const EnumEntry<unsigned> SymVersionFlags[] = {
553     {"Base", "BASE", VER_FLG_BASE},
554     {"Weak", "WEAK", VER_FLG_WEAK},
555     {"Info", "INFO", VER_FLG_INFO}};
556
557 template <typename ELFO, class ELFT>
558 static void printVersionDefinitionSection(ELFDumper<ELFT> *Dumper,
559                                           const ELFO *Obj,
560                                           const typename ELFO::Elf_Shdr *Sec,
561                                           ScopedPrinter &W) {
562   using VerDef = typename ELFO::Elf_Verdef;
563   using VerdAux = typename ELFO::Elf_Verdaux;
564
565   DictScope SD(W, "SHT_GNU_verdef");
566   if (!Sec)
567     return;
568
569   // The number of entries in the section SHT_GNU_verdef
570   // is determined by DT_VERDEFNUM tag.
571   unsigned VerDefsNum = 0;
572   for (const typename ELFO::Elf_Dyn &Dyn : Dumper->dynamic_table()) {
573     if (Dyn.d_tag == DT_VERDEFNUM)
574       VerDefsNum = Dyn.d_un.d_val;
575   }
576   const uint8_t *SecStartAddress =
577       (const uint8_t *)Obj->base() + Sec->sh_offset;
578   const uint8_t *SecEndAddress = SecStartAddress + Sec->sh_size;
579   const uint8_t *P = SecStartAddress;
580   const typename ELFO::Elf_Shdr *StrTab =
581       unwrapOrError(Obj->getSection(Sec->sh_link));
582
583   while (VerDefsNum--) {
584     if (P + sizeof(VerDef) > SecEndAddress)
585       report_fatal_error("invalid offset in the section");
586
587     auto *VD = reinterpret_cast<const VerDef *>(P);
588     DictScope Def(W, "Definition");
589     W.printNumber("Version", VD->vd_version);
590     W.printEnum("Flags", VD->vd_flags, makeArrayRef(SymVersionFlags));
591     W.printNumber("Index", VD->vd_ndx);
592     W.printNumber("Hash", VD->vd_hash);
593     W.printString("Name",
594                   StringRef((const char *)(Obj->base() + StrTab->sh_offset +
595                                            VD->getAux()->vda_name)));
596     if (!VD->vd_cnt)
597       report_fatal_error("at least one definition string must exist");
598     if (VD->vd_cnt > 2)
599       report_fatal_error("more than one predecessor is not expected");
600
601     if (VD->vd_cnt == 2) {
602       const uint8_t *PAux = P + VD->vd_aux + VD->getAux()->vda_next;
603       const VerdAux *Aux = reinterpret_cast<const VerdAux *>(PAux);
604       W.printString("Predecessor",
605                     StringRef((const char *)(Obj->base() + StrTab->sh_offset +
606                                              Aux->vda_name)));
607     }
608
609     P += VD->vd_next;
610   }
611 }
612
613 template <typename ELFO, class ELFT>
614 static void printVersionDependencySection(ELFDumper<ELFT> *Dumper,
615                                           const ELFO *Obj,
616                                           const typename ELFO::Elf_Shdr *Sec,
617                                           ScopedPrinter &W) {
618   using VerNeed = typename ELFO::Elf_Verneed;
619   using VernAux = typename ELFO::Elf_Vernaux;
620
621   DictScope SD(W, "SHT_GNU_verneed");
622   if (!Sec)
623     return;
624
625   unsigned VerNeedNum = 0;
626   for (const typename ELFO::Elf_Dyn &Dyn : Dumper->dynamic_table())
627     if (Dyn.d_tag == DT_VERNEEDNUM)
628       VerNeedNum = Dyn.d_un.d_val;
629
630   const uint8_t *SecData = (const uint8_t *)Obj->base() + Sec->sh_offset;
631   const typename ELFO::Elf_Shdr *StrTab =
632       unwrapOrError(Obj->getSection(Sec->sh_link));
633
634   const uint8_t *P = SecData;
635   for (unsigned I = 0; I < VerNeedNum; ++I) {
636     const VerNeed *Need = reinterpret_cast<const VerNeed *>(P);
637     DictScope Entry(W, "Dependency");
638     W.printNumber("Version", Need->vn_version);
639     W.printNumber("Count", Need->vn_cnt);
640     W.printString("FileName",
641                   StringRef((const char *)(Obj->base() + StrTab->sh_offset +
642                                            Need->vn_file)));
643
644     const uint8_t *PAux = P + Need->vn_aux;
645     for (unsigned J = 0; J < Need->vn_cnt; ++J) {
646       const VernAux *Aux = reinterpret_cast<const VernAux *>(PAux);
647       DictScope Entry(W, "Entry");
648       W.printNumber("Hash", Aux->vna_hash);
649       W.printEnum("Flags", Aux->vna_flags, makeArrayRef(SymVersionFlags));
650       W.printNumber("Index", Aux->vna_other);
651       W.printString("Name",
652                     StringRef((const char *)(Obj->base() + StrTab->sh_offset +
653                                              Aux->vna_name)));
654       PAux += Aux->vna_next;
655     }
656     P += Need->vn_next;
657   }
658 }
659
660 template <typename ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printVersionInfo() {
661   // Dump version symbol section.
662   printVersionSymbolSection(this, Obj, dot_gnu_version_sec, W);
663
664   // Dump version definition section.
665   printVersionDefinitionSection(this, Obj, dot_gnu_version_d_sec, W);
666
667   // Dump version dependency section.
668   printVersionDependencySection(this, Obj, dot_gnu_version_r_sec, W);
669 }
670
671 template <typename ELFT>
672 StringRef ELFDumper<ELFT>::getSymbolVersion(StringRef StrTab,
673                                             const Elf_Sym *symb,
674                                             bool &IsDefault) const {
675   // This is a dynamic symbol. Look in the GNU symbol version table.
676   if (!dot_gnu_version_sec) {
677     // No version table.
678     IsDefault = false;
679     return StringRef("");
680   }
681
682   // Determine the position in the symbol table of this entry.
683   size_t entry_index = (reinterpret_cast<uintptr_t>(symb) -
684                         reinterpret_cast<uintptr_t>(DynSymRegion.Addr)) /
685                        sizeof(Elf_Sym);
686
687   // Get the corresponding version index entry
688   const Elf_Versym *vs = unwrapOrError(
689       Obj->template getEntry<Elf_Versym>(dot_gnu_version_sec, entry_index));
690   size_t version_index = vs->vs_index & ELF::VERSYM_VERSION;
691
692   // Special markers for unversioned symbols.
693   if (version_index == ELF::VER_NDX_LOCAL ||
694       version_index == ELF::VER_NDX_GLOBAL) {
695     IsDefault = false;
696     return StringRef("");
697   }
698
699   // Lookup this symbol in the version table
700   LoadVersionMap();
701   if (version_index >= VersionMap.size() || VersionMap[version_index].isNull())
702     reportError("Invalid version entry");
703   const VersionMapEntry &entry = VersionMap[version_index];
704
705   // Get the version name string
706   size_t name_offset;
707   if (entry.isVerdef()) {
708     // The first Verdaux entry holds the name.
709     name_offset = entry.getVerdef()->getAux()->vda_name;
710     IsDefault = !(vs->vs_index & ELF::VERSYM_HIDDEN);
711   } else {
712     name_offset = entry.getVernaux()->vna_name;
713     IsDefault = false;
714   }
715   if (name_offset >= StrTab.size())
716     reportError("Invalid string offset");
717   return StringRef(StrTab.data() + name_offset);
718 }
719
720 template <typename ELFT>
721 std::string ELFDumper<ELFT>::getFullSymbolName(const Elf_Sym *Symbol,
722                                                StringRef StrTable,
723                                                bool IsDynamic) const {
724   StringRef SymbolName = unwrapOrError(Symbol->getName(StrTable));
725   if (!IsDynamic)
726     return SymbolName;
727
728   std::string FullSymbolName(SymbolName);
729
730   bool IsDefault;
731   StringRef Version = getSymbolVersion(StrTable, &*Symbol, IsDefault);
732   FullSymbolName += (IsDefault ? "@@" : "@");
733   FullSymbolName += Version;
734   return FullSymbolName;
735 }
736
737 template <typename ELFT>
738 static void
739 getSectionNameIndex(const ELFFile<ELFT> &Obj, const typename ELFT::Sym *Symbol,
740                     const typename ELFT::Sym *FirstSym,
741                     ArrayRef<typename ELFT::Word> ShndxTable,
742                     StringRef &SectionName, unsigned &SectionIndex) {
743   SectionIndex = Symbol->st_shndx;
744   if (Symbol->isUndefined())
745     SectionName = "Undefined";
746   else if (Symbol->isProcessorSpecific())
747     SectionName = "Processor Specific";
748   else if (Symbol->isOSSpecific())
749     SectionName = "Operating System Specific";
750   else if (Symbol->isAbsolute())
751     SectionName = "Absolute";
752   else if (Symbol->isCommon())
753     SectionName = "Common";
754   else if (Symbol->isReserved() && SectionIndex != SHN_XINDEX)
755     SectionName = "Reserved";
756   else {
757     if (SectionIndex == SHN_XINDEX)
758       SectionIndex = unwrapOrError(object::getExtendedSymbolTableIndex<ELFT>(
759           Symbol, FirstSym, ShndxTable));
760     const typename ELFT::Shdr *Sec =
761         unwrapOrError(Obj.getSection(SectionIndex));
762     SectionName = unwrapOrError(Obj.getSectionName(Sec));
763   }
764 }
765
766 template <class ELFO>
767 static const typename ELFO::Elf_Shdr *
768 findNotEmptySectionByAddress(const ELFO *Obj, uint64_t Addr) {
769   for (const auto &Shdr : unwrapOrError(Obj->sections()))
770     if (Shdr.sh_addr == Addr && Shdr.sh_size > 0)
771       return &Shdr;
772   return nullptr;
773 }
774
775 template <class ELFO>
776 static const typename ELFO::Elf_Shdr *findSectionByName(const ELFO &Obj,
777                                                         StringRef Name) {
778   for (const auto &Shdr : unwrapOrError(Obj.sections())) {
779     if (Name == unwrapOrError(Obj.getSectionName(&Shdr)))
780       return &Shdr;
781   }
782   return nullptr;
783 }
784
785 static const EnumEntry<unsigned> ElfClass[] = {
786   {"None",   "none",   ELF::ELFCLASSNONE},
787   {"32-bit", "ELF32",  ELF::ELFCLASS32},
788   {"64-bit", "ELF64",  ELF::ELFCLASS64},
789 };
790
791 static const EnumEntry<unsigned> ElfDataEncoding[] = {
792   {"None",         "none",                          ELF::ELFDATANONE},
793   {"LittleEndian", "2's complement, little endian", ELF::ELFDATA2LSB},
794   {"BigEndian",    "2's complement, big endian",    ELF::ELFDATA2MSB},
795 };
796
797 static const EnumEntry<unsigned> ElfObjectFileType[] = {
798   {"None",         "NONE (none)",              ELF::ET_NONE},
799   {"Relocatable",  "REL (Relocatable file)",   ELF::ET_REL},
800   {"Executable",   "EXEC (Executable file)",   ELF::ET_EXEC},
801   {"SharedObject", "DYN (Shared object file)", ELF::ET_DYN},
802   {"Core",         "CORE (Core file)",         ELF::ET_CORE},
803 };
804
805 static const EnumEntry<unsigned> ElfOSABI[] = {
806   {"SystemV",      "UNIX - System V",      ELF::ELFOSABI_NONE},
807   {"HPUX",         "UNIX - HP-UX",         ELF::ELFOSABI_HPUX},
808   {"NetBSD",       "UNIX - NetBSD",        ELF::ELFOSABI_NETBSD},
809   {"GNU/Linux",    "UNIX - GNU",           ELF::ELFOSABI_LINUX},
810   {"GNU/Hurd",     "GNU/Hurd",             ELF::ELFOSABI_HURD},
811   {"Solaris",      "UNIX - Solaris",       ELF::ELFOSABI_SOLARIS},
812   {"AIX",          "UNIX - AIX",           ELF::ELFOSABI_AIX},
813   {"IRIX",         "UNIX - IRIX",          ELF::ELFOSABI_IRIX},
814   {"FreeBSD",      "UNIX - FreeBSD",       ELF::ELFOSABI_FREEBSD},
815   {"TRU64",        "UNIX - TRU64",         ELF::ELFOSABI_TRU64},
816   {"Modesto",      "Novell - Modesto",     ELF::ELFOSABI_MODESTO},
817   {"OpenBSD",      "UNIX - OpenBSD",       ELF::ELFOSABI_OPENBSD},
818   {"OpenVMS",      "VMS - OpenVMS",        ELF::ELFOSABI_OPENVMS},
819   {"NSK",          "HP - Non-Stop Kernel", ELF::ELFOSABI_NSK},
820   {"AROS",         "AROS",                 ELF::ELFOSABI_AROS},
821   {"FenixOS",      "FenixOS",              ELF::ELFOSABI_FENIXOS},
822   {"CloudABI",     "CloudABI",             ELF::ELFOSABI_CLOUDABI},
823   {"C6000_ELFABI", "Bare-metal C6000",     ELF::ELFOSABI_C6000_ELFABI},
824   {"C6000_LINUX",  "Linux C6000",          ELF::ELFOSABI_C6000_LINUX},
825   {"ARM",          "ARM",                  ELF::ELFOSABI_ARM},
826   {"Standalone",   "Standalone App",       ELF::ELFOSABI_STANDALONE}
827 };
828
829 static const EnumEntry<unsigned> ElfMachineType[] = {
830   ENUM_ENT(EM_NONE,          "None"),
831   ENUM_ENT(EM_M32,           "WE32100"),
832   ENUM_ENT(EM_SPARC,         "Sparc"),
833   ENUM_ENT(EM_386,           "Intel 80386"),
834   ENUM_ENT(EM_68K,           "MC68000"),
835   ENUM_ENT(EM_88K,           "MC88000"),
836   ENUM_ENT(EM_IAMCU,         "EM_IAMCU"),
837   ENUM_ENT(EM_860,           "Intel 80860"),
838   ENUM_ENT(EM_MIPS,          "MIPS R3000"),
839   ENUM_ENT(EM_S370,          "IBM System/370"),
840   ENUM_ENT(EM_MIPS_RS3_LE,   "MIPS R3000 little-endian"),
841   ENUM_ENT(EM_PARISC,        "HPPA"),
842   ENUM_ENT(EM_VPP500,        "Fujitsu VPP500"),
843   ENUM_ENT(EM_SPARC32PLUS,   "Sparc v8+"),
844   ENUM_ENT(EM_960,           "Intel 80960"),
845   ENUM_ENT(EM_PPC,           "PowerPC"),
846   ENUM_ENT(EM_PPC64,         "PowerPC64"),
847   ENUM_ENT(EM_S390,          "IBM S/390"),
848   ENUM_ENT(EM_SPU,           "SPU"),
849   ENUM_ENT(EM_V800,          "NEC V800 series"),
850   ENUM_ENT(EM_FR20,          "Fujistsu FR20"),
851   ENUM_ENT(EM_RH32,          "TRW RH-32"),
852   ENUM_ENT(EM_RCE,           "Motorola RCE"),
853   ENUM_ENT(EM_ARM,           "ARM"),
854   ENUM_ENT(EM_ALPHA,         "EM_ALPHA"),
