]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/tools/llvm-readobj/ELFDumper.cpp
Import mandoc snapshot 2017-06-08
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / tools / llvm-readobj / ELFDumper.cpp
1 //===-- ELFDumper.cpp - ELF-specific dumper ---------------------*- C++ -*-===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 ///
10 /// \file
11 /// \brief This file implements the ELF-specific dumper for llvm-readobj.
12 ///
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "ARMAttributeParser.h"
16 #include "ARMEHABIPrinter.h"
17 #include "Error.h"
18 #include "ObjDumper.h"
19 #include "StackMapPrinter.h"
20 #include "llvm-readobj.h"
21 #include "llvm/ADT/Optional.h"
22 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
23 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
24 #include "llvm/Object/ELFObjectFile.h"
25 #include "llvm/Support/ARMBuildAttributes.h"
26 #include "llvm/Support/Compiler.h"
27 #include "llvm/Support/Format.h"
28 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
29 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
30 #include "llvm/Support/MipsABIFlags.h"
31 #include "llvm/Support/ScopedPrinter.h"
32 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
33
34 using namespace llvm;
35 using namespace llvm::object;
36 using namespace ELF;
37
38 #define LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ns, enum) \
39   case ns::enum: return #enum;
40
41 #define ENUM_ENT(enum, altName) \
42   { #enum, altName, ELF::enum }
43
44 #define ENUM_ENT_1(enum) \
45   { #enum, #enum, ELF::enum }
46
47 #define LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ns, enum)                                       \
48   case ns::enum:                                                               \
49     return std::string(#enum).substr(3);
50
51 #define TYPEDEF_ELF_TYPES(ELFT)                                                \
52   typedef ELFFile<ELFT> ELFO;                                                  \
53   typedef typename ELFO::Elf_Shdr Elf_Shdr;                                    \
54   typedef typename ELFO::Elf_Sym Elf_Sym;                                      \
55   typedef typename ELFO::Elf_Dyn Elf_Dyn;                                      \
56   typedef typename ELFO::Elf_Dyn_Range Elf_Dyn_Range;                          \
57   typedef typename ELFO::Elf_Rel Elf_Rel;                                      \
58   typedef typename ELFO::Elf_Rela Elf_Rela;                                    \
59   typedef typename ELFO::Elf_Rel_Range Elf_Rel_Range;                          \
60   typedef typename ELFO::Elf_Rela_Range Elf_Rela_Range;                        \
61   typedef typename ELFO::Elf_Phdr Elf_Phdr;                                    \
62   typedef typename ELFO::Elf_Half Elf_Half;                                    \
63   typedef typename ELFO::Elf_Ehdr Elf_Ehdr;                                    \
64   typedef typename ELFO::Elf_Word Elf_Word;                                    \
65   typedef typename ELFO::Elf_Hash Elf_Hash;                                    \
66   typedef typename ELFO::Elf_GnuHash Elf_GnuHash;                              \
67   typedef typename ELFO::Elf_Sym_Range Elf_Sym_Range;                          \
68   typedef typename ELFO::Elf_Versym Elf_Versym;                                \
69   typedef typename ELFO::Elf_Verneed Elf_Verneed;                              \
70   typedef typename ELFO::Elf_Vernaux Elf_Vernaux;                              \
71   typedef typename ELFO::Elf_Verdef Elf_Verdef;                                \
72   typedef typename ELFO::Elf_Verdaux Elf_Verdaux;                              \
73   typedef typename ELFO::uintX_t uintX_t;
74
75 namespace {
76
77 template <class ELFT> class DumpStyle;
78
79 /// Represents a contiguous uniform range in the file. We cannot just create a
80 /// range directly because when creating one of these from the .dynamic table
81 /// the size, entity size and virtual address are different entries in arbitrary
82 /// order (DT_REL, DT_RELSZ, DT_RELENT for example).
83 struct DynRegionInfo {
84   DynRegionInfo() : Addr(nullptr), Size(0), EntSize(0) {}
85   DynRegionInfo(const void *A, uint64_t S, uint64_t ES)
86       : Addr(A), Size(S), EntSize(ES) {}
87   /// \brief Address in current address space.
88   const void *Addr;
89   /// \brief Size in bytes of the region.
90   uint64_t Size;
91   /// \brief Size of each entity in the region.
92   uint64_t EntSize;
93
94   template <typename Type> ArrayRef<Type> getAsArrayRef() const {
95     const Type *Start = reinterpret_cast<const Type *>(Addr);
96     if (!Start)
97       return {Start, Start};
98     if (EntSize != sizeof(Type) || Size % EntSize)
99       reportError("Invalid entity size");
100     return {Start, Start + (Size / EntSize)};
101   }
102 };
103
104 template<typename ELFT>
105 class ELFDumper : public ObjDumper {
106 public:
107   ELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj, ScopedPrinter &Writer);
108
109   void printFileHeaders() override;
110   void printSections() override;
111   void printRelocations() override;
112   void printDynamicRelocations() override;
113   void printSymbols() override;
114   void printDynamicSymbols() override;
115   void printUnwindInfo() override;
116
117   void printDynamicTable() override;
118   void printNeededLibraries() override;
119   void printProgramHeaders() override;
120   void printHashTable() override;
121   void printGnuHashTable() override;
122   void printLoadName() override;
123   void printVersionInfo() override;
124   void printGroupSections() override;
125
126   void printAttributes() override;
127   void printMipsPLTGOT() override;
128   void printMipsABIFlags() override;
129   void printMipsReginfo() override;
130   void printMipsOptions() override;
131
132   void printAMDGPURuntimeMD() override;
133
134   void printStackMap() const override;
135
136   void printHashHistogram() override;
137
138   void printNotes() override;
139
140 private:
141   std::unique_ptr<DumpStyle<ELFT>> ELFDumperStyle;
142   TYPEDEF_ELF_TYPES(ELFT)
143
144   DynRegionInfo checkDRI(DynRegionInfo DRI) {
145     if (DRI.Addr < Obj->base() ||
146         (const uint8_t *)DRI.Addr + DRI.Size > Obj->base() + Obj->getBufSize())
147       error(llvm::object::object_error::parse_failed);
148     return DRI;
149   }
150
151   DynRegionInfo createDRIFrom(const Elf_Phdr *P, uintX_t EntSize) {
152     return checkDRI({Obj->base() + P->p_offset, P->p_filesz, EntSize});
153   }
154
155   DynRegionInfo createDRIFrom(const Elf_Shdr *S) {
156     return checkDRI({Obj->base() + S->sh_offset, S->sh_size, S->sh_entsize});
157   }
158
159   void parseDynamicTable(ArrayRef<const Elf_Phdr *> LoadSegments);
160
161   void printValue(uint64_t Type, uint64_t Value);
162
163   StringRef getDynamicString(uint64_t Offset) const;
164   StringRef getSymbolVersion(StringRef StrTab, const Elf_Sym *symb,
165                              bool &IsDefault) const;
166   void LoadVersionMap() const;
167   void LoadVersionNeeds(const Elf_Shdr *ec) const;
168   void LoadVersionDefs(const Elf_Shdr *sec) const;
169
170   const ELFO *Obj;
171   DynRegionInfo DynRelRegion;
172   DynRegionInfo DynRelaRegion;
173   DynRegionInfo DynPLTRelRegion;
174   DynRegionInfo DynSymRegion;
175   DynRegionInfo DynamicTable;
176   StringRef DynamicStringTable;
177   StringRef SOName;
178   const Elf_Hash *HashTable = nullptr;
179   const Elf_GnuHash *GnuHashTable = nullptr;
180   const Elf_Shdr *DotSymtabSec = nullptr;
181   StringRef DynSymtabName;
182   ArrayRef<Elf_Word> ShndxTable;
183
184   const Elf_Shdr *dot_gnu_version_sec = nullptr;   // .gnu.version
185   const Elf_Shdr *dot_gnu_version_r_sec = nullptr; // .gnu.version_r
186   const Elf_Shdr *dot_gnu_version_d_sec = nullptr; // .gnu.version_d
187
188   // Records for each version index the corresponding Verdef or Vernaux entry.
189   // This is filled the first time LoadVersionMap() is called.
190   class VersionMapEntry : public PointerIntPair<const void *, 1> {
191   public:
192     // If the integer is 0, this is an Elf_Verdef*.
193     // If the integer is 1, this is an Elf_Vernaux*.
194     VersionMapEntry() : PointerIntPair<const void *, 1>(nullptr, 0) {}
195     VersionMapEntry(const Elf_Verdef *verdef)
196         : PointerIntPair<const void *, 1>(verdef, 0) {}
197     VersionMapEntry(const Elf_Vernaux *vernaux)
198         : PointerIntPair<const void *, 1>(vernaux, 1) {}
199     bool isNull() const { return getPointer() == nullptr; }
200     bool isVerdef() const { return !isNull() && getInt() == 0; }
201     bool isVernaux() const { return !isNull() && getInt() == 1; }
202     const Elf_Verdef *getVerdef() const {
203       return isVerdef() ? (const Elf_Verdef *)getPointer() : nullptr;
204     }
205     const Elf_Vernaux *getVernaux() const {
206       return isVernaux() ? (const Elf_Vernaux *)getPointer() : nullptr;
207     }
208   };
209   mutable SmallVector<VersionMapEntry, 16> VersionMap;
210
211 public:
212   Elf_Dyn_Range dynamic_table() const {
213     return DynamicTable.getAsArrayRef<Elf_Dyn>();
214   }
215
216   Elf_Sym_Range dynamic_symbols() const {
217     return DynSymRegion.getAsArrayRef<Elf_Sym>();
218   }
219
220   Elf_Rel_Range dyn_rels() const;
221   Elf_Rela_Range dyn_relas() const;
222   std::string getFullSymbolName(const Elf_Sym *Symbol, StringRef StrTable,
223                                 bool IsDynamic) const;
224
225   void printSymbolsHelper(bool IsDynamic) const;
226   const Elf_Shdr *getDotSymtabSec() const { return DotSymtabSec; }
227   ArrayRef<Elf_Word> getShndxTable() const { return ShndxTable; }
228   StringRef getDynamicStringTable() const { return DynamicStringTable; }
229   const DynRegionInfo &getDynRelRegion() const { return DynRelRegion; }
230   const DynRegionInfo &getDynRelaRegion() const { return DynRelaRegion; }
231   const DynRegionInfo &getDynPLTRelRegion() const { return DynPLTRelRegion; }
232   const Elf_Hash *getHashTable() const { return HashTable; }
233   const Elf_GnuHash *getGnuHashTable() const { return GnuHashTable; }
234 };
235
236 template <class ELFT>
237 void ELFDumper<ELFT>::printSymbolsHelper(bool IsDynamic) const {
238   StringRef StrTable, SymtabName;
239   size_t Entries = 0;
240   Elf_Sym_Range Syms(nullptr, nullptr);
241   if (IsDynamic) {
242     StrTable = DynamicStringTable;
243     Syms = dynamic_symbols();
244     SymtabName = DynSymtabName;
245     if (DynSymRegion.Addr)
246       Entries = DynSymRegion.Size / DynSymRegion.EntSize;
247   } else {
248     if (!DotSymtabSec)
249       return;
250     StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*DotSymtabSec));
251     Syms = unwrapOrError(Obj->symbols(DotSymtabSec));
252     SymtabName = unwrapOrError(Obj->getSectionName(DotSymtabSec));
253     Entries = DotSymtabSec->getEntityCount();
254   }
255   if (Syms.begin() == Syms.end())
256     return;
257   ELFDumperStyle->printSymtabMessage(Obj, SymtabName, Entries);
258   for (const auto &Sym : Syms)
259     ELFDumperStyle->printSymbol(Obj, &Sym, Syms.begin(), StrTable, IsDynamic);
260 }
261
262 template <typename ELFT> class DumpStyle {
263 public:
264   using Elf_Shdr = typename ELFFile<ELFT>::Elf_Shdr;
265   using Elf_Sym =  typename ELFFile<ELFT>::Elf_Sym;
266
267   DumpStyle(ELFDumper<ELFT> *Dumper) : Dumper(Dumper) {}
268   virtual ~DumpStyle() {}
269   virtual void printFileHeaders(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
270   virtual void printGroupSections(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
271   virtual void printRelocations(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
272   virtual void printSections(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
273   virtual void printSymbols(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
274   virtual void printDynamicSymbols(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
275   virtual void printDynamicRelocations(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
276   virtual void printSymtabMessage(const ELFFile<ELFT> *obj, StringRef Name,
277                                   size_t Offset) {
278     return;
279   }
280   virtual void printSymbol(const ELFFile<ELFT> *Obj, const Elf_Sym *Symbol,
281                            const Elf_Sym *FirstSym, StringRef StrTable,
282                            bool IsDynamic) = 0;
283   virtual void printProgramHeaders(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
284   virtual void printHashHistogram(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
285   virtual void printNotes(const ELFFile<ELFT> *Obj) = 0;
286   const ELFDumper<ELFT> *dumper() const { return Dumper; }
287 private:
288   const ELFDumper<ELFT> *Dumper;
289 };
290
291 template <typename ELFT> class GNUStyle : public DumpStyle<ELFT> {
292   formatted_raw_ostream OS;
293 public:
294   TYPEDEF_ELF_TYPES(ELFT)
295   GNUStyle(ScopedPrinter &W, ELFDumper<ELFT> *Dumper)
296       : DumpStyle<ELFT>(Dumper), OS(W.getOStream()) {}
297   void printFileHeaders(const ELFO *Obj) override;
298   void printGroupSections(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
299   void printRelocations(const ELFO *Obj) override;
300   void printSections(const ELFO *Obj) override;
301   void printSymbols(const ELFO *Obj) override;
302   void printDynamicSymbols(const ELFO *Obj) override;
303   void printDynamicRelocations(const ELFO *Obj) override;
304   virtual void printSymtabMessage(const ELFO *Obj, StringRef Name,
305                                   size_t Offset) override;
306   void printProgramHeaders(const ELFO *Obj) override;
307   void printHashHistogram(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
308   void printNotes(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
309
310 private:
311   struct Field {
312     StringRef Str;
313     unsigned Column;
314     Field(StringRef S, unsigned Col) : Str(S), Column(Col) {}
315     Field(unsigned Col) : Str(""), Column(Col) {}
316   };
317
318   template <typename T, typename TEnum>
319   std::string printEnum(T Value, ArrayRef<EnumEntry<TEnum>> EnumValues) {
320     for (const auto &EnumItem : EnumValues)
321       if (EnumItem.Value == Value)
322         return EnumItem.AltName;
323     return to_hexString(Value, false);
324   }
325
326   formatted_raw_ostream &printField(struct Field F) {
327     if (F.Column != 0)
328       OS.PadToColumn(F.Column);
329     OS << F.Str;
330     OS.flush();
331     return OS;
332   }
333   void printHashedSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *FirstSym, uint32_t Sym,
334                          StringRef StrTable, uint32_t Bucket);
335   void printRelocation(const ELFO *Obj, const Elf_Shdr *SymTab,
336                        const Elf_Rela &R, bool IsRela);
337   void printSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *Symbol, const Elf_Sym *First,
338                    StringRef StrTable, bool IsDynamic) override;
339   std::string getSymbolSectionNdx(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *Symbol,
340                                   const Elf_Sym *FirstSym);
341   void printDynamicRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela R, bool IsRela);
342   bool checkTLSSections(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec);
343   bool checkoffsets(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec);
344   bool checkVMA(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec);
345   bool checkPTDynamic(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec);
346 };
347
348 template <typename ELFT> class LLVMStyle : public DumpStyle<ELFT> {
349 public:
350   TYPEDEF_ELF_TYPES(ELFT)
351   LLVMStyle(ScopedPrinter &W, ELFDumper<ELFT> *Dumper)
352       : DumpStyle<ELFT>(Dumper), W(W) {}
353
354   void printFileHeaders(const ELFO *Obj) override;
355   void printGroupSections(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
356   void printRelocations(const ELFO *Obj) override;
357   void printRelocations(const Elf_Shdr *Sec, const ELFO *Obj);
358   void printSections(const ELFO *Obj) override;
359   void printSymbols(const ELFO *Obj) override;
360   void printDynamicSymbols(const ELFO *Obj) override;
361   void printDynamicRelocations(const ELFO *Obj) override;
362   void printProgramHeaders(const ELFO *Obj) override;
363   void printHashHistogram(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
364   void printNotes(const ELFFile<ELFT> *Obj) override;
365
366 private:
367   void printRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela Rel, const Elf_Shdr *SymTab);
368   void printDynamicRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela Rel);
369   void printSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *Symbol, const Elf_Sym *First,
370                    StringRef StrTable, bool IsDynamic) override;
371   ScopedPrinter &W;
372 };
373
374 } // namespace
375
376 namespace llvm {
377
378 template <class ELFT>
379 static std::error_code createELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj,
380                                        ScopedPrinter &Writer,
381                                        std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
382   Result.reset(new ELFDumper<ELFT>(Obj, Writer));
383   return readobj_error::success;
384 }
385
386 std::error_code createELFDumper(const object::ObjectFile *Obj,
387                                 ScopedPrinter &Writer,
388                                 std::unique_ptr<ObjDumper> &Result) {
389   // Little-endian 32-bit
390   if (const ELF32LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32LEObjectFile>(Obj))
391     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
392
393   // Big-endian 32-bit
394   if (const ELF32BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF32BEObjectFile>(Obj))
395     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
396
397   // Little-endian 64-bit
398   if (const ELF64LEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64LEObjectFile>(Obj))
399     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
400
401   // Big-endian 64-bit
402   if (const ELF64BEObjectFile *ELFObj = dyn_cast<ELF64BEObjectFile>(Obj))
403     return createELFDumper(ELFObj->getELFFile(), Writer, Result);
404
405   return readobj_error::unsupported_obj_file_format;
406 }
407
408 } // namespace llvm
409
410 // Iterate through the versions needed section, and place each Elf_Vernaux
411 // in the VersionMap according to its index.
412 template <class ELFT>
413 void ELFDumper<ELFT>::LoadVersionNeeds(const Elf_Shdr *sec) const {
414   unsigned vn_size = sec->sh_size;  // Size of section in bytes
415   unsigned vn_count = sec->sh_info; // Number of Verneed entries
416   const char *sec_start = (const char *)Obj->base() + sec->sh_offset;
417   const char *sec_end = sec_start + vn_size;
418   // The first Verneed entry is at the start of the section.
419   const char *p = sec_start;
420   for (unsigned i = 0; i < vn_count; i++) {
421     if (p + sizeof(Elf_Verneed) > sec_end)
422       report_fatal_error("Section ended unexpectedly while scanning "
423                          "version needed records.");
424     const Elf_Verneed *vn = reinterpret_cast<const Elf_Verneed *>(p);
425     if (vn->vn_version != ELF::VER_NEED_CURRENT)
426       report_fatal_error("Unexpected verneed version");
427     // Iterate through the Vernaux entries
428     const char *paux = p + vn->vn_aux;
429     for (unsigned j = 0; j < vn->vn_cnt; j++) {
430       if (paux + sizeof(Elf_Vernaux) > sec_end)
431         report_fatal_error("Section ended unexpected while scanning auxiliary "
432                            "version needed records.");
433       const Elf_Vernaux *vna = reinterpret_cast<const Elf_Vernaux *>(paux);
434       size_t index = vna->vna_other & ELF::VERSYM_VERSION;
435       if (index >= VersionMap.size())
436         VersionMap.resize(index + 1);
437       VersionMap[index] = VersionMapEntry(vna);
438       paux += vna->vna_next;
439     }
440     p += vn->vn_next;
441   }
442 }
443
444 // Iterate through the version definitions, and place each Elf_Verdef
445 // in the VersionMap according to its index.
446 template <class ELFT>
447 void ELFDumper<ELFT>::LoadVersionDefs(const Elf_Shdr *sec) const {
448   unsigned vd_size = sec->sh_size;  // Size of section in bytes
449   unsigned vd_count = sec->sh_info; // Number of Verdef entries
450   const char *sec_start = (const char *)Obj->base() + sec->sh_offset;
451   const char *sec_end = sec_start + vd_size;
452   // The first Verdef entry is at the start of the section.
453   const char *p = sec_start;
454   for (unsigned i = 0; i < vd_count; i++) {
455     if (p + sizeof(Elf_Verdef) > sec_end)
456       report_fatal_error("Section ended unexpectedly while scanning "
457                          "version definitions.");
458     const Elf_Verdef *vd = reinterpret_cast<const Elf_Verdef *>(p);
459     if (vd->vd_version != ELF::VER_DEF_CURRENT)
460       report_fatal_error("Unexpected verdef version");
461     size_t index = vd->vd_ndx & ELF::VERSYM_VERSION;
462     if (index >= VersionMap.size())
463       VersionMap.resize(index + 1);
464     VersionMap[index] = VersionMapEntry(vd);
465     p += vd->vd_next;
466   }
467 }
468
469 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::LoadVersionMap() const {
470   // If there is no dynamic symtab or version table, there is nothing to do.
471   if (!DynSymRegion.Addr || !dot_gnu_version_sec)
472     return;
473
474   // Has the VersionMap already been loaded?
475   if (VersionMap.size() > 0)
476     return;
477
478   // The first two version indexes are reserved.
479   // Index 0 is LOCAL, index 1 is GLOBAL.
480   VersionMap.push_back(VersionMapEntry());
481   VersionMap.push_back(VersionMapEntry());
482
483   if (dot_gnu_version_d_sec)
484     LoadVersionDefs(dot_gnu_version_d_sec);
485
486   if (dot_gnu_version_r_sec)
487     LoadVersionNeeds(dot_gnu_version_r_sec);
488 }
489
490 template <typename ELFO, class ELFT>
491 static void printVersionSymbolSection(ELFDumper<ELFT> *Dumper, const ELFO *Obj,
492                                       const typename ELFO::Elf_Shdr *Sec,
493                                       ScopedPrinter &W) {
494   DictScope SS(W, "Version symbols");
495   if (!Sec)
496     return;
497   StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(Sec));
498   W.printNumber("Section Name", Name, Sec->sh_name);
499   W.printHex("Address", Sec->sh_addr);
500   W.printHex("Offset", Sec->sh_offset);
501   W.printNumber("Link", Sec->sh_link);
502
503   const uint8_t *P = (const uint8_t *)Obj->base() + Sec->sh_offset;
504   StringRef StrTable = Dumper->getDynamicStringTable();
505
506   // Same number of entries in the dynamic symbol table (DT_SYMTAB).
507   ListScope Syms(W, "Symbols");
508   for (const typename ELFO::Elf_Sym &Sym : Dumper->dynamic_symbols()) {
509     DictScope S(W, "Symbol");
510     std::string FullSymbolName =
511         Dumper->getFullSymbolName(&Sym, StrTable, true /* IsDynamic */);
512     W.printNumber("Version", *P);
513     W.printString("Name", FullSymbolName);
514     P += sizeof(typename ELFO::Elf_Half);
515   }
516 }
517
518 static const EnumEntry<unsigned> SymVersionFlags[] = {
519     {"Base", "BASE", VER_FLG_BASE},
520     {"Weak", "WEAK", VER_FLG_WEAK},
521     {"Info", "INFO", VER_FLG_INFO}};
522
523 template <typename ELFO, class ELFT>
524 static void printVersionDefinitionSection(ELFDumper<ELFT> *Dumper,
525                                           const ELFO *Obj,
526                                           const typename ELFO::Elf_Shdr *Sec,
527                                           ScopedPrinter &W) {
528   typedef typename ELFO::Elf_Verdef VerDef;
529   typedef typename ELFO::Elf_Verdaux VerdAux;
530
531   DictScope SD(W, "SHT_GNU_verdef");
532   if (!Sec)
533     return;
534
535   // The number of entries in the section SHT_GNU_verdef
536   // is determined by DT_VERDEFNUM tag.
537   unsigned VerDefsNum = 0;
538   for (const typename ELFO::Elf_Dyn &Dyn : Dumper->dynamic_table()) {
539     if (Dyn.d_tag == DT_VERDEFNUM)
540       VerDefsNum = Dyn.d_un.d_val;
541   }
542   const uint8_t *SecStartAddress =
543       (const uint8_t *)Obj->base() + Sec->sh_offset;
544   const uint8_t *SecEndAddress = SecStartAddress + Sec->sh_size;
545   const uint8_t *P = SecStartAddress;
546   const typename ELFO::Elf_Shdr *StrTab =
547       unwrapOrError(Obj->getSection(Sec->sh_link));
548
549   while (VerDefsNum--) {
550     if (P + sizeof(VerDef) > SecEndAddress)
551       report_fatal_error("invalid offset in the section");
552
553     auto *VD = reinterpret_cast<const VerDef *>(P);
554     DictScope Def(W, "Definition");
555     W.printNumber("Version", VD->vd_version);
556     W.printEnum("Flags", VD->vd_flags, makeArrayRef(SymVersionFlags));
557     W.printNumber("Index", VD->vd_ndx);
558     W.printNumber("Hash", VD->vd_hash);
559     W.printString("Name",
560                   StringRef((const char *)(Obj->base() + StrTab->sh_offset +
561                                            VD->getAux()->vda_name)));
562     if (!VD->vd_cnt)
563       report_fatal_error("at least one definition string must exist");
564     if (VD->vd_cnt > 2)
565       report_fatal_error("more than one predecessor is not expected");
566
567     if (VD->vd_cnt == 2) {
568       const uint8_t *PAux = P + VD->vd_aux + VD->getAux()->vda_next;
569       const VerdAux *Aux = reinterpret_cast<const VerdAux *>(PAux);
570       W.printString("Predecessor",
571                     StringRef((const char *)(Obj->base() + StrTab->sh_offset +
572                                              Aux->vda_name)));
573     }
574
575     P += VD->vd_next;
576   }
577 }
578
579 template <typename ELFO, class ELFT>
580 static void printVersionDependencySection(ELFDumper<ELFT> *Dumper,
581                                           const ELFO *Obj,
582                                           const typename ELFO::Elf_Shdr *Sec,
583                                           ScopedPrinter &W) {
584   typedef typename ELFO::Elf_Verneed VerNeed;
585   typedef typename ELFO::Elf_Vernaux VernAux;
586
587   DictScope SD(W, "SHT_GNU_verneed");
588   if (!Sec)
589     return;
590
591   unsigned VerNeedNum = 0;
592   for (const typename ELFO::Elf_Dyn &Dyn : Dumper->dynamic_table())
593     if (Dyn.d_tag == DT_VERNEEDNUM)
594       VerNeedNum = Dyn.d_un.d_val;
595
596   const uint8_t *SecData = (const uint8_t *)Obj->base() + Sec->sh_offset;
597   const typename ELFO::Elf_Shdr *StrTab =
598       unwrapOrError(Obj->getSection(Sec->sh_link));
599
600   const uint8_t *P = SecData;
601   for (unsigned I = 0; I < VerNeedNum; ++I) {
602     const VerNeed *Need = reinterpret_cast<const VerNeed *>(P);
603     DictScope Entry(W, "Dependency");
604     W.printNumber("Version", Need->vn_version);
605     W.printNumber("Count", Need->vn_cnt);
606     W.printString("FileName",
607                   StringRef((const char *)(Obj->base() + StrTab->sh_offset +
608                                            Need->vn_file)));
609
610     const uint8_t *PAux = P + Need->vn_aux;
611     for (unsigned J = 0; J < Need->vn_cnt; ++J) {
612       const VernAux *Aux = reinterpret_cast<const VernAux *>(PAux);
613       DictScope Entry(W, "Entry");
614       W.printNumber("Hash", Aux->vna_hash);
615       W.printEnum("Flags", Aux->vna_flags, makeArrayRef(SymVersionFlags));
616       W.printNumber("Index", Aux->vna_other);
617       W.printString("Name",
618                     StringRef((const char *)(Obj->base() + StrTab->sh_offset +
619                                              Aux->vna_name)));
620       PAux += Aux->vna_next;
621     }
622     P += Need->vn_next;
623   }
624 }
625
626 template <typename ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printVersionInfo() {
627   // Dump version symbol section.
628   printVersionSymbolSection(this, Obj, dot_gnu_version_sec, W);
629
630   // Dump version definition section.
631   printVersionDefinitionSection(this, Obj, dot_gnu_version_d_sec, W);
632
633   // Dump version dependency section.
634   printVersionDependencySection(this, Obj, dot_gnu_version_r_sec, W);
635 }
636
637 template <typename ELFT>
638 StringRef ELFDumper<ELFT>::getSymbolVersion(StringRef StrTab,
639                                             const Elf_Sym *symb,
640                                             bool &IsDefault) const {
641   // This is a dynamic symbol. Look in the GNU symbol version table.
642   if (!dot_gnu_version_sec) {
643     // No version table.
644     IsDefault = false;
645     return StringRef("");
646   }
647
648   // Determine the position in the symbol table of this entry.
649   size_t entry_index = (reinterpret_cast<uintptr_t>(symb) -
650                         reinterpret_cast<uintptr_t>(DynSymRegion.Addr)) /
651                        sizeof(Elf_Sym);
652
653   // Get the corresponding version index entry
654   const Elf_Versym *vs = unwrapOrError(
655       Obj->template getEntry<Elf_Versym>(dot_gnu_version_sec, entry_index));
656   size_t version_index = vs->vs_index & ELF::VERSYM_VERSION;
657
658   // Special markers for unversioned symbols.
659   if (version_index == ELF::VER_NDX_LOCAL ||
660       version_index == ELF::VER_NDX_GLOBAL) {
661     IsDefault = false;
662     return StringRef("");
663   }
664
665   // Lookup this symbol in the version table
666   LoadVersionMap();
667   if (version_index >= VersionMap.size() || VersionMap[version_index].isNull())
668     reportError("Invalid version entry");
669   const VersionMapEntry &entry = VersionMap[version_index];
670
671   // Get the version name string
672   size_t name_offset;
673   if (entry.isVerdef()) {
674     // The first Verdaux entry holds the name.
675     name_offset = entry.getVerdef()->getAux()->vda_name;
676     IsDefault = !(vs->vs_index & ELF::VERSYM_HIDDEN);
677   } else {
678     name_offset = entry.getVernaux()->vna_name;
679     IsDefault = false;
680   }
681   if (name_offset >= StrTab.size())
682     reportError("Invalid string offset");
683   return StringRef(StrTab.data() + name_offset);
684 }
685
686 template <typename ELFT>
687 std::string ELFDumper<ELFT>::getFullSymbolName(const Elf_Sym *Symbol,
688                                                StringRef StrTable,
689                                                bool IsDynamic) const {
690   StringRef SymbolName = unwrapOrError(Symbol->getName(StrTable));
691   if (!IsDynamic)
692     return SymbolName;
693
694   std::string FullSymbolName(SymbolName);
695
696   bool IsDefault;
697   StringRef Version = getSymbolVersion(StrTable, &*Symbol, IsDefault);
698   FullSymbolName += (IsDefault ? "@@" : "@");
699   FullSymbolName += Version;
700   return FullSymbolName;
701 }
702
703 template <typename ELFT>
704 static void
705 getSectionNameIndex(const ELFFile<ELFT> &Obj, const typename ELFT::Sym *Symbol,
706                     const typename ELFT::Sym *FirstSym,
707                     ArrayRef<typename ELFT::Word> ShndxTable,
708                     StringRef &SectionName, unsigned &SectionIndex) {
709   SectionIndex = Symbol->st_shndx;
710   if (Symbol->isUndefined())
711     SectionName = "Undefined";
712   else if (Symbol->isProcessorSpecific())
713     SectionName = "Processor Specific";
714   else if (Symbol->isOSSpecific())
715     SectionName = "Operating System Specific";
716   else if (Symbol->isAbsolute())
717     SectionName = "Absolute";
718   else if (Symbol->isCommon())
719     SectionName = "Common";
720   else if (Symbol->isReserved() && SectionIndex != SHN_XINDEX)
721     SectionName = "Reserved";
722   else {
723     if (SectionIndex == SHN_XINDEX)
724       SectionIndex = unwrapOrError(object::getExtendedSymbolTableIndex<ELFT>(
725           Symbol, FirstSym, ShndxTable));
726     const typename ELFT::Shdr *Sec =
727         unwrapOrError(Obj.getSection(SectionIndex));
728     SectionName = unwrapOrError(Obj.getSectionName(Sec));
729   }
730 }
731
732 template <class ELFO>
733 static const typename ELFO::Elf_Shdr *
734 findNotEmptySectionByAddress(const ELFO *Obj, uint64_t Addr) {
735   for (const auto &Shdr : unwrapOrError(Obj->sections()))
736     if (Shdr.sh_addr == Addr && Shdr.sh_size > 0)
737       return &Shdr;
738   return nullptr;
739 }
740
741 template <class ELFO>
742 static const typename ELFO::Elf_Shdr *findSectionByName(const ELFO &Obj,
743                                                         StringRef Name) {
744   for (const auto &Shdr : unwrapOrError(Obj.sections())) {
745     if (Name == unwrapOrError(Obj.getSectionName(&Shdr)))
746       return &Shdr;
747   }
748   return nullptr;
749 }
750
751 static const EnumEntry<unsigned> ElfClass[] = {
752   {"None",   "none",   ELF::ELFCLASSNONE},
753   {"32-bit", "ELF32",  ELF::ELFCLASS32},
754   {"64-bit", "ELF64",  ELF::ELFCLASS64},
755 };
756
757 static const EnumEntry<unsigned> ElfDataEncoding[] = {
758   {"None",         "none",                          ELF::ELFDATANONE},
759   {"LittleEndian", "2's complement, little endian", ELF::ELFDATA2LSB},
760   {"BigEndian",    "2's complement, big endian",    ELF::ELFDATA2MSB},
761 };
762
763 static const EnumEntry<unsigned> ElfObjectFileType[] = {
764   {"None",         "NONE (none)",              ELF::ET_NONE},
765   {"Relocatable",  "REL (Relocatable file)",   ELF::ET_REL},
766   {"Executable",   "EXEC (Executable file)",   ELF::ET_EXEC},
767   {"SharedObject", "DYN (Shared object file)", ELF::ET_DYN},
768   {"Core",         "CORE (Core file)",         ELF::ET_CORE},
769 };
770
771 static const EnumEntry<unsigned> ElfOSABI[] = {
772   {"SystemV",      "UNIX - System V",      ELF::ELFOSABI_NONE},
773   {"HPUX",         "UNIX - HP-UX",         ELF::ELFOSABI_HPUX},
774   {"NetBSD",       "UNIX - NetBSD",        ELF::ELFOSABI_NETBSD},
775   {"GNU/Linux",    "UNIX - GNU",           ELF::ELFOSABI_LINUX},
776   {"GNU/Hurd",     "GNU/Hurd",             ELF::ELFOSABI_HURD},
777   {"Solaris",      "UNIX - Solaris",       ELF::ELFOSABI_SOLARIS},
778   {"AIX",          "UNIX - AIX",           ELF::ELFOSABI_AIX},
779   {"IRIX",         "UNIX - IRIX",          ELF::ELFOSABI_IRIX},
780   {"FreeBSD",      "UNIX - FreeBSD",       ELF::ELFOSABI_FREEBSD},
781   {"TRU64",        "UNIX - TRU64",         ELF::ELFOSABI_TRU64},
782   {"Modesto",      "Novell - Modesto",     ELF::ELFOSABI_MODESTO},
783   {"OpenBSD",      "UNIX - OpenBSD",       ELF::ELFOSABI_OPENBSD},
784   {"OpenVMS",      "VMS - OpenVMS",        ELF::ELFOSABI_OPENVMS},
785   {"NSK",          "HP - Non-Stop Kernel", ELF::ELFOSABI_NSK},
786   {"AROS",         "AROS",                 ELF::ELFOSABI_AROS},
787   {"FenixOS",      "FenixOS",              ELF::ELFOSABI_FENIXOS},
788   {"CloudABI",     "CloudABI",             ELF::ELFOSABI_CLOUDABI},
789   {"C6000_ELFABI", "Bare-metal C6000",     ELF::ELFOSABI_C6000_ELFABI},
790   {"C6000_LINUX",  "Linux C6000",          ELF::ELFOSABI_C6000_LINUX},
791   {"ARM",          "ARM",                  ELF::ELFOSABI_ARM},
792   {"Standalone",   "Standalone App",       ELF::ELFOSABI_STANDALONE}
793 };
794
795 static const EnumEntry<unsigned> ElfMachineType[] = {
796   ENUM_ENT(EM_NONE,          "None"),
797   ENUM_ENT(EM_M32,           "WE32100"),
798   ENUM_ENT(EM_SPARC,         "Sparc"),
799   ENUM_ENT(EM_386,           "Intel 80386"),
800   ENUM_ENT(EM_68K,           "MC68000"),
801   ENUM_ENT(EM_88K,           "MC88000"),
802   ENUM_ENT(EM_IAMCU,         "EM_IAMCU"),
803   ENUM_ENT(EM_860,           "Intel 80860"),
804   ENUM_ENT(EM_MIPS,          "MIPS R3000"),
805   ENUM_ENT(EM_S370,          "IBM System/370"),
806   ENUM_ENT(EM_MIPS_RS3_LE,   "MIPS R3000 little-endian"),
807   ENUM_ENT(EM_PARISC,        "HPPA"),
808   ENUM_ENT(EM_VPP500,        "Fujitsu VPP500"),
809   ENUM_ENT(EM_SPARC32PLUS,   "Sparc v8+"),
810   ENUM_ENT(EM_960,           "Intel 80960"),
811   ENUM_ENT(EM_PPC,           "PowerPC"),
812   ENUM_ENT(EM_PPC64,         "PowerPC64"),
813   ENUM_ENT(EM_S390,          "IBM S/390"),
814   ENUM_ENT(EM_SPU,           "SPU"),
815   ENUM_ENT(EM_V800,          "NEC V800 series"),
816   ENUM_ENT(EM_FR20,          "Fujistsu FR20"),
817   ENUM_ENT(EM_RH32,          "TRW RH-32"),
818   ENUM_ENT(EM_RCE,           "Motorola RCE"),
819   ENUM_ENT(EM_ARM,           "ARM"),
820   ENUM_ENT(EM_ALPHA,         "EM_ALPHA"),
821   ENUM_ENT(EM_SH,            "Hitachi SH"),
822   ENUM_ENT(EM_SPARCV9,       "Sparc v9"),
823   ENUM_ENT(EM_TRICORE,       "Siemens Tricore"),
824   ENUM_ENT(EM_ARC,           "ARC"),
825   ENUM_ENT(EM_H8_300,        "Hitachi H8/300"),
826   ENUM_ENT(EM_H8_300H,       "Hitachi H8/300H"),
827   ENUM_ENT(EM_H8S,           "Hitachi H8S"),
828   ENUM_ENT(EM_H8_500,        "Hitachi H8/500"),
829   ENUM_ENT(EM_IA_64,         "Intel IA-64"),
830   ENUM_ENT(EM_MIPS_X,        "Stanford MIPS-X"),
831   ENUM_ENT(EM_COLDFIRE,      "Motorola Coldfire"),
832   ENUM_ENT(EM_68HC12,        "Motorola MC68HC12 Microcontroller"),
833   ENUM_ENT(EM_MMA,           "Fujitsu Multimedia Accelerator"),
834   ENUM_ENT(EM_PCP,           "Siemens PCP"),
835   ENUM_ENT(EM_NCPU,          "Sony nCPU embedded RISC processor"),
836   ENUM_ENT(EM_NDR1,          "Denso NDR1 microprocesspr"),
837   ENUM_ENT(EM_STARCORE,      "Motorola Star*Core processor"),
838   ENUM_ENT(EM_ME16,          "Toyota ME16 processor"),