855   ENUM_ENT(EM_SH,            "Hitachi SH"),
856   ENUM_ENT(EM_SPARCV9,       "Sparc v9"),
857   ENUM_ENT(EM_TRICORE,       "Siemens Tricore"),
858   ENUM_ENT(EM_ARC,           "ARC"),
859   ENUM_ENT(EM_H8_300,        "Hitachi H8/300"),
860   ENUM_ENT(EM_H8_300H,       "Hitachi H8/300H"),
861   ENUM_ENT(EM_H8S,           "Hitachi H8S"),
862   ENUM_ENT(EM_H8_500,        "Hitachi H8/500"),
863   ENUM_ENT(EM_IA_64,         "Intel IA-64"),
864   ENUM_ENT(EM_MIPS_X,        "Stanford MIPS-X"),
865   ENUM_ENT(EM_COLDFIRE,      "Motorola Coldfire"),
866   ENUM_ENT(EM_68HC12,        "Motorola MC68HC12 Microcontroller"),
867   ENUM_ENT(EM_MMA,           "Fujitsu Multimedia Accelerator"),
868   ENUM_ENT(EM_PCP,           "Siemens PCP"),
869   ENUM_ENT(EM_NCPU,          "Sony nCPU embedded RISC processor"),
870   ENUM_ENT(EM_NDR1,          "Denso NDR1 microprocesspr"),
871   ENUM_ENT(EM_STARCORE,      "Motorola Star*Core processor"),
872   ENUM_ENT(EM_ME16,          "Toyota ME16 processor"),
873   ENUM_ENT(EM_ST100,         "STMicroelectronics ST100 processor"),
874   ENUM_ENT(EM_TINYJ,         "Advanced Logic Corp. TinyJ embedded processor"),
875   ENUM_ENT(EM_X86_64,        "Advanced Micro Devices X86-64"),
876   ENUM_ENT(EM_PDSP,          "Sony DSP processor"),
877   ENUM_ENT(EM_PDP10,         "Digital Equipment Corp. PDP-10"),
878   ENUM_ENT(EM_PDP11,         "Digital Equipment Corp. PDP-11"),
879   ENUM_ENT(EM_FX66,          "Siemens FX66 microcontroller"),
880   ENUM_ENT(EM_ST9PLUS,       "STMicroelectronics ST9+ 8/16 bit microcontroller"),
881   ENUM_ENT(EM_ST7,           "STMicroelectronics ST7 8-bit microcontroller"),
882   ENUM_ENT(EM_68HC16,        "Motorola MC68HC16 Microcontroller"),
883   ENUM_ENT(EM_68HC11,        "Motorola MC68HC11 Microcontroller"),
884   ENUM_ENT(EM_68HC08,        "Motorola MC68HC08 Microcontroller"),
885   ENUM_ENT(EM_68HC05,        "Motorola MC68HC05 Microcontroller"),
886   ENUM_ENT(EM_SVX,           "Silicon Graphics SVx"),
887   ENUM_ENT(EM_ST19,          "STMicroelectronics ST19 8-bit microcontroller"),
888   ENUM_ENT(EM_VAX,           "Digital VAX"),
889   ENUM_ENT(EM_CRIS,          "Axis Communications 32-bit embedded processor"),
890   ENUM_ENT(EM_JAVELIN,       "Infineon Technologies 32-bit embedded cpu"),
891   ENUM_ENT(EM_FIREPATH,      "Element 14 64-bit DSP processor"),
892   ENUM_ENT(EM_ZSP,           "LSI Logic's 16-bit DSP processor"),
893   ENUM_ENT(EM_MMIX,          "Donald Knuth's educational 64-bit processor"),
894   ENUM_ENT(EM_HUANY,         "Harvard Universitys's machine-independent object format"),
895   ENUM_ENT(EM_PRISM,         "Vitesse Prism"),
896   ENUM_ENT(EM_AVR,           "Atmel AVR 8-bit microcontroller"),
897   ENUM_ENT(EM_FR30,          "Fujitsu FR30"),
898   ENUM_ENT(EM_D10V,          "Mitsubishi D10V"),
899   ENUM_ENT(EM_D30V,          "Mitsubishi D30V"),
900   ENUM_ENT(EM_V850,          "NEC v850"),
901   ENUM_ENT(EM_M32R,          "Renesas M32R (formerly Mitsubishi M32r)"),
902   ENUM_ENT(EM_MN10300,       "Matsushita MN10300"),
903   ENUM_ENT(EM_MN10200,       "Matsushita MN10200"),
904   ENUM_ENT(EM_PJ,            "picoJava"),
905   ENUM_ENT(EM_OPENRISC,      "OpenRISC 32-bit embedded processor"),
906   ENUM_ENT(EM_ARC_COMPACT,   "EM_ARC_COMPACT"),
907   ENUM_ENT(EM_XTENSA,        "Tensilica Xtensa Processor"),
908   ENUM_ENT(EM_VIDEOCORE,     "Alphamosaic VideoCore processor"),
909   ENUM_ENT(EM_TMM_GPP,       "Thompson Multimedia General Purpose Processor"),
910   ENUM_ENT(EM_NS32K,         "National Semiconductor 32000 series"),
911   ENUM_ENT(EM_TPC,           "Tenor Network TPC processor"),
912   ENUM_ENT(EM_SNP1K,         "EM_SNP1K"),
913   ENUM_ENT(EM_ST200,         "STMicroelectronics ST200 microcontroller"),
914   ENUM_ENT(EM_IP2K,          "Ubicom IP2xxx 8-bit microcontrollers"),
915   ENUM_ENT(EM_MAX,           "MAX Processor"),
916   ENUM_ENT(EM_CR,            "National Semiconductor CompactRISC"),
917   ENUM_ENT(EM_F2MC16,        "Fujitsu F2MC16"),
918   ENUM_ENT(EM_MSP430,        "Texas Instruments msp430 microcontroller"),
919   ENUM_ENT(EM_BLACKFIN,      "Analog Devices Blackfin"),
920   ENUM_ENT(EM_SE_C33,        "S1C33 Family of Seiko Epson processors"),
921   ENUM_ENT(EM_SEP,           "Sharp embedded microprocessor"),
922   ENUM_ENT(EM_ARCA,          "Arca RISC microprocessor"),
923   ENUM_ENT(EM_UNICORE,       "Unicore"),
924   ENUM_ENT(EM_EXCESS,        "eXcess 16/32/64-bit configurable embedded CPU"),
925   ENUM_ENT(EM_DXP,           "Icera Semiconductor Inc. Deep Execution Processor"),
926   ENUM_ENT(EM_ALTERA_NIOS2,  "Altera Nios"),
927   ENUM_ENT(EM_CRX,           "National Semiconductor CRX microprocessor"),
928   ENUM_ENT(EM_XGATE,         "Motorola XGATE embedded processor"),
929   ENUM_ENT(EM_C166,          "Infineon Technologies xc16x"),
930   ENUM_ENT(EM_M16C,          "Renesas M16C"),
931   ENUM_ENT(EM_DSPIC30F,      "Microchip Technology dsPIC30F Digital Signal Controller"),
932   ENUM_ENT(EM_CE,            "Freescale Communication Engine RISC core"),
933   ENUM_ENT(EM_M32C,          "Renesas M32C"),
934   ENUM_ENT(EM_TSK3000,       "Altium TSK3000 core"),
935   ENUM_ENT(EM_RS08,          "Freescale RS08 embedded processor"),
936   ENUM_ENT(EM_SHARC,         "EM_SHARC"),
937   ENUM_ENT(EM_ECOG2,         "Cyan Technology eCOG2 microprocessor"),
938   ENUM_ENT(EM_SCORE7,        "SUNPLUS S+Core"),
939   ENUM_ENT(EM_DSP24,         "New Japan Radio (NJR) 24-bit DSP Processor"),
940   ENUM_ENT(EM_VIDEOCORE3,    "Broadcom VideoCore III processor"),
941   ENUM_ENT(EM_LATTICEMICO32, "Lattice Mico32"),
942   ENUM_ENT(EM_SE_C17,        "Seiko Epson C17 family"),
943   ENUM_ENT(EM_TI_C6000,      "Texas Instruments TMS320C6000 DSP family"),
944   ENUM_ENT(EM_TI_C2000,      "Texas Instruments TMS320C2000 DSP family"),
945   ENUM_ENT(EM_TI_C5500,      "Texas Instruments TMS320C55x DSP family"),
946   ENUM_ENT(EM_MMDSP_PLUS,    "STMicroelectronics 64bit VLIW Data Signal Processor"),
947   ENUM_ENT(EM_CYPRESS_M8C,   "Cypress M8C microprocessor"),
948   ENUM_ENT(EM_R32C,          "Renesas R32C series microprocessors"),
949   ENUM_ENT(EM_TRIMEDIA,      "NXP Semiconductors TriMedia architecture family"),
950   ENUM_ENT(EM_HEXAGON,       "Qualcomm Hexagon"),
951   ENUM_ENT(EM_8051,          "Intel 8051 and variants"),
952   ENUM_ENT(EM_STXP7X,        "STMicroelectronics STxP7x family"),
953   ENUM_ENT(EM_NDS32,         "Andes Technology compact code size embedded RISC processor family"),
954   ENUM_ENT(EM_ECOG1,         "Cyan Technology eCOG1 microprocessor"),
955   ENUM_ENT(EM_ECOG1X,        "Cyan Technology eCOG1X family"),
956   ENUM_ENT(EM_MAXQ30,        "Dallas Semiconductor MAXQ30 Core microcontrollers"),
957   ENUM_ENT(EM_XIMO16,        "New Japan Radio (NJR) 16-bit DSP Processor"),
958   ENUM_ENT(EM_MANIK,         "M2000 Reconfigurable RISC Microprocessor"),
959   ENUM_ENT(EM_CRAYNV2,       "Cray Inc. NV2 vector architecture"),
960   ENUM_ENT(EM_RX,            "Renesas RX"),
961   ENUM_ENT(EM_METAG,         "Imagination Technologies Meta processor architecture"),
962   ENUM_ENT(EM_MCST_ELBRUS,   "MCST Elbrus general purpose hardware architecture"),
963   ENUM_ENT(EM_ECOG16,        "Cyan Technology eCOG16 family"),
964   ENUM_ENT(EM_CR16,          "Xilinx MicroBlaze"),
965   ENUM_ENT(EM_ETPU,          "Freescale Extended Time Processing Unit"),
966   ENUM_ENT(EM_SLE9X,         "Infineon Technologies SLE9X core"),
967   ENUM_ENT(EM_L10M,          "EM_L10M"),
968   ENUM_ENT(EM_K10M,          "EM_K10M"),
969   ENUM_ENT(EM_AARCH64,       "AArch64"),
970   ENUM_ENT(EM_AVR32,         "Atmel AVR 8-bit microcontroller"),
971   ENUM_ENT(EM_STM8,          "STMicroeletronics STM8 8-bit microcontroller"),
972   ENUM_ENT(EM_TILE64,        "Tilera TILE64 multicore architecture family"),
973   ENUM_ENT(EM_TILEPRO,       "Tilera TILEPro multicore architecture family"),
974   ENUM_ENT(EM_CUDA,          "NVIDIA CUDA architecture"),
975   ENUM_ENT(EM_TILEGX,        "Tilera TILE-Gx multicore architecture family"),
976   ENUM_ENT(EM_CLOUDSHIELD,   "EM_CLOUDSHIELD"),
977   ENUM_ENT(EM_COREA_1ST,     "EM_COREA_1ST"),
978   ENUM_ENT(EM_COREA_2ND,     "EM_COREA_2ND"),
979   ENUM_ENT(EM_ARC_COMPACT2,  "EM_ARC_COMPACT2"),
980   ENUM_ENT(EM_OPEN8,         "EM_OPEN8"),
981   ENUM_ENT(EM_RL78,          "Renesas RL78"),
982   ENUM_ENT(EM_VIDEOCORE5,    "Broadcom VideoCore V processor"),
983   ENUM_ENT(EM_78KOR,         "EM_78KOR"),
984   ENUM_ENT(EM_56800EX,       "EM_56800EX"),
985   ENUM_ENT(EM_AMDGPU,        "EM_AMDGPU"),
986   ENUM_ENT(EM_RISCV,         "RISC-V"),
987   ENUM_ENT(EM_WEBASSEMBLY,   "EM_WEBASSEMBLY"),
988   ENUM_ENT(EM_LANAI,         "EM_LANAI"),
989   ENUM_ENT(EM_BPF,           "EM_BPF"),
990 };
991
992 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolBindings[] = {
993     {"Local",  "LOCAL",  ELF::STB_LOCAL},
994     {"Global", "GLOBAL", ELF::STB_GLOBAL},
995     {"Weak",   "WEAK",   ELF::STB_WEAK},
996     {"Unique", "UNIQUE", ELF::STB_GNU_UNIQUE}};
997
998 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolVisibilities[] = {
999     {"DEFAULT",   "DEFAULT",   ELF::STV_DEFAULT},
1000     {"INTERNAL",  "INTERNAL",  ELF::STV_INTERNAL},
1001     {"HIDDEN",    "HIDDEN",    ELF::STV_HIDDEN},
1002     {"PROTECTED", "PROTECTED", ELF::STV_PROTECTED}};
1003
1004 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolTypes[] = {
1005     {"None",      "NOTYPE",  ELF::STT_NOTYPE},
1006     {"Object",    "OBJECT",  ELF::STT_OBJECT},
1007     {"Function",  "FUNC",    ELF::STT_FUNC},
1008     {"Section",   "SECTION", ELF::STT_SECTION},
1009     {"File",      "FILE",    ELF::STT_FILE},
1010     {"Common",    "COMMON",  ELF::STT_COMMON},
1011     {"TLS",       "TLS",     ELF::STT_TLS},
1012     {"GNU_IFunc", "IFUNC",   ELF::STT_GNU_IFUNC}};
1013
1014 static const EnumEntry<unsigned> AMDGPUSymbolTypes[] = {
1015   { "AMDGPU_HSA_KERNEL",            ELF::STT_AMDGPU_HSA_KERNEL }
1016 };
1017
1018 static const char *getGroupType(uint32_t Flag) {
1019   if (Flag & ELF::GRP_COMDAT)
1020     return "COMDAT";
1021   else
1022     return "(unknown)";
1023 }
1024
1025 static const EnumEntry<unsigned> ElfSectionFlags[] = {
1026   ENUM_ENT(SHF_WRITE,            "W"),
1027   ENUM_ENT(SHF_ALLOC,            "A"),
1028   ENUM_ENT(SHF_EXCLUDE,          "E"),
1029   ENUM_ENT(SHF_EXECINSTR,        "X"),
1030   ENUM_ENT(SHF_MERGE,            "M"),
1031   ENUM_ENT(SHF_STRINGS,          "S"),
1032   ENUM_ENT(SHF_INFO_LINK,        "I"),
1033   ENUM_ENT(SHF_LINK_ORDER,       "L"),
1034   ENUM_ENT(SHF_OS_NONCONFORMING, "o"),
1035   ENUM_ENT(SHF_GROUP,            "G"),
1036   ENUM_ENT(SHF_TLS,              "T"),
1037   ENUM_ENT(SHF_MASKOS,           "o"),
1038   ENUM_ENT(SHF_MASKPROC,         "p"),
1039   ENUM_ENT_1(SHF_COMPRESSED),
1040 };
1041
1042 static const EnumEntry<unsigned> ElfXCoreSectionFlags[] = {
1043   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_CP_SECTION),
1044   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_DP_SECTION)
1045 };
1046
1047 static const EnumEntry<unsigned> ElfARMSectionFlags[] = {
1048   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_ARM_PURECODE)
1049 };
1050
1051 static const EnumEntry<unsigned> ElfHexagonSectionFlags[] = {
1052   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_HEX_GPREL)
1053 };
1054
1055 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsSectionFlags[] = {
1056   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NODUPES),
1057   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NAMES  ),
1058   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_LOCAL  ),
1059   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NOSTRIP),
1060   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_GPREL  ),
1061   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_MERGE  ),
1062   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_ADDR   ),
1063   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_STRING )
1064 };
1065
1066 static const EnumEntry<unsigned> ElfX86_64SectionFlags[] = {
1067   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_X86_64_LARGE)
1068 };
1069
1070 static std::string getGNUFlags(uint64_t Flags) {
1071   std::string Str;
1072   for (auto Entry : ElfSectionFlags) {
1073     uint64_t Flag = Entry.Value & Flags;
1074     Flags &= ~Entry.Value;
1075     switch (Flag) {
1076     case ELF::SHF_WRITE:
1077     case ELF::SHF_ALLOC:
1078     case ELF::SHF_EXECINSTR:
1079     case ELF::SHF_MERGE:
1080     case ELF::SHF_STRINGS:
1081     case ELF::SHF_INFO_LINK:
1082     case ELF::SHF_LINK_ORDER:
1083     case ELF::SHF_OS_NONCONFORMING:
1084     case ELF::SHF_GROUP:
1085     case ELF::SHF_TLS:
1086     case ELF::SHF_EXCLUDE:
1087       Str += Entry.AltName;
1088       break;
1089     default:
1090       if (Flag & ELF::SHF_MASKOS)
1091         Str += "o";
1092       else if (Flag & ELF::SHF_MASKPROC)
1093         Str += "p";
1094       else if (Flag)
1095         Str += "x";
1096     }
1097   }
1098   return Str;
1099 }
1100
1101 static const char *getElfSegmentType(unsigned Arch, unsigned Type) {
1102   // Check potentially overlapped processor-specific
1103   // program header type.