839   ENUM_ENT(EM_ST100,         "STMicroelectronics ST100 processor"),
840   ENUM_ENT(EM_TINYJ,         "Advanced Logic Corp. TinyJ embedded processor"),
841   ENUM_ENT(EM_X86_64,        "Advanced Micro Devices X86-64"),
842   ENUM_ENT(EM_PDSP,          "Sony DSP processor"),
843   ENUM_ENT(EM_PDP10,         "Digital Equipment Corp. PDP-10"),
844   ENUM_ENT(EM_PDP11,         "Digital Equipment Corp. PDP-11"),
845   ENUM_ENT(EM_FX66,          "Siemens FX66 microcontroller"),
846   ENUM_ENT(EM_ST9PLUS,       "STMicroelectronics ST9+ 8/16 bit microcontroller"),
847   ENUM_ENT(EM_ST7,           "STMicroelectronics ST7 8-bit microcontroller"),
848   ENUM_ENT(EM_68HC16,        "Motorola MC68HC16 Microcontroller"),
849   ENUM_ENT(EM_68HC11,        "Motorola MC68HC11 Microcontroller"),
850   ENUM_ENT(EM_68HC08,        "Motorola MC68HC08 Microcontroller"),
851   ENUM_ENT(EM_68HC05,        "Motorola MC68HC05 Microcontroller"),
852   ENUM_ENT(EM_SVX,           "Silicon Graphics SVx"),
853   ENUM_ENT(EM_ST19,          "STMicroelectronics ST19 8-bit microcontroller"),
854   ENUM_ENT(EM_VAX,           "Digital VAX"),
855   ENUM_ENT(EM_CRIS,          "Axis Communications 32-bit embedded processor"),
856   ENUM_ENT(EM_JAVELIN,       "Infineon Technologies 32-bit embedded cpu"),
857   ENUM_ENT(EM_FIREPATH,      "Element 14 64-bit DSP processor"),
858   ENUM_ENT(EM_ZSP,           "LSI Logic's 16-bit DSP processor"),
859   ENUM_ENT(EM_MMIX,          "Donald Knuth's educational 64-bit processor"),
860   ENUM_ENT(EM_HUANY,         "Harvard Universitys's machine-independent object format"),
861   ENUM_ENT(EM_PRISM,         "Vitesse Prism"),
862   ENUM_ENT(EM_AVR,           "Atmel AVR 8-bit microcontroller"),
863   ENUM_ENT(EM_FR30,          "Fujitsu FR30"),
864   ENUM_ENT(EM_D10V,          "Mitsubishi D10V"),
865   ENUM_ENT(EM_D30V,          "Mitsubishi D30V"),
866   ENUM_ENT(EM_V850,          "NEC v850"),
867   ENUM_ENT(EM_M32R,          "Renesas M32R (formerly Mitsubishi M32r)"),
868   ENUM_ENT(EM_MN10300,       "Matsushita MN10300"),
869   ENUM_ENT(EM_MN10200,       "Matsushita MN10200"),
870   ENUM_ENT(EM_PJ,            "picoJava"),
871   ENUM_ENT(EM_OPENRISC,      "OpenRISC 32-bit embedded processor"),
872   ENUM_ENT(EM_ARC_COMPACT,   "EM_ARC_COMPACT"),
873   ENUM_ENT(EM_XTENSA,        "Tensilica Xtensa Processor"),
874   ENUM_ENT(EM_VIDEOCORE,     "Alphamosaic VideoCore processor"),
875   ENUM_ENT(EM_TMM_GPP,       "Thompson Multimedia General Purpose Processor"),
876   ENUM_ENT(EM_NS32K,         "National Semiconductor 32000 series"),
877   ENUM_ENT(EM_TPC,           "Tenor Network TPC processor"),
878   ENUM_ENT(EM_SNP1K,         "EM_SNP1K"),
879   ENUM_ENT(EM_ST200,         "STMicroelectronics ST200 microcontroller"),
880   ENUM_ENT(EM_IP2K,          "Ubicom IP2xxx 8-bit microcontrollers"),
881   ENUM_ENT(EM_MAX,           "MAX Processor"),
882   ENUM_ENT(EM_CR,            "National Semiconductor CompactRISC"),
883   ENUM_ENT(EM_F2MC16,        "Fujitsu F2MC16"),
884   ENUM_ENT(EM_MSP430,        "Texas Instruments msp430 microcontroller"),
885   ENUM_ENT(EM_BLACKFIN,      "Analog Devices Blackfin"),
886   ENUM_ENT(EM_SE_C33,        "S1C33 Family of Seiko Epson processors"),
887   ENUM_ENT(EM_SEP,           "Sharp embedded microprocessor"),
888   ENUM_ENT(EM_ARCA,          "Arca RISC microprocessor"),
889   ENUM_ENT(EM_UNICORE,       "Unicore"),
890   ENUM_ENT(EM_EXCESS,        "eXcess 16/32/64-bit configurable embedded CPU"),
891   ENUM_ENT(EM_DXP,           "Icera Semiconductor Inc. Deep Execution Processor"),
892   ENUM_ENT(EM_ALTERA_NIOS2,  "Altera Nios"),
893   ENUM_ENT(EM_CRX,           "National Semiconductor CRX microprocessor"),
894   ENUM_ENT(EM_XGATE,         "Motorola XGATE embedded processor"),
895   ENUM_ENT(EM_C166,          "Infineon Technologies xc16x"),
896   ENUM_ENT(EM_M16C,          "Renesas M16C"),
897   ENUM_ENT(EM_DSPIC30F,      "Microchip Technology dsPIC30F Digital Signal Controller"),
898   ENUM_ENT(EM_CE,            "Freescale Communication Engine RISC core"),
899   ENUM_ENT(EM_M32C,          "Renesas M32C"),
900   ENUM_ENT(EM_TSK3000,       "Altium TSK3000 core"),
901   ENUM_ENT(EM_RS08,          "Freescale RS08 embedded processor"),
902   ENUM_ENT(EM_SHARC,         "EM_SHARC"),
903   ENUM_ENT(EM_ECOG2,         "Cyan Technology eCOG2 microprocessor"),
904   ENUM_ENT(EM_SCORE7,        "SUNPLUS S+Core"),
905   ENUM_ENT(EM_DSP24,         "New Japan Radio (NJR) 24-bit DSP Processor"),
906   ENUM_ENT(EM_VIDEOCORE3,    "Broadcom VideoCore III processor"),
907   ENUM_ENT(EM_LATTICEMICO32, "Lattice Mico32"),
908   ENUM_ENT(EM_SE_C17,        "Seiko Epson C17 family"),
909   ENUM_ENT(EM_TI_C6000,      "Texas Instruments TMS320C6000 DSP family"),
910   ENUM_ENT(EM_TI_C2000,      "Texas Instruments TMS320C2000 DSP family"),
911   ENUM_ENT(EM_TI_C5500,      "Texas Instruments TMS320C55x DSP family"),
912   ENUM_ENT(EM_MMDSP_PLUS,    "STMicroelectronics 64bit VLIW Data Signal Processor"),
913   ENUM_ENT(EM_CYPRESS_M8C,   "Cypress M8C microprocessor"),
914   ENUM_ENT(EM_R32C,          "Renesas R32C series microprocessors"),
915   ENUM_ENT(EM_TRIMEDIA,      "NXP Semiconductors TriMedia architecture family"),
916   ENUM_ENT(EM_HEXAGON,       "Qualcomm Hexagon"),
917   ENUM_ENT(EM_8051,          "Intel 8051 and variants"),
918   ENUM_ENT(EM_STXP7X,        "STMicroelectronics STxP7x family"),
919   ENUM_ENT(EM_NDS32,         "Andes Technology compact code size embedded RISC processor family"),
920   ENUM_ENT(EM_ECOG1,         "Cyan Technology eCOG1 microprocessor"),
921   ENUM_ENT(EM_ECOG1X,        "Cyan Technology eCOG1X family"),
922   ENUM_ENT(EM_MAXQ30,        "Dallas Semiconductor MAXQ30 Core microcontrollers"),
923   ENUM_ENT(EM_XIMO16,        "New Japan Radio (NJR) 16-bit DSP Processor"),
924   ENUM_ENT(EM_MANIK,         "M2000 Reconfigurable RISC Microprocessor"),
925   ENUM_ENT(EM_CRAYNV2,       "Cray Inc. NV2 vector architecture"),
926   ENUM_ENT(EM_RX,            "Renesas RX"),
927   ENUM_ENT(EM_METAG,         "Imagination Technologies Meta processor architecture"),
928   ENUM_ENT(EM_MCST_ELBRUS,   "MCST Elbrus general purpose hardware architecture"),
929   ENUM_ENT(EM_ECOG16,        "Cyan Technology eCOG16 family"),
930   ENUM_ENT(EM_CR16,          "Xilinx MicroBlaze"),
931   ENUM_ENT(EM_ETPU,          "Freescale Extended Time Processing Unit"),
932   ENUM_ENT(EM_SLE9X,         "Infineon Technologies SLE9X core"),
933   ENUM_ENT(EM_L10M,          "EM_L10M"),
934   ENUM_ENT(EM_K10M,          "EM_K10M"),
935   ENUM_ENT(EM_AARCH64,       "AArch64"),
936   ENUM_ENT(EM_AVR32,         "Atmel AVR 8-bit microcontroller"),
937   ENUM_ENT(EM_STM8,          "STMicroeletronics STM8 8-bit microcontroller"),
938   ENUM_ENT(EM_TILE64,        "Tilera TILE64 multicore architecture family"),
939   ENUM_ENT(EM_TILEPRO,       "Tilera TILEPro multicore architecture family"),
940   ENUM_ENT(EM_CUDA,          "NVIDIA CUDA architecture"),
941   ENUM_ENT(EM_TILEGX,        "Tilera TILE-Gx multicore architecture family"),
942   ENUM_ENT(EM_CLOUDSHIELD,   "EM_CLOUDSHIELD"),
943   ENUM_ENT(EM_COREA_1ST,     "EM_COREA_1ST"),
944   ENUM_ENT(EM_COREA_2ND,     "EM_COREA_2ND"),
945   ENUM_ENT(EM_ARC_COMPACT2,  "EM_ARC_COMPACT2"),
946   ENUM_ENT(EM_OPEN8,         "EM_OPEN8"),
947   ENUM_ENT(EM_RL78,          "Renesas RL78"),
948   ENUM_ENT(EM_VIDEOCORE5,    "Broadcom VideoCore V processor"),
949   ENUM_ENT(EM_78KOR,         "EM_78KOR"),
950   ENUM_ENT(EM_56800EX,       "EM_56800EX"),
951   ENUM_ENT(EM_AMDGPU,        "EM_AMDGPU"),
952   ENUM_ENT(EM_RISCV,         "RISC-V"),
953   ENUM_ENT(EM_WEBASSEMBLY,   "EM_WEBASSEMBLY"),
954   ENUM_ENT(EM_LANAI,         "EM_LANAI"),
955   ENUM_ENT(EM_BPF,           "EM_BPF"),
956 };
957
958 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolBindings[] = {
959     {"Local",  "LOCAL",  ELF::STB_LOCAL},
960     {"Global", "GLOBAL", ELF::STB_GLOBAL},
961     {"Weak",   "WEAK",   ELF::STB_WEAK},
962     {"Unique", "UNIQUE", ELF::STB_GNU_UNIQUE}};
963
964 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolVisibilities[] = {
965     {"DEFAULT",   "DEFAULT",   ELF::STV_DEFAULT},
966     {"INTERNAL",  "INTERNAL",  ELF::STV_INTERNAL},
967     {"HIDDEN",    "HIDDEN",    ELF::STV_HIDDEN},
968     {"PROTECTED", "PROTECTED", ELF::STV_PROTECTED}};
969
970 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymbolTypes[] = {
971     {"None",      "NOTYPE",  ELF::STT_NOTYPE},
972     {"Object",    "OBJECT",  ELF::STT_OBJECT},
973     {"Function",  "FUNC",    ELF::STT_FUNC},
974     {"Section",   "SECTION", ELF::STT_SECTION},
975     {"File",      "FILE",    ELF::STT_FILE},
976     {"Common",    "COMMON",  ELF::STT_COMMON},
977     {"TLS",       "TLS",     ELF::STT_TLS},
978     {"GNU_IFunc", "IFUNC",   ELF::STT_GNU_IFUNC}};
979
980 static const EnumEntry<unsigned> AMDGPUSymbolTypes[] = {
981   { "AMDGPU_HSA_KERNEL",            ELF::STT_AMDGPU_HSA_KERNEL },
982   { "AMDGPU_HSA_INDIRECT_FUNCTION", ELF::STT_AMDGPU_HSA_INDIRECT_FUNCTION },
983   { "AMDGPU_HSA_METADATA",          ELF::STT_AMDGPU_HSA_METADATA }
984 };
985
986 static const char *getElfSectionType(unsigned Arch, unsigned Type) {
987   switch (Arch) {
988   case ELF::EM_ARM:
989     switch (Type) {
990     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_EXIDX);
991     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_PREEMPTMAP);
992     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_ATTRIBUTES);
993     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_DEBUGOVERLAY);
994     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_ARM_OVERLAYSECTION);
995     }
996   case ELF::EM_HEXAGON:
997     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HEX_ORDERED); }
998   case ELF::EM_X86_64:
999     switch (Type) { LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_X86_64_UNWIND); }
1000   case ELF::EM_MIPS:
1001   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
1002     switch (Type) {
1003     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_REGINFO);
1004     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_OPTIONS);
1005     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_MIPS_ABIFLAGS);
1006     }
1007   }
1008
1009   switch (Type) {
1010   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NULL              );
1011   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PROGBITS          );
1012   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB            );
1013   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_STRTAB            );
1014   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_RELA              );
1015   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_HASH              );
1016   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNAMIC           );
1017   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOTE              );
1018   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_NOBITS            );
1019   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_REL               );
1020   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SHLIB             );
1021   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_DYNSYM            );
1022   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_INIT_ARRAY        );
1023   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_FINI_ARRAY        );
1024   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_PREINIT_ARRAY     );
1025   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GROUP             );
1026   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_SYMTAB_SHNDX      );
1027   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_ATTRIBUTES    );
1028   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_HASH          );
1029   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verdef        );
1030   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_verneed       );
1031   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, SHT_GNU_versym        );
1032   default: return "";
1033   }
1034 }
1035
1036 static const char *getGroupType(uint32_t Flag) {
1037   if (Flag & ELF::GRP_COMDAT)
1038     return "COMDAT";
1039   else
1040     return "(unknown)";
1041 }
1042
1043 static const EnumEntry<unsigned> ElfSectionFlags[] = {
1044   ENUM_ENT(SHF_WRITE,            "W"),
1045   ENUM_ENT(SHF_ALLOC,            "A"),
1046   ENUM_ENT(SHF_EXCLUDE,          "E"),
1047   ENUM_ENT(SHF_EXECINSTR,        "X"),
1048   ENUM_ENT(SHF_MERGE,            "M"),
1049   ENUM_ENT(SHF_STRINGS,          "S"),
1050   ENUM_ENT(SHF_INFO_LINK,        "I"),
1051   ENUM_ENT(SHF_LINK_ORDER,       "L"),
1052   ENUM_ENT(SHF_OS_NONCONFORMING, "o"),
1053   ENUM_ENT(SHF_GROUP,            "G"),
1054   ENUM_ENT(SHF_TLS,              "T"),
1055   ENUM_ENT(SHF_MASKOS,           "o"),
1056   ENUM_ENT(SHF_MASKPROC,         "p"),
1057   ENUM_ENT_1(SHF_COMPRESSED),
1058 };
1059
1060 static const EnumEntry<unsigned> ElfXCoreSectionFlags[] = {
1061   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_CP_SECTION),
1062   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, XCORE_SHF_DP_SECTION)
1063 };
1064
1065 static const EnumEntry<unsigned> ElfAMDGPUSectionFlags[] = {
1066   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_AMDGPU_HSA_GLOBAL),
1067   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_AMDGPU_HSA_READONLY),
1068   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_AMDGPU_HSA_CODE),
1069   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_AMDGPU_HSA_AGENT)
1070 };
1071
1072 static const EnumEntry<unsigned> ElfARMSectionFlags[] = {
1073   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_ARM_PURECODE)
1074 };
1075
1076 static const EnumEntry<unsigned> ElfHexagonSectionFlags[] = {
1077   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_HEX_GPREL)
1078 };
1079
1080 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsSectionFlags[] = {
1081   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NODUPES),
1082   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NAMES  ),
1083   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_LOCAL  ),
1084   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_NOSTRIP),
1085   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_GPREL  ),
1086   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_MERGE  ),
1087   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_ADDR   ),
1088   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_MIPS_STRING )
1089 };
1090
1091 static const EnumEntry<unsigned> ElfX86_64SectionFlags[] = {
1092   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, SHF_X86_64_LARGE)
1093 };
1094
1095 static std::string getGNUFlags(uint64_t Flags) {
1096   std::string Str;
1097   for (auto Entry : ElfSectionFlags) {
1098     uint64_t Flag = Entry.Value & Flags;
1099     Flags &= ~Entry.Value;
1100     switch (Flag) {
1101     case ELF::SHF_WRITE:
1102     case ELF::SHF_ALLOC:
1103     case ELF::SHF_EXECINSTR:
1104     case ELF::SHF_MERGE:
1105     case ELF::SHF_STRINGS:
1106     case ELF::SHF_INFO_LINK:
1107     case ELF::SHF_LINK_ORDER:
1108     case ELF::SHF_OS_NONCONFORMING:
1109     case ELF::SHF_GROUP:
1110     case ELF::SHF_TLS:
1111     case ELF::SHF_EXCLUDE:
1112       Str += Entry.AltName;
1113       break;
1114     default:
1115       if (Flag & ELF::SHF_MASKOS)
1116         Str += "o";
1117       else if (Flag & ELF::SHF_MASKPROC)
1118         Str += "p";
1119       else if (Flag)
1120         Str += "x";
1121     }
1122   }
1123   return Str;
1124 }
1125
1126 static const char *getElfSegmentType(unsigned Arch, unsigned Type) {
1127   // Check potentially overlapped processor-specific
1128   // program header type.
1129   switch (Arch) {
1130   case ELF::EM_AMDGPU:
1131     switch (Type) {
1132     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_GLOBAL_PROGRAM);
1133     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_GLOBAL_AGENT);
1134     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_READONLY_AGENT);
1135     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_CODE_AGENT);
1136     }
1137   case ELF::EM_ARM:
1138     switch (Type) {
1139     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_ARM_EXIDX);
1140     }
1141   case ELF::EM_MIPS:
1142   case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
1143     switch (Type) {
1144     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_REGINFO);
1145     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_RTPROC);
1146     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_OPTIONS);
1147     LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_MIPS_ABIFLAGS);
1148     }
1149   }
1150
1151   switch (Type) {
1152   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NULL   );
1153   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_LOAD   );
1154   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_DYNAMIC);
1155   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_INTERP );
1156   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_NOTE   );
1157   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SHLIB  );
1158   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_PHDR   );
1159   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_TLS    );
1160
1161   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_EH_FRAME);
1162   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_SUNW_UNWIND);
1163
1164   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_STACK);
1165   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_GNU_RELRO);
1166
1167   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_OPENBSD_RANDOMIZE);
1168   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_OPENBSD_WXNEEDED);
1169   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_OPENBSD_BOOTDATA);
1170
1171   default: return "";
1172   }
1173 }
1174
1175 static std::string getElfPtType(unsigned Arch, unsigned Type) {
1176   switch (Type) {
1177     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_NULL)
1178     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_LOAD)
1179     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_DYNAMIC)
1180     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_INTERP)
1181     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_NOTE)
1182     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_SHLIB)
1183     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_PHDR)
1184     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_TLS)
1185     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_GNU_EH_FRAME)
1186     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_SUNW_UNWIND)
1187     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_GNU_STACK)
1188     LLVM_READOBJ_PHDR_ENUM(ELF, PT_GNU_RELRO)
1189   default:
1190     // All machine specific PT_* types
1191     switch (Arch) {
1192     case ELF::EM_AMDGPU:
1193       switch (Type) {
1194         LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_GLOBAL_PROGRAM);
1195         LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_GLOBAL_AGENT);
1196         LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_READONLY_AGENT);
1197         LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, PT_AMDGPU_HSA_LOAD_CODE_AGENT);
1198       }
1199       return "";
1200     case ELF::EM_ARM:
1201       if (Type == ELF::PT_ARM_EXIDX)
1202         return "EXIDX";
1203       return "";
1204     case ELF::EM_MIPS:
1205     case ELF::EM_MIPS_RS3_LE:
1206       switch (Type) {
1207       case PT_MIPS_REGINFO:
1208         return "REGINFO";
1209       case PT_MIPS_RTPROC:
1210         return "RTPROC";
1211       case PT_MIPS_OPTIONS:
1212         return "OPTIONS";
1213       case PT_MIPS_ABIFLAGS:
1214         return "ABIFLAGS";
1215       }
1216       return "";
1217     }
1218   }
1219   return std::string("<unknown>: ") + to_string(format_hex(Type, 1));
1220 }
1221
1222 static const EnumEntry<unsigned> ElfSegmentFlags[] = {
1223   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_X),
1224   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_W),
1225   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, PF_R)
1226 };
1227
1228 static const EnumEntry<unsigned> ElfHeaderMipsFlags[] = {
1229   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NOREORDER),
1230   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_PIC),
1231   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_CPIC),
1232   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI2),
1233   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_32BITMODE),
1234   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_FP64),
1235   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_NAN2008),
1236   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O32),
1237   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_O64),
1238   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI32),
1239   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ABI_EABI64),
1240   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_3900),
1241   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4010),
1242   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4100),
1243   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4650),
1244   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4120),
1245   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_4111),
1246   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_SB1),
1247   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON),
1248   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_XLR),
1249   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON2),
1250   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_OCTEON3),
1251   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5400),
1252   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5900),
1253   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_5500),
1254   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_9000),
1255   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2E),
1256   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS2F),
1257   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MACH_LS3A),
1258   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_MICROMIPS),
1259   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_M16),
1260   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX),
1261   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_1),
1262   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_2),
1263   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_3),
1264   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_4),
1265   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_5),
1266   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32),
1267   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64),
1268   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R2),
1269   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R2),
1270   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_32R6),
1271   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, EF_MIPS_ARCH_64R6)
1272 };
1273
1274 static const EnumEntry<unsigned> ElfSymOtherFlags[] = {
1275   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STV_INTERNAL),
1276   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STV_HIDDEN),
1277   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STV_PROTECTED)
1278 };
1279
1280 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsSymOtherFlags[] = {
1281   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_OPTIONAL),
1282   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_PLT),
1283   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_PIC),
1284   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_MICROMIPS)
1285 };
1286
1287 static const EnumEntry<unsigned> ElfMips16SymOtherFlags[] = {
1288   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_OPTIONAL),
1289   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_PLT),
1290   LLVM_READOBJ_ENUM_ENT(ELF, STO_MIPS_MIPS16)
1291 };
1292
1293 static const char *getElfMipsOptionsOdkType(unsigned Odk) {
1294   switch (Odk) {
1295   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_NULL);
1296   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_REGINFO);
1297   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_EXCEPTIONS);
1298   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_PAD);
1299   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_HWPATCH);
1300   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_FILL);
1301   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_TAGS);
1302   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_HWAND);
1303   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_HWOR);
1304   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_GP_GROUP);
1305   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_IDENT);
1306   LLVM_READOBJ_ENUM_CASE(ELF, ODK_PAGESIZE);
1307   default:
1308     return "Unknown";
1309   }
1310 }
1311
1312 template <typename ELFT>
1313 ELFDumper<ELFT>::ELFDumper(const ELFFile<ELFT> *Obj, ScopedPrinter &Writer)
1314     : ObjDumper(Writer), Obj(Obj) {
1315
1316   SmallVector<const Elf_Phdr *, 4> LoadSegments;
1317   for (const Elf_Phdr &Phdr : unwrapOrError(Obj->program_headers())) {
1318     if (Phdr.p_type == ELF::PT_DYNAMIC) {
1319       DynamicTable = createDRIFrom(&Phdr, sizeof(Elf_Dyn));
1320       continue;
1321     }
1322     if (Phdr.p_type != ELF::PT_LOAD || Phdr.p_filesz == 0)
1323       continue;
1324     LoadSegments.push_back(&Phdr);
1325   }
1326
1327   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
1328     switch (Sec.sh_type) {
1329     case ELF::SHT_SYMTAB:
1330       if (DotSymtabSec != nullptr)
1331         reportError("Multilpe SHT_SYMTAB");
1332       DotSymtabSec = &Sec;
1333       break;
1334     case ELF::SHT_DYNSYM:
1335       if (DynSymRegion.Size)
1336         reportError("Multilpe SHT_DYNSYM");
1337       DynSymRegion = createDRIFrom(&Sec);
1338       // This is only used (if Elf_Shdr present)for naming section in GNU style
1339       DynSymtabName = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
1340       break;
1341     case ELF::SHT_SYMTAB_SHNDX:
1342       ShndxTable = unwrapOrError(Obj->getSHNDXTable(Sec));
1343       break;
1344     case ELF::SHT_GNU_versym:
1345       if (dot_gnu_version_sec != nullptr)
1346         reportError("Multiple SHT_GNU_versym");
1347       dot_gnu_version_sec = &Sec;
1348       break;
1349     case ELF::SHT_GNU_verdef:
1350       if (dot_gnu_version_d_sec != nullptr)
1351         reportError("Multiple SHT_GNU_verdef");
1352       dot_gnu_version_d_sec = &Sec;
1353       break;
1354     case ELF::SHT_GNU_verneed:
1355       if (dot_gnu_version_r_sec != nullptr)
1356         reportError("Multilpe SHT_GNU_verneed");
1357       dot_gnu_version_r_sec = &Sec;
1358       break;
1359     }
1360   }
1361
1362   parseDynamicTable(LoadSegments);
1363
1364   if (opts::Output == opts::GNU)
1365     ELFDumperStyle.reset(new GNUStyle<ELFT>(Writer, this));
1366   else
1367     ELFDumperStyle.reset(new LLVMStyle<ELFT>(Writer, this));
1368 }
1369
1370 template <typename ELFT>
1371 void ELFDumper<ELFT>::parseDynamicTable(
1372     ArrayRef<const Elf_Phdr *> LoadSegments) {
1373   auto toMappedAddr = [&](uint64_t VAddr) -> const uint8_t * {
1374     const Elf_Phdr *const *I = std::upper_bound(
1375         LoadSegments.begin(), LoadSegments.end(), VAddr, compareAddr<ELFT>);
1376     if (I == LoadSegments.begin())
1377       report_fatal_error("Virtual address is not in any segment");
1378     --I;
1379     const Elf_Phdr &Phdr = **I;
1380     uint64_t Delta = VAddr - Phdr.p_vaddr;
1381     if (Delta >= Phdr.p_filesz)
1382       report_fatal_error("Virtual address is not in any segment");
1383     return Obj->base() + Phdr.p_offset + Delta;
1384   };
1385
1386   uint64_t SONameOffset = 0;
1387   const char *StringTableBegin = nullptr;
1388   uint64_t StringTableSize = 0;
1389   for (const Elf_Dyn &Dyn : dynamic_table()) {
1390     switch (Dyn.d_tag) {
1391     case ELF::DT_HASH:
1392       HashTable =
1393           reinterpret_cast<const Elf_Hash *>(toMappedAddr(Dyn.getPtr()));
1394       break;
1395     case ELF::DT_GNU_HASH:
1396       GnuHashTable =
1397           reinterpret_cast<const Elf_GnuHash *>(toMappedAddr(Dyn.getPtr()));
1398       break;
1399     case ELF::DT_STRTAB:
1400       StringTableBegin = (const char *)toMappedAddr(Dyn.getPtr());
1401       break;
1402     case ELF::DT_STRSZ:
1403       StringTableSize = Dyn.getVal();
1404       break;
1405     case ELF::DT_SYMTAB:
1406       DynSymRegion.Addr = toMappedAddr(Dyn.getPtr());
1407       DynSymRegion.EntSize = sizeof(Elf_Sym);
1408       break;
1409     case ELF::DT_RELA:
1410       DynRelaRegion.Addr = toMappedAddr(Dyn.getPtr());
1411       break;
1412     case ELF::DT_RELASZ:
1413       DynRelaRegion.Size = Dyn.getVal();
1414       break;
1415     case ELF::DT_RELAENT:
1416       DynRelaRegion.EntSize = Dyn.getVal();
1417       break;
1418     case ELF::DT_SONAME:
1419       SONameOffset = Dyn.getVal();
1420       break;
1421     case ELF::DT_REL:
1422       DynRelRegion.Addr = toMappedAddr(Dyn.getPtr());
1423       break;
1424     case ELF::DT_RELSZ:
1425       DynRelRegion.Size = Dyn.getVal();
1426       break;
1427     case ELF::DT_RELENT:
1428       DynRelRegion.EntSize = Dyn.getVal();
1429       break;
1430     case ELF::DT_PLTREL:
1431       if (Dyn.getVal() == DT_REL)
1432         DynPLTRelRegion.EntSize = sizeof(Elf_Rel);
1433       else if (Dyn.getVal() == DT_RELA)
1434         DynPLTRelRegion.EntSize = sizeof(Elf_Rela);
1435       else
1436         reportError(Twine("unknown DT_PLTREL value of ") +
1437                     Twine((uint64_t)Dyn.getVal()));
1438       break;
1439     case ELF::DT_JMPREL:
1440       DynPLTRelRegion.Addr = toMappedAddr(Dyn.getPtr());
1441       break;
1442     case ELF::DT_PLTRELSZ:
1443       DynPLTRelRegion.Size = Dyn.getVal();
1444       break;
1445     }
1446   }
1447   if (StringTableBegin)
1448     DynamicStringTable = StringRef(StringTableBegin, StringTableSize);
1449   if (SONameOffset)
1450     SOName = getDynamicString(SONameOffset);
1451 }
1452
1453 template <typename ELFT>
1454 typename ELFDumper<ELFT>::Elf_Rel_Range ELFDumper<ELFT>::dyn_rels() const {
1455   return DynRelRegion.getAsArrayRef<Elf_Rel>();
1456 }
1457
1458 template <typename ELFT>
1459 typename ELFDumper<ELFT>::Elf_Rela_Range ELFDumper<ELFT>::dyn_relas() const {
1460   return DynRelaRegion.getAsArrayRef<Elf_Rela>();
1461 }
1462
1463 template<class ELFT>
1464 void ELFDumper<ELFT>::printFileHeaders() {
1465   ELFDumperStyle->printFileHeaders(Obj);
1466 }
1467
1468 template<class ELFT>
1469 void ELFDumper<ELFT>::printSections() {
1470   ELFDumperStyle->printSections(Obj);
1471 }
1472
1473 template<class ELFT>
1474 void ELFDumper<ELFT>::printRelocations() {
1475   ELFDumperStyle->printRelocations(Obj);
1476 }
1477
1478 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printProgramHeaders() {
1479   ELFDumperStyle->printProgramHeaders(Obj);
1480 }
1481
1482 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printDynamicRelocations() {
1483   ELFDumperStyle->printDynamicRelocations(Obj);
1484 }
1485
1486 template<class ELFT>
1487 void ELFDumper<ELFT>::printSymbols() {
1488   ELFDumperStyle->printSymbols(Obj);
1489 }
1490
1491 template<class ELFT>
1492 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicSymbols() {
1493   ELFDumperStyle->printDynamicSymbols(Obj);
1494 }
1495
1496 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printHashHistogram() {
1497   ELFDumperStyle->printHashHistogram(Obj);
1498 }
1499
1500 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printNotes() {
1501   ELFDumperStyle->printNotes(Obj);
1502 }
1503
1504 #define LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(name) \
1505   case DT_##name: return #name
1506
1507 static const char *getTypeString(unsigned Arch, uint64_t Type) {
1508   switch (Arch) {
1509   case EM_HEXAGON:
1510     switch (Type) {
1511     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HEXAGON_SYMSZ);
1512     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HEXAGON_VER);
1513     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HEXAGON_PLT);
1514     }
1515   case EM_MIPS:
1516     switch (Type) {
1517     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP_REL);
1518     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_VERSION);
1519     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_FLAGS);
1520     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_BASE_ADDRESS);
1521     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_LOCAL_GOTNO);
1522     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_SYMTABNO);
1523     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_UNREFEXTNO);
1524     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_GOTSYM);
1525     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_RLD_MAP);
1526     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_PLTGOT);
1527     LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(MIPS_OPTIONS);
1528     }
1529   }
1530   switch (Type) {
1531   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(BIND_NOW);
1532   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(DEBUG);
1533   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI);
1534   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAY);
1535   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FINI_ARRAYSZ);
1536   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS);
1537   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(FLAGS_1);
1538   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(HASH);
1539   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT);
1540   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAY);
1541   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(INIT_ARRAYSZ);
1542   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAY);
1543   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PREINIT_ARRAYSZ);
1544   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(JMPREL);
1545   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NEEDED);
1546   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(NULL);
1547   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTGOT);
1548   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTREL);
1549   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(PLTRELSZ);
1550   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(REL);
1551   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELA);
1552   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELENT);
1553   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELSZ);
1554   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELAENT);
1555   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELASZ);
1556   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RPATH);
1557   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RUNPATH);
1558   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SONAME);
1559   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRSZ);
1560   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(STRTAB);
1561   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMBOLIC);
1562   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMENT);
1563   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(SYMTAB);
1564   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TEXTREL);
1565   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERDEF);
1566   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERDEFNUM);
1567   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEED);
1568   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERNEEDNUM);
1569   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(VERSYM);
1570   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELACOUNT);
1571   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(RELCOUNT);
1572   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(GNU_HASH);
1573   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TLSDESC_PLT);
1574   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(TLSDESC_GOT);
1575   LLVM_READOBJ_TYPE_CASE(AUXILIARY);
1576   default: return "unknown";
1577   }
1578 }
1579
1580 #undef LLVM_READOBJ_TYPE_CASE
1581
1582 #define LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(prefix, enum) \
1583   { #enum, prefix##_##enum }
1584
1585 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags[] = {
1586   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, ORIGIN),
1587   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, SYMBOLIC),
1588   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, TEXTREL),
1589   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, BIND_NOW),
1590   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF, STATIC_TLS)
1591 };
1592
1593 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTFlags1[] = {
1594   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOW),
1595   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAL),
1596   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GROUP),
1597   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODELETE),
1598   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, LOADFLTR),
1599   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INITFIRST),
1600   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOOPEN),
1601   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ORIGIN),
1602   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DIRECT),
1603   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, TRANS),
1604   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, INTERPOSE),
1605   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODEFLIB),
1606   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODUMP),
1607   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, CONFALT),
1608   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, ENDFILTEE),
1609   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, DISPRELDNE),
1610   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NODIRECT),
1611   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, IGNMULDEF),
1612   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOKSYMS),
1613   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NOHDR),
1614   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, EDITED),
1615   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, NORELOC),
1616   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SYMINTPOSE),
1617   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, GLOBAUDIT),
1618   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(DF_1, SINGLETON)
1619 };
1620
1621 static const EnumEntry<unsigned> ElfDynamicDTMipsFlags[] = {
1622   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NONE),
1623   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, QUICKSTART),
1624   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NOTPOT),
1625   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHS, NO_LIBRARY_REPLACEMENT),
1626   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_MOVE),
1627   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, SGI_ONLY),
1628   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_INIT),
1629   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DELTA_C_PLUS_PLUS),
1630   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, GUARANTEE_START_INIT),
1631   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, PIXIE),
1632   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, DEFAULT_DELAY_LOAD),
1633   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTART),
1634   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, REQUICKSTARTED),
1635   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, CORD),
1636   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, NO_UNRES_UNDEF),
1637   LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT(RHF, RLD_ORDER_SAFE)
1638 };
1639
1640 #undef LLVM_READOBJ_DT_FLAG_ENT
1641
1642 template <typename T, typename TFlag>
1643 void printFlags(T Value, ArrayRef<EnumEntry<TFlag>> Flags, raw_ostream &OS) {
1644   typedef EnumEntry<TFlag> FlagEntry;
1645   typedef SmallVector<FlagEntry, 10> FlagVector;
1646   FlagVector SetFlags;
1647
1648   for (const auto &Flag : Flags) {
1649     if (Flag.Value == 0)
1650       continue;
1651
1652     if ((Value & Flag.Value) == Flag.Value)
1653       SetFlags.push_back(Flag);
1654   }
1655
1656   for (const auto &Flag : SetFlags) {
1657     OS << Flag.Name << " ";
1658   }
1659 }
1660
1661 template <class ELFT>
1662 StringRef ELFDumper<ELFT>::getDynamicString(uint64_t Value) const {
1663   if (Value >= DynamicStringTable.size())
1664     reportError("Invalid dynamic string table reference");
1665   return StringRef(DynamicStringTable.data() + Value);
1666 }
1667
1668 template <class ELFT>
1669 void ELFDumper<ELFT>::printValue(uint64_t Type, uint64_t Value) {
1670   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1671   const char* ConvChar = (opts::Output == opts::GNU) ? "0x%" PRIx64 : "0x%" PRIX64;
1672   switch (Type) {
1673   case DT_PLTREL:
1674     if (Value == DT_REL) {
1675       OS << "REL";
1676       break;
1677     } else if (Value == DT_RELA) {
1678       OS << "RELA";
1679       break;
1680     }
1681     LLVM_FALLTHROUGH;
1682   case DT_PLTGOT:
1683   case DT_HASH:
1684   case DT_STRTAB:
1685   case DT_SYMTAB:
1686   case DT_RELA:
1687   case DT_INIT:
1688   case DT_FINI:
1689   case DT_REL:
1690   case DT_JMPREL:
1691   case DT_INIT_ARRAY:
1692   case DT_FINI_ARRAY:
1693   case DT_PREINIT_ARRAY:
1694   case DT_DEBUG:
1695   case DT_VERDEF:
1696   case DT_VERNEED:
1697   case DT_VERSYM:
1698   case DT_GNU_HASH:
1699   case DT_NULL:
1700   case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
1701   case DT_MIPS_GOTSYM:
1702   case DT_MIPS_RLD_MAP:
1703   case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
1704   case DT_MIPS_PLTGOT:
1705   case DT_MIPS_OPTIONS:
1706     OS << format(ConvChar, Value);
1707     break;
1708   case DT_RELACOUNT:
1709   case DT_RELCOUNT:
1710   case DT_VERDEFNUM:
1711   case DT_VERNEEDNUM:
1712   case DT_MIPS_RLD_VERSION:
1713   case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1714   case DT_MIPS_SYMTABNO:
1715   case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
1716     OS << Value;
1717     break;
1718   case DT_PLTRELSZ:
1719   case DT_RELASZ:
1720   case DT_RELAENT:
1721   case DT_STRSZ:
1722   case DT_SYMENT:
1723   case DT_RELSZ:
1724   case DT_RELENT:
1725   case DT_INIT_ARRAYSZ:
1726   case DT_FINI_ARRAYSZ:
1727   case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1728     OS << Value << " (bytes)";
1729     break;
1730   case DT_NEEDED:
1731     OS << "SharedLibrary (" << getDynamicString(Value) << ")";
1732     break;
1733   case DT_SONAME:
1734     OS << "LibrarySoname (" << getDynamicString(Value) << ")";
1735     break;
1736   case DT_AUXILIARY:
1737     OS << "Auxiliary library: [" << getDynamicString(Value) << "]";
1738     break;
1739   case DT_RPATH:
1740   case DT_RUNPATH:
1741     OS << getDynamicString(Value);
1742     break;
1743   case DT_MIPS_FLAGS:
1744     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTMipsFlags), OS);
1745     break;
1746   case DT_FLAGS:
1747     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags), OS);
1748     break;
1749   case DT_FLAGS_1:
1750     printFlags(Value, makeArrayRef(ElfDynamicDTFlags1), OS);
1751     break;
1752   default:
1753     OS << format(ConvChar, Value);
1754     break;
1755   }
1756 }
1757
1758 template<class ELFT>
1759 void ELFDumper<ELFT>::printUnwindInfo() {
1760   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1761 }
1762
1763 namespace {
1764 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printUnwindInfo() {
1765   const unsigned Machine = Obj->getHeader()->e_machine;
1766   if (Machine == EM_ARM) {
1767     ARM::EHABI::PrinterContext<ELFType<support::little, false>> Ctx(
1768         W, Obj, DotSymtabSec);
1769     return Ctx.PrintUnwindInformation();
1770   }
1771   W.startLine() << "UnwindInfo not implemented.\n";
1772 }
1773 }
1774
1775 template<class ELFT>
1776 void ELFDumper<ELFT>::printDynamicTable() {
1777   auto I = dynamic_table().begin();
1778   auto E = dynamic_table().end();
1779
1780   if (I == E)
1781     return;
1782
1783   --E;
1784   while (I != E && E->getTag() == ELF::DT_NULL)
1785     --E;
1786   if (E->getTag() != ELF::DT_NULL)
1787     ++E;
1788   ++E;
1789
1790   ptrdiff_t Total = std::distance(I, E);
1791   if (Total == 0)
1792     return;
1793
1794   raw_ostream &OS = W.getOStream();
1795   W.startLine() << "DynamicSection [ (" << Total << " entries)\n";
1796
1797   bool Is64 = ELFT::Is64Bits;
1798
1799   W.startLine()
1800      << "  Tag" << (Is64 ? "                " : "        ") << "Type"
1801      << "                 " << "Name/Value\n";
1802   while (I != E) {
1803     const Elf_Dyn &Entry = *I;
1804     uintX_t Tag = Entry.getTag();
1805     ++I;
1806     W.startLine() << "  " << format_hex(Tag, Is64 ? 18 : 10, opts::Output != opts::GNU) << " "
1807                   << format("%-21s", getTypeString(Obj->getHeader()->e_machine, Tag));
1808     printValue(Tag, Entry.getVal());
1809     OS << "\n";
1810   }
1811
1812   W.startLine() << "]\n";
1813 }
1814
1815 template<class ELFT>
1816 void ELFDumper<ELFT>::printNeededLibraries() {
1817   ListScope D(W, "NeededLibraries");
1818
1819   typedef std::vector<StringRef> LibsTy;
1820   LibsTy Libs;
1821
1822   for (const auto &Entry : dynamic_table())
1823     if (Entry.d_tag == ELF::DT_NEEDED)
1824       Libs.push_back(getDynamicString(Entry.d_un.d_val));
1825
1826   std::stable_sort(Libs.begin(), Libs.end());
1827
1828   for (const auto &L : Libs) {
1829     outs() << "  " << L << "\n";
1830   }
1831 }
1832
1833
1834 template <typename ELFT>
1835 void ELFDumper<ELFT>::printHashTable() {
1836   DictScope D(W, "HashTable");
1837   if (!HashTable)
1838     return;
1839   W.printNumber("Num Buckets", HashTable->nbucket);
1840   W.printNumber("Num Chains", HashTable->nchain);
1841   W.printList("Buckets", HashTable->buckets());
1842   W.printList("Chains", HashTable->chains());
1843 }
1844
1845 template <typename ELFT>
1846 void ELFDumper<ELFT>::printGnuHashTable() {
1847   DictScope D(W, "GnuHashTable");
1848   if (!GnuHashTable)
1849     return;
1850   W.printNumber("Num Buckets", GnuHashTable->nbuckets);
1851   W.printNumber("First Hashed Symbol Index", GnuHashTable->symndx);
1852   W.printNumber("Num Mask Words", GnuHashTable->maskwords);
1853   W.printNumber("Shift Count", GnuHashTable->shift2);
1854   W.printHexList("Bloom Filter", GnuHashTable->filter());
1855   W.printList("Buckets", GnuHashTable->buckets());
1856   Elf_Sym_Range Syms = dynamic_symbols();
1857   unsigned NumSyms = std::distance(Syms.begin(), Syms.end());
1858   if (!NumSyms)
1859     reportError("No dynamic symbol section");
1860   W.printHexList("Values", GnuHashTable->values(NumSyms));
1861 }
1862
1863 template <typename ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printLoadName() {
1864   outs() << "LoadName: " << SOName << '\n';
1865 }
1866
1867 template <class ELFT>
1868 void ELFDumper<ELFT>::printAttributes() {
1869   W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1870 }
1871
1872 namespace {
1873 template <> void ELFDumper<ELFType<support::little, false>>::printAttributes() {
1874   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_ARM) {
1875     W.startLine() << "Attributes not implemented.\n";
1876     return;
1877   }
1878
1879   DictScope BA(W, "BuildAttributes");
1880   for (const ELFO::Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
1881     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_ARM_ATTRIBUTES)
1882       continue;
1883
1884     ArrayRef<uint8_t> Contents = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(&Sec));
1885     if (Contents[0] != ARMBuildAttrs::Format_Version) {
1886       errs() << "unrecognised FormatVersion: 0x" << utohexstr(Contents[0])
1887              << '\n';
1888       continue;
1889     }
1890
1891     W.printHex("FormatVersion", Contents[0]);
1892     if (Contents.size() == 1)
1893       continue;
1894
1895     ARMAttributeParser(W).Parse(Contents);
1896   }
1897 }
1898 }
1899
1900 namespace {
1901 template <class ELFT> class MipsGOTParser {
1902 public:
1903   TYPEDEF_ELF_TYPES(ELFT)
1904   typedef typename ELFO::Elf_Addr GOTEntry;
1905   MipsGOTParser(ELFDumper<ELFT> *Dumper, const ELFO *Obj,
1906                 Elf_Dyn_Range DynTable, ScopedPrinter &W);
1907
1908   void parseGOT();
1909   void parsePLT();
1910
1911 private:
1912   ELFDumper<ELFT> *Dumper;
1913   const ELFO *Obj;
1914   ScopedPrinter &W;
1915   llvm::Optional<uint64_t> DtPltGot;
1916   llvm::Optional<uint64_t> DtLocalGotNum;
1917   llvm::Optional<uint64_t> DtGotSym;
1918   llvm::Optional<uint64_t> DtMipsPltGot;
1919   llvm::Optional<uint64_t> DtJmpRel;
1920
1921   std::size_t getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const;
1922   const GOTEntry *makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum);
1923
1924   void printGotEntry(uint64_t GotAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1925                      const GOTEntry *It);
1926   void printGlobalGotEntry(uint64_t GotAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1927                            const GOTEntry *It, const Elf_Sym *Sym,
1928                            StringRef StrTable, bool IsDynamic);
1929   void printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1930                      const GOTEntry *It, StringRef Purpose);
1931   void printPLTEntry(uint64_t PLTAddr, const GOTEntry *BeginIt,
1932                      const GOTEntry *It, StringRef StrTable,
1933                      const Elf_Sym *Sym);
1934 };
1935 }
1936
1937 template <class ELFT>
1938 MipsGOTParser<ELFT>::MipsGOTParser(ELFDumper<ELFT> *Dumper, const ELFO *Obj,
1939                                    Elf_Dyn_Range DynTable, ScopedPrinter &W)
1940     : Dumper(Dumper), Obj(Obj), W(W) {
1941   for (const auto &Entry : DynTable) {
1942     switch (Entry.getTag()) {
1943     case ELF::DT_PLTGOT:
1944       DtPltGot = Entry.getVal();
1945       break;
1946     case ELF::DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1947       DtLocalGotNum = Entry.getVal();
1948       break;
1949     case ELF::DT_MIPS_GOTSYM:
1950       DtGotSym = Entry.getVal();
1951       break;
1952     case ELF::DT_MIPS_PLTGOT:
1953       DtMipsPltGot = Entry.getVal();
1954       break;
1955     case ELF::DT_JMPREL:
1956       DtJmpRel = Entry.getVal();
1957       break;
1958     }
1959   }
1960 }
1961
1962 template <class ELFT> void MipsGOTParser<ELFT>::parseGOT() {
1963   // See "Global Offset Table" in Chapter 5 in the following document
1964   // for detailed GOT description.