1104   switch (Arch) {
1105   case ELF::EM_ARM:
1106     switch (Type) {
1107     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_ARM_EXIDX);
1108     }
1109   case ELF::EM_MIPS:
1110   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
1111     switch (Type) {
1112     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_REGINFO);
1113     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_RTPROC);
1114     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_OPTIONS);
1115     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_ABIFLAGS);
1116     }
1117   }
1118
1119   switch (Type) {
1120   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NULL   );
1121   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_LOAD   );
1122   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_DYNAMIC);
1123   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_INTERP );
1124   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NOTE   );
1125   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SHLIB  );
1126   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_PHDR   );
1127   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_TLS    );
1128
1129   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_EH_FRAME);
1130   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SUNW_UNWIND);
1131
1132   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_STACK);
1133   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_RELRO);
1134
1135   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_OPENBSD_RANDOMIZE);
1136   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_OPENBSD_WXNEEDED);
1137   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_OPENBSD_BOOTDATA);
1138
1139   default: return "";
1140   }
1141 }
1142
1143 static std::string getElfPtType(unsigned Arch, unsigned Type) {
1144   switch (Type) {
1145     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_NULL)
1146     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_LOAD)
1147     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_DYNAMIC)
1148     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_INTERP)
1149     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_NOTE)
1150     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_SHLIB)
1151     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_PHDR)
1152     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_TLS)
1153     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_GNU_EH_FRAME)
1154     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_SUNW_UNWIND)
1155     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_GNU_STACK)
1156     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_GNU_RELRO)
1157   default:
1158     // All machine specific PT_* types
1159     switch (Arch) {
1160     case ELF::EM_ARM:
1161       if (Type == ELF::PT_ARM_EXIDX)
1162         return "EXIDX";
1163       return "";
1164     case ELF::EM_MIPS:
1165     case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
1166       switch (Type) {
1167       case PT_MIPS_REGINFO:
1168         return "REGINFO";
1169       case PT_MIPS_RTPROC:
1170         return "RTPROC";
1171       case PT_MIPS_OPTIONS:
1172         return "OPTIONS";
1173       case PT_MIPS_ABIFLAGS:
1174         return "ABIFLAGS";
1175       }
1176       return "";
1177     }
1178   }
1179   return std::string("<unknown>: ") + to_string(format_hex(Type, 1));
1180 }
1181
1182 static const EnumEntry<unsigned> ElfSegmentFlags[] = {
1183   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_X),
1184   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_W),
1185   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_R)
1186 };
1187
1188 static const EnumEntry<unsigned> ElfHeaderMipsFlags[] = {
1189   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NOREORDER),
1190   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_PIC),
1191   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_CPIC),
1192   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI2),
1193   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_32BITMODE),
1194   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_FP64),
1195   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NAN2008),
1196   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O32),
1197   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O64),
1198   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI32),
1199   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI64),
1200   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_3900),
1201   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4010),
1202   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4100),
1203   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4650),
1204   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4120),
1205   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4111),
1206   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_SB1),
1207   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON),
1208   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_XLR),
1209   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON2),
1210   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON3),
1211   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5400),
1212   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5900),
1213   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5500),
1214   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_9000),
1215   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2E),
1216   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2F),
1217   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS3A),
1218   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MICROMIPS),
1219   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_M16),
1220   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX),
1221   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_1),
1222   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_2),
1223   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_3),
1224   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_4),
1225   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_5),
1226   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32),
1227   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64),
1228   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R2),
1229   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R2),
1230   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R6),
1231   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R6)
1232 };
1233
1234 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymOtherFlags[] = {
1235   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STV_INTERNAL),
1236   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STV_HIDDEN),
1237   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STV_PROTECTED)
1238 };
1239
1240 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsSymOtherFlags[] = {
1241   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_OPTIONAL),
1242   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_PLT),
1243   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_PIC),
1244   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_MICROMIPS)
1245 };
1246
1247 static const EnumEntry<unsigned> ElfMips16SymOtherFlags[] = {
1248   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_OPTIONAL),
1249   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_PLT),
1250   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_MIPS16)
1251 };
1252
1253 static const char *getElfMipsOptionsOdkType(unsigned Odk) {
1254   switch (Odk) {
1255   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_NULL);
1256   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_REGINFO);
1257   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_EXCEPTIONS);
1258   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_PAD);
1259   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_HWPATCH);
1260   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_FILL);
1261   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_TAGS);
1262   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_HWAND);
1263   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_HWOR);
1264   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_GP_GROUP);
1265   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_IDENT);
1266   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_PAGESIZE);
1267   default:
1268     return "Unknown";
1269   }
1270 }
1271
1272 template <typename ELFT>
1273 ELFDumper<ELFT>::ELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj, ScopedPrinter &Writer)
1274     : ObjDumper(Writer), Obj(Obj) {
1275   SmallVector<const Elf_Phdr *, 4> LoadSegments;
1276   for (const Elf_Phdr &Phdr : unwrapOrError(Obj->program_headers())) {
1277     if (Phdr.p_type == ELF::PT_DYNAMIC) {
1278       DynamicTable = createDRIFrom(&Phdr, sizeof(Elf_Dyn));
1279       continue;
1280     }
1281     if (Phdr.p_type != ELF::PT_LOAD || Phdr.p_filesz == 0)
1282       continue;
1283     LoadSegments.push_back(&Phdr);
1284   }
1285
1286   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
1287     switch (Sec.sh_type) {
1288     case ELF::SHT_SYMTAB:
1289       if (DotSymtabSec != nullptr)
1290         reportError("Multilpe SHT_SYMTAB");
1291       DotSymtabSec = &Sec;
1292       break;
1293     case ELF::SHT_DYNSYM:
1294       if (DynSymRegion.Size)
1295         reportError("Multilpe SHT_DYNSYM");
1296       DynSymRegion = createDRIFrom(&Sec);
1297       // This is only used (if Elf_Shdr present)for naming section in GNU style
1298       DynSymtabName = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
1299       break;
1300     case ELF::SHT_SYMTAB_SHNDX:
1301       ShndxTable = unwrapOrError(Obj->getSHNDXTable(Sec));
1302       break;
1303     case ELF::SHT_GNU_versym:
1304       if (dot_gnu_version_sec != nullptr)
1305         reportError("Multiple SHT_GNU_versym");
1306       dot_gnu_version_sec = &Sec;
1307       break;
1308     case ELF::SHT_GNU_verdef:
1309       if (dot_gnu_version_d_sec != nullptr)
1310         reportError("Multiple SHT_GNU_verdef");
1311       dot_gnu_version_d_sec = &Sec;
1312       break;
1313     case ELF::SHT_GNU_verneed:
1314       if (dot_gnu_version_r_sec != nullptr)
1315         reportError("Multilpe SHT_GNU_verneed");
1316       dot_gnu_version_r_sec = &Sec;
1317       break;
1318     }
1319   }
1320
1321   parseDynamicTable(LoadSegments);
1322
1323   if (opts::Output == opts::GNU)
1324     ELFDumperStyle.reset(new GNUStyle<ELFT>(Writer, this));
1325   else
1326     ELFDumperStyle.reset(new LLVMStyle<ELFT>(Writer, this));
1327 }
1328
1329 template <typename ELFT>
1330 void ELFDumper<ELFT>::parseDynamicTable(
1331     ArrayRef<const Elf_Phdr *> LoadSegments) {
1332   auto toMappedAddr = [&](uint64_t VAddr) -> const uint8_t * {
1333     const Elf_Phdr *const *I = std::upper_bound(
1334         LoadSegments.begin(), LoadSegments.end(), VAddr, compareAddr<ELFT>);
1335     if (I == LoadSegments.begin())
1336       report_fatal_error("Virtual address is not in any segment");
1337     --I;
1338     const Elf_Phdr &Phdr = **I;
1339     uint64_t Delta = VAddr - Phdr.p_vaddr;
1340     if (Delta >= Phdr.p_filesz)
1341       report_fatal_error("Virtual address is not in any segment");
1342     return Obj->base() + Phdr.p_offset + Delta;
1343   };
1344
1345   uint64_t SONameOffset = 0;
1346   const char *StringTableBegin = nullptr;
1347   uint64_t StringTableSize = 0;
1348   for (const Elf_Dyn &Dyn : dynamic_table()) {
1349     switch (Dyn.d_tag) {
1350     case ELF::DT_HASH:
1351       HashTable =
1352           reinterpret_cast<const Elf_Hash *>(toMappedAddr(Dyn.getPtr()));
1353       break;
1354     case ELF::DT_GNU_HASH:
1355       GnuHashTable =
1356           reinterpret_cast<const Elf_GnuHash *>(toMappedAddr(Dyn.getPtr()));
1357       break;
1358     case ELF::DT_STRTAB:
1359       StringTableBegin = (const char *)toMappedAddr(Dyn.getPtr());
1360       break;
1361     case ELF::DT_STRSZ:
1362       StringTableSize = Dyn.getVal();
1363       break;
1364     case ELF::DT_SYMTAB:
1365       DynSymRegion.Addr = toMappedAddr(Dyn.getPtr());
1366       DynSymRegion.EntSize = sizeof(Elf_Sym);
1367       break;
1368     case ELF::DT_RELA:
1369       DynRelaRegion.Addr = toMappedAddr(Dyn.getPtr());
1370       break;
1371     case ELF::DT_RELASZ:
1372       DynRelaRegion.Size = Dyn.getVal();
1373       break;
1374     case ELF::DT_RELAENT:
1375       DynRelaRegion.EntSize = Dyn.getVal();
1376       break;
1377     case ELF::DT_SONAME:
1378       SONameOffset = Dyn.getVal();
1379       break;
1380     case ELF::DT_REL:
1381       DynRelRegion.Addr = toMappedAddr(Dyn.getPtr());
1382       break;
1383     case ELF::DT_RELSZ:
1384       DynRelRegion.Size = Dyn.getVal();
1385       break;
1386     case ELF::DT_RELENT:
1387       DynRelRegion.EntSize = Dyn.getVal();
1388       break;
1389     case ELF::DT_PLTREL:
1390       if (Dyn.getVal() == DT_REL)
1391         DynPLTRelRegion.EntSize = sizeof(Elf_Rel);
1392       else if (Dyn.getVal() == DT_RELA)
1393         DynPLTRelRegion.EntSize = sizeof(Elf_Rela);
1394       else
1395         reportError(Twine("unknown DT_PLTREL value of ") +
1396                     Twine((uint64_t)Dyn.getVal()));
1397       break;
1398     case ELF::DT_JMPREL:
1399       DynPLTRelRegion.Addr = toMappedAddr(Dyn.getPtr());
1400       break;
1401     case ELF::DT_PLTRELSZ:
1402       DynPLTRelRegion.Size = Dyn.getVal();
1403       break;
1404     }
1405   }
1406   if (StringTableBegin)
1407     DynamicStringTable = StringRef(StringTableBegin, StringTableSize);
1408   if (SONameOffset)
1409     SOName = getDynamicString(SONameOffset);
1410 }
1411
1412 template <typename ELFT>
1413 typename ELFDumper<ELFT>::Elf_Rel_Range ELFDumper<ELFT>::dyn_rels() const {
1414   return DynRelRegion.getAsArrayRef<Elf_Rel>();
1415 }
1416
1417 template <typename ELFT>
1418 typename ELFDumper<ELFT>::Elf_Rela_Range ELFDumper<ELFT>::dyn_relas() const {
1419   return DynRelaRegion.getAsArrayRef<Elf_Rela>();
1420 }
1421
1422 template<class ELFT>
1423 void ELFDumper<ELFT>::printFileHeaders() {
1424   ELFDumperStyle->printFileHeaders(Obj);
1425 }
1426
1427 template<class ELFT>
1428 void ELFDumper<ELFT>::printSections() {
1429   ELFDumperStyle->printSections(Obj);
1430 }
1431
1432 template<class ELFT>
1433 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations() {
1434   ELFDumperStyle->printRelocations(Obj);
1435 }
1436
1437 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printProgramHeaders() {
1438   ELFDumperStyle->printProgramHeaders(Obj);
1439 }
1440
1441 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printDynamicRelocations() {
1442   ELFDumperStyle->printDynamicRelocations(Obj);
1443 }
1444
1445 template<class ELFT>
1446 void ELFDumper<ELFT>::printSymbols() {
1447   ELFDumperStyle->printSymbols(Obj);
1448 }
1449
1450 template<class ELFT>
1451 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicSymbols() {
1452   ELFDumperStyle->printDynamicSymbols(Obj);
1453 }
1454
1455 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printHashHistogram() {
1456   ELFDumperStyle->printHashHistogram(Obj);
1457 }
1458
1459 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printNotes() {
1460   ELFDumperStyle->printNotes(Obj);
1461 }
1462
1463 #define LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(name) \
1464   case DT_##name: return #name
1465
1466 static const char *getTypeString(unsigned Arch, uint64_t Type) {
1467   switch (Arch) {
1468   case EM_HEXAGON:
1469     switch (Type) {
1470     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HEXAGON_SYMSZ);
1471     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HEXAGON_VER);
1472     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HEXAGON_PLT);
1473     }
1474   case EM_MIPS:
1475     switch (Type) {
1476     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP_REL);
1477     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_VERSION);
1478     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_FLAGS);
1479     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_BASE_ADDRESS);
1480     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_LOCAL_GOTNO);
1481     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_SYMTABNO);
1482     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_UNREFEXTNO);
1483     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_GOTSYM);
1484     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP);
1485     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_PLTGOT);
1486     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_OPTIONS);
1487     }
1488   }
1489   switch (Type) {
1490   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(BIND_NOW);
1491   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(DEBUG);
1492   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI);
1493   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAY);
1494   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAYSZ);
1495   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS);
1496   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS_1);
1497   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HASH);
1498   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT);
1499   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAY);
1500   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAYSZ);
1501   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAY);
1502   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAYSZ);
1503   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(JMPREL);
1504   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NEEDED);
1505   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NULL);
1506   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTGOT);
1507   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTREL);
1508   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTRELSZ);
1509   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(REL);
1510   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELA);
1511   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELENT);
1512   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELSZ);
1513   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELAENT);
1514   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELASZ);
1515   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RPATH);
1516   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RUNPATH);
1517   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SONAME);
1518   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRSZ);
1519   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRTAB);
1520   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMBOLIC);
1521   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMENT);
1522   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMTAB);
1523   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TEXTREL);
1524   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERDEF);
1525   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERDEFNUM);
1526   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEED);
1527   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEEDNUM);
1528   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERSYM);
1529   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELACOUNT);
1530   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELCOUNT);
1531   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(GNU_HASH);
1532   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TLSDESC_PLT);
1533   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TLSDESC_GOT);
1534   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(AUXILIARY);
1535   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FILTER);
1536   default: return "unknown";
1537   }
1538 }
1539
1540 #undef LLVM_READOBJ_TYPE_CASE
1541
1542 #define LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(prefix, enum) \
1543   { #enum, prefix##_##enum }
1544
1545 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags[] = {
1546   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, ORIGIN),
1547   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, SYMBOLIC),
1548   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, TEXTREL),
1549   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, BIND_NOW),
1550   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, STATIC_TLS)
1551 };
1552
1553 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags1[] = {
1554   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOW),
1555   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAL),
1556   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GROUP),
1557   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODELETE),
1558   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, LOADFLTR),
1559   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INITFIRST),
1560   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOOPEN),
1561   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ORIGIN),
1562   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DIRECT),
1563   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, TRANS),
1564   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INTERPOSE),
1565   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODEFLIB),
1566   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODUMP),
1567   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, CONFALT),
1568   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ENDFILTEE),
1569   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DISPRELDNE),
1570   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODIRECT),
1571   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, IGNMULDEF),
1572   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOKSYMS),
1573   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOHDR),
1574   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, EDITED),
1575   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NORELOC),
1576   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SYMINTPOSE),
1577   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAUDIT),
1578   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SINGLETON)
1579 };
1580
1581 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTMipsFlags[] = {
1582   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NONE),
1583   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, QUICKSTART),
1584   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NOTPOT),
1585   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHS, NO_LIBRARY_REPLACEMENT),
1586   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_MOVE),
1587   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, SGI_ONLY),
1588   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_INIT),
1589   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DELTA_C_PLUS_PLUS),
1590   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_START_INIT),
1591   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, PIXIE),
1592   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DEFAULT_DELAY_LOAD),
1593   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTART),
1594   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTARTED),
1595   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, CORD),
1596   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_UNRES_UNDEF),
1597   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, RLD_ORDER_SAFE)
1598 };
1599
1600 #undef LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT
1601
1602 template <typename T, typename TFlag>
1603 void printFlags(T Value, ArrayRef<EnumEntry<TFlag>> Flags, raw_ostream &OS) {
1604   using FlagEntry = EnumEntry<TFlag>;
1605   using FlagVector = SmallVector<FlagEntry, 10>;
1606   FlagVector SetFlags;
1607
1608   for (const auto &Flag : Flags) {
1609     if (Flag.Value == 0)
1610       continue;
1611
1612     if ((Value & Flag.Value) == Flag.Value)
1613       SetFlags.push_back(Flag);
1614   }
1615
1616   for (const auto &Flag : SetFlags) {
1617     OS << Flag.Name << " ";
1618   }
1619 }
1620
1621 template <class ELFT>
1622 StringRef ELFDumper<ELFT>::getDynamicString(uint64_t Value) const {
1623   if (Value >= DynamicStringTable.size())
1624     reportError("Invalid dynamic string table reference");
1625   return StringRef(DynamicStringTable.data() + Value);
1626 }
1627
1628 static void printLibrary(raw_ostream &OS, const Twine &Tag, const Twine &Name) {
1629   OS << Tag << ": [" << Name << "]";
1630 }
1631
1632 template <class ELFT>
1633 void ELFDumper<ELFT>::printValue(uint64_t Type, uint64_t Value) {
1634   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1635   const char* ConvChar = (opts::Output == opts::GNU) ? "0x%" PRIx64 : "0x%" PRIX64;
1636   switch (Type) {
1637   case DT_PLTREL:
1638     if (Value == DT_REL) {
1639       OS << "REL";
1640       break;
1641     } else if (Value == DT_RELA) {
1642       OS << "RELA";
1643       break;
1644     }
1645     LLVM_FALLTHROUGH;
1646   case DT_PLTGOT:
1647   case DT_HASH:
1648   case DT_STRTAB:
1649   case DT_SYMTAB:
1650   case DT_RELA:
1651   case DT_INIT:
1652   case DT_FINI:
1653   case DT_REL:
1654   case DT_JMPREL:
1655   case DT_INIT_ARRAY:
1656   case DT_FINI_ARRAY:
1657   case DT_PREINIT_ARRAY:
1658   case DT_DEBUG:
1659   case DT_VERDEF:
1660   case DT_VERNEED:
1661   case DT_VERSYM:
1662   case DT_GNU_HASH:
1663   case DT_NULL:
1664   case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
1665   case DT_MIPS_GOTSYM:
1666   case DT_MIPS_RLD_MAP:
1667   case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
1668   case DT_MIPS_PLTGOT:
1669   case DT_MIPS_OPTIONS:
1670     OS << format(ConvChar, Value);
1671     break;
1672   case DT_RELACOUNT:
1673   case DT_RELCOUNT:
1674   case DT_VERDEFNUM:
1675   case DT_VERNEEDNUM:
1676   case DT_MIPS_RLD_VERSION:
1677   case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1678   case DT_MIPS_SYMTABNO:
1679   case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
1680     OS << Value;
1681     break;
1682   case DT_PLTRELSZ:
1683   case DT_RELASZ:
1684   case DT_RELAENT:
1685   case DT_STRSZ:
1686   case DT_SYMENT:
1687   case DT_RELSZ:
1688   case DT_RELENT:
1689   case DT_INIT_ARRAYSZ:
1690   case DT_FINI_ARRAYSZ:
1691   case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1692     OS << Value << " (bytes)";
1693     break;
1694   case DT_NEEDED:
1695     printLibrary(OS, "Shared library", getDynamicString(Value));
1696     break;
1697   case DT_SONAME:
1698     printLibrary(OS, "Library soname", getDynamicString(Value));
1699     break;
1700   case DT_AUXILIARY:
1701     printLibrary(OS, "Auxiliary library", getDynamicString(Value));
1702     break;
1703   case DT_FILTER:
1704     printLibrary(OS, "Filter library", getDynamicString(Value));
1705     break;
1706   case DT_RPATH:
1707   case DT_RUNPATH:
1708     OS << getDynamicString(Value);
1709     break;
1710   case DT_MIPS_FLAGS:
1711     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTMipsFlags), OS);
1712     break;
1713   case DT_FLAGS:
1714     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags), OS);
1715     break;
1716   case DT_FLAGS_1:
1717     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags1), OS);
1718     break;
1719   default:
1720     OS << format(ConvChar, Value);
1721     break;
1722   }
1723 }
1724
1725 template<class ELFT>
1726 void ELFDumper<ELFT>::printUnwindInfo() {
1727   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1728 }
1729
1730 namespace {
1731
1732 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printUnwindInfo() {
1733   const unsigned Machine = Obj->getHeader()->e_machine;
1734   if (Machine == EM_ARM) {
1735     ARM::EHABI::PrinterContext<ELFType<support::little, false>> Ctx(
1736         W, Obj, DotSymtabSec);
1737     return Ctx.PrintUnwindInformation();
1738   }
1739   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1740 }
1741
1742 } // end anonymous namespace
1743
1744 template<class ELFT>
1745 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicTable() {
1746   auto I = dynamic_table().begin();
1747   auto E = dynamic_table().end();
1748
1749   if (I == E)
1750     return;
1751
1752   --E;
1753   while (I != E && E->getTag() == ELF::DT_NULL)
1754     --E;
1755   if (E->getTag() != ELF::DT_NULL)
1756     ++E;
1757   ++E;
1758
1759   ptrdiff_t Total = std::distance(I, E);
1760   if (Total == 0)
1761     return;
1762
1763   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1764   W.startLine() << "DynamicSection [ (" << Total << " entries)\n";
1765
1766   bool Is64 = ELFT::Is64Bits;
1767
1768   W.startLine()
1769      << "  Tag" << (Is64 ? "                " : "        ") << "Type"
1770      << "                 " << "Name/Value\n";
1771   while (I != E) {
1772     const Elf_Dyn &Entry = *I;
1773     uintX_t Tag = Entry.getTag();
1774     ++I;
1775     W.startLine() << "  " << format_hex(Tag, Is64 ? 18 : 10, opts::Output != opts::GNU) << " "
1776                   << format("%-21s", getTypeString(Obj->getHeader()->e_machine, Tag));
1777     printValue(Tag, Entry.getVal());
1778     OS << "\n";
1779   }
1780
1781   W.startLine() << "]\n";
1782 }
1783
1784 template<class ELFT>
1785 void ELFDumper<ELFT>::printNeededLibraries() {
1786   ListScope D(W, "NeededLibraries");
1787
1788   using LibsTy = std::vector<StringRef>;
1789   LibsTy Libs;
1790
1791   for (const auto &Entry : dynamic_table())
1792     if (Entry.d_tag == ELF::DT_NEEDED)
1793       Libs.push_back(getDynamicString(Entry.d_un.d_val));
1794
1795   std::stable_sort(Libs.begin(), Libs.end());
1796
1797   for (const auto &L : Libs) {
1798     outs() << "  " << L << "\n";
1799   }
1800 }
1801
1802
1803 template <typename ELFT>
1804 void ELFDumper<ELFT>::printHashTable() {
1805   DictScope D(W, "HashTable");
1806   if (!HashTable)
1807     return;
1808   W.printNumber("Num Buckets", HashTable->nbucket);
1809   W.printNumber("Num Chains", HashTable->nchain);
1810   W.printList("Buckets", HashTable->buckets());
1811   W.printList("Chains", HashTable->chains());
1812 }
1813
1814 template <typename ELFT>
1815 void ELFDumper<ELFT>::printGnuHashTable() {
1816   DictScope D(W, "GnuHashTable");
1817   if (!GnuHashTable)
1818     return;
1819   W.printNumber("Num Buckets", GnuHashTable->nbuckets);
1820   W.printNumber("First Hashed Symbol Index", GnuHashTable->symndx);
1821   W.printNumber("Num Mask Words", GnuHashTable->maskwords);
1822   W.printNumber("Shift Count", GnuHashTable->shift2);
1823   W.printHexList("Bloom Filter", GnuHashTable->filter());
1824   W.printList("Buckets", GnuHashTable->buckets());
1825   Elf_Sym_Range Syms = dynamic_symbols();
1826   unsigned NumSyms = std::distance(Syms.begin(), Syms.end());
1827   if (!NumSyms)
1828     reportError("No dynamic symbol section");
1829   W.printHexList("Values", GnuHashTable->values(NumSyms));
1830 }
1831
1832 template <typename ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printLoadName() {
1833   outs() << "LoadName: " << SOName << '\n';
1834 }
1835
1836 template <class ELFT>
1837 void ELFDumper<ELFT>::printAttributes() {
1838   W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1839 }
1840
1841 namespace {
1842
1843 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printAttributes() {
1844   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_ARM) {
1845     W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1846     return;
1847   }
1848
1849   DictScope BA(W, "BuildAttributes");
1850   for (const ELFO::Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
1851     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_ARM_ATTRIBUTES)
1852       continue;
1853
1854     ArrayRef<uint8_t> Contents = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(&Sec));
1855     if (Contents[0] != ARMBuildAttrs::Format_Version) {
1856       errs() << "unrecognised FormatVersion: 0x" << utohexstr(Contents[0])
1857              << '\n';
1858       continue;
1859     }
1860
1861     W.printHex("FormatVersion", Contents[0]);
1862     if (Contents.size() == 1)
1863       continue;
1864
1865     ARMAttributeParser(&W).Parse(Contents, true);
1866   }
1867 }
1868
1869 template <class ELFT> class MipsGOTParser {
1870 public:
1871   TYPEDEF_ELF_TYPES(ELFT)
1872   using GOTEntry = typename ELFO::Elf_Addr;
1873
1874   MipsGOTParser(ELFDumper<ELFT> *Dumper, const ELFO *Obj,
1875                 Elf_Dyn_Range DynTable, ScopedPrinter &W);
1876
1877   void parseGOT();
1878   void parsePLT();
1879
1880 private:
1881   ELFDumper<ELFT> *Dumper;
1882   const ELFO *Obj;
1883   ScopedPrinter &W;
1884   Optional<uint64_t> DtPltGot;
1885   Optional<uint64_t> DtLocalGotNum;
1886   Optional<uint64_t> DtGotSym;
1887   Optional<uint64_t> DtMipsPltGot;
1888   Optional<uint64_t> DtJmpRel;
1889
1890   std::size_t getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const;
1891   const GOTEntry *makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum);
1892
1893   void printGotEntry(uint64_t GotAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1894                      const GOTEntry *It);
1895   void printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1896                            const GOTEntry *It, const Elf_Sym *Sym,
1897                            StringRef StrTable, bool IsDynamic);
1898   void printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1899                      const GOTEntry *It, StringRef Purpose);
1900   void printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1901                      const GOTEntry *It, StringRef StrTable,
1902                      const Elf_Sym *Sym);
1903 };
1904
1905 } // end anonymous namespace
1906
1907 template <class ELFT>
1908 MipsGOTParser<ELFT>::MipsGOTParser(ELFDumper<ELFT> *Dumper, const ELFO *Obj,
1909                                    Elf_Dyn_Range DynTable, ScopedPrinter &W)
1910     : Dumper(Dumper), Obj(Obj), W(W) {
1911   for (const auto &Entry : DynTable) {
1912     switch (Entry.getTag()) {
1913     case ELF::DT_PLTGOT:
1914       DtPltGot = Entry.getVal();
1915       break;
1916     case ELF::DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1917       DtLocalGotNum = Entry.getVal();
1918       break;
1919     case ELF::DT_MIPS_GOTSYM:
1920       DtGotSym = Entry.getVal();
1921       break;
1922     case ELF::DT_MIPS_PLTGOT:
1923       DtMipsPltGot = Entry.getVal();
1924       break;
1925     case ELF::DT_JMPREL:
1926       DtJmpRel = Entry.getVal();
1927       break;
1928     }
1929   }
1930 }
1931
1932 template <class ELFT> void MipsGOTParser<ELFT>::parseGOT() {
1933   // See "Global Offset Table" in Chapter 5 in the following document
1934   // for detailed GOT description.
1935   // ftp://www.linux-mips.org/pub/linux/mips/doc/ABI/mipsabi.pdf
1936   if (!DtPltGot) {
1937     W.startLine() << "Cannot find PLTGOT dynamic table tag.\n";
1938     return;
1939   }
1940   if (!DtLocalGotNum) {
1941     W.startLine() << "Cannot find MIPS_LOCAL_GOTNO dynamic table tag.\n";
1942     return;
1943   }
1944   if (!DtGotSym) {
1945     W.startLine() << "Cannot find MIPS_GOTSYM dynamic table tag.\n";
1946     return;
1947   }
1948
1949   StringRef StrTable = Dumper->getDynamicStringTable();
1950   const Elf_Sym *DynSymBegin = Dumper->dynamic_symbols().begin();
1951   const Elf_Sym *DynSymEnd = Dumper->dynamic_symbols().end();
1952   std::size_t DynSymTotal = std::size_t(std::distance(DynSymBegin, DynSymEnd));
1953
1954   if (*DtGotSym > DynSymTotal)
1955     report_fatal_error("MIPS_GOTSYM exceeds a number of dynamic symbols");
1956
1957   std::size_t GlobalGotNum = DynSymTotal - *DtGotSym;
1958
1959   if (*DtLocalGotNum + GlobalGotNum == 0) {
1960     W.startLine() << "GOT is empty.\n";
1961     return;
1962   }
1963
1964   const Elf_Shdr *GOTShdr = findNotEmptySectionByAddress(Obj, *DtPltGot);
1965   if (!GOTShdr)
1966     report_fatal_error("There is no not empty GOT section at 0x" +
1967                        Twine::utohexstr(*DtPltGot));
1968
1969   ArrayRef<uint8_t> GOT = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(GOTShdr));
1970
1971   if (*DtLocalGotNum + GlobalGotNum > getGOTTotal(GOT))
1972     report_fatal_error("Number of GOT entries exceeds the size of GOT section");
1973
1974   const GOTEntry *GotBegin = makeGOTIter(GOT, 0);
1975   const GOTEntry *GotLocalEnd = makeGOTIter(GOT, *DtLocalGotNum);
1976   const GOTEntry *It = GotBegin;
1977
1978   DictScope GS(W, "Primary GOT");
1979
1980   W.printHex("Canonical gp value", GOTShdr->sh_addr + 0x7ff0);
1981   {
1982     ListScope RS(W, "Reserved entries");
1983
1984     {
1985       DictScope D(W, "Entry");
1986       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It++);
1987       W.printString("Purpose", StringRef("Lazy resolver"));
1988     }
1989
1990     if (It != GotLocalEnd && (*It >> (sizeof(GOTEntry) * 8 - 1)) != 0) {
1991       DictScope D(W, "Entry");
1992       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It++);
1993       W.printString("Purpose", StringRef("Module pointer (GNU extension)"));
1994     }
1995   }
1996   {
1997     ListScope LS(W, "Local entries");
1998     for (; It != GotLocalEnd; ++It) {
1999       DictScope D(W, "Entry");
2000       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It);
2001     }
2002   }
2003   {
2004     ListScope GS(W, "Global entries");
2005
2006     const GOTEntry *GotGlobalEnd =
2007         makeGOTIter(GOT, *DtLocalGotNum + GlobalGotNum);
2008     const Elf_Sym *GotDynSym = DynSymBegin + *DtGotSym;
2009     for (; It != GotGlobalEnd; ++It) {
2010       DictScope D(W, "Entry");
2011       printGlobalGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It, GotDynSym++, StrTable,
2012                           true);
2013     }
2014   }
2015
2016   std::size_t SpecGotNum = getGOTTotal(GOT) - *DtLocalGotNum - GlobalGotNum;
2017   W.printNumber("Number of TLS and multi-GOT entries", uint64_t(SpecGotNum));
2018 }
2019
2020 template <class ELFT> void MipsGOTParser<ELFT>::parsePLT() {
2021   if (!DtMipsPltGot) {
2022     W.startLine() << "Cannot find MIPS_PLTGOT dynamic table tag.\n";
2023     return;
2024   }
2025   if (!DtJmpRel) {
2026     W.startLine() << "Cannot find JMPREL dynamic table tag.\n";
2027     return;
2028   }
2029
2030   const Elf_Shdr *PLTShdr = findNotEmptySectionByAddress(Obj, *DtMipsPltGot);
2031   if (!PLTShdr)
2032     report_fatal_error("There is no not empty PLTGOT section at 0x " +
2033                        Twine::utohexstr(*DtMipsPltGot));
2034   ArrayRef<uint8_t> PLT = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(PLTShdr));
2035
2036   const Elf_Shdr *PLTRelShdr = findNotEmptySectionByAddress(Obj, *DtJmpRel);
2037   if (!PLTRelShdr)
2038     report_fatal_error("There is no not empty RELPLT section at 0x" +
2039                        Twine::utohexstr(*DtJmpRel));
2040   const Elf_Shdr *SymTable =
2041       unwrapOrError(Obj->getSection(PLTRelShdr->sh_link));
2042   StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*SymTable));
2043
2044   const GOTEntry *PLTBegin = makeGOTIter(PLT, 0);
2045   const GOTEntry *PLTEnd = makeGOTIter(PLT, getGOTTotal(PLT));
2046   const GOTEntry *It = PLTBegin;
2047
2048   DictScope GS(W, "PLT GOT");
2049   {
2050     ListScope RS(W, "Reserved entries");
2051     printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It++, "PLT lazy resolver");
2052     if (It != PLTEnd)
2053       printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It++, "Module pointer");
2054   }
2055   {
2056     ListScope GS(W, "Entries");
2057
2058     switch (PLTRelShdr->sh_type) {
2059     case ELF::SHT_REL:
2060       for (const Elf_Rel &Rel : unwrapOrError(Obj->rels(PLTRelShdr))) {
2061         const Elf_Sym *Sym =
2062             unwrapOrError(Obj->getRelocationSymbol(&Rel, SymTable));
2063         printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It, StrTable, Sym);
2064         if (++It == PLTEnd)
2065           break;
2066       }
2067       break;
2068     case ELF::SHT_RELA:
2069       for (const Elf_Rela &Rel : unwrapOrError(Obj->relas(PLTRelShdr))) {
2070         const Elf_Sym *Sym =
2071             unwrapOrError(Obj->getRelocationSymbol(&Rel, SymTable));
2072         printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It, StrTable, Sym);
2073         if (++It == PLTEnd)
2074           break;
2075       }
2076       break;
2077     }
2078   }
2079 }
2080
2081 template <class ELFT>
2082 std::size_t MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const {
2083   return GOT.size() / sizeof(GOTEntry);
2084 }
2085
2086 template <class ELFT>
2087 const typename MipsGOTParser<ELFT>::GOTEntry *
2088 MipsGOTParser<ELFT>::makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum) {
2089   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(GOT.data());
2090   return reinterpret_cast<const GOTEntry *>(Data + EntryNum * sizeof(GOTEntry));
2091 }
2092
2093 template <class ELFT>
2094 void MipsGOTParser<ELFT>::printGotEntry(uint64_t GotAddr,
2095                                         const GOTEntry *BeginIt,
2096                                         const GOTEntry *It) {
2097   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
2098   W.printHex("Address", GotAddr + Offset);
2099   W.printNumber("Access", Offset - 0x7ff0);
2100   W.printHex("Initial", *It);
2101 }
2102
2103 template <class ELFT>
2104 void MipsGOTParser<ELFT>::printGlobalGotEntry(
2105     uint64_t GotAddr, const GOTEntry *BeginIt, const GOTEntry *It,
2106     const Elf_Sym *Sym, StringRef StrTable, bool IsDynamic) {
2107   printGotEntry(GotAddr, BeginIt, It);
2108
2109   W.printHex("Value", Sym->st_value);
2110   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
2111
2112   unsigned SectionIndex = 0;
2113   StringRef SectionName;
2114   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, Dumper->dynamic_symbols().begin(),
2115                       Dumper->getShndxTable(), SectionName, SectionIndex);
2116   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
2117
2118   std::string FullSymbolName =
2119       Dumper->getFullSymbolName(Sym, StrTable, IsDynamic);
2120   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
2121 }
2122
2123 template <class ELFT>
2124 void MipsGOTParser<ELFT>::printPLTEntry(uint64_t PLTAddr,
2125                                         const GOTEntry *BeginIt,
2126                                         const GOTEntry *It, StringRef Purpose) {
2127   DictScope D(W, "Entry");
2128   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
2129   W.printHex("Address", PLTAddr + Offset);
2130   W.printHex("Initial", *It);
2131   W.printString("Purpose", Purpose);
2132 }
2133
2134 template <class ELFT>
2135 void MipsGOTParser<ELFT>::printPLTEntry(uint64_t PLTAddr,
2136                                         const GOTEntry *BeginIt,
2137                                         const GOTEntry *It, StringRef StrTable,
2138                                         const Elf_Sym *Sym) {
2139   DictScope D(W, "Entry");
2140   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
2141   W.printHex("Address", PLTAddr + Offset);
2142   W.printHex("Initial", *It);
2143   W.printHex("Value", Sym->st_value);
2144   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
2145
2146   unsigned SectionIndex = 0;
2147   StringRef SectionName;
2148   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, Dumper->dynamic_symbols().begin(),
2149                       Dumper->getShndxTable(), SectionName, SectionIndex);
2150   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
2151
2152   std::string FullSymbolName = Dumper->getFullSymbolName(Sym, StrTable, true);
2153   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
2154 }
2155
2156 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsPLTGOT() {
2157   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_MIPS) {
2158     W.startLine() << "MIPS PLT GOT is available for MIPS targets only.\n";
2159     return;
2160   }
2161
2162   MipsGOTParser<ELFT> GOTParser(this, Obj, dynamic_table(), W);
2163   GOTParser.parseGOT();
2164   GOTParser.parsePLT();
2165 }
2166
2167 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsISAExtType[] = {
2168   {"None",                    Mips::AFL_EXT_NONE},
2169   {"Broadcom SB-1",           Mips::AFL_EXT_SB1},
2170   {"Cavium Networks Octeon",  Mips::AFL_EXT_OCTEON},
2171   {"Cavium Networks Octeon2", Mips::AFL_EXT_OCTEON2},
2172   {"Cavium Networks OcteonP", Mips::AFL_EXT_OCTEONP},
2173   {"Cavium Networks Octeon3", Mips::AFL_EXT_OCTEON3},
2174   {"LSI R4010",               Mips::AFL_EXT_4010},
2175   {"Loongson 2E",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2E},
2176   {"Loongson 2F",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2F},
2177   {"Loongson 3A",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_3A},
2178   {"MIPS R4650",              Mips::AFL_EXT_4650},
2179   {"MIPS R5900",              Mips::AFL_EXT_5900},
2180   {"MIPS R10000",             Mips::AFL_EXT_10000},
2181   {"NEC VR4100",              Mips::AFL_EXT_4100},
2182   {"NEC VR4111/VR4181",       Mips::AFL_EXT_4111},
2183   {"NEC VR4120",              Mips::AFL_EXT_4120},
2184   {"NEC VR5400",              Mips::AFL_EXT_5400},
2185   {"NEC VR5500",              Mips::AFL_EXT_5500},
2186   {"RMI Xlr",                 Mips::AFL_EXT_XLR},
2187   {"Toshiba R3900",           Mips::AFL_EXT_3900}
2188 };
2189
2190 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsASEFlags[] = {
2191   {"DSP",                Mips::AFL_ASE_DSP},
2192   {"DSPR2",              Mips::AFL_ASE_DSPR2},
2193   {"Enhanced VA Scheme", Mips::AFL_ASE_EVA},
2194   {"MCU",                Mips::AFL_ASE_MCU},
2195   {"MDMX",               Mips::AFL_ASE_MDMX},
2196   {"MIPS-3D",            Mips::AFL_ASE_MIPS3D},
2197   {"MT",                 Mips::AFL_ASE_MT},
2198   {"SmartMIPS",          Mips::AFL_ASE_SMARTMIPS},
2199   {"VZ",                 Mips::AFL_ASE_VIRT},
2200   {"MSA",                Mips::AFL_ASE_MSA},
2201   {"MIPS16",             Mips::AFL_ASE_MIPS16},
2202   {"microMIPS",          Mips::AFL_ASE_MICROMIPS},
2203   {"XPA",                Mips::AFL_ASE_XPA}
2204 };
2205
2206 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFpABIType[] = {
2207   {"Hard or soft float",                  Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY},
2208   {"Hard float (double precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE},
2209   {"Hard float (single precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE},
2210   {"Soft float",                          Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT},
2211   {"Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)",
2212    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64},
2213   {"Hard float (32-bit CPU, Any FPU)",    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX},
2214   {"Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)", Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64},
2215   {"Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)",
2216    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A}
2217 };
2218
2219 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFlags1[] {
2220   {"ODDSPREG", Mips::AFL_FLAGS1_ODDSPREG},
2221 };
2222
2223 static int getMipsRegisterSize(uint8_t Flag) {
2224   switch (Flag) {
2225   case Mips::AFL_REG_NONE:
2226     return 0;
2227   case Mips::AFL_REG_32:
2228     return 32;
2229   case Mips::AFL_REG_64:
2230     return 64;
2231   case Mips::AFL_REG_128:
2232     return 128;
2233   default:
2234     return -1;
2235   }
2236 }
2237
2238 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsABIFlags() {
2239   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".MIPS.abiflags");
2240   if (!Shdr) {
2241     W.startLine() << "There is no .MIPS.abiflags section in the file.\n";
2242     return;
2243   }
2244   ArrayRef<uint8_t> Sec = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(Shdr));
2245   if (Sec.size() != sizeof(Elf_Mips_ABIFlags<ELFT>)) {
2246     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section has a wrong size.\n";
2247     return;
2248   }
2249
2250   auto *Flags = reinterpret_cast<const Elf_Mips_ABIFlags<ELFT> *>(Sec.data());
2251
2252   raw_ostream &OS = W.getOStream();
2253   DictScope GS(W, "MIPS ABI Flags");
2254
2255   W.printNumber("Version", Flags->version);
2256   W.startLine() << "ISA: ";
2257   if (Flags->isa_rev <= 1)
2258     OS << format("MIPS%u", Flags->isa_level);
2259   else
2260     OS << format("MIPS%ur%u", Flags->isa_level, Flags->isa_rev);
2261   OS << "\n";
2262   W.printEnum("ISA Extension", Flags->isa_ext, makeArrayRef(ElfMipsISAExtType));
2263   W.printFlags("ASEs", Flags->ases, makeArrayRef(ElfMipsASEFlags));
2264   W.printEnum("FP ABI", Flags->fp_abi, makeArrayRef(ElfMipsFpABIType));
2265   W.printNumber("GPR size", getMipsRegisterSize(Flags->gpr_size));
2266   W.printNumber("CPR1 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr1_size));
2267   W.printNumber("CPR2 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr2_size));
2268   W.printFlags("Flags 1", Flags->flags1, makeArrayRef(ElfMipsFlags1));
2269   W.printHex("Flags 2", Flags->flags2);
2270 }
2271
2272 template <class ELFT>
2273 static void printMipsReginfoData(ScopedPrinter &W,
2274                                  const Elf_Mips_RegInfo<ELFT> &Reginfo) {
2275   W.printHex("GP", Reginfo.ri_gp_value);
2276   W.printHex("General Mask", Reginfo.ri_gprmask);