1965   // ftp://www.linux-mips.org/pub/linux/mips/doc/ABI/mipsabi.pdf
1966   if (!DtPltGot) {
1967     W.startLine() << "Cannot find PLTGOT dynamic table tag.\n";
1968     return;
1969   }
1970   if (!DtLocalGotNum) {
1971     W.startLine() << "Cannot find MIPS_LOCAL_GOTNO dynamic table tag.\n";
1972     return;
1973   }
1974   if (!DtGotSym) {
1975     W.startLine() << "Cannot find MIPS_GOTSYM dynamic table tag.\n";
1976     return;
1977   }
1978
1979   StringRef StrTable = Dumper->getDynamicStringTable();
1980   const Elf_Sym *DynSymBegin = Dumper->dynamic_symbols().begin();
1981   const Elf_Sym *DynSymEnd = Dumper->dynamic_symbols().end();
1982   std::size_t DynSymTotal = std::size_t(std::distance(DynSymBegin, DynSymEnd));
1983
1984   if (*DtGotSym > DynSymTotal)
1985     report_fatal_error("MIPS_GOTSYM exceeds a number of dynamic symbols");
1986
1987   std::size_t GlobalGotNum = DynSymTotal - *DtGotSym;
1988
1989   if (*DtLocalGotNum + GlobalGotNum == 0) {
1990     W.startLine() << "GOT is empty.\n";
1991     return;
1992   }
1993
1994   const Elf_Shdr *GOTShdr = findNotEmptySectionByAddress(Obj, *DtPltGot);
1995   if (!GOTShdr)
1996     report_fatal_error("There is no not empty GOT section at 0x" +
1997                        Twine::utohexstr(*DtPltGot));
1998
1999   ArrayRef<uint8_t> GOT = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(GOTShdr));
2000
2001   if (*DtLocalGotNum + GlobalGotNum > getGOTTotal(GOT))
2002     report_fatal_error("Number of GOT entries exceeds the size of GOT section");
2003
2004   const GOTEntry *GotBegin = makeGOTIter(GOT, 0);
2005   const GOTEntry *GotLocalEnd = makeGOTIter(GOT, *DtLocalGotNum);
2006   const GOTEntry *It = GotBegin;
2007
2008   DictScope GS(W, "Primary GOT");
2009
2010   W.printHex("Canonical gp value", GOTShdr->sh_addr + 0x7ff0);
2011   {
2012     ListScope RS(W, "Reserved entries");
2013
2014     {
2015       DictScope D(W, "Entry");
2016       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It++);
2017       W.printString("Purpose", StringRef("Lazy resolver"));
2018     }
2019
2020     if (It != GotLocalEnd && (*It >> (sizeof(GOTEntry) * 8 - 1)) != 0) {
2021       DictScope D(W, "Entry");
2022       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It++);
2023       W.printString("Purpose", StringRef("Module pointer (GNU extension)"));
2024     }
2025   }
2026   {
2027     ListScope LS(W, "Local entries");
2028     for (; It != GotLocalEnd; ++It) {
2029       DictScope D(W, "Entry");
2030       printGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It);
2031     }
2032   }
2033   {
2034     ListScope GS(W, "Global entries");
2035
2036     const GOTEntry *GotGlobalEnd =
2037         makeGOTIter(GOT, *DtLocalGotNum + GlobalGotNum);
2038     const Elf_Sym *GotDynSym = DynSymBegin + *DtGotSym;
2039     for (; It != GotGlobalEnd; ++It) {
2040       DictScope D(W, "Entry");
2041       printGlobalGotEntry(GOTShdr->sh_addr, GotBegin, It, GotDynSym++, StrTable,
2042                           true);
2043     }
2044   }
2045
2046   std::size_t SpecGotNum = getGOTTotal(GOT) - *DtLocalGotNum - GlobalGotNum;
2047   W.printNumber("Number of TLS and multi-GOT entries", uint64_t(SpecGotNum));
2048 }
2049
2050 template <class ELFT> void MipsGOTParser<ELFT>::parsePLT() {
2051   if (!DtMipsPltGot) {
2052     W.startLine() << "Cannot find MIPS_PLTGOT dynamic table tag.\n";
2053     return;
2054   }
2055   if (!DtJmpRel) {
2056     W.startLine() << "Cannot find JMPREL dynamic table tag.\n";
2057     return;
2058   }
2059
2060   const Elf_Shdr *PLTShdr = findNotEmptySectionByAddress(Obj, *DtMipsPltGot);
2061   if (!PLTShdr)
2062     report_fatal_error("There is no not empty PLTGOT section at 0x " +
2063                        Twine::utohexstr(*DtMipsPltGot));
2064   ArrayRef<uint8_t> PLT = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(PLTShdr));
2065
2066   const Elf_Shdr *PLTRelShdr = findNotEmptySectionByAddress(Obj, *DtJmpRel);
2067   if (!PLTRelShdr)
2068     report_fatal_error("There is no not empty RELPLT section at 0x" +
2069                        Twine::utohexstr(*DtJmpRel));
2070   const Elf_Shdr *SymTable =
2071       unwrapOrError(Obj->getSection(PLTRelShdr->sh_link));
2072   StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*SymTable));
2073
2074   const GOTEntry *PLTBegin = makeGOTIter(PLT, 0);
2075   const GOTEntry *PLTEnd = makeGOTIter(PLT, getGOTTotal(PLT));
2076   const GOTEntry *It = PLTBegin;
2077
2078   DictScope GS(W, "PLT GOT");
2079   {
2080     ListScope RS(W, "Reserved entries");
2081     printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It++, "PLT lazy resolver");
2082     if (It != PLTEnd)
2083       printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It++, "Module pointer");
2084   }
2085   {
2086     ListScope GS(W, "Entries");
2087
2088     switch (PLTRelShdr->sh_type) {
2089     case ELF::SHT_REL:
2090       for (const Elf_Rel &Rel : unwrapOrError(Obj->rels(PLTRelShdr))) {
2091         const Elf_Sym *Sym =
2092             unwrapOrError(Obj->getRelocationSymbol(&Rel, SymTable));
2093         printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It, StrTable, Sym);
2094         if (++It == PLTEnd)
2095           break;
2096       }
2097       break;
2098     case ELF::SHT_RELA:
2099       for (const Elf_Rela &Rel : unwrapOrError(Obj->relas(PLTRelShdr))) {
2100         const Elf_Sym *Sym =
2101             unwrapOrError(Obj->getRelocationSymbol(&Rel, SymTable));
2102         printPLTEntry(PLTShdr->sh_addr, PLTBegin, It, StrTable, Sym);
2103         if (++It == PLTEnd)
2104           break;
2105       }
2106       break;
2107     }
2108   }
2109 }
2110
2111 template <class ELFT>
2112 std::size_t MipsGOTParser<ELFT>::getGOTTotal(ArrayRef<uint8_t> GOT) const {
2113   return GOT.size() / sizeof(GOTEntry);
2114 }
2115
2116 template <class ELFT>
2117 const typename MipsGOTParser<ELFT>::GOTEntry *
2118 MipsGOTParser<ELFT>::makeGOTIter(ArrayRef<uint8_t> GOT, std::size_t EntryNum) {
2119   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(GOT.data());
2120   return reinterpret_cast<const GOTEntry *>(Data + EntryNum * sizeof(GOTEntry));
2121 }
2122
2123 template <class ELFT>
2124 void MipsGOTParser<ELFT>::printGotEntry(uint64_t GotAddr,
2125                                         const GOTEntry *BeginIt,
2126                                         const GOTEntry *It) {
2127   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
2128   W.printHex("Address", GotAddr + Offset);
2129   W.printNumber("Access", Offset - 0x7ff0);
2130   W.printHex("Initial", *It);
2131 }
2132
2133 template <class ELFT>
2134 void MipsGOTParser<ELFT>::printGlobalGotEntry(
2135     uint64_t GotAddr, const GOTEntry *BeginIt, const GOTEntry *It,
2136     const Elf_Sym *Sym, StringRef StrTable, bool IsDynamic) {
2137   printGotEntry(GotAddr, BeginIt, It);
2138
2139   W.printHex("Value", Sym->st_value);
2140   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
2141
2142   unsigned SectionIndex = 0;
2143   StringRef SectionName;
2144   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, Dumper->dynamic_symbols().begin(),
2145                       Dumper->getShndxTable(), SectionName, SectionIndex);
2146   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
2147
2148   std::string FullSymbolName =
2149       Dumper->getFullSymbolName(Sym, StrTable, IsDynamic);
2150   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
2151 }
2152
2153 template <class ELFT>
2154 void MipsGOTParser<ELFT>::printPLTEntry(uint64_t PLTAddr,
2155                                         const GOTEntry *BeginIt,
2156                                         const GOTEntry *It, StringRef Purpose) {
2157   DictScope D(W, "Entry");
2158   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
2159   W.printHex("Address", PLTAddr + Offset);
2160   W.printHex("Initial", *It);
2161   W.printString("Purpose", Purpose);
2162 }
2163
2164 template <class ELFT>
2165 void MipsGOTParser<ELFT>::printPLTEntry(uint64_t PLTAddr,
2166                                         const GOTEntry *BeginIt,
2167                                         const GOTEntry *It, StringRef StrTable,
2168                                         const Elf_Sym *Sym) {
2169   DictScope D(W, "Entry");
2170   int64_t Offset = std::distance(BeginIt, It) * sizeof(GOTEntry);
2171   W.printHex("Address", PLTAddr + Offset);
2172   W.printHex("Initial", *It);
2173   W.printHex("Value", Sym->st_value);
2174   W.printEnum("Type", Sym->getType(), makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
2175
2176   unsigned SectionIndex = 0;
2177   StringRef SectionName;
2178   getSectionNameIndex(*Obj, Sym, Dumper->dynamic_symbols().begin(),
2179                       Dumper->getShndxTable(), SectionName, SectionIndex);
2180   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
2181
2182   std::string FullSymbolName = Dumper->getFullSymbolName(Sym, StrTable, true);
2183   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Sym->st_name);
2184 }
2185
2186 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsPLTGOT() {
2187   if (Obj->getHeader()->e_machine != EM_MIPS) {
2188     W.startLine() << "MIPS PLT GOT is available for MIPS targets only.\n";
2189     return;
2190   }
2191
2192   MipsGOTParser<ELFT> GOTParser(this, Obj, dynamic_table(), W);
2193   GOTParser.parseGOT();
2194   GOTParser.parsePLT();
2195 }
2196
2197 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsISAExtType[] = {
2198   {"None",                    Mips::AFL_EXT_NONE},
2199   {"Broadcom SB-1",           Mips::AFL_EXT_SB1},
2200   {"Cavium Networks Octeon",  Mips::AFL_EXT_OCTEON},
2201   {"Cavium Networks Octeon2", Mips::AFL_EXT_OCTEON2},
2202   {"Cavium Networks OcteonP", Mips::AFL_EXT_OCTEONP},
2203   {"Cavium Networks Octeon3", Mips::AFL_EXT_OCTEON3},
2204   {"LSI R4010",               Mips::AFL_EXT_4010},
2205   {"Loongson 2E",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2E},
2206   {"Loongson 2F",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_2F},
2207   {"Loongson 3A",             Mips::AFL_EXT_LOONGSON_3A},
2208   {"MIPS R4650",              Mips::AFL_EXT_4650},
2209   {"MIPS R5900",              Mips::AFL_EXT_5900},
2210   {"MIPS R10000",             Mips::AFL_EXT_10000},
2211   {"NEC VR4100",              Mips::AFL_EXT_4100},
2212   {"NEC VR4111/VR4181",       Mips::AFL_EXT_4111},
2213   {"NEC VR4120",              Mips::AFL_EXT_4120},
2214   {"NEC VR5400",              Mips::AFL_EXT_5400},
2215   {"NEC VR5500",              Mips::AFL_EXT_5500},
2216   {"RMI Xlr",                 Mips::AFL_EXT_XLR},
2217   {"Toshiba R3900",           Mips::AFL_EXT_3900}
2218 };
2219
2220 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsASEFlags[] = {
2221   {"DSP",                Mips::AFL_ASE_DSP},
2222   {"DSPR2",              Mips::AFL_ASE_DSPR2},
2223   {"Enhanced VA Scheme", Mips::AFL_ASE_EVA},
2224   {"MCU",                Mips::AFL_ASE_MCU},
2225   {"MDMX",               Mips::AFL_ASE_MDMX},
2226   {"MIPS-3D",            Mips::AFL_ASE_MIPS3D},
2227   {"MT",                 Mips::AFL_ASE_MT},
2228   {"SmartMIPS",          Mips::AFL_ASE_SMARTMIPS},
2229   {"VZ",                 Mips::AFL_ASE_VIRT},
2230   {"MSA",                Mips::AFL_ASE_MSA},
2231   {"MIPS16",             Mips::AFL_ASE_MIPS16},
2232   {"microMIPS",          Mips::AFL_ASE_MICROMIPS},
2233   {"XPA",                Mips::AFL_ASE_XPA}
2234 };
2235
2236 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFpABIType[] = {
2237   {"Hard or soft float",                  Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY},
2238   {"Hard float (double precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE},
2239   {"Hard float (single precision)",       Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE},
2240   {"Soft float",                          Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT},
2241   {"Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)",
2242    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64},
2243   {"Hard float (32-bit CPU, Any FPU)",    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX},
2244   {"Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)", Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64},
2245   {"Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)",
2246    Mips::Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A}
2247 };
2248
2249 static const EnumEntry<unsigned> ElfMipsFlags1[] {
2250   {"ODDSPREG", Mips::AFL_FLAGS1_ODDSPREG},
2251 };
2252
2253 static int getMipsRegisterSize(uint8_t Flag) {
2254   switch (Flag) {
2255   case Mips::AFL_REG_NONE:
2256     return 0;
2257   case Mips::AFL_REG_32:
2258     return 32;
2259   case Mips::AFL_REG_64:
2260     return 64;
2261   case Mips::AFL_REG_128:
2262     return 128;
2263   default:
2264     return -1;
2265   }
2266 }
2267
2268 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsABIFlags() {
2269   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".MIPS.abiflags");
2270   if (!Shdr) {
2271     W.startLine() << "There is no .MIPS.abiflags section in the file.\n";
2272     return;
2273   }
2274   ArrayRef<uint8_t> Sec = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(Shdr));
2275   if (Sec.size() != sizeof(Elf_Mips_ABIFlags<ELFT>)) {
2276     W.startLine() << "The .MIPS.abiflags section has a wrong size.\n";
2277     return;
2278   }
2279
2280   auto *Flags = reinterpret_cast<const Elf_Mips_ABIFlags<ELFT> *>(Sec.data());
2281
2282   raw_ostream &OS = W.getOStream();
2283   DictScope GS(W, "MIPS ABI Flags");
2284
2285   W.printNumber("Version", Flags->version);
2286   W.startLine() << "ISA: ";
2287   if (Flags->isa_rev <= 1)
2288     OS << format("MIPS%u", Flags->isa_level);
2289   else
2290     OS << format("MIPS%ur%u", Flags->isa_level, Flags->isa_rev);
2291   OS << "\n";
2292   W.printEnum("ISA Extension", Flags->isa_ext, makeArrayRef(ElfMipsISAExtType));
2293   W.printFlags("ASEs", Flags->ases, makeArrayRef(ElfMipsASEFlags));
2294   W.printEnum("FP ABI", Flags->fp_abi, makeArrayRef(ElfMipsFpABIType));
2295   W.printNumber("GPR size", getMipsRegisterSize(Flags->gpr_size));
2296   W.printNumber("CPR1 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr1_size));
2297   W.printNumber("CPR2 size", getMipsRegisterSize(Flags->cpr2_size));
2298   W.printFlags("Flags 1", Flags->flags1, makeArrayRef(ElfMipsFlags1));
2299   W.printHex("Flags 2", Flags->flags2);
2300 }
2301
2302 template <class ELFT>
2303 static void printMipsReginfoData(ScopedPrinter &W,
2304                                  const Elf_Mips_RegInfo<ELFT> &Reginfo) {
2305   W.printHex("GP", Reginfo.ri_gp_value);
2306   W.printHex("General Mask", Reginfo.ri_gprmask);
2307   W.printHex("Co-Proc Mask0", Reginfo.ri_cprmask[0]);
2308   W.printHex("Co-Proc Mask1", Reginfo.ri_cprmask[1]);
2309   W.printHex("Co-Proc Mask2", Reginfo.ri_cprmask[2]);
2310   W.printHex("Co-Proc Mask3", Reginfo.ri_cprmask[3]);
2311 }
2312
2313 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsReginfo() {
2314   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".reginfo");
2315   if (!Shdr) {
2316     W.startLine() << "There is no .reginfo section in the file.\n";
2317     return;
2318   }
2319   ArrayRef<uint8_t> Sec = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(Shdr));
2320   if (Sec.size() != sizeof(Elf_Mips_RegInfo<ELFT>)) {
2321     W.startLine() << "The .reginfo section has a wrong size.\n";
2322     return;
2323   }
2324
2325   DictScope GS(W, "MIPS RegInfo");
2326   auto *Reginfo = reinterpret_cast<const Elf_Mips_RegInfo<ELFT> *>(Sec.data());
2327   printMipsReginfoData(W, *Reginfo);
2328 }
2329
2330 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printMipsOptions() {
2331   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".MIPS.options");
2332   if (!Shdr) {
2333     W.startLine() << "There is no .MIPS.options section in the file.\n";
2334     return;
2335   }
2336
2337   DictScope GS(W, "MIPS Options");
2338
2339   ArrayRef<uint8_t> Sec = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(Shdr));
2340   while (!Sec.empty()) {
2341     if (Sec.size() < sizeof(Elf_Mips_Options<ELFT>)) {
2342       W.startLine() << "The .MIPS.options section has a wrong size.\n";
2343       return;
2344     }
2345     auto *O = reinterpret_cast<const Elf_Mips_Options<ELFT> *>(Sec.data());
2346     DictScope GS(W, getElfMipsOptionsOdkType(O->kind));
2347     switch (O->kind) {
2348     case ODK_REGINFO:
2349       printMipsReginfoData(W, O->getRegInfo());
2350       break;
2351     default:
2352       W.startLine() << "Unsupported MIPS options tag.\n";
2353       break;
2354     }
2355     Sec = Sec.slice(O->size);
2356   }
2357 }
2358
2359 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printAMDGPURuntimeMD() {
2360   const Elf_Shdr *Shdr = findSectionByName(*Obj, ".note");
2361   if (!Shdr) {
2362     W.startLine() << "There is no .note section in the file.\n";
2363     return;
2364   }
2365   ArrayRef<uint8_t> Sec = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(Shdr));
2366
2367   const uint32_t RuntimeMDNoteType = 7;
2368   for (auto I = reinterpret_cast<const Elf_Word *>(&Sec[0]),
2369        E = I + Sec.size()/4; I != E;) {
2370     uint32_t NameSZ = I[0];
2371     uint32_t DescSZ = I[1];
2372     uint32_t Type = I[2];
2373     I += 3;
2374
2375     StringRef Name;
2376     if (NameSZ) {
2377       Name = StringRef(reinterpret_cast<const char *>(I), NameSZ - 1);
2378       I += alignTo<4>(NameSZ)/4;
2379     }
2380
2381     if (Name == "AMD" && Type == RuntimeMDNoteType) {
2382       StringRef Desc(reinterpret_cast<const char *>(I), DescSZ);
2383       W.printString(Desc);
2384     }
2385     I += alignTo<4>(DescSZ)/4;
2386   }
2387 }
2388
2389 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printStackMap() const {
2390   const Elf_Shdr *StackMapSection = nullptr;
2391   for (const auto &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
2392     StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
2393     if (Name == ".llvm_stackmaps") {
2394       StackMapSection = &Sec;
2395       break;
2396     }
2397   }
2398
2399   if (!StackMapSection)
2400     return;
2401
2402   StringRef StackMapContents;
2403   ArrayRef<uint8_t> StackMapContentsArray =
2404       unwrapOrError(Obj->getSectionContents(StackMapSection));
2405
2406   prettyPrintStackMap(llvm::outs(), StackMapV2Parser<ELFT::TargetEndianness>(
2407                                         StackMapContentsArray));
2408 }
2409
2410 template <class ELFT> void ELFDumper<ELFT>::printGroupSections() {
2411   ELFDumperStyle->printGroupSections(Obj);
2412 }
2413
2414 static inline void printFields(formatted_raw_ostream &OS, StringRef Str1,
2415                                StringRef Str2) {
2416   OS.PadToColumn(2u);
2417   OS << Str1;
2418   OS.PadToColumn(37u);
2419   OS << Str2 << "\n";
2420   OS.flush();
2421 }
2422
2423 template <class ELFT> void GNUStyle<ELFT>::printFileHeaders(const ELFO *Obj) {
2424   const Elf_Ehdr *e = Obj->getHeader();
2425   OS << "ELF Header:\n";
2426   OS << "  Magic:  ";
2427   std::string Str;
2428   for (int i = 0; i < ELF::EI_NIDENT; i++)
2429     OS << format(" %02x", static_cast<int>(e->e_ident[i]));
2430   OS << "\n";
2431   Str = printEnum(e->e_ident[ELF::EI_CLASS], makeArrayRef(ElfClass));
2432   printFields(OS, "Class:", Str);
2433   Str = printEnum(e->e_ident[ELF::EI_DATA], makeArrayRef(ElfDataEncoding));
2434   printFields(OS, "Data:", Str);
2435   OS.PadToColumn(2u);
2436   OS << "Version:";
2437   OS.PadToColumn(37u);
2438   OS << to_hexString(e->e_ident[ELF::EI_VERSION]);
2439   if (e->e_version == ELF::EV_CURRENT)
2440     OS << " (current)";
2441   OS << "\n";
2442   Str = printEnum(e->e_ident[ELF::EI_OSABI], makeArrayRef(ElfOSABI));
2443   printFields(OS, "OS/ABI:", Str);
2444   Str = "0x" + to_hexString(e->e_ident[ELF::EI_ABIVERSION]);
2445   printFields(OS, "ABI Version:", Str);
2446   Str = printEnum(e->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType));
2447   printFields(OS, "Type:", Str);
2448   Str = printEnum(e->e_machine, makeArrayRef(ElfMachineType));
2449   printFields(OS, "Machine:", Str);
2450   Str = "0x" + to_hexString(e->e_version);
2451   printFields(OS, "Version:", Str);
2452   Str = "0x" + to_hexString(e->e_entry);
2453   printFields(OS, "Entry point address:", Str);
2454   Str = to_string(e->e_phoff) + " (bytes into file)";
2455   printFields(OS, "Start of program headers:", Str);
2456   Str = to_string(e->e_shoff) + " (bytes into file)";
2457   printFields(OS, "Start of section headers:", Str);
2458   Str = "0x" + to_hexString(e->e_flags);
2459   printFields(OS, "Flags:", Str);
2460   Str = to_string(e->e_ehsize) + " (bytes)";
2461   printFields(OS, "Size of this header:", Str);
2462   Str = to_string(e->e_phentsize) + " (bytes)";
2463   printFields(OS, "Size of program headers:", Str);
2464   Str = to_string(e->e_phnum);
2465   printFields(OS, "Number of program headers:", Str);
2466   Str = to_string(e->e_shentsize) + " (bytes)";
2467   printFields(OS, "Size of section headers:", Str);
2468   Str = to_string(e->e_shnum);
2469   printFields(OS, "Number of section headers:", Str);
2470   Str = to_string(e->e_shstrndx);
2471   printFields(OS, "Section header string table index:", Str);
2472 }
2473
2474 template <class ELFT> void GNUStyle<ELFT>::printGroupSections(const ELFO *Obj) {
2475   uint32_t SectionIndex = 0;
2476   bool HasGroups = false;
2477   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
2478     if (Sec.sh_type == ELF::SHT_GROUP) {
2479       HasGroups = true;
2480       const Elf_Shdr *Symtab = unwrapOrError(Obj->getSection(Sec.sh_link));
2481       StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab));
2482       const Elf_Sym *Signature =
2483           unwrapOrError(Obj->template getEntry<Elf_Sym>(Symtab, Sec.sh_info));
2484       ArrayRef<Elf_Word> Data = unwrapOrError(
2485           Obj->template getSectionContentsAsArray<Elf_Word>(&Sec));
2486       StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
2487       OS << "\n" << getGroupType(Data[0]) << " group section ["
2488          << format_decimal(SectionIndex, 5) << "] `" << Name << "' ["
2489          << StrTable.data() + Signature->st_name << "] contains "
2490          << (Data.size() - 1) << " sections:\n"
2491          << "   [Index]    Name\n";
2492       for (auto &Ndx : Data.slice(1)) {
2493         auto Sec = unwrapOrError(Obj->getSection(Ndx));
2494         const StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(Sec));
2495         OS << "   [" << format_decimal(Ndx, 5) << "]   " << Name
2496            << "\n";
2497       }
2498     }
2499     ++SectionIndex;
2500   }
2501   if (!HasGroups)
2502     OS << "There are no section groups in this file.\n";
2503 }
2504
2505 template <class ELFT>
2506 void GNUStyle<ELFT>::printRelocation(const ELFO *Obj, const Elf_Shdr *SymTab,
2507                                      const Elf_Rela &R, bool IsRela) {
2508   std::string Offset, Info, Addend = "", Value;
2509   SmallString<32> RelocName;
2510   StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*SymTab));
2511   StringRef TargetName;
2512   const Elf_Sym *Sym = nullptr;
2513   unsigned Width = ELFT::Is64Bits ? 16 : 8;
2514   unsigned Bias = ELFT::Is64Bits ? 8 : 0;
2515
2516   // First two fields are bit width dependent. The rest of them are after are
2517   // fixed width.
2518   Field Fields[5] = {0, 10 + Bias, 19 + 2 * Bias, 42 + 2 * Bias, 53 + 2 * Bias};
2519   Obj->getRelocationTypeName(R.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
2520   Sym = unwrapOrError(Obj->getRelocationSymbol(&R, SymTab));
2521   if (Sym && Sym->getType() == ELF::STT_SECTION) {
2522     const Elf_Shdr *Sec = unwrapOrError(
2523         Obj->getSection(Sym, SymTab, this->dumper()->getShndxTable()));
2524     TargetName = unwrapOrError(Obj->getSectionName(Sec));
2525   } else if (Sym) {
2526     TargetName = unwrapOrError(Sym->getName(StrTable));
2527   }
2528
2529   if (Sym && IsRela) {
2530     if (R.r_addend < 0)
2531       Addend = " - ";
2532     else
2533       Addend = " + ";
2534   }
2535
2536   Offset = to_string(format_hex_no_prefix(R.r_offset, Width));
2537   Info = to_string(format_hex_no_prefix(R.r_info, Width));
2538
2539   int64_t RelAddend = R.r_addend;
2540   if (IsRela)
2541     Addend += to_hexString(std::abs(RelAddend), false);
2542
2543   if (Sym)
2544     Value = to_string(format_hex_no_prefix(Sym->getValue(), Width));
2545
2546   Fields[0].Str = Offset;
2547   Fields[1].Str = Info;
2548   Fields[2].Str = RelocName;
2549   Fields[3].Str = Value;
2550   Fields[4].Str = TargetName;
2551   for (auto &field : Fields)
2552     printField(field);
2553   OS << Addend;
2554   OS << "\n";
2555 }
2556
2557 static inline void printRelocHeader(raw_ostream &OS, bool Is64, bool IsRela) {
2558   if (Is64)
2559     OS << "    Offset             Info             Type"
2560        << "               Symbol's Value  Symbol's Name";
2561   else
2562     OS << " Offset     Info    Type                Sym. Value  "
2563        << "Symbol's Name";
2564   if (IsRela)
2565     OS << (IsRela ? " + Addend" : "");
2566   OS << "\n";
2567 }
2568
2569 template <class ELFT> void GNUStyle<ELFT>::printRelocations(const ELFO *Obj) {
2570   bool HasRelocSections = false;
2571   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
2572     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_REL && Sec.sh_type != ELF::SHT_RELA)
2573       continue;
2574     HasRelocSections = true;
2575     StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
2576     unsigned Entries = Sec.getEntityCount();
2577     uintX_t Offset = Sec.sh_offset;
2578     OS << "\nRelocation section '" << Name << "' at offset 0x"
2579        << to_hexString(Offset, false) << " contains " << Entries
2580        << " entries:\n";
2581     printRelocHeader(OS,  ELFT::Is64Bits, (Sec.sh_type == ELF::SHT_RELA));
2582     const Elf_Shdr *SymTab = unwrapOrError(Obj->getSection(Sec.sh_link));
2583     if (Sec.sh_type == ELF::SHT_REL) {
2584       for (const auto &R : unwrapOrError(Obj->rels(&Sec))) {
2585         Elf_Rela Rela;
2586         Rela.r_offset = R.r_offset;
2587         Rela.r_info = R.r_info;
2588         Rela.r_addend = 0;
2589         printRelocation(Obj, SymTab, Rela, false);
2590       }
2591     } else {
2592       for (const auto &R : unwrapOrError(Obj->relas(&Sec)))
2593         printRelocation(Obj, SymTab, R, true);
2594     }
2595   }
2596   if (!HasRelocSections)
2597     OS << "\nThere are no relocations in this file.\n";
2598 }
2599
2600 std::string getSectionTypeString(unsigned Arch, unsigned Type) {
2601   using namespace ELF;
2602   switch (Arch) {
2603   case EM_ARM:
2604     switch (Type) {
2605     case SHT_ARM_EXIDX:
2606       return "ARM_EXIDX";
2607     case SHT_ARM_PREEMPTMAP:
2608       return "ARM_PREEMPTMAP";
2609     case SHT_ARM_ATTRIBUTES:
2610       return "ARM_ATTRIBUTES";
2611     case SHT_ARM_DEBUGOVERLAY:
2612       return "ARM_DEBUGOVERLAY";
2613     case SHT_ARM_OVERLAYSECTION:
2614       return "ARM_OVERLAYSECTION";
2615     }
2616   case EM_X86_64:
2617     switch (Type) {
2618     case SHT_X86_64_UNWIND:
2619       return "X86_64_UNWIND";
2620     }
2621   case EM_MIPS:
2622   case EM_MIPS_RS3_LE:
2623     switch (Type) {
2624     case SHT_MIPS_REGINFO:
2625       return "MIPS_REGINFO";
2626     case SHT_MIPS_OPTIONS:
2627       return "MIPS_OPTIONS";
2628     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
2629       return "MIPS_ABIFLAGS";
2630     }
2631   }
2632   switch (Type) {
2633   case SHT_NULL:
2634     return "NULL";
2635   case SHT_PROGBITS:
2636     return "PROGBITS";
2637   case SHT_SYMTAB:
2638     return "SYMTAB";
2639   case SHT_STRTAB:
2640     return "STRTAB";
2641   case SHT_RELA:
2642     return "RELA";
2643   case SHT_HASH:
2644     return "HASH";
2645   case SHT_DYNAMIC:
2646     return "DYNAMIC";
2647   case SHT_NOTE:
2648     return "NOTE";
2649   case SHT_NOBITS:
2650     return "NOBITS";
2651   case SHT_REL:
2652     return "REL";
2653   case SHT_SHLIB:
2654     return "SHLIB";
2655   case SHT_DYNSYM:
2656     return "DYNSYM";
2657   case SHT_INIT_ARRAY:
2658     return "INIT_ARRAY";
2659   case SHT_FINI_ARRAY:
2660     return "FINI_ARRAY";
2661   case SHT_PREINIT_ARRAY:
2662     return "PREINIT_ARRAY";
2663   case SHT_GROUP:
2664     return "GROUP";
2665   case SHT_SYMTAB_SHNDX:
2666     return "SYMTAB SECTION INDICES";
2667   // FIXME: Parse processor specific GNU attributes
2668   case SHT_GNU_ATTRIBUTES:
2669     return "ATTRIBUTES";
2670   case SHT_GNU_HASH:
2671     return "GNU_HASH";
2672   case SHT_GNU_verdef:
2673     return "VERDEF";
2674   case SHT_GNU_verneed:
2675     return "VERNEED";
2676   case SHT_GNU_versym:
2677     return "VERSYM";
2678   default:
2679     return "";
2680   }
2681   return "";
2682 }
2683
2684 template <class ELFT> void GNUStyle<ELFT>::printSections(const ELFO *Obj) {
2685   size_t SectionIndex = 0;
2686   std::string Number, Type, Size, Address, Offset, Flags, Link, Info, EntrySize,
2687       Alignment;
2688   unsigned Bias;
2689   unsigned Width;
2690
2691   if (ELFT::Is64Bits) {
2692     Bias = 0;
2693     Width = 16;
2694   } else {
2695     Bias = 8;
2696     Width = 8;
2697   }
2698   OS << "There are " << to_string(Obj->getHeader()->e_shnum)
2699      << " section headers, starting at offset "
2700      << "0x" << to_hexString(Obj->getHeader()->e_shoff, false) << ":\n\n";
2701   OS << "Section Headers:\n";
2702   Field Fields[11] = {{"[Nr]", 2},
2703                       {"Name", 7},
2704                       {"Type", 25},
2705                       {"Address", 41},
2706                       {"Off", 58 - Bias},
2707                       {"Size", 65 - Bias},
2708                       {"ES", 72 - Bias},
2709                       {"Flg", 75 - Bias},
2710                       {"Lk", 79 - Bias},
2711                       {"Inf", 82 - Bias},
2712                       {"Al", 86 - Bias}};
2713   for (auto &f : Fields)
2714     printField(f);
2715   OS << "\n";
2716
2717   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
2718     Number = to_string(SectionIndex);
2719     Fields[0].Str = Number;
2720     Fields[1].Str = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
2721     Type = getSectionTypeString(Obj->getHeader()->e_machine, Sec.sh_type);
2722     Fields[2].Str = Type;
2723     Address = to_string(format_hex_no_prefix(Sec.sh_addr, Width));
2724     Fields[3].Str = Address;
2725     Offset = to_string(format_hex_no_prefix(Sec.sh_offset, 6));
2726     Fields[4].Str = Offset;
2727     Size = to_string(format_hex_no_prefix(Sec.sh_size, 6));
2728     Fields[5].Str = Size;
2729     EntrySize = to_string(format_hex_no_prefix(Sec.sh_entsize, 2));
2730     Fields[6].Str = EntrySize;
2731     Flags = getGNUFlags(Sec.sh_flags);
2732     Fields[7].Str = Flags;
2733     Link = to_string(Sec.sh_link);
2734     Fields[8].Str = Link;
2735     Info = to_string(Sec.sh_info);
2736     Fields[9].Str = Info;
2737     Alignment = to_string(Sec.sh_addralign);
2738     Fields[10].Str = Alignment;
2739     OS.PadToColumn(Fields[0].Column);
2740     OS << "[" << right_justify(Fields[0].Str, 2) << "]";
2741     for (int i = 1; i < 7; i++)
2742       printField(Fields[i]);
2743     OS.PadToColumn(Fields[7].Column);
2744     OS << right_justify(Fields[7].Str, 3);
2745     OS.PadToColumn(Fields[8].Column);
2746     OS << right_justify(Fields[8].Str, 2);
2747     OS.PadToColumn(Fields[9].Column);
2748     OS << right_justify(Fields[9].Str, 3);
2749     OS.PadToColumn(Fields[10].Column);
2750     OS << right_justify(Fields[10].Str, 2);
2751     OS << "\n";
2752     ++SectionIndex;
2753   }
2754   OS << "Key to Flags:\n"
2755      << "  W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings), l "
2756         "(large)\n"
2757      << "  I (info), L (link order), G (group), T (TLS), E (exclude),\
2758  x (unknown)\n"
2759      << "  O (extra OS processing required) o (OS specific),\
2760  p (processor specific)\n";
2761 }
2762
2763 template <class ELFT>
2764 void GNUStyle<ELFT>::printSymtabMessage(const ELFO *Obj, StringRef Name,
2765                                         size_t Entries) {
2766   if (Name.size())
2767     OS << "\nSymbol table '" << Name << "' contains " << Entries
2768        << " entries:\n";
2769   else
2770     OS << "\n Symbol table for image:\n";
2771
2772   if (ELFT::Is64Bits)
2773     OS << "   Num:    Value          Size Type    Bind   Vis      Ndx Name\n";
2774   else
2775     OS << "   Num:    Value  Size Type    Bind   Vis      Ndx Name\n";
2776 }
2777
2778 template <class ELFT>
2779 std::string GNUStyle<ELFT>::getSymbolSectionNdx(const ELFO *Obj,
2780                                                 const Elf_Sym *Symbol,
2781                                                 const Elf_Sym *FirstSym) {
2782   unsigned SectionIndex = Symbol->st_shndx;
2783   switch (SectionIndex) {
2784   case ELF::SHN_UNDEF:
2785     return "UND";
2786   case ELF::SHN_ABS:
2787     return "ABS";
2788   case ELF::SHN_COMMON:
2789     return "COM";
2790   case ELF::SHN_XINDEX:
2791     SectionIndex = unwrapOrError(object::getExtendedSymbolTableIndex<ELFT>(
2792         Symbol, FirstSym, this->dumper()->getShndxTable()));
2793   default:
2794     // Find if:
2795     // Processor specific
2796     if (SectionIndex >= ELF::SHN_LOPROC && SectionIndex <= ELF::SHN_HIPROC)
2797       return std::string("PRC[0x") +
2798              to_string(format_hex_no_prefix(SectionIndex, 4)) + "]";
2799     // OS specific
2800     if (SectionIndex >= ELF::SHN_LOOS && SectionIndex <= ELF::SHN_HIOS)
2801       return std::string("OS[0x") +
2802              to_string(format_hex_no_prefix(SectionIndex, 4)) + "]";
2803     // Architecture reserved:
2804     if (SectionIndex >= ELF::SHN_LORESERVE &&
2805         SectionIndex <= ELF::SHN_HIRESERVE)
2806       return std::string("RSV[0x") +
2807              to_string(format_hex_no_prefix(SectionIndex, 4)) + "]";
2808     // A normal section with an index
2809     return to_string(format_decimal(SectionIndex, 3));
2810   }
2811 }
2812
2813 template <class ELFT>
2814 void GNUStyle<ELFT>::printSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *Symbol,
2815                                  const Elf_Sym *FirstSym, StringRef StrTable,
2816                                  bool IsDynamic) {
2817   static int Idx = 0;
2818   static bool Dynamic = true;
2819   size_t Width;
2820
2821   // If this function was called with a different value from IsDynamic
2822   // from last call, happens when we move from dynamic to static symbol
2823   // table, "Num" field should be reset.