2277   W.printHex("Co-Proc Mask0", Reginfo.ri_cprmask[0]);
2278   W.printHex("Co-Proc Mask1", Reginfo.ri_cprmask[1]);
2279   W.printHex("Co-Proc Mask2", Reginfo.ri_cprmask[2]);
2280   W.printHex("Co-Proc Mask3", Reginfo.ri_cprmask[3]);
2281 }
2282
2283 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsReginfo() {
2284   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".reginfo");
2285   if (!Shdr) {
2286     W.startLine() << "There is no .reginfo section in the file.\n";
2287     return;
2288   }
2289   ArrayRef<uint8_t> Sec = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(Shdr));
2290   if (Sec.size() != sizeof(Elf_Mips_RegInfo<ELFT>)) {
2291     W.startLine() << "The .reginfo section has a wrong size.\n";
2292     return;
2293   }
2294
2295   DictScope GS(W, "MIPS RegInfo");
2296   auto *Reginfo = reinterpret_cast<const Elf_Mips_RegInfo<ELFT> *>(Sec.data());
2297   printMipsReginfoData(W, *Reginfo);
2298 }
2299
2300 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsOptions() {
2301   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".MIPS.options");
2302   if (!Shdr) {
2303     W.startLine() << "There is no .MIPS.options section in the file.\n";
2304     return;
2305   }
2306
2307   DictScope GS(W, "MIPS Options");
2308
2309   ArrayRef<uint8_t> Sec = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(Shdr));
2310   while (!Sec.empty()) {
2311     if (Sec.size() < sizeof(Elf_Mips_Options<ELFT>)) {
2312       W.startLine() << "The .MIPS.options section has a wrong size.\n";
2313       return;
2314     }
2315     auto *O = reinterpret_cast<const Elf_Mips_Options<ELFT> *>(Sec.data());
2316     DictScope GS(W, getElfMipsOptionsOdkType(O->kind));
2317     switch (O->kind) {
2318     case ODK_REGINFO:
2319       printMipsReginfoData(W, O->getRegInfo());
2320       break;
2321     default:
2322       W.startLine() << "Unsupported MIPS options tag.\n";
2323       break;
2324     }
2325     Sec = Sec.slice(O->size);
2326   }
2327 }
2328
2329 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printAMDGPUCodeObjectMetadata() {
2330   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".note");
2331   if (!Shdr) {
2332     W.startLine() << "There is no .note section in the file.\n";
2333     return;
2334   }
2335   ArrayRef<uint8_t> Sec = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(Shdr));
2336
2337   const uint32_t CodeObjectMetadataNoteType = 10;
2338   for (auto I = reinterpret_cast<const Elf_Word *>(&Sec[0]),
2339        E = I + Sec.size()/4; I != E;) {
2340     uint32_t NameSZ = I[0];
2341     uint32_t DescSZ = I[1];
2342     uint32_t Type = I[2];
2343     I += 3;
2344
2345     StringRef Name;
2346     if (NameSZ) {
2347       Name = StringRef(reinterpret_cast<const char *>(I), NameSZ - 1);
2348       I += alignTo<4>(NameSZ)/4;
2349     }
2350
2351     if (Name == "AMD" && Type == CodeObjectMetadataNoteType) {
2352       StringRef Desc(reinterpret_cast<const char *>(I), DescSZ);
2353       W.printString(Desc);
2354     }
2355     I += alignTo<4>(DescSZ)/4;
2356   }
2357 }
2358
2359 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printStackMap() const {
2360   const Elf_Shdr *StackMapSection = nullptr;
2361   for (const auto &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
2362     StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
2363     if (Name == ".llvm_stackmaps") {
2364       StackMapSection = &Sec;
2365       break;
2366     }
2367   }
2368
2369   if (!StackMapSection)
2370     return;
2371
2372   StringRef StackMapContents;
2373   ArrayRef<uint8_t> StackMapContentsArray =
2374       unwrapOrError(Obj->getSectionContents(StackMapSection));
2375
2376   prettyPrintStackMap(outs(), StackMapV2Parser<ELFT::TargetEndianness>(
2377                                   StackMapContentsArray));
2378 }
2379
2380 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printGroupSections() {
2381   ELFDumperStyle->printGroupSections(Obj);
2382 }
2383
2384 static inline void printFields(formatted_raw_ostream &OS, StringRef Str1,
2385                                StringRef Str2) {
2386   OS.PadToColumn(2u);
2387   OS << Str1;
2388   OS.PadToColumn(37u);
2389   OS << Str2 << "\n";
2390   OS.flush();
2391 }
2392
2393 template <class ELFT> void GNUStyle<ELFT>::printFileHeaders(const ELFO *Obj) {
2394   const Elf_Ehdr *e = Obj->getHeader();
2395   OS << "ELF Header:\n";
2396   OS << "  Magic:  ";
2397   std::string Str;
2398   for (int i = 0; i < ELF::EI_NIDENT; i++)
2399     OS << format(" %02x", static_cast<int>(e->e_ident[i]));
2400   OS << "\n";
2401   Str = printEnum(e->e_ident[ELF::EI_CLASS], makeArrayRef(ElfClass));
2402   printFields(OS, "Class:", Str);
2403   Str = printEnum(e->e_ident[ELF::EI_DATA], makeArrayRef(ElfDataEncoding));
2404   printFields(OS, "Data:", Str);
2405   OS.PadToColumn(2u);
2406   OS << "Version:";
2407   OS.PadToColumn(37u);
2408   OS << to_hexString(e->e_ident[ELF::EI_VERSION]);
2409   if (e->e_version == ELF::EV_CURRENT)
2410     OS << " (current)";
2411   OS << "\n";
2412   Str = printEnum(e->e_ident[ELF::EI_OSABI], makeArrayRef(ElfOSABI));
2413   printFields(OS, "OS/ABI:", Str);
2414   Str = "0x" + to_hexString(e->e_ident[ELF::EI_ABIVERSION]);
2415   printFields(OS, "ABI Version:", Str);
2416   Str = printEnum(e->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType));
2417   printFields(OS, "Type:", Str);
2418   Str = printEnum(e->e_machine, makeArrayRef(ElfMachineType));
2419   printFields(OS, "Machine:", Str);
2420   Str = "0x" + to_hexString(e->e_version);
2421   printFields(OS, "Version:", Str);
2422   Str = "0x" + to_hexString(e->e_entry);
2423   printFields(OS, "Entry point address:", Str);
2424   Str = to_string(e->e_phoff) + " (bytes into file)";
2425   printFields(OS, "Start of program headers:", Str);
2426   Str = to_string(e->e_shoff) + " (bytes into file)";
2427   printFields(OS, "Start of section headers:", Str);
2428   Str = "0x" + to_hexString(e->e_flags);
2429   printFields(OS, "Flags:", Str);
2430   Str = to_string(e->e_ehsize) + " (bytes)";
2431   printFields(OS, "Size of this header:", Str);
2432   Str = to_string(e->e_phentsize) + " (bytes)";
2433   printFields(OS, "Size of program headers:", Str);
2434   Str = to_string(e->e_phnum);
2435   printFields(OS, "Number of program headers:", Str);
2436   Str = to_string(e->e_shentsize) + " (bytes)";
2437   printFields(OS, "Size of section headers:", Str);
2438   Str = to_string(e->e_shnum);
2439   printFields(OS, "Number of section headers:", Str);
2440   Str = to_string(e->e_shstrndx);
2441   printFields(OS, "Section header string table index:", Str);
2442 }
2443
2444 template <class ELFT> void GNUStyle<ELFT>::printGroupSections(const ELFO *Obj) {
2445   uint32_t SectionIndex = 0;
2446   bool HasGroups = false;
2447   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
2448     if (Sec.sh_type == ELF::SHT_GROUP) {
2449       HasGroups = true;
2450       const Elf_Shdr *Symtab = unwrapOrError(Obj->getSection(Sec.sh_link));
2451       StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab));
2452       const Elf_Sym *Signature =
2453           unwrapOrError(Obj->template getEntry<Elf_Sym>(Symtab, Sec.sh_info));
2454       ArrayRef<Elf_Word> Data = unwrapOrError(
2455           Obj->template getSectionContentsAsArray<Elf_Word>(&Sec));
2456       StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
2457       OS << "\n" << getGroupType(Data[0]) << " group section ["
2458          << format_decimal(SectionIndex, 5) << "] `" << Name << "' ["
2459          << StrTable.data() + Signature->st_name << "] contains "
2460          << (Data.size() - 1) << " sections:\n"
2461          << "   [Index]    Name\n";
2462       for (auto &Ndx : Data.slice(1)) {
2463         auto Sec = unwrapOrError(Obj->getSection(Ndx));
2464         const StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(Sec));
2465         OS << "   [" << format_decimal(Ndx, 5) << "]   " << Name
2466            << "\n";
2467       }
2468     }
2469     ++SectionIndex;
2470   }
2471   if (!HasGroups)
2472     OS << "There are no section groups in this file.\n";
2473 }
2474
2475 template <class ELFT>
2476 void GNUStyle<ELFT>::printRelocation(const ELFO *Obj, const Elf_Shdr *SymTab,
2477                                      const Elf_Rela &R, bool IsRela) {
2478   std::string Offset, Info, Addend, Value;
2479   SmallString<32> RelocName;
2480   StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*SymTab));
2481   StringRef TargetName;
2482   const Elf_Sym *Sym = nullptr;
2483   unsigned Width = ELFT::Is64Bits ? 16 : 8;
2484   unsigned Bias = ELFT::Is64Bits ? 8 : 0;
2485
2486   // First two fields are bit width dependent. The rest of them are after are
2487   // fixed width.
2488   Field Fields[5] = {0, 10 + Bias, 19 + 2 * Bias, 42 + 2 * Bias, 53 + 2 * Bias};
2489   Obj->getRelocationTypeName(R.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
2490   Sym = unwrapOrError(Obj->getRelocationSymbol(&R, SymTab));
2491   if (Sym && Sym->getType() == ELF::STT_SECTION) {
2492     const Elf_Shdr *Sec = unwrapOrError(
2493         Obj->getSection(Sym, SymTab, this->dumper()->getShndxTable()));
2494     TargetName = unwrapOrError(Obj->getSectionName(Sec));
2495   } else if (Sym) {
2496     TargetName = unwrapOrError(Sym->getName(StrTable));
2497   }
2498
2499   if (Sym && IsRela) {
2500     if (R.r_addend < 0)
2501       Addend = " - ";
2502     else
2503       Addend = " + ";
2504   }
2505
2506   Offset = to_string(format_hex_no_prefix(R.r_offset, Width));
2507   Info = to_string(format_hex_no_prefix(R.r_info, Width));
2508
2509   int64_t RelAddend = R.r_addend;
2510   if (IsRela)
2511     Addend += to_hexString(std::abs(RelAddend), false);
2512
2513   if (Sym)
2514     Value = to_string(format_hex_no_prefix(Sym->getValue(), Width));
2515
2516   Fields[0].Str = Offset;
2517   Fields[1].Str = Info;
2518   Fields[2].Str = RelocName;
2519   Fields[3].Str = Value;
2520   Fields[4].Str = TargetName;
2521   for (auto &field : Fields)
2522     printField(field);
2523   OS << Addend;
2524   OS << "\n";
2525 }
2526
2527 static inline void printRelocHeader(raw_ostream &OS, bool Is64, bool IsRela) {
2528   if (Is64)
2529     OS << "    Offset             Info             Type"
2530        << "               Symbol's Value  Symbol's Name";
2531   else
2532     OS << " Offset     Info    Type                Sym. Value  "
2533        << "Symbol's Name";
2534   if (IsRela)
2535     OS << (IsRela ? " + Addend" : "");
2536   OS << "\n";
2537 }
2538
2539 template <class ELFT> void GNUStyle<ELFT>::printRelocations(const ELFO *Obj) {
2540   bool HasRelocSections = false;
2541   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
2542     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_REL && Sec.sh_type != ELF::SHT_RELA)
2543       continue;
2544     HasRelocSections = true;
2545     StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
2546     unsigned Entries = Sec.getEntityCount();
2547     uintX_t Offset = Sec.sh_offset;
2548     OS << "\nRelocation section '" << Name << "' at offset 0x"
2549        << to_hexString(Offset, false) << " contains " << Entries
2550        << " entries:\n";
2551     printRelocHeader(OS,  ELFT::Is64Bits, (Sec.sh_type == ELF::SHT_RELA));
2552     const Elf_Shdr *SymTab = unwrapOrError(Obj->getSection(Sec.sh_link));
2553     if (Sec.sh_type == ELF::SHT_REL) {
2554       for (const auto &R : unwrapOrError(Obj->rels(&Sec))) {
2555         Elf_Rela Rela;
2556         Rela.r_offset = R.r_offset;
2557         Rela.r_info = R.r_info;
2558         Rela.r_addend = 0;
2559         printRelocation(Obj, SymTab, Rela, false);
2560       }
2561     } else {
2562       for (const auto &R : unwrapOrError(Obj->relas(&Sec)))
2563         printRelocation(Obj, SymTab, R, true);
2564     }
2565   }
2566   if (!HasRelocSections)
2567     OS << "\nThere are no relocations in this file.\n";
2568 }
2569
2570 std::string getSectionTypeString(unsigned Arch, unsigned Type) {
2571   using namespace ELF;
2572
2573   switch (Arch) {
2574   case EM_ARM:
2575     switch (Type) {
2576     case SHT_ARM_EXIDX:
2577       return "ARM_EXIDX";
2578     case SHT_ARM_PREEMPTMAP:
2579       return "ARM_PREEMPTMAP";
2580     case SHT_ARM_ATTRIBUTES:
2581       return "ARM_ATTRIBUTES";
2582     case SHT_ARM_DEBUGOVERLAY:
2583       return "ARM_DEBUGOVERLAY";
2584     case SHT_ARM_OVERLAYSECTION:
2585       return "ARM_OVERLAYSECTION";
2586     }
2587   case EM_X86_64:
2588     switch (Type) {
2589     case SHT_X86_64_UNWIND:
2590       return "X86_64_UNWIND";
2591     }
2592   case EM_MIPS:
2593   case EM_MIPS_RS3_LE:
2594     switch (Type) {
2595     case SHT_MIPS_REGINFO:
2596       return "MIPS_REGINFO";
2597     case SHT_MIPS_OPTIONS:
2598       return "MIPS_OPTIONS";
2599     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
2600       return "MIPS_ABIFLAGS";
2601     case SHT_MIPS_DWARF:
2602       return "SHT_MIPS_DWARF";
2603     }
2604   }
2605   switch (Type) {
2606   case SHT_NULL:
2607     return "NULL";
2608   case SHT_PROGBITS:
2609     return "PROGBITS";
2610   case SHT_SYMTAB:
2611     return "SYMTAB";
2612   case SHT_STRTAB:
2613     return "STRTAB";
2614   case SHT_RELA:
2615     return "RELA";
2616   case SHT_HASH:
2617     return "HASH";
2618   case SHT_DYNAMIC:
2619     return "DYNAMIC";
2620   case SHT_NOTE:
2621     return "NOTE";
2622   case SHT_NOBITS:
2623     return "NOBITS";
2624   case SHT_REL:
2625     return "REL";
2626   case SHT_SHLIB:
2627     return "SHLIB";
2628   case SHT_DYNSYM:
2629     return "DYNSYM";
2630   case SHT_INIT_ARRAY:
2631     return "INIT_ARRAY";
2632   case SHT_FINI_ARRAY:
2633     return "FINI_ARRAY";
2634   case SHT_PREINIT_ARRAY:
2635     return "PREINIT_ARRAY";
2636   case SHT_GROUP:
2637     return "GROUP";
2638   case SHT_SYMTAB_SHNDX:
2639     return "SYMTAB SECTION INDICES";
2640   case SHT_LLVM_ODRTAB:
2641     return "LLVM_ODRTAB";
2642   // FIXME: Parse processor specific GNU attributes
2643   case SHT_GNU_ATTRIBUTES:
2644     return "ATTRIBUTES";
2645   case SHT_GNU_HASH:
2646     return "GNU_HASH";
2647   case SHT_GNU_verdef:
2648     return "VERDEF";
2649   case SHT_GNU_verneed:
2650     return "VERNEED";
2651   case SHT_GNU_versym:
2652     return "VERSYM";
2653   default:
2654     return "";
2655   }
2656   return "";
2657 }
2658
2659 template <class ELFT> void GNUStyle<ELFT>::printSections(const ELFO *Obj) {
2660   size_t SectionIndex = 0;
2661   std::string Number, Type, Size, Address, Offset, Flags, Link, Info, EntrySize,
2662       Alignment;
2663   unsigned Bias;
2664   unsigned Width;
2665
2666   if (ELFT::Is64Bits) {
2667     Bias = 0;
2668     Width = 16;
2669   } else {
2670     Bias = 8;
2671     Width = 8;
2672   }
2673   OS << "There are " << to_string(Obj->getHeader()->e_shnum)
2674      << " section headers, starting at offset "
2675      << "0x" << to_hexString(Obj->getHeader()->e_shoff, false) << ":\n\n";
2676   OS << "Section Headers:\n";
2677   Field Fields[11] = {{"[Nr]", 2},
2678                       {"Name", 7},
2679                       {"Type", 25},
2680                       {"Address", 41},
2681                       {"Off", 58 - Bias},
2682                       {"Size", 65 - Bias},
2683                       {"ES", 72 - Bias},
2684                       {"Flg", 75 - Bias},
2685                       {"Lk", 79 - Bias},
2686                       {"Inf", 82 - Bias},
2687                       {"Al", 86 - Bias}};
2688   for (auto &f : Fields)
2689     printField(f);
2690   OS << "\n";
2691
2692   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
2693     Number = to_string(SectionIndex);
2694     Fields[0].Str = Number;
2695     Fields[1].Str = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
2696     Type = getSectionTypeString(Obj->getHeader()->e_machine, Sec.sh_type);
2697     Fields[2].Str = Type;
2698     Address = to_string(format_hex_no_prefix(Sec.sh_addr, Width));
2699     Fields[3].Str = Address;
2700     Offset = to_string(format_hex_no_prefix(Sec.sh_offset, 6));
2701     Fields[4].Str = Offset;
2702     Size = to_string(format_hex_no_prefix(Sec.sh_size, 6));
2703     Fields[5].Str = Size;
2704     EntrySize = to_string(format_hex_no_prefix(Sec.sh_entsize, 2));
2705     Fields[6].Str = EntrySize;
2706     Flags = getGNUFlags(Sec.sh_flags);
2707     Fields[7].Str = Flags;
2708     Link = to_string(Sec.sh_link);
2709     Fields[8].Str = Link;
2710     Info = to_string(Sec.sh_info);
2711     Fields[9].Str = Info;
2712     Alignment = to_string(Sec.sh_addralign);
2713     Fields[10].Str = Alignment;
2714     OS.PadToColumn(Fields[0].Column);
2715     OS << "[" << right_justify(Fields[0].Str, 2) << "]";
2716     for (int i = 1; i < 7; i++)
2717       printField(Fields[i]);
2718     OS.PadToColumn(Fields[7].Column);
2719     OS << right_justify(Fields[7].Str, 3);
2720     OS.PadToColumn(Fields[8].Column);
2721     OS << right_justify(Fields[8].Str, 2);
2722     OS.PadToColumn(Fields[9].Column);
2723     OS << right_justify(Fields[9].Str, 3);
2724     OS.PadToColumn(Fields[10].Column);
2725     OS << right_justify(Fields[10].Str, 2);
2726     OS << "\n";
2727     ++SectionIndex;
2728   }
2729   OS << "Key to Flags:\n"
2730      << "  W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings), l "
2731         "(large)\n"
2732      << "  I (info), L (link order), G (group), T (TLS), E (exclude),\
2733  x (unknown)\n"
2734      << "  O (extra OS processing required) o (OS specific),\
2735  p (processor specific)\n";
2736 }
2737
2738 template <class ELFT>
2739 void GNUStyle<ELFT>::printSymtabMessage(const ELFO *Obj, StringRef Name,
2740                                         size_t Entries) {
2741   if (!Name.empty())
2742     OS << "\nSymbol table '" << Name << "' contains " << Entries
2743        << " entries:\n";
2744   else
2745     OS << "\n Symbol table for image:\n";
2746
2747   if (ELFT::Is64Bits)
2748     OS << "   Num:    Value          Size Type    Bind   Vis      Ndx Name\n";
2749   else
2750     OS << "   Num:    Value  Size Type    Bind   Vis      Ndx Name\n";
2751 }
2752
2753 template <class ELFT>
2754 std::string GNUStyle<ELFT>::getSymbolSectionNdx(const ELFO *Obj,
2755                                                 const Elf_Sym *Symbol,
2756                                                 const Elf_Sym *FirstSym) {
2757   unsigned SectionIndex = Symbol->st_shndx;
2758   switch (SectionIndex) {
2759   case ELF::SHN_UNDEF:
2760     return "UND";
2761   case ELF::SHN_ABS:
2762     return "ABS";
2763   case ELF::SHN_COMMON:
2764     return "COM";
2765   case ELF::SHN_XINDEX:
2766     SectionIndex = unwrapOrError(object::getExtendedSymbolTableIndex<ELFT>(
2767         Symbol, FirstSym, this->dumper()->getShndxTable()));
2768     LLVM_FALLTHROUGH;
2769   default:
2770     // Find if:
2771     // Processor specific
2772     if (SectionIndex >= ELF::SHN_LOPROC && SectionIndex <= ELF::SHN_HIPROC)
2773       return std::string("PRC[0x") +
2774              to_string(format_hex_no_prefix(SectionIndex, 4)) + "]";
2775     // OS specific
2776     if (SectionIndex >= ELF::SHN_LOOS && SectionIndex <= ELF::SHN_HIOS)
2777       return std::string("OS[0x") +
2778              to_string(format_hex_no_prefix(SectionIndex, 4)) + "]";
2779     // Architecture reserved:
2780     if (SectionIndex >= ELF::SHN_LORESERVE &&
2781         SectionIndex <= ELF::SHN_HIRESERVE)
2782       return std::string("RSV[0x") +
2783              to_string(format_hex_no_prefix(SectionIndex, 4)) + "]";
2784     // A normal section with an index
2785     return to_string(format_decimal(SectionIndex, 3));
2786   }
2787 }
2788
2789 template <class ELFT>
2790 void GNUStyle<ELFT>::printSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *Symbol,
2791                                  const Elf_Sym *FirstSym, StringRef StrTable,
2792                                  bool IsDynamic) {
2793   static int Idx = 0;
2794   static bool Dynamic = true;
2795   size_t Width;
2796
2797   // If this function was called with a different value from IsDynamic
2798   // from last call, happens when we move from dynamic to static symbol
2799   // table, "Num" field should be reset.
2800   if (!Dynamic != !IsDynamic) {
2801     Idx = 0;
2802     Dynamic = false;
2803   }
2804   std::string Num, Name, Value, Size, Binding, Type, Visibility, Section;
2805   unsigned Bias = 0;
2806   if (ELFT::Is64Bits) {
2807     Bias = 8;
2808     Width = 16;
2809   } else {
2810     Bias = 0;
2811     Width = 8;
2812   }
2813   Field Fields[8] = {0,         8,         17 + Bias, 23 + Bias,
2814                      31 + Bias, 38 + Bias, 47 + Bias, 51 + Bias};
2815   Num = to_string(format_decimal(Idx++, 6)) + ":";
2816   Value = to_string(format_hex_no_prefix(Symbol->st_value, Width));
2817   Size = to_string(format_decimal(Symbol->st_size, 5));
2818   unsigned char SymbolType = Symbol->getType();
2819   if (Obj->getHeader()->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
2820       SymbolType >= ELF::STT_LOOS && SymbolType < ELF::STT_HIOS)
2821     Type = printEnum(SymbolType, makeArrayRef(AMDGPUSymbolTypes));
2822   else
2823     Type = printEnum(SymbolType, makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
2824   unsigned Vis = Symbol->getVisibility();
2825   Binding = printEnum(Symbol->getBinding(), makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
2826   Visibility = printEnum(Vis, makeArrayRef(ElfSymbolVisibilities));
2827   Section = getSymbolSectionNdx(Obj, Symbol, FirstSym);
2828   Name = this->dumper()->getFullSymbolName(Symbol, StrTable, IsDynamic);
2829   Fields[0].Str = Num;
2830   Fields[1].Str = Value;
2831   Fields[2].Str = Size;
2832   Fields[3].Str = Type;
2833   Fields[4].Str = Binding;
2834   Fields[5].Str = Visibility;
2835   Fields[6].Str = Section;
2836   Fields[7].Str = Name;
2837   for (auto &Entry : Fields)
2838     printField(Entry);
2839   OS << "\n";
2840 }
2841 template <class ELFT>
2842 void GNUStyle<ELFT>::printHashedSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *FirstSym,
2843                                        uint32_t Sym, StringRef StrTable,
2844                                        uint32_t Bucket) {
2845   std::string Num, Buc, Name, Value, Size, Binding, Type, Visibility, Section;
2846   unsigned Width, Bias = 0;
2847   if (ELFT::Is64Bits) {
2848     Bias = 8;
2849     Width = 16;
2850   } else {
2851     Bias = 0;
2852     Width = 8;
2853   }
2854   Field Fields[9] = {0,         6,         11,        20 + Bias, 25 + Bias,
2855                      34 + Bias, 41 + Bias, 49 + Bias, 53 + Bias};
2856   Num = to_string(format_decimal(Sym, 5));
2857   Buc = to_string(format_decimal(Bucket, 3)) + ":";
2858
2859   const auto Symbol = FirstSym + Sym;
2860   Value = to_string(format_hex_no_prefix(Symbol->st_value, Width));
2861   Size = to_string(format_decimal(Symbol->st_size, 5));
2862   unsigned char SymbolType = Symbol->getType();
2863   if (Obj->getHeader()->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
2864       SymbolType >= ELF::STT_LOOS && SymbolType < ELF::STT_HIOS)
2865     Type = printEnum(SymbolType, makeArrayRef(AMDGPUSymbolTypes));
2866   else
2867     Type = printEnum(SymbolType, makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
2868   unsigned Vis = Symbol->getVisibility();
2869   Binding = printEnum(Symbol->getBinding(), makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
2870   Visibility = printEnum(Vis, makeArrayRef(ElfSymbolVisibilities));
2871   Section = getSymbolSectionNdx(Obj, Symbol, FirstSym);
2872   Name = this->dumper()->getFullSymbolName(Symbol, StrTable, true);
2873   Fields[0].Str = Num;
2874   Fields[1].Str = Buc;
2875   Fields[2].Str = Value;
2876   Fields[3].Str = Size;
2877   Fields[4].Str = Type;
2878   Fields[5].Str = Binding;
2879   Fields[6].Str = Visibility;
2880   Fields[7].Str = Section;
2881   Fields[8].Str = Name;
2882   for (auto &Entry : Fields)
2883     printField(Entry);
2884   OS << "\n";
2885 }
2886
2887 template <class ELFT> void GNUStyle<ELFT>::printSymbols(const ELFO *Obj) {
2888   if (opts::DynamicSymbols)
2889     return;
2890   this->dumper()->printSymbolsHelper(true);
2891   this->dumper()->printSymbolsHelper(false);
2892 }
2893
2894 template <class ELFT>
2895 void GNUStyle<ELFT>::printDynamicSymbols(const ELFO *Obj) {
2896   if (this->dumper()->getDynamicStringTable().empty())
2897     return;
2898   auto StringTable = this->dumper()->getDynamicStringTable();
2899   auto DynSyms = this->dumper()->dynamic_symbols();
2900   auto GnuHash = this->dumper()->getGnuHashTable();
2901   auto SysVHash = this->dumper()->getHashTable();
2902
2903   // If no hash or .gnu.hash found, try using symbol table
2904   if (GnuHash == nullptr && SysVHash == nullptr)
2905     this->dumper()->printSymbolsHelper(true);
2906
2907   // Try printing .hash
2908   if (this->dumper()->getHashTable()) {
2909     OS << "\n Symbol table of .hash for image:\n";
2910     if (ELFT::Is64Bits)
2911       OS << "  Num Buc:    Value          Size   Type   Bind Vis      Ndx Name";
2912     else
2913       OS << "  Num Buc:    Value  Size   Type   Bind Vis      Ndx Name";
2914     OS << "\n";
2915
2916     uint32_t NBuckets = SysVHash->nbucket;
2917     uint32_t NChains = SysVHash->nchain;
2918     auto Buckets = SysVHash->buckets();
2919     auto Chains = SysVHash->chains();
2920     for (uint32_t Buc = 0; Buc < NBuckets; Buc++) {
2921       if (Buckets[Buc] == ELF::STN_UNDEF)
2922         continue;
2923       for (uint32_t Ch = Buckets[Buc]; Ch < NChains; Ch = Chains[Ch]) {
2924         if (Ch == ELF::STN_UNDEF)
2925           break;
2926         printHashedSymbol(Obj, &DynSyms[0], Ch, StringTable, Buc);
2927       }
2928     }
2929   }
2930
2931   // Try printing .gnu.hash
2932   if (GnuHash) {
2933     OS << "\n Symbol table of .gnu.hash for image:\n";
2934     if (ELFT::Is64Bits)
2935       OS << "  Num Buc:    Value          Size   Type   Bind Vis      Ndx Name";
2936     else
2937       OS << "  Num Buc:    Value  Size   Type   Bind Vis      Ndx Name";
2938     OS << "\n";
2939     uint32_t NBuckets = GnuHash->nbuckets;
2940     auto Buckets = GnuHash->buckets();
2941     for (uint32_t Buc = 0; Buc < NBuckets; Buc++) {
2942       if (Buckets[Buc] == ELF::STN_UNDEF)
2943         continue;
2944       uint32_t Index = Buckets[Buc];
2945       uint32_t GnuHashable = Index - GnuHash->symndx;
2946       // Print whole chain
2947       while (true) {
2948         printHashedSymbol(Obj, &DynSyms[0], Index++, StringTable, Buc);
2949         // Chain ends at symbol with stopper bit
2950         if ((GnuHash->values(DynSyms.size())[GnuHashable++] & 1) == 1)
2951           break;
2952       }
2953     }
2954   }
2955 }
2956
2957 static inline std::string printPhdrFlags(unsigned Flag) {
2958   std::string Str;
2959   Str = (Flag & PF_R) ? "R" : " ";
2960   Str += (Flag & PF_W) ? "W" : " ";
2961   Str += (Flag & PF_X) ? "E" : " ";
2962   return Str;
2963 }
2964
2965 // SHF_TLS sections are only in PT_TLS, PT_LOAD or PT_GNU_RELRO
2966 // PT_TLS must only have SHF_TLS sections
2967 template <class ELFT>
2968 bool GNUStyle<ELFT>::checkTLSSections(const Elf_Phdr &Phdr,
2969                                       const Elf_Shdr &Sec) {
2970   return (((Sec.sh_flags & ELF::SHF_TLS) &&
2971            ((Phdr.p_type == ELF::PT_TLS) || (Phdr.p_type == ELF::PT_LOAD) ||
2972             (Phdr.p_type == ELF::PT_GNU_RELRO))) ||
2973           (!(Sec.sh_flags & ELF::SHF_TLS) && Phdr.p_type != ELF::PT_TLS));
2974 }
2975
2976 // Non-SHT_NOBITS must have its offset inside the segment
2977 // Only non-zero section can be at end of segment
2978 template <class ELFT>
2979 bool GNUStyle<ELFT>::checkoffsets(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec) {
2980   if (Sec.sh_type == ELF::SHT_NOBITS)
2981     return true;
2982   bool IsSpecial =
2983       (Sec.sh_type == ELF::SHT_NOBITS) && ((Sec.sh_flags & ELF::SHF_TLS) != 0);
2984   // .tbss is special, it only has memory in PT_TLS and has NOBITS properties
2985   auto SectionSize =
2986       (IsSpecial && Phdr.p_type != ELF::PT_TLS) ? 0 : Sec.sh_size;
2987   if (Sec.sh_offset >= Phdr.p_offset)
2988     return ((Sec.sh_offset + SectionSize <= Phdr.p_filesz + Phdr.p_offset)
2989             /*only non-zero sized sections at end*/ &&
2990             (Sec.sh_offset + 1 <= Phdr.p_offset + Phdr.p_filesz));
2991   return false;
2992 }
2993
2994 // SHF_ALLOC must have VMA inside segment
2995 // Only non-zero section can be at end of segment
2996 template <class ELFT>
2997 bool GNUStyle<ELFT>::checkVMA(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec) {
2998   if (!(Sec.sh_flags & ELF::SHF_ALLOC))
2999     return true;
3000   bool IsSpecial =
3001       (Sec.sh_type == ELF::SHT_NOBITS) && ((Sec.sh_flags & ELF::SHF_TLS) != 0);
3002   // .tbss is special, it only has memory in PT_TLS and has NOBITS properties
3003   auto SectionSize =
3004       (IsSpecial && Phdr.p_type != ELF::PT_TLS) ? 0 : Sec.sh_size;
3005   if (Sec.sh_addr >= Phdr.p_vaddr)
3006     return ((Sec.sh_addr + SectionSize <= Phdr.p_vaddr + Phdr.p_memsz) &&
3007             (Sec.sh_addr + 1 <= Phdr.p_vaddr + Phdr.p_memsz));
3008   return false;
3009 }
3010
3011 // No section with zero size must be at start or end of PT_DYNAMIC
3012 template <class ELFT>
3013 bool GNUStyle<ELFT>::checkPTDynamic(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec) {
3014   if (Phdr.p_type != ELF::PT_DYNAMIC || Sec.sh_size != 0 || Phdr.p_memsz == 0)
3015     return true;
3016   // Is section within the phdr both based on offset and VMA ?