2824   if (!Dynamic != !IsDynamic) {
2825     Idx = 0;
2826     Dynamic = false;
2827   }
2828   std::string Num, Name, Value, Size, Binding, Type, Visibility, Section;
2829   unsigned Bias = 0;
2830   if (ELFT::Is64Bits) {
2831     Bias = 8;
2832     Width = 16;
2833   } else {
2834     Bias = 0;
2835     Width = 8;
2836   }
2837   Field Fields[8] = {0,         8,         17 + Bias, 23 + Bias,
2838                      31 + Bias, 38 + Bias, 47 + Bias, 51 + Bias};
2839   Num = to_string(format_decimal(Idx++, 6)) + ":";
2840   Value = to_string(format_hex_no_prefix(Symbol->st_value, Width));
2841   Size = to_string(format_decimal(Symbol->st_size, 5));
2842   unsigned char SymbolType = Symbol->getType();
2843   if (Obj->getHeader()->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
2844       SymbolType >= ELF::STT_LOOS && SymbolType < ELF::STT_HIOS)
2845     Type = printEnum(SymbolType, makeArrayRef(AMDGPUSymbolTypes));
2846   else
2847     Type = printEnum(SymbolType, makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
2848   unsigned Vis = Symbol->getVisibility();
2849   Binding = printEnum(Symbol->getBinding(), makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
2850   Visibility = printEnum(Vis, makeArrayRef(ElfSymbolVisibilities));
2851   Section = getSymbolSectionNdx(Obj, Symbol, FirstSym);
2852   Name = this->dumper()->getFullSymbolName(Symbol, StrTable, IsDynamic);
2853   Fields[0].Str = Num;
2854   Fields[1].Str = Value;
2855   Fields[2].Str = Size;
2856   Fields[3].Str = Type;
2857   Fields[4].Str = Binding;
2858   Fields[5].Str = Visibility;
2859   Fields[6].Str = Section;
2860   Fields[7].Str = Name;
2861   for (auto &Entry : Fields)
2862     printField(Entry);
2863   OS << "\n";
2864 }
2865 template <class ELFT>
2866 void GNUStyle<ELFT>::printHashedSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *FirstSym,
2867                                        uint32_t Sym, StringRef StrTable,
2868                                        uint32_t Bucket) {
2869   std::string Num, Buc, Name, Value, Size, Binding, Type, Visibility, Section;
2870   unsigned Width, Bias = 0;
2871   if (ELFT::Is64Bits) {
2872     Bias = 8;
2873     Width = 16;
2874   } else {
2875     Bias = 0;
2876     Width = 8;
2877   }
2878   Field Fields[9] = {0,         6,         11,        20 + Bias, 25 + Bias,
2879                      34 + Bias, 41 + Bias, 49 + Bias, 53 + Bias};
2880   Num = to_string(format_decimal(Sym, 5));
2881   Buc = to_string(format_decimal(Bucket, 3)) + ":";
2882
2883   const auto Symbol = FirstSym + Sym;
2884   Value = to_string(format_hex_no_prefix(Symbol->st_value, Width));
2885   Size = to_string(format_decimal(Symbol->st_size, 5));
2886   unsigned char SymbolType = Symbol->getType();
2887   if (Obj->getHeader()->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
2888       SymbolType >= ELF::STT_LOOS && SymbolType < ELF::STT_HIOS)
2889     Type = printEnum(SymbolType, makeArrayRef(AMDGPUSymbolTypes));
2890   else
2891     Type = printEnum(SymbolType, makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
2892   unsigned Vis = Symbol->getVisibility();
2893   Binding = printEnum(Symbol->getBinding(), makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
2894   Visibility = printEnum(Vis, makeArrayRef(ElfSymbolVisibilities));
2895   Section = getSymbolSectionNdx(Obj, Symbol, FirstSym);
2896   Name = this->dumper()->getFullSymbolName(Symbol, StrTable, true);
2897   Fields[0].Str = Num;
2898   Fields[1].Str = Buc;
2899   Fields[2].Str = Value;
2900   Fields[3].Str = Size;
2901   Fields[4].Str = Type;
2902   Fields[5].Str = Binding;
2903   Fields[6].Str = Visibility;
2904   Fields[7].Str = Section;
2905   Fields[8].Str = Name;
2906   for (auto &Entry : Fields)
2907     printField(Entry);
2908   OS << "\n";
2909 }
2910
2911 template <class ELFT> void GNUStyle<ELFT>::printSymbols(const ELFO *Obj) {
2912   if (opts::DynamicSymbols)
2913     return;
2914   this->dumper()->printSymbolsHelper(true);
2915   this->dumper()->printSymbolsHelper(false);
2916 }
2917
2918 template <class ELFT>
2919 void GNUStyle<ELFT>::printDynamicSymbols(const ELFO *Obj) {
2920   if (this->dumper()->getDynamicStringTable().size() == 0)
2921     return;
2922   auto StringTable = this->dumper()->getDynamicStringTable();
2923   auto DynSyms = this->dumper()->dynamic_symbols();
2924   auto GnuHash = this->dumper()->getGnuHashTable();
2925   auto SysVHash = this->dumper()->getHashTable();
2926
2927   // If no hash or .gnu.hash found, try using symbol table
2928   if (GnuHash == nullptr && SysVHash == nullptr)
2929     this->dumper()->printSymbolsHelper(true);
2930
2931   // Try printing .hash
2932   if (this->dumper()->getHashTable()) {
2933     OS << "\n Symbol table of .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
2940     uint32_t NBuckets = SysVHash->nbucket;
2941     uint32_t NChains = SysVHash->nchain;
2942     auto Buckets = SysVHash->buckets();
2943     auto Chains = SysVHash->chains();
2944     for (uint32_t Buc = 0; Buc < NBuckets; Buc++) {
2945       if (Buckets[Buc] == ELF::STN_UNDEF)
2946         continue;
2947       for (uint32_t Ch = Buckets[Buc]; Ch < NChains; Ch = Chains[Ch]) {
2948         if (Ch == ELF::STN_UNDEF)
2949           break;
2950         printHashedSymbol(Obj, &DynSyms[0], Ch, StringTable, Buc);
2951       }
2952     }
2953   }
2954
2955   // Try printing .gnu.hash
2956   if (GnuHash) {
2957     OS << "\n Symbol table of .gnu.hash for image:\n";
2958     if (ELFT::Is64Bits)
2959       OS << "  Num Buc:    Value          Size   Type   Bind Vis      Ndx Name";
2960     else
2961       OS << "  Num Buc:    Value  Size   Type   Bind Vis      Ndx Name";
2962     OS << "\n";
2963     uint32_t NBuckets = GnuHash->nbuckets;
2964     auto Buckets = GnuHash->buckets();
2965     for (uint32_t Buc = 0; Buc < NBuckets; Buc++) {
2966       if (Buckets[Buc] == ELF::STN_UNDEF)
2967         continue;
2968       uint32_t Index = Buckets[Buc];
2969       uint32_t GnuHashable = Index - GnuHash->symndx;
2970       // Print whole chain
2971       while (true) {
2972         printHashedSymbol(Obj, &DynSyms[0], Index++, StringTable, Buc);
2973         // Chain ends at symbol with stopper bit
2974         if ((GnuHash->values(DynSyms.size())[GnuHashable++] & 1) == 1)
2975           break;
2976       }
2977     }
2978   }
2979 }
2980
2981 static inline std::string printPhdrFlags(unsigned Flag) {
2982   std::string Str;
2983   Str = (Flag & PF_R) ? "R" : " ";
2984   Str += (Flag & PF_W) ? "W" : " ";
2985   Str += (Flag & PF_X) ? "E" : " ";
2986   return Str;
2987 }
2988
2989 // SHF_TLS sections are only in PT_TLS, PT_LOAD or PT_GNU_RELRO
2990 // PT_TLS must only have SHF_TLS sections
2991 template <class ELFT>
2992 bool GNUStyle<ELFT>::checkTLSSections(const Elf_Phdr &Phdr,
2993                                       const Elf_Shdr &Sec) {
2994   return (((Sec.sh_flags & ELF::SHF_TLS) &&
2995            ((Phdr.p_type == ELF::PT_TLS) || (Phdr.p_type == ELF::PT_LOAD) ||
2996             (Phdr.p_type == ELF::PT_GNU_RELRO))) ||
2997           (!(Sec.sh_flags & ELF::SHF_TLS) && Phdr.p_type != ELF::PT_TLS));
2998 }
2999
3000 // Non-SHT_NOBITS must have its offset inside the segment
3001 // Only non-zero section can be at end of segment
3002 template <class ELFT>
3003 bool GNUStyle<ELFT>::checkoffsets(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec) {
3004   if (Sec.sh_type == ELF::SHT_NOBITS)
3005     return true;
3006   bool IsSpecial =
3007       (Sec.sh_type == ELF::SHT_NOBITS) && ((Sec.sh_flags & ELF::SHF_TLS) != 0);
3008   // .tbss is special, it only has memory in PT_TLS and has NOBITS properties
3009   auto SectionSize =
3010       (IsSpecial && Phdr.p_type != ELF::PT_TLS) ? 0 : Sec.sh_size;
3011   if (Sec.sh_offset >= Phdr.p_offset)
3012     return ((Sec.sh_offset + SectionSize <= Phdr.p_filesz + Phdr.p_offset)
3013             /*only non-zero sized sections at end*/ &&
3014             (Sec.sh_offset + 1 <= Phdr.p_offset + Phdr.p_filesz));
3015   return false;
3016 }
3017
3018 // SHF_ALLOC must have VMA inside segment
3019 // Only non-zero section can be at end of segment
3020 template <class ELFT>
3021 bool GNUStyle<ELFT>::checkVMA(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec) {
3022   if (!(Sec.sh_flags & ELF::SHF_ALLOC))
3023     return true;
3024   bool IsSpecial =
3025       (Sec.sh_type == ELF::SHT_NOBITS) && ((Sec.sh_flags & ELF::SHF_TLS) != 0);
3026   // .tbss is special, it only has memory in PT_TLS and has NOBITS properties
3027   auto SectionSize =
3028       (IsSpecial && Phdr.p_type != ELF::PT_TLS) ? 0 : Sec.sh_size;
3029   if (Sec.sh_addr >= Phdr.p_vaddr)
3030     return ((Sec.sh_addr + SectionSize <= Phdr.p_vaddr + Phdr.p_memsz) &&
3031             (Sec.sh_addr + 1 <= Phdr.p_vaddr + Phdr.p_memsz));
3032   return false;
3033 }
3034
3035 // No section with zero size must be at start or end of PT_DYNAMIC
3036 template <class ELFT>
3037 bool GNUStyle<ELFT>::checkPTDynamic(const Elf_Phdr &Phdr, const Elf_Shdr &Sec) {
3038   if (Phdr.p_type != ELF::PT_DYNAMIC || Sec.sh_size != 0 || Phdr.p_memsz == 0)
3039     return true;
3040   // Is section within the phdr both based on offset and VMA ?
3041   return ((Sec.sh_type == ELF::SHT_NOBITS) ||
3042           (Sec.sh_offset > Phdr.p_offset &&
3043            Sec.sh_offset < Phdr.p_offset + Phdr.p_filesz)) &&
3044          (!(Sec.sh_flags & ELF::SHF_ALLOC) ||
3045           (Sec.sh_addr > Phdr.p_vaddr && Sec.sh_addr < Phdr.p_memsz));
3046 }
3047
3048 template <class ELFT>
3049 void GNUStyle<ELFT>::printProgramHeaders(const ELFO *Obj) {
3050   unsigned Bias = ELFT::Is64Bits ? 8 : 0;
3051   unsigned Width = ELFT::Is64Bits ? 18 : 10;
3052   unsigned SizeWidth = ELFT::Is64Bits ? 8 : 7;
3053   std::string Type, Offset, VMA, LMA, FileSz, MemSz, Flag, Align;
3054
3055   const Elf_Ehdr *Header = Obj->getHeader();
3056   Field Fields[8] = {2,         17,        26,        37 + Bias,
3057                      48 + Bias, 56 + Bias, 64 + Bias, 68 + Bias};
3058   OS << "\nElf file type is "
3059      << printEnum(Header->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType)) << "\n"
3060      << "Entry point " << format_hex(Header->e_entry, 3) << "\n"
3061      << "There are " << Header->e_phnum << " program headers,"
3062      << " starting at offset " << Header->e_phoff << "\n\n"
3063      << "Program Headers:\n";
3064   if (ELFT::Is64Bits)
3065     OS << "  Type           Offset   VirtAddr           PhysAddr         "
3066        << "  FileSiz  MemSiz   Flg Align\n";
3067   else
3068     OS << "  Type           Offset   VirtAddr   PhysAddr   FileSiz "
3069        << "MemSiz  Flg Align\n";
3070   for (const auto &Phdr : unwrapOrError(Obj->program_headers())) {
3071     Type = getElfPtType(Header->e_machine, Phdr.p_type);
3072     Offset = to_string(format_hex(Phdr.p_offset, 8));
3073     VMA = to_string(format_hex(Phdr.p_vaddr, Width));
3074     LMA = to_string(format_hex(Phdr.p_paddr, Width));
3075     FileSz = to_string(format_hex(Phdr.p_filesz, SizeWidth));
3076     MemSz = to_string(format_hex(Phdr.p_memsz, SizeWidth));
3077     Flag = printPhdrFlags(Phdr.p_flags);
3078     Align = to_string(format_hex(Phdr.p_align, 1));
3079     Fields[0].Str = Type;
3080     Fields[1].Str = Offset;
3081     Fields[2].Str = VMA;
3082     Fields[3].Str = LMA;
3083     Fields[4].Str = FileSz;
3084     Fields[5].Str = MemSz;
3085     Fields[6].Str = Flag;
3086     Fields[7].Str = Align;
3087     for (auto Field : Fields)
3088       printField(Field);
3089     if (Phdr.p_type == ELF::PT_INTERP) {
3090       OS << "\n      [Requesting program interpreter: ";
3091       OS << reinterpret_cast<const char *>(Obj->base()) + Phdr.p_offset << "]";
3092     }
3093     OS << "\n";
3094   }
3095   OS << "\n Section to Segment mapping:\n  Segment Sections...\n";
3096   int Phnum = 0;
3097   for (const Elf_Phdr &Phdr : unwrapOrError(Obj->program_headers())) {
3098     std::string Sections;
3099     OS << format("   %2.2d     ", Phnum++);
3100     for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
3101       // Check if each section is in a segment and then print mapping.
3102       // readelf additionally makes sure it does not print zero sized sections
3103       // at end of segments and for PT_DYNAMIC both start and end of section
3104       // .tbss must only be shown in PT_TLS section.
3105       bool TbssInNonTLS = (Sec.sh_type == ELF::SHT_NOBITS) &&
3106                           ((Sec.sh_flags & ELF::SHF_TLS) != 0) &&
3107                           Phdr.p_type != ELF::PT_TLS;
3108       if (!TbssInNonTLS && checkTLSSections(Phdr, Sec) &&
3109           checkoffsets(Phdr, Sec) && checkVMA(Phdr, Sec) &&
3110           checkPTDynamic(Phdr, Sec) && (Sec.sh_type != ELF::SHT_NULL))
3111         Sections += unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec)).str() + " ";
3112     }
3113     OS << Sections << "\n";
3114     OS.flush();
3115   }
3116 }
3117
3118 template <class ELFT>
3119 void GNUStyle<ELFT>::printDynamicRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela R,
3120                                             bool IsRela) {
3121   SmallString<32> RelocName;
3122   StringRef SymbolName;
3123   unsigned Width = ELFT::Is64Bits ? 16 : 8;
3124   unsigned Bias = ELFT::Is64Bits ? 8 : 0;
3125   // First two fields are bit width dependent. The rest of them are after are
3126   // fixed width.
3127   Field Fields[5] = {0, 10 + Bias, 19 + 2 * Bias, 42 + 2 * Bias, 53 + 2 * Bias};
3128
3129   uint32_t SymIndex = R.getSymbol(Obj->isMips64EL());
3130   const Elf_Sym *Sym = this->dumper()->dynamic_symbols().begin() + SymIndex;
3131   Obj->getRelocationTypeName(R.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
3132   SymbolName =
3133       unwrapOrError(Sym->getName(this->dumper()->getDynamicStringTable()));
3134   std::string Addend = "", Info, Offset, Value;
3135   Offset = to_string(format_hex_no_prefix(R.r_offset, Width));
3136   Info = to_string(format_hex_no_prefix(R.r_info, Width));
3137   Value = to_string(format_hex_no_prefix(Sym->getValue(), Width));
3138   int64_t RelAddend = R.r_addend;
3139   if (SymbolName.size() && IsRela) {
3140     if (R.r_addend < 0)
3141       Addend = " - ";
3142     else
3143       Addend = " + ";
3144   }
3145
3146   if (!SymbolName.size() && Sym->getValue() == 0)
3147     Value = "";
3148
3149   if (IsRela)
3150     Addend += to_string(format_hex_no_prefix(std::abs(RelAddend), 1));
3151
3152
3153   Fields[0].Str = Offset;
3154   Fields[1].Str = Info;
3155   Fields[2].Str = RelocName.c_str();
3156   Fields[3].Str = Value;
3157   Fields[4].Str = SymbolName;
3158   for (auto &Field : Fields)
3159     printField(Field);
3160   OS << Addend;
3161   OS << "\n";
3162 }
3163
3164 template <class ELFT>
3165 void GNUStyle<ELFT>::printDynamicRelocations(const ELFO *Obj) {
3166   const DynRegionInfo &DynRelRegion = this->dumper()->getDynRelRegion();
3167   const DynRegionInfo &DynRelaRegion = this->dumper()->getDynRelaRegion();
3168   const DynRegionInfo &DynPLTRelRegion = this->dumper()->getDynPLTRelRegion();
3169   if (DynRelaRegion.Size > 0) {
3170     OS << "\n'RELA' relocation section at offset "
3171        << format_hex(reinterpret_cast<const uint8_t *>(DynRelaRegion.Addr) -
3172                          Obj->base(),
3173                      1) << " contains " << DynRelaRegion.Size << " bytes:\n";
3174     printRelocHeader(OS, ELFT::Is64Bits, true);
3175     for (const Elf_Rela &Rela : this->dumper()->dyn_relas())
3176       printDynamicRelocation(Obj, Rela, true);
3177   }
3178   if (DynRelRegion.Size > 0) {
3179     OS << "\n'REL' relocation section at offset "
3180        << format_hex(reinterpret_cast<const uint8_t *>(DynRelRegion.Addr) -
3181                          Obj->base(),
3182                      1) << " contains " << DynRelRegion.Size << " bytes:\n";
3183     printRelocHeader(OS, ELFT::Is64Bits, false);
3184     for (const Elf_Rel &Rel : this->dumper()->dyn_rels()) {
3185       Elf_Rela Rela;
3186       Rela.r_offset = Rel.r_offset;
3187       Rela.r_info = Rel.r_info;
3188       Rela.r_addend = 0;
3189       printDynamicRelocation(Obj, Rela, false);
3190     }
3191   }
3192   if (DynPLTRelRegion.Size) {
3193     OS << "\n'PLT' relocation section at offset "
3194        << format_hex(reinterpret_cast<const uint8_t *>(DynPLTRelRegion.Addr) -
3195                          Obj->base(),
3196                      1) << " contains " << DynPLTRelRegion.Size << " bytes:\n";
3197   }
3198   if (DynPLTRelRegion.EntSize == sizeof(Elf_Rela)) {
3199     printRelocHeader(OS, ELFT::Is64Bits, true);
3200     for (const Elf_Rela &Rela : DynPLTRelRegion.getAsArrayRef<Elf_Rela>())
3201       printDynamicRelocation(Obj, Rela, true);
3202   } else {
3203     printRelocHeader(OS, ELFT::Is64Bits, false);
3204     for (const Elf_Rel &Rel : DynPLTRelRegion.getAsArrayRef<Elf_Rel>()) {
3205       Elf_Rela Rela;
3206       Rela.r_offset = Rel.r_offset;
3207       Rela.r_info = Rel.r_info;
3208       Rela.r_addend = 0;
3209       printDynamicRelocation(Obj, Rela, false);
3210     }
3211   }
3212 }
3213
3214 // Hash histogram shows  statistics of how efficient the hash was for the
3215 // dynamic symbol table. The table shows number of hash buckets for different
3216 // lengths of chains as absolute number and percentage of the total buckets.
3217 // Additionally cumulative coverage of symbols for each set of buckets.
3218 template <class ELFT>
3219 void GNUStyle<ELFT>::printHashHistogram(const ELFFile<ELFT> *Obj) {
3220
3221   const Elf_Hash *HashTable = this->dumper()->getHashTable();
3222   const Elf_GnuHash *GnuHashTable = this->dumper()->getGnuHashTable();
3223
3224   // Print histogram for .hash section
3225   if (HashTable) {
3226     size_t NBucket = HashTable->nbucket;
3227     size_t NChain = HashTable->nchain;
3228     ArrayRef<Elf_Word> Buckets = HashTable->buckets();
3229     ArrayRef<Elf_Word> Chains = HashTable->chains();
3230     size_t TotalSyms = 0;
3231     // If hash table is correct, we have at least chains with 0 length
3232     size_t MaxChain = 1;
3233     size_t CumulativeNonZero = 0;
3234
3235     if (NChain == 0 || NBucket == 0)
3236       return;
3237
3238     std::vector<size_t> ChainLen(NBucket, 0);
3239     // Go over all buckets and and note chain lengths of each bucket (total
3240     // unique chain lengths).