3017   return ((Sec.sh_type == ELF::SHT_NOBITS) ||
3018           (Sec.sh_offset > Phdr.p_offset &&
3019            Sec.sh_offset < Phdr.p_offset + Phdr.p_filesz)) &&
3020          (!(Sec.sh_flags & ELF::SHF_ALLOC) ||
3021           (Sec.sh_addr > Phdr.p_vaddr && Sec.sh_addr < Phdr.p_memsz));
3022 }
3023
3024 template <class ELFT>
3025 void GNUStyle<ELFT>::printProgramHeaders(const ELFO *Obj) {
3026   unsigned Bias = ELFT::Is64Bits ? 8 : 0;
3027   unsigned Width = ELFT::Is64Bits ? 18 : 10;
3028   unsigned SizeWidth = ELFT::Is64Bits ? 8 : 7;
3029   std::string Type, Offset, VMA, LMA, FileSz, MemSz, Flag, Align;
3030
3031   const Elf_Ehdr *Header = Obj->getHeader();
3032   Field Fields[8] = {2,         17,        26,        37 + Bias,
3033                      48 + Bias, 56 + Bias, 64 + Bias, 68 + Bias};
3034   OS << "\nElf file type is "
3035      << printEnum(Header->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType)) << "\n"
3036      << "Entry point " << format_hex(Header->e_entry, 3) << "\n"
3037      << "There are " << Header->e_phnum << " program headers,"
3038      << " starting at offset " << Header->e_phoff << "\n\n"
3039      << "Program Headers:\n";
3040   if (ELFT::Is64Bits)
3041     OS << "  Type           Offset   VirtAddr           PhysAddr         "
3042        << "  FileSiz  MemSiz   Flg Align\n";
3043   else
3044     OS << "  Type           Offset   VirtAddr   PhysAddr   FileSiz "
3045        << "MemSiz  Flg Align\n";
3046   for (const auto &Phdr : unwrapOrError(Obj->program_headers())) {
3047     Type = getElfPtType(Header->e_machine, Phdr.p_type);
3048     Offset = to_string(format_hex(Phdr.p_offset, 8));
3049     VMA = to_string(format_hex(Phdr.p_vaddr, Width));
3050     LMA = to_string(format_hex(Phdr.p_paddr, Width));
3051     FileSz = to_string(format_hex(Phdr.p_filesz, SizeWidth));
3052     MemSz = to_string(format_hex(Phdr.p_memsz, SizeWidth));
3053     Flag = printPhdrFlags(Phdr.p_flags);
3054     Align = to_string(format_hex(Phdr.p_align, 1));
3055     Fields[0].Str = Type;
3056     Fields[1].Str = Offset;
3057     Fields[2].Str = VMA;
3058     Fields[3].Str = LMA;
3059     Fields[4].Str = FileSz;
3060     Fields[5].Str = MemSz;
3061     Fields[6].Str = Flag;
3062     Fields[7].Str = Align;
3063     for (auto Field : Fields)
3064       printField(Field);
3065     if (Phdr.p_type == ELF::PT_INTERP) {
3066       OS << "\n      [Requesting program interpreter: ";
3067       OS << reinterpret_cast<const char *>(Obj->base()) + Phdr.p_offset << "]";
3068     }
3069     OS << "\n";
3070   }
3071   OS << "\n Section to Segment mapping:\n  Segment Sections...\n";
3072   int Phnum = 0;
3073   for (const Elf_Phdr &Phdr : unwrapOrError(Obj->program_headers())) {
3074     std::string Sections;
3075     OS << format("   %2.2d     ", Phnum++);
3076     for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
3077       // Check if each section is in a segment and then print mapping.
3078       // readelf additionally makes sure it does not print zero sized sections
3079       // at end of segments and for PT_DYNAMIC both start and end of section
3080       // .tbss must only be shown in PT_TLS section.
3081       bool TbssInNonTLS = (Sec.sh_type == ELF::SHT_NOBITS) &&
3082                           ((Sec.sh_flags & ELF::SHF_TLS) != 0) &&
3083                           Phdr.p_type != ELF::PT_TLS;
3084       if (!TbssInNonTLS && checkTLSSections(Phdr, Sec) &&
3085           checkoffsets(Phdr, Sec) && checkVMA(Phdr, Sec) &&
3086           checkPTDynamic(Phdr, Sec) && (Sec.sh_type != ELF::SHT_NULL))
3087         Sections += unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec)).str() + " ";
3088     }
3089     OS << Sections << "\n";
3090     OS.flush();
3091   }
3092 }
3093
3094 template <class ELFT>
3095 void GNUStyle<ELFT>::printDynamicRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela R,
3096                                             bool IsRela) {
3097   SmallString<32> RelocName;
3098   StringRef SymbolName;
3099   unsigned Width = ELFT::Is64Bits ? 16 : 8;
3100   unsigned Bias = ELFT::Is64Bits ? 8 : 0;
3101   // First two fields are bit width dependent. The rest of them are after are
3102   // fixed width.
3103   Field Fields[5] = {0, 10 + Bias, 19 + 2 * Bias, 42 + 2 * Bias, 53 + 2 * Bias};
3104
3105   uint32_t SymIndex = R.getSymbol(Obj->isMips64EL());
3106   const Elf_Sym *Sym = this->dumper()->dynamic_symbols().begin() + SymIndex;
3107   Obj->getRelocationTypeName(R.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
3108   SymbolName =
3109       unwrapOrError(Sym->getName(this->dumper()->getDynamicStringTable()));
3110   std::string Addend, Info, Offset, Value;
3111   Offset = to_string(format_hex_no_prefix(R.r_offset, Width));
3112   Info = to_string(format_hex_no_prefix(R.r_info, Width));
3113   Value = to_string(format_hex_no_prefix(Sym->getValue(), Width));
3114   int64_t RelAddend = R.r_addend;
3115   if (!SymbolName.empty() && IsRela) {
3116     if (R.r_addend < 0)
3117       Addend = " - ";
3118     else
3119       Addend = " + ";
3120   }
3121
3122   if (SymbolName.empty() && Sym->getValue() == 0)
3123     Value = "";
3124
3125   if (IsRela)
3126     Addend += to_string(format_hex_no_prefix(std::abs(RelAddend), 1));
3127
3128
3129   Fields[0].Str = Offset;
3130   Fields[1].Str = Info;
3131   Fields[2].Str = RelocName.c_str();
3132   Fields[3].Str = Value;
3133   Fields[4].Str = SymbolName;
3134   for (auto &Field : Fields)
3135     printField(Field);
3136   OS << Addend;
3137   OS << "\n";
3138 }
3139
3140 template <class ELFT>
3141 void GNUStyle<ELFT>::printDynamicRelocations(const ELFO *Obj) {
3142   const DynRegionInfo &DynRelRegion = this->dumper()->getDynRelRegion();
3143   const DynRegionInfo &DynRelaRegion = this->dumper()->getDynRelaRegion();
3144   const DynRegionInfo &DynPLTRelRegion = this->dumper()->getDynPLTRelRegion();
3145   if (DynRelaRegion.Size > 0) {
3146     OS << "\n'RELA' relocation section at offset "
3147        << format_hex(reinterpret_cast<const uint8_t *>(DynRelaRegion.Addr) -
3148                          Obj->base(),
3149                      1) << " contains " << DynRelaRegion.Size << " bytes:\n";
3150     printRelocHeader(OS, ELFT::Is64Bits, true);
3151     for (const Elf_Rela &Rela : this->dumper()->dyn_relas())
3152       printDynamicRelocation(Obj, Rela, true);
3153   }
3154   if (DynRelRegion.Size > 0) {
3155     OS << "\n'REL' relocation section at offset "
3156        << format_hex(reinterpret_cast<const uint8_t *>(DynRelRegion.Addr) -
3157                          Obj->base(),
3158                      1) << " contains " << DynRelRegion.Size << " bytes:\n";
3159     printRelocHeader(OS, ELFT::Is64Bits, false);
3160     for (const Elf_Rel &Rel : this->dumper()->dyn_rels()) {
3161       Elf_Rela Rela;
3162       Rela.r_offset = Rel.r_offset;
3163       Rela.r_info = Rel.r_info;
3164       Rela.r_addend = 0;
3165       printDynamicRelocation(Obj, Rela, false);
3166     }
3167   }
3168   if (DynPLTRelRegion.Size) {
3169     OS << "\n'PLT' relocation section at offset "
3170        << format_hex(reinterpret_cast<const uint8_t *>(DynPLTRelRegion.Addr) -
3171                          Obj->base(),
3172                      1) << " contains " << DynPLTRelRegion.Size << " bytes:\n";
3173   }
3174   if (DynPLTRelRegion.EntSize == sizeof(Elf_Rela)) {
3175     printRelocHeader(OS, ELFT::Is64Bits, true);
3176     for (const Elf_Rela &Rela : DynPLTRelRegion.getAsArrayRef<Elf_Rela>())
3177       printDynamicRelocation(Obj, Rela, true);
3178   } else {
3179     printRelocHeader(OS, ELFT::Is64Bits, false);
3180     for (const Elf_Rel &Rel : DynPLTRelRegion.getAsArrayRef<Elf_Rel>()) {
3181       Elf_Rela Rela;
3182       Rela.r_offset = Rel.r_offset;
3183       Rela.r_info = Rel.r_info;
3184       Rela.r_addend = 0;
3185       printDynamicRelocation(Obj, Rela, false);
3186     }
3187   }
3188 }
3189
3190 // Hash histogram shows  statistics of how efficient the hash was for the
3191 // dynamic symbol table. The table shows number of hash buckets for different
3192 // lengths of chains as absolute number and percentage of the total buckets.
3193 // Additionally cumulative coverage of symbols for each set of buckets.
3194 template <class ELFT>
3195 void GNUStyle<ELFT>::printHashHistogram(const ELFFile<ELFT> *Obj) {
3196
3197   const Elf_Hash *HashTable = this->dumper()->getHashTable();
3198   const Elf_GnuHash *GnuHashTable = this->dumper()->getGnuHashTable();
3199
3200   // Print histogram for .hash section
3201   if (HashTable) {
3202     size_t NBucket = HashTable->nbucket;
3203     size_t NChain = HashTable->nchain;
3204     ArrayRef<Elf_Word> Buckets = HashTable->buckets();
3205     ArrayRef<Elf_Word> Chains = HashTable->chains();
3206     size_t TotalSyms = 0;
3207     // If hash table is correct, we have at least chains with 0 length
3208     size_t MaxChain = 1;
3209     size_t CumulativeNonZero = 0;
3210
3211     if (NChain == 0 || NBucket == 0)
3212       return;
3213
3214     std::vector<size_t> ChainLen(NBucket, 0);
3215     // Go over all buckets and and note chain lengths of each bucket (total
3216     // unique chain lengths).
3217     for (size_t B = 0; B < NBucket; B++) {
3218       for (size_t C = Buckets[B]; C > 0 && C < NChain; C = Chains[C])
3219         if (MaxChain <= ++ChainLen[B])
3220           MaxChain++;
3221       TotalSyms += ChainLen[B];
3222     }
3223
3224     if (!TotalSyms)
3225       return;
3226
3227     std::vector<size_t> Count(MaxChain, 0) ;
3228     // Count how long is the chain for each bucket
3229     for (size_t B = 0; B < NBucket; B++)
3230       ++Count[ChainLen[B]];
3231     // Print Number of buckets with each chain lengths and their cumulative
3232     // coverage of the symbols
3233     OS << "Histogram for bucket list length (total of " << NBucket
3234        << " buckets)\n"
3235        << " Length  Number     % of total  Coverage\n";
3236     for (size_t I = 0; I < MaxChain; I++) {
3237       CumulativeNonZero += Count[I] * I;
3238       OS << format("%7lu  %-10lu (%5.1f%%)     %5.1f%%\n", I, Count[I],
3239                    (Count[I] * 100.0) / NBucket,
3240                    (CumulativeNonZero * 100.0) / TotalSyms);
3241     }
3242   }
3243
3244   // Print histogram for .gnu.hash section
3245   if (GnuHashTable) {
3246     size_t NBucket = GnuHashTable->nbuckets;
3247     ArrayRef<Elf_Word> Buckets = GnuHashTable->buckets();
3248     unsigned NumSyms = this->dumper()->dynamic_symbols().size();
3249     if (!NumSyms)
3250       return;
3251     ArrayRef<Elf_Word> Chains = GnuHashTable->values(NumSyms);
3252     size_t Symndx = GnuHashTable->symndx;
3253     size_t TotalSyms = 0;
3254     size_t MaxChain = 1;
3255     size_t CumulativeNonZero = 0;
3256
3257     if (Chains.empty() || NBucket == 0)
3258       return;
3259
3260     std::vector<size_t> ChainLen(NBucket, 0);
3261
3262     for (size_t B = 0; B < NBucket; B++) {
3263       if (!Buckets[B])
3264         continue;
3265       size_t Len = 1;
3266       for (size_t C = Buckets[B] - Symndx;
3267            C < Chains.size() && (Chains[C] & 1) == 0; C++)
3268         if (MaxChain < ++Len)
3269           MaxChain++;
3270       ChainLen[B] = Len;
3271       TotalSyms += Len;
3272     }
3273     MaxChain++;
3274
3275     if (!TotalSyms)
3276       return;
3277
3278     std::vector<size_t> Count(MaxChain, 0) ;
3279     for (size_t B = 0; B < NBucket; B++)
3280       ++Count[ChainLen[B]];
3281     // Print Number of buckets with each chain lengths and their cumulative
3282     // coverage of the symbols
3283     OS << "Histogram for `.gnu.hash' bucket list length (total of " << NBucket
3284        << " buckets)\n"
3285        << " Length  Number     % of total  Coverage\n";
3286     for (size_t I = 0; I <MaxChain; I++) {
3287       CumulativeNonZero += Count[I] * I;
3288       OS << format("%7lu  %-10lu (%5.1f%%)     %5.1f%%\n", I, Count[I],
3289                    (Count[I] * 100.0) / NBucket,
3290                    (CumulativeNonZero * 100.0) / TotalSyms);
3291     }
3292   }
3293 }
3294
3295 static std::string getGNUNoteTypeName(const uint32_t NT) {
3296   static const struct {
3297     uint32_t ID;
3298     const char *Name;
3299   } Notes[] = {
3300       {ELF::NT_GNU_ABI_TAG, "NT_GNU_ABI_TAG (ABI version tag)"},
3301       {ELF::NT_GNU_HWCAP, "NT_GNU_HWCAP (DSO-supplied software HWCAP info)"},
3302       {ELF::NT_GNU_BUILD_ID, "NT_GNU_BUILD_ID (unique build ID bitstring)"},
3303       {ELF::NT_GNU_GOLD_VERSION, "NT_GNU_GOLD_VERSION (gold version)"},
3304   };
3305
3306   for (const auto &Note : Notes)
3307     if (Note.ID == NT)
3308       return std::string(Note.Name);
3309
3310   std::string string;
3311   raw_string_ostream OS(string);
3312   OS << format("Unknown note type (0x%08x)", NT);
3313   return string;
3314 }
3315
3316 static std::string getFreeBSDNoteTypeName(const uint32_t NT) {
3317   static const struct {
3318     uint32_t ID;
3319     const char *Name;
3320   } Notes[] = {
3321       {ELF::NT_FREEBSD_THRMISC, "NT_THRMISC (thrmisc structure)"},
3322       {ELF::NT_FREEBSD_PROCSTAT_PROC, "NT_PROCSTAT_PROC (proc data)"},
3323       {ELF::NT_FREEBSD_PROCSTAT_FILES, "NT_PROCSTAT_FILES (files data)"},
3324       {ELF::NT_FREEBSD_PROCSTAT_VMMAP, "NT_PROCSTAT_VMMAP (vmmap data)"},
3325       {ELF::NT_FREEBSD_PROCSTAT_GROUPS, "NT_PROCSTAT_GROUPS (groups data)"},
3326       {ELF::NT_FREEBSD_PROCSTAT_UMASK, "NT_PROCSTAT_UMASK (umask data)"},
3327       {ELF::NT_FREEBSD_PROCSTAT_RLIMIT, "NT_PROCSTAT_RLIMIT (rlimit data)"},
3328       {ELF::NT_FREEBSD_PROCSTAT_OSREL, "NT_PROCSTAT_OSREL (osreldate data)"},
3329       {ELF::NT_FREEBSD_PROCSTAT_PSSTRINGS,
3330        "NT_PROCSTAT_PSSTRINGS (ps_strings data)"},
3331       {ELF::NT_FREEBSD_PROCSTAT_AUXV, "NT_PROCSTAT_AUXV (auxv data)"},
3332   };
3333
3334   for (const auto &Note : Notes)
3335     if (Note.ID == NT)
3336       return std::string(Note.Name);
3337
3338   std::string string;
3339   raw_string_ostream OS(string);
3340   OS << format("Unknown note type (0x%08x)", NT);
3341   return string;
3342 }
3343
3344 template <typename ELFT>
3345 static void printGNUNote(raw_ostream &OS, uint32_t NoteType,
3346                          ArrayRef<typename ELFFile<ELFT>::Elf_Word> Words,
3347                          size_t Size) {
3348   switch (NoteType) {
3349   default:
3350     return;
3351   case ELF::NT_GNU_ABI_TAG: {
3352     static const char *OSNames[] = {
3353         "Linux", "Hurd", "Solaris", "FreeBSD", "NetBSD", "Syllable", "NaCl",
3354     };
3355
3356     StringRef OSName = "Unknown";
3357     if (Words[0] < array_lengthof(OSNames))
3358       OSName = OSNames[Words[0]];
3359     uint32_t Major = Words[1], Minor = Words[2], Patch = Words[3];
3360
3361     if (Words.size() < 4)
3362       OS << "    <corrupt GNU_ABI_TAG>";
3363     else
3364       OS << "    OS: " << OSName << ", ABI: " << Major << "." << Minor << "."
3365          << Patch;
3366     break;
3367   }
3368   case ELF::NT_GNU_BUILD_ID: {
3369     OS << "    Build ID: ";
3370     ArrayRef<uint8_t> ID(reinterpret_cast<const uint8_t *>(Words.data()), Size);
3371     for (const auto &B : ID)
3372       OS << format_hex_no_prefix(B, 2);
3373     break;
3374   }
3375   case ELF::NT_GNU_GOLD_VERSION:
3376     OS << "    Version: "
3377        << StringRef(reinterpret_cast<const char *>(Words.data()), Size);
3378     break;
3379   }
3380
3381   OS << '\n';
3382 }
3383
3384 template <class ELFT>
3385 void GNUStyle<ELFT>::printNotes(const ELFFile<ELFT> *Obj) {
3386   const Elf_Ehdr *e = Obj->getHeader();
3387   bool IsCore = e->e_type == ELF::ET_CORE;
3388
3389   auto process = [&](const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Off Offset,
3390                      const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Addr Size) {
3391     if (Size <= 0)
3392       return;
3393
3394     const auto *P = static_cast<const uint8_t *>(Obj->base() + Offset);
3395     const auto *E = P + Size;
3396
3397     OS << "Displaying notes found at file offset " << format_hex(Offset, 10)
3398        << " with length " << format_hex(Size, 10) << ":\n"
3399        << "  Owner                 Data size\tDescription\n";
3400
3401     while (P < E) {
3402       const Elf_Word *Words = reinterpret_cast<const Elf_Word *>(&P[0]);
3403
3404       uint32_t NameSize = Words[0];
3405       uint32_t DescriptorSize = Words[1];
3406       uint32_t Type = Words[2];
3407
3408       ArrayRef<Elf_Word> Descriptor(&Words[3 + (alignTo<4>(NameSize) / 4)],
3409                                     alignTo<4>(DescriptorSize) / 4);
3410
3411       StringRef Name;
3412       if (NameSize)
3413         Name =
3414             StringRef(reinterpret_cast<const char *>(&Words[3]), NameSize - 1);
3415
3416       OS << "  " << Name << std::string(22 - NameSize, ' ')
3417          << format_hex(DescriptorSize, 10) << '\t';
3418
3419       if (Name == "GNU") {
3420         OS << getGNUNoteTypeName(Type) << '\n';
3421         printGNUNote<ELFT>(OS, Type, Descriptor, DescriptorSize);
3422       } else if (Name == "FreeBSD") {
3423         OS << getFreeBSDNoteTypeName(Type) << '\n';
3424       } else {
3425         OS << "Unknown note type: (" << format_hex(Type, 10) << ')';
3426       }
3427       OS << '\n';
3428
3429       P = P + 3 * sizeof(Elf_Word) + alignTo<4>(NameSize) +
3430           alignTo<4>(DescriptorSize);
3431     }
3432   };
3433
3434   if (IsCore) {
3435     for (const auto &P : unwrapOrError(Obj->program_headers()))
3436       if (P.p_type == PT_NOTE)
3437         process(P.p_offset, P.p_filesz);
3438   } else {
3439     for (const auto &S : unwrapOrError(Obj->sections()))
3440       if (S.sh_type == SHT_NOTE)
3441         process(S.sh_offset, S.sh_size);
3442   }
3443 }
3444
3445 template <class ELFT> void LLVMStyle<ELFT>::printFileHeaders(const ELFO *Obj) {
3446   const Elf_Ehdr *e = Obj->getHeader();
3447   {
3448     DictScope D(W, "ElfHeader");
3449     {
3450       DictScope D(W, "Ident");
3451       W.printBinary("Magic", makeArrayRef(e->e_ident).slice(ELF::EI_MAG0, 4));
3452       W.printEnum("Class", e->e_ident[ELF::EI_CLASS], makeArrayRef(ElfClass));
3453       W.printEnum("DataEncoding", e->e_ident[ELF::EI_DATA],
3454                   makeArrayRef(ElfDataEncoding));
3455       W.printNumber("FileVersion", e->e_ident[ELF::EI_VERSION]);
3456
3457       // Handle architecture specific OS/ABI values.
3458       if (e->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
3459           e->e_ident[ELF::EI_OSABI] == ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA)
3460         W.printHex("OS/ABI", "AMDGPU_HSA", ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA);
3461       else
3462         W.printEnum("OS/ABI", e->e_ident[ELF::EI_OSABI],
3463                     makeArrayRef(ElfOSABI));
3464       W.printNumber("ABIVersion", e->e_ident[ELF::EI_ABIVERSION]);
3465       W.printBinary("Unused", makeArrayRef(e->e_ident).slice(ELF::EI_PAD));
3466     }
3467
3468     W.printEnum("Type", e->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType));
3469     W.printEnum("Machine", e->e_machine, makeArrayRef(ElfMachineType));
3470     W.printNumber("Version", e->e_version);
3471     W.printHex("Entry", e->e_entry);
3472     W.printHex("ProgramHeaderOffset", e->e_phoff);
3473     W.printHex("SectionHeaderOffset", e->e_shoff);
3474     if (e->e_machine == EM_MIPS)
3475       W.printFlags("Flags", e->e_flags, makeArrayRef(ElfHeaderMipsFlags),
3476                    unsigned(ELF::EF_MIPS_ARCH), unsigned(ELF::EF_MIPS_ABI),
3477                    unsigned(ELF::EF_MIPS_MACH));
3478     else
3479       W.printFlags("Flags", e->e_flags);
3480     W.printNumber("HeaderSize", e->e_ehsize);
3481     W.printNumber("ProgramHeaderEntrySize", e->e_phentsize);
3482     W.printNumber("ProgramHeaderCount", e->e_phnum);
3483     W.printNumber("SectionHeaderEntrySize", e->e_shentsize);
3484     W.printNumber("SectionHeaderCount", e->e_shnum);
3485     W.printNumber("StringTableSectionIndex", e->e_shstrndx);
3486   }
3487 }
3488
3489 template <class ELFT>
3490 void LLVMStyle<ELFT>::printGroupSections(const ELFO *Obj) {
3491   DictScope Lists(W, "Groups");
3492   uint32_t SectionIndex = 0;
3493   bool HasGroups = false;
3494   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
3495     if (Sec.sh_type == ELF::SHT_GROUP) {
3496       HasGroups = true;
3497       const Elf_Shdr *Symtab = unwrapOrError(Obj->getSection(Sec.sh_link));
3498       StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab));
3499       const Elf_Sym *Sym =
3500           unwrapOrError(Obj->template getEntry<Elf_Sym>(Symtab, Sec.sh_info));
3501       auto Data = unwrapOrError(
3502           Obj->template getSectionContentsAsArray<Elf_Word>(&Sec));
3503       DictScope D(W, "Group");
3504       StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
3505       W.printNumber("Name", Name, Sec.sh_name);
3506       W.printNumber("Index", SectionIndex);
3507       W.printHex("Type", getGroupType(Data[0]), Data[0]);
3508       W.startLine() << "Signature: " << StrTable.data() + Sym->st_name << "\n";
3509       {
3510         ListScope L(W, "Section(s) in group");
3511         size_t Member = 1;
3512         while (Member < Data.size()) {
3513           auto Sec = unwrapOrError(Obj->getSection(Data[Member]));
3514           const StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(Sec));
3515           W.startLine() << Name << " (" << Data[Member++] << ")\n";
3516         }
3517       }
3518     }
3519     ++SectionIndex;
3520   }
3521   if (!HasGroups)
3522     W.startLine() << "There are no group sections in the file.\n";
3523 }
3524
3525 template <class ELFT> void LLVMStyle<ELFT>::printRelocations(const ELFO *Obj) {
3526   ListScope D(W, "Relocations");
3527
3528   int SectionNumber = -1;
3529   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
3530     ++SectionNumber;
3531
3532     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_REL && Sec.sh_type != ELF::SHT_RELA)
3533       continue;
3534
3535     StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
3536
3537     W.startLine() << "Section (" << SectionNumber << ") " << Name << " {\n";
3538     W.indent();
3539
3540     printRelocations(&Sec, Obj);
3541
3542     W.unindent();
3543     W.startLine() << "}\n";
3544   }
3545 }
3546
3547 template <class ELFT>
3548 void LLVMStyle<ELFT>::printRelocations(const Elf_Shdr *Sec, const ELFO *Obj) {
3549   const Elf_Shdr *SymTab = unwrapOrError(Obj->getSection(Sec->sh_link));
3550
3551   switch (Sec->sh_type) {
3552   case ELF::SHT_REL:
3553     for (const Elf_Rel &R : unwrapOrError(Obj->rels(Sec))) {
3554       Elf_Rela Rela;
3555       Rela.r_offset = R.r_offset;
3556       Rela.r_info = R.r_info;
3557       Rela.r_addend = 0;
3558       printRelocation(Obj, Rela, SymTab);
3559     }
3560     break;
3561   case ELF::SHT_RELA:
3562     for (const Elf_Rela &R : unwrapOrError(Obj->relas(Sec)))
3563       printRelocation(Obj, R, SymTab);
3564     break;
3565   }
3566 }
3567
3568 template <class ELFT>
3569 void LLVMStyle<ELFT>::printRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela Rel,
3570                                       const Elf_Shdr *SymTab) {
3571   SmallString<32> RelocName;
3572   Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
3573   StringRef TargetName;
3574   const Elf_Sym *Sym = unwrapOrError(Obj->getRelocationSymbol(&Rel, SymTab));
3575   if (Sym && Sym->getType() == ELF::STT_SECTION) {
3576     const Elf_Shdr *Sec = unwrapOrError(
3577         Obj->getSection(Sym, SymTab, this->dumper()->getShndxTable()));
3578     TargetName = unwrapOrError(Obj->getSectionName(Sec));
3579   } else if (Sym) {
3580     StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*SymTab));
3581     TargetName = unwrapOrError(Sym->getName(StrTable));
3582   }
3583
3584   if (opts::ExpandRelocs) {
3585     DictScope Group(W, "Relocation");
3586     W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
3587     W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
3588     W.printNumber("Symbol", !TargetName.empty() ? TargetName : "-",
3589                   Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL()));
3590     W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
3591   } else {
3592     raw_ostream &OS = W.startLine();
3593     OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
3594        << (!TargetName.empty() ? TargetName : "-") << " "
3595        << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
3596   }
3597 }
3598
3599 template <class ELFT> void LLVMStyle<ELFT>::printSections(const ELFO *Obj) {
3600   ListScope SectionsD(W, "Sections");
3601
3602   int SectionIndex = -1;
3603   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
3604     ++SectionIndex;
3605
3606     StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
3607
3608     DictScope SectionD(W, "Section");
3609     W.printNumber("Index", SectionIndex);
3610     W.printNumber("Name", Name, Sec.sh_name);
3611     W.printHex(
3612         "Type",
3613         object::getELFSectionTypeName(Obj->getHeader()->e_machine, Sec.sh_type),
3614         Sec.sh_type);
3615     std::vector<EnumEntry<unsigned>> SectionFlags(std::begin(ElfSectionFlags),
3616                                                   std::end(ElfSectionFlags));
3617     switch (Obj->getHeader()->e_machine) {
3618     case EM_ARM:
3619       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(), std::begin(ElfARMSectionFlags),
3620                           std::end(ElfARMSectionFlags));
3621       break;
3622     case EM_HEXAGON:
3623       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(),
3624                           std::begin(ElfHexagonSectionFlags),
3625                           std::end(ElfHexagonSectionFlags));
3626       break;
3627     case EM_MIPS:
3628       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(), std::begin(ElfMipsSectionFlags),
3629                           std::end(ElfMipsSectionFlags));
3630       break;
3631     case EM_X86_64:
3632       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(), std::begin(ElfX86_64SectionFlags),
3633                           std::end(ElfX86_64SectionFlags));
3634       break;
3635     case EM_XCORE:
3636       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(), std::begin(ElfXCoreSectionFlags),
3637                           std::end(ElfXCoreSectionFlags));
3638       break;
3639     default:
3640       // Nothing to do.
3641       break;
3642     }
3643     W.printFlags("Flags", Sec.sh_flags, makeArrayRef(SectionFlags));
3644     W.printHex("Address", Sec.sh_addr);
3645     W.printHex("Offset", Sec.sh_offset);
3646     W.printNumber("Size", Sec.sh_size);
3647     W.printNumber("Link", Sec.sh_link);
3648     W.printNumber("Info", Sec.sh_info);
3649     W.printNumber("AddressAlignment", Sec.sh_addralign);
3650     W.printNumber("EntrySize", Sec.sh_entsize);
3651
3652     if (opts::SectionRelocations) {
3653       ListScope D(W, "Relocations");
3654       printRelocations(&Sec, Obj);
3655     }
3656
3657     if (opts::SectionSymbols) {
3658       ListScope D(W, "Symbols");
3659       const Elf_Shdr *Symtab = this->dumper()->getDotSymtabSec();
3660       StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab));
3661
3662       for (const Elf_Sym &Sym : unwrapOrError(Obj->symbols(Symtab))) {
3663         const Elf_Shdr *SymSec = unwrapOrError(
3664             Obj->getSection(&Sym, Symtab, this->dumper()->getShndxTable()));
3665         if (SymSec == &Sec)
3666           printSymbol(Obj, &Sym, unwrapOrError(Obj->symbols(Symtab)).begin(),
3667                       StrTable, false);
3668       }
3669     }
3670
3671     if (opts::SectionData && Sec.sh_type != ELF::SHT_NOBITS) {
3672       ArrayRef<uint8_t> Data = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(&Sec));
3673       W.printBinaryBlock("SectionData",
3674                          StringRef((const char *)Data.data(), Data.size()));
3675     }
3676   }
3677 }
3678
3679 template <class ELFT>
3680 void LLVMStyle<ELFT>::printSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *Symbol,
3681                                   const Elf_Sym *First, StringRef StrTable,
3682                                   bool IsDynamic) {
3683   unsigned SectionIndex = 0;
3684   StringRef SectionName;
3685   getSectionNameIndex(*Obj, Symbol, First, this->dumper()->getShndxTable(),
3686                       SectionName, SectionIndex);
3687   std::string FullSymbolName =
3688       this->dumper()->getFullSymbolName(Symbol, StrTable, IsDynamic);
3689   unsigned char SymbolType = Symbol->getType();
3690
3691   DictScope D(W, "Symbol");
3692   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Symbol->st_name);
3693   W.printHex("Value", Symbol->st_value);
3694   W.printNumber("Size", Symbol->st_size);
3695   W.printEnum("Binding", Symbol->getBinding(), makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
3696   if (Obj->getHeader()->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
3697       SymbolType >= ELF::STT_LOOS && SymbolType < ELF::STT_HIOS)
3698     W.printEnum("Type", SymbolType, makeArrayRef(AMDGPUSymbolTypes));
3699   else
3700     W.printEnum("Type", SymbolType, makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
3701   if (Symbol->st_other == 0)
3702     // Usually st_other flag is zero. Do not pollute the output
3703     // by flags enumeration in that case.
3704     W.printNumber("Other", 0);
3705   else {
3706     std::vector<EnumEntry<unsigned>> SymOtherFlags(std::begin(ElfSymOtherFlags),
3707                                                    std::end(ElfSymOtherFlags));
3708     if (Obj->getHeader()->e_machine == EM_MIPS) {
3709       // Someones in their infinite wisdom decided to make STO_MIPS_MIPS16
3710       // flag overlapped with other ST_MIPS_xxx flags. So consider both
3711       // cases separately.
3712       if ((Symbol->st_other & STO_MIPS_MIPS16) == STO_MIPS_MIPS16)
3713         SymOtherFlags.insert(SymOtherFlags.end(),
3714                              std::begin(ElfMips16SymOtherFlags),
3715                              std::end(ElfMips16SymOtherFlags));
3716       else
3717         SymOtherFlags.insert(SymOtherFlags.end(),
3718                              std::begin(ElfMipsSymOtherFlags),
3719                              std::end(ElfMipsSymOtherFlags));
3720     }
3721     W.printFlags("Other", Symbol->st_other, makeArrayRef(SymOtherFlags), 0x3u);
3722   }
3723   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
3724 }
3725
3726 template <class ELFT> void LLVMStyle<ELFT>::printSymbols(const ELFO *Obj) {
3727   ListScope Group(W, "Symbols");
3728   this->dumper()->printSymbolsHelper(false);
3729 }
3730
3731 template <class ELFT>
3732 void LLVMStyle<ELFT>::printDynamicSymbols(const ELFO *Obj) {
3733   ListScope Group(W, "DynamicSymbols");
3734   this->dumper()->printSymbolsHelper(true);
3735 }
3736
3737 template <class ELFT>
3738 void LLVMStyle<ELFT>::printDynamicRelocations(const ELFO *Obj) {
3739   const DynRegionInfo &DynRelRegion = this->dumper()->getDynRelRegion();
3740   const DynRegionInfo &DynRelaRegion = this->dumper()->getDynRelaRegion();
3741   const DynRegionInfo &DynPLTRelRegion = this->dumper()->getDynPLTRelRegion();
3742   if (DynRelRegion.Size && DynRelaRegion.Size)
3743     report_fatal_error("There are both REL and RELA dynamic relocations");
3744   W.startLine() << "Dynamic Relocations {\n";
3745   W.indent();
3746   if (DynRelaRegion.Size > 0)
3747     for (const Elf_Rela &Rela : this->dumper()->dyn_relas())
3748       printDynamicRelocation(Obj, Rela);
3749   else
3750     for (const Elf_Rel &Rel : this->dumper()->dyn_rels()) {
3751       Elf_Rela Rela;
3752       Rela.r_offset = Rel.r_offset;
3753       Rela.r_info = Rel.r_info;
3754       Rela.r_addend = 0;
3755       printDynamicRelocation(Obj, Rela);
3756     }
3757   if (DynPLTRelRegion.EntSize == sizeof(Elf_Rela))
3758     for (const Elf_Rela &Rela : DynPLTRelRegion.getAsArrayRef<Elf_Rela>())
3759       printDynamicRelocation(Obj, Rela);
3760   else
3761     for (const Elf_Rel &Rel : DynPLTRelRegion.getAsArrayRef<Elf_Rel>()) {
3762       Elf_Rela Rela;
3763       Rela.r_offset = Rel.r_offset;
3764       Rela.r_info = Rel.r_info;
3765       Rela.r_addend = 0;
3766       printDynamicRelocation(Obj, Rela);
3767     }
3768   W.unindent();
3769   W.startLine() << "}\n";
3770 }
3771
3772 template <class ELFT>
3773 void LLVMStyle<ELFT>::printDynamicRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela Rel) {
3774   SmallString<32> RelocName;
3775   Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
3776   StringRef SymbolName;
3777   uint32_t SymIndex = Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL());
3778   const Elf_Sym *Sym = this->dumper()->dynamic_symbols().begin() + SymIndex;
3779   SymbolName =
3780       unwrapOrError(Sym->getName(this->dumper()->getDynamicStringTable()));
3781   if (opts::ExpandRelocs) {
3782     DictScope Group(W, "Relocation");
3783     W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
3784     W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
3785     W.printString("Symbol", !SymbolName.empty() ? SymbolName : "-");
3786     W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
3787   } else {
3788     raw_ostream &OS = W.startLine();
3789     OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
3790        << (!SymbolName.empty() ? SymbolName : "-") << " "
3791        << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
3792   }
3793 }
3794
3795 template <class ELFT>
3796 void LLVMStyle<ELFT>::printProgramHeaders(const ELFO *Obj) {
3797   ListScope L(W, "ProgramHeaders");
3798
3799   for (const Elf_Phdr &Phdr : unwrapOrError(Obj->program_headers())) {
3800     DictScope P(W, "ProgramHeader");
3801     W.printHex("Type",
3802                getElfSegmentType(Obj->getHeader()->e_machine, Phdr.p_type),
3803                Phdr.p_type);
3804     W.printHex("Offset", Phdr.p_offset);
3805     W.printHex("VirtualAddress", Phdr.p_vaddr);
3806     W.printHex("PhysicalAddress", Phdr.p_paddr);
3807     W.printNumber("FileSize", Phdr.p_filesz);
3808     W.printNumber("MemSize", Phdr.p_memsz);
3809     W.printFlags("Flags", Phdr.p_flags, makeArrayRef(ElfSegmentFlags));
3810     W.printNumber("Alignment", Phdr.p_align);
3811   }
3812 }
3813
3814 template <class ELFT>
3815 void LLVMStyle<ELFT>::printHashHistogram(const ELFFile<ELFT> *Obj) {
3816   W.startLine() << "Hash Histogram not implemented!\n";
3817 }
3818
3819 template <class ELFT>
3820 void LLVMStyle<ELFT>::printNotes(const ELFFile<ELFT> *Obj) {
3821   W.startLine() << "printNotes not implemented!\n";
3822 }