3241     for (size_t B = 0; B < NBucket; B++) {
3242       for (size_t C = Buckets[B]; C > 0 && C < NChain; C = Chains[C])
3243         if (MaxChain <= ++ChainLen[B])
3244           MaxChain++;
3245       TotalSyms += ChainLen[B];
3246     }
3247
3248     if (!TotalSyms)
3249       return;
3250
3251     std::vector<size_t> Count(MaxChain, 0) ;
3252     // Count how long is the chain for each bucket
3253     for (size_t B = 0; B < NBucket; B++)
3254       ++Count[ChainLen[B]];
3255     // Print Number of buckets with each chain lengths and their cumulative
3256     // coverage of the symbols
3257     OS << "Histogram for bucket list length (total of " << NBucket
3258        << " buckets)\n"
3259        << " Length  Number     % of total  Coverage\n";
3260     for (size_t I = 0; I < MaxChain; I++) {
3261       CumulativeNonZero += Count[I] * I;
3262       OS << format("%7lu  %-10lu (%5.1f%%)     %5.1f%%\n", I, Count[I],
3263                    (Count[I] * 100.0) / NBucket,
3264                    (CumulativeNonZero * 100.0) / TotalSyms);
3265     }
3266   }
3267
3268   // Print histogram for .gnu.hash section
3269   if (GnuHashTable) {
3270     size_t NBucket = GnuHashTable->nbuckets;
3271     ArrayRef<Elf_Word> Buckets = GnuHashTable->buckets();
3272     unsigned NumSyms = this->dumper()->dynamic_symbols().size();
3273     if (!NumSyms)
3274       return;
3275     ArrayRef<Elf_Word> Chains = GnuHashTable->values(NumSyms);
3276     size_t Symndx = GnuHashTable->symndx;
3277     size_t TotalSyms = 0;
3278     size_t MaxChain = 1;
3279     size_t CumulativeNonZero = 0;
3280
3281     if (Chains.size() == 0 || NBucket == 0)
3282       return;
3283
3284     std::vector<size_t> ChainLen(NBucket, 0);
3285
3286     for (size_t B = 0; B < NBucket; B++) {
3287       if (!Buckets[B])
3288         continue;
3289       size_t Len = 1;
3290       for (size_t C = Buckets[B] - Symndx;
3291            C < Chains.size() && (Chains[C] & 1) == 0; C++)
3292         if (MaxChain < ++Len)
3293           MaxChain++;
3294       ChainLen[B] = Len;
3295       TotalSyms += Len;
3296     }
3297     MaxChain++;
3298
3299     if (!TotalSyms)
3300       return;
3301
3302     std::vector<size_t> Count(MaxChain, 0) ;
3303     for (size_t B = 0; B < NBucket; B++)
3304       ++Count[ChainLen[B]];
3305     // Print Number of buckets with each chain lengths and their cumulative
3306     // coverage of the symbols
3307     OS << "Histogram for `.gnu.hash' bucket list length (total of " << NBucket
3308        << " buckets)\n"
3309        << " Length  Number     % of total  Coverage\n";
3310     for (size_t I = 0; I <MaxChain; I++) {
3311       CumulativeNonZero += Count[I] * I;
3312       OS << format("%7lu  %-10lu (%5.1f%%)     %5.1f%%\n", I, Count[I],
3313                    (Count[I] * 100.0) / NBucket,
3314                    (CumulativeNonZero * 100.0) / TotalSyms);
3315     }
3316   }
3317 }
3318
3319 static std::string getGNUNoteTypeName(const uint32_t NT) {
3320   static const struct {
3321     uint32_t ID;
3322     const char *Name;
3323   } Notes[] = {
3324       {ELF::NT_GNU_ABI_TAG, "NT_GNU_ABI_TAG (ABI version tag)"},
3325       {ELF::NT_GNU_HWCAP, "NT_GNU_HWCAP (DSO-supplied software HWCAP info)"},
3326       {ELF::NT_GNU_BUILD_ID, "NT_GNU_BUILD_ID (unique build ID bitstring)"},
3327       {ELF::NT_GNU_GOLD_VERSION, "NT_GNU_GOLD_VERSION (gold version)"},
3328   };
3329
3330   for (const auto &Note : Notes)
3331     if (Note.ID == NT)
3332       return std::string(Note.Name);
3333
3334   std::string string;
3335   raw_string_ostream OS(string);
3336   OS << format("Unknown note type (0x%08x)", NT);
3337   return string;
3338 }
3339
3340 template <typename ELFT>
3341 static void printGNUNote(raw_ostream &OS, uint32_t NoteType,
3342                          ArrayRef<typename ELFFile<ELFT>::Elf_Word> Words) {
3343   switch (NoteType) {
3344   default:
3345     return;
3346   case ELF::NT_GNU_ABI_TAG: {
3347     static const char *OSNames[] = {
3348         "Linux", "Hurd", "Solaris", "FreeBSD", "NetBSD", "Syllable", "NaCl",
3349     };
3350
3351     StringRef OSName = "Unknown";
3352     if (Words[0] < array_lengthof(OSNames))
3353       OSName = OSNames[Words[0]];
3354     uint32_t Major = Words[1], Minor = Words[2], Patch = Words[3];
3355
3356     if (Words.size() < 4)
3357       OS << "    <corrupt GNU_ABI_TAG>";
3358     else
3359       OS << "    OS: " << OSName << ", ABI: " << Major << "." << Minor << "."
3360          << Patch;
3361     break;
3362   }
3363   case ELF::NT_GNU_BUILD_ID: {
3364     OS << "    Build ID: ";
3365     ArrayRef<uint8_t> ID(reinterpret_cast<const uint8_t *>(Words.data()),
3366                          Words.size() * 4);
3367     for (const auto &B : ID)
3368       OS << format_hex_no_prefix(B, 2);
3369     break;
3370   }
3371   case ELF::NT_GNU_GOLD_VERSION:
3372     OS << "    Version: "
3373        << StringRef(reinterpret_cast<const char *>(Words.data()),
3374                     Words.size() * 4);
3375     break;
3376   }
3377
3378   OS << '\n';
3379 }
3380
3381 template <class ELFT>
3382 void GNUStyle<ELFT>::printNotes(const ELFFile<ELFT> *Obj) {
3383   const Elf_Ehdr *e = Obj->getHeader();
3384   bool IsCore = e->e_type == ELF::ET_CORE;
3385
3386   auto process = [&](const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Off Offset,
3387                      const typename ELFFile<ELFT>::Elf_Addr Size) {
3388     if (Size <= 0)
3389       return;
3390
3391     const auto *P = static_cast<const uint8_t *>(Obj->base() + Offset);
3392     const auto *E = P + Size;
3393
3394     OS << "Displaying notes found at file offset " << format_hex(Offset, 10)
3395        << " with length " << format_hex(Size, 10) << ":\n"
3396        << "  Owner                 Data size\tDescription\n";
3397
3398     while (P < E) {
3399       const Elf_Word *Words = reinterpret_cast<const Elf_Word *>(&P[0]);
3400
3401       uint32_t NameSize = Words[0];
3402       uint32_t DescriptorSize = Words[1];
3403       uint32_t Type = Words[2];
3404
3405       ArrayRef<Elf_Word> Descriptor(&Words[3 + (alignTo<4>(NameSize) / 4)],
3406                                     alignTo<4>(DescriptorSize) / 4);
3407
3408       StringRef Name;
3409       if (NameSize)
3410         Name =
3411             StringRef(reinterpret_cast<const char *>(&Words[3]), NameSize - 1);
3412
3413       OS << "  " << Name << std::string(22 - NameSize, ' ')
3414          << format_hex(DescriptorSize, 10) << '\t';
3415
3416       if (Name == "GNU") {
3417         OS << getGNUNoteTypeName(Type) << '\n';
3418         printGNUNote<ELFT>(OS, Type, Descriptor);
3419       }
3420       OS << '\n';
3421
3422       P = P + 3 * sizeof(Elf_Word) * alignTo<4>(NameSize) +
3423           alignTo<4>(DescriptorSize);
3424     }
3425   };
3426
3427   if (IsCore) {
3428     for (const auto &P : unwrapOrError(Obj->program_headers()))
3429       if (P.p_type == PT_NOTE)
3430         process(P.p_offset, P.p_filesz);
3431   } else {
3432     for (const auto &S : unwrapOrError(Obj->sections()))
3433       if (S.sh_type == SHT_NOTE)
3434         process(S.sh_offset, S.sh_size);
3435   }
3436 }
3437
3438 template <class ELFT> void LLVMStyle<ELFT>::printFileHeaders(const ELFO *Obj) {
3439   const Elf_Ehdr *e = Obj->getHeader();
3440   {
3441     DictScope D(W, "ElfHeader");
3442     {
3443       DictScope D(W, "Ident");
3444       W.printBinary("Magic", makeArrayRef(e->e_ident).slice(ELF::EI_MAG0, 4));
3445       W.printEnum("Class", e->e_ident[ELF::EI_CLASS], makeArrayRef(ElfClass));
3446       W.printEnum("DataEncoding", e->e_ident[ELF::EI_DATA],
3447                   makeArrayRef(ElfDataEncoding));
3448       W.printNumber("FileVersion", e->e_ident[ELF::EI_VERSION]);
3449
3450       // Handle architecture specific OS/ABI values.
3451       if (e->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
3452           e->e_ident[ELF::EI_OSABI] == ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA)
3453         W.printHex("OS/ABI", "AMDGPU_HSA", ELF::ELFOSABI_AMDGPU_HSA);
3454       else
3455         W.printEnum("OS/ABI", e->e_ident[ELF::EI_OSABI],
3456                     makeArrayRef(ElfOSABI));
3457       W.printNumber("ABIVersion", e->e_ident[ELF::EI_ABIVERSION]);
3458       W.printBinary("Unused", makeArrayRef(e->e_ident).slice(ELF::EI_PAD));
3459     }
3460
3461     W.printEnum("Type", e->e_type, makeArrayRef(ElfObjectFileType));
3462     W.printEnum("Machine", e->e_machine, makeArrayRef(ElfMachineType));
3463     W.printNumber("Version", e->e_version);
3464     W.printHex("Entry", e->e_entry);
3465     W.printHex("ProgramHeaderOffset", e->e_phoff);
3466     W.printHex("SectionHeaderOffset", e->e_shoff);
3467     if (e->e_machine == EM_MIPS)
3468       W.printFlags("Flags", e->e_flags, makeArrayRef(ElfHeaderMipsFlags),
3469                    unsigned(ELF::EF_MIPS_ARCH), unsigned(ELF::EF_MIPS_ABI),
3470                    unsigned(ELF::EF_MIPS_MACH));
3471     else
3472       W.printFlags("Flags", e->e_flags);
3473     W.printNumber("HeaderSize", e->e_ehsize);
3474     W.printNumber("ProgramHeaderEntrySize", e->e_phentsize);
3475     W.printNumber("ProgramHeaderCount", e->e_phnum);
3476     W.printNumber("SectionHeaderEntrySize", e->e_shentsize);
3477     W.printNumber("SectionHeaderCount", e->e_shnum);
3478     W.printNumber("StringTableSectionIndex", e->e_shstrndx);
3479   }
3480 }
3481
3482 template <class ELFT>
3483 void LLVMStyle<ELFT>::printGroupSections(const ELFO *Obj) {
3484   DictScope Lists(W, "Groups");
3485   uint32_t SectionIndex = 0;
3486   bool HasGroups = false;
3487   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
3488     if (Sec.sh_type == ELF::SHT_GROUP) {
3489       HasGroups = true;
3490       const Elf_Shdr *Symtab = unwrapOrError(Obj->getSection(Sec.sh_link));
3491       StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab));
3492       const Elf_Sym *Sym =
3493           unwrapOrError(Obj->template getEntry<Elf_Sym>(Symtab, Sec.sh_info));
3494       auto Data = unwrapOrError(
3495           Obj->template getSectionContentsAsArray<Elf_Word>(&Sec));
3496       DictScope D(W, "Group");
3497       StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
3498       W.printNumber("Name", Name, Sec.sh_name);
3499       W.printNumber("Index", SectionIndex);
3500       W.printHex("Type", getGroupType(Data[0]), Data[0]);
3501       W.startLine() << "Signature: " << StrTable.data() + Sym->st_name << "\n";
3502       {
3503         ListScope L(W, "Section(s) in group");
3504         size_t Member = 1;
3505         while (Member < Data.size()) {
3506           auto Sec = unwrapOrError(Obj->getSection(Data[Member]));
3507           const StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(Sec));
3508           W.startLine() << Name << " (" << Data[Member++] << ")\n";
3509         }
3510       }
3511     }
3512     ++SectionIndex;
3513   }
3514   if (!HasGroups)
3515     W.startLine() << "There are no group sections in the file.\n";
3516 }
3517
3518 template <class ELFT> void LLVMStyle<ELFT>::printRelocations(const ELFO *Obj) {
3519   ListScope D(W, "Relocations");
3520
3521   int SectionNumber = -1;
3522   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
3523     ++SectionNumber;
3524
3525     if (Sec.sh_type != ELF::SHT_REL && Sec.sh_type != ELF::SHT_RELA)
3526       continue;
3527
3528     StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
3529
3530     W.startLine() << "Section (" << SectionNumber << ") " << Name << " {\n";
3531     W.indent();
3532
3533     printRelocations(&Sec, Obj);
3534
3535     W.unindent();
3536     W.startLine() << "}\n";
3537   }
3538 }
3539
3540 template <class ELFT>
3541 void LLVMStyle<ELFT>::printRelocations(const Elf_Shdr *Sec, const ELFO *Obj) {
3542   const Elf_Shdr *SymTab = unwrapOrError(Obj->getSection(Sec->sh_link));
3543
3544   switch (Sec->sh_type) {
3545   case ELF::SHT_REL:
3546     for (const Elf_Rel &R : unwrapOrError(Obj->rels(Sec))) {
3547       Elf_Rela Rela;
3548       Rela.r_offset = R.r_offset;
3549       Rela.r_info = R.r_info;
3550       Rela.r_addend = 0;
3551       printRelocation(Obj, Rela, SymTab);
3552     }
3553     break;
3554   case ELF::SHT_RELA:
3555     for (const Elf_Rela &R : unwrapOrError(Obj->relas(Sec)))
3556       printRelocation(Obj, R, SymTab);
3557     break;
3558   }
3559 }
3560
3561 template <class ELFT>
3562 void LLVMStyle<ELFT>::printRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela Rel,
3563                                       const Elf_Shdr *SymTab) {
3564   SmallString<32> RelocName;
3565   Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
3566   StringRef TargetName;
3567   const Elf_Sym *Sym = unwrapOrError(Obj->getRelocationSymbol(&Rel, SymTab));
3568   if (Sym && Sym->getType() == ELF::STT_SECTION) {
3569     const Elf_Shdr *Sec = unwrapOrError(
3570         Obj->getSection(Sym, SymTab, this->dumper()->getShndxTable()));
3571     TargetName = unwrapOrError(Obj->getSectionName(Sec));
3572   } else if (Sym) {
3573     StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*SymTab));
3574     TargetName = unwrapOrError(Sym->getName(StrTable));
3575   }
3576
3577   if (opts::ExpandRelocs) {
3578     DictScope Group(W, "Relocation");
3579     W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
3580     W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
3581     W.printNumber("Symbol", TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-",
3582                   Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL()));
3583     W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
3584   } else {
3585     raw_ostream &OS = W.startLine();
3586     OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
3587        << (TargetName.size() > 0 ? TargetName : "-") << " "
3588        << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
3589   }
3590 }
3591
3592 template <class ELFT> void LLVMStyle<ELFT>::printSections(const ELFO *Obj) {
3593   ListScope SectionsD(W, "Sections");
3594
3595   int SectionIndex = -1;
3596   for (const Elf_Shdr &Sec : unwrapOrError(Obj->sections())) {
3597     ++SectionIndex;
3598
3599     StringRef Name = unwrapOrError(Obj->getSectionName(&Sec));
3600
3601     DictScope SectionD(W, "Section");
3602     W.printNumber("Index", SectionIndex);
3603     W.printNumber("Name", Name, Sec.sh_name);
3604     W.printHex("Type",
3605                getElfSectionType(Obj->getHeader()->e_machine, Sec.sh_type),
3606                Sec.sh_type);
3607     std::vector<EnumEntry<unsigned>> SectionFlags(std::begin(ElfSectionFlags),
3608                                                   std::end(ElfSectionFlags));
3609     switch (Obj->getHeader()->e_machine) {
3610     case EM_AMDGPU:
3611       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(), std::begin(ElfAMDGPUSectionFlags),
3612                           std::end(ElfAMDGPUSectionFlags));
3613       break;
3614     case EM_ARM:
3615       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(), std::begin(ElfARMSectionFlags),
3616                           std::end(ElfARMSectionFlags));
3617       break;
3618     case EM_HEXAGON:
3619       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(),
3620                           std::begin(ElfHexagonSectionFlags),
3621                           std::end(ElfHexagonSectionFlags));
3622       break;
3623     case EM_MIPS:
3624       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(), std::begin(ElfMipsSectionFlags),
3625                           std::end(ElfMipsSectionFlags));
3626       break;
3627     case EM_X86_64:
3628       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(), std::begin(ElfX86_64SectionFlags),
3629                           std::end(ElfX86_64SectionFlags));
3630       break;
3631     case EM_XCORE:
3632       SectionFlags.insert(SectionFlags.end(), std::begin(ElfXCoreSectionFlags),
3633                           std::end(ElfXCoreSectionFlags));
3634       break;
3635     default:
3636       // Nothing to do.
3637       break;
3638     }
3639     W.printFlags("Flags", Sec.sh_flags, makeArrayRef(SectionFlags));
3640     W.printHex("Address", Sec.sh_addr);
3641     W.printHex("Offset", Sec.sh_offset);
3642     W.printNumber("Size", Sec.sh_size);
3643     W.printNumber("Link", Sec.sh_link);
3644     W.printNumber("Info", Sec.sh_info);
3645     W.printNumber("AddressAlignment", Sec.sh_addralign);
3646     W.printNumber("EntrySize", Sec.sh_entsize);
3647
3648     if (opts::SectionRelocations) {
3649       ListScope D(W, "Relocations");
3650       printRelocations(&Sec, Obj);
3651     }
3652
3653     if (opts::SectionSymbols) {
3654       ListScope D(W, "Symbols");
3655       const Elf_Shdr *Symtab = this->dumper()->getDotSymtabSec();
3656       StringRef StrTable = unwrapOrError(Obj->getStringTableForSymtab(*Symtab));
3657
3658       for (const Elf_Sym &Sym : unwrapOrError(Obj->symbols(Symtab))) {
3659         const Elf_Shdr *SymSec = unwrapOrError(
3660             Obj->getSection(&Sym, Symtab, this->dumper()->getShndxTable()));
3661         if (SymSec == &Sec)
3662           printSymbol(Obj, &Sym, unwrapOrError(Obj->symbols(Symtab)).begin(),
3663                       StrTable, false);
3664       }
3665     }
3666
3667     if (opts::SectionData && Sec.sh_type != ELF::SHT_NOBITS) {
3668       ArrayRef<uint8_t> Data = unwrapOrError(Obj->getSectionContents(&Sec));
3669       W.printBinaryBlock("SectionData",
3670                          StringRef((const char *)Data.data(), Data.size()));
3671     }
3672   }
3673 }
3674
3675 template <class ELFT>
3676 void LLVMStyle<ELFT>::printSymbol(const ELFO *Obj, const Elf_Sym *Symbol,
3677                                   const Elf_Sym *First, StringRef StrTable,
3678                                   bool IsDynamic) {
3679   unsigned SectionIndex = 0;
3680   StringRef SectionName;
3681   getSectionNameIndex(*Obj, Symbol, First, this->dumper()->getShndxTable(),
3682                       SectionName, SectionIndex);
3683   std::string FullSymbolName =
3684       this->dumper()->getFullSymbolName(Symbol, StrTable, IsDynamic);
3685   unsigned char SymbolType = Symbol->getType();
3686
3687   DictScope D(W, "Symbol");
3688   W.printNumber("Name", FullSymbolName, Symbol->st_name);
3689   W.printHex("Value", Symbol->st_value);
3690   W.printNumber("Size", Symbol->st_size);
3691   W.printEnum("Binding", Symbol->getBinding(), makeArrayRef(ElfSymbolBindings));
3692   if (Obj->getHeader()->e_machine == ELF::EM_AMDGPU &&
3693       SymbolType >= ELF::STT_LOOS && SymbolType < ELF::STT_HIOS)
3694     W.printEnum("Type", SymbolType, makeArrayRef(AMDGPUSymbolTypes));
3695   else
3696     W.printEnum("Type", SymbolType, makeArrayRef(ElfSymbolTypes));
3697   if (Symbol->st_other == 0)
3698     // Usually st_other flag is zero. Do not pollute the output
3699     // by flags enumeration in that case.
3700     W.printNumber("Other", 0);
3701   else {
3702     std::vector<EnumEntry<unsigned>> SymOtherFlags(std::begin(ElfSymOtherFlags),
3703                                                    std::end(ElfSymOtherFlags));
3704     if (Obj->getHeader()->e_machine == EM_MIPS) {
3705       // Someones in their infinite wisdom decided to make STO_MIPS_MIPS16
3706       // flag overlapped with other ST_MIPS_xxx flags. So consider both
3707       // cases separately.
3708       if ((Symbol->st_other & STO_MIPS_MIPS16) == STO_MIPS_MIPS16)
3709         SymOtherFlags.insert(SymOtherFlags.end(),
3710                              std::begin(ElfMips16SymOtherFlags),
3711                              std::end(ElfMips16SymOtherFlags));
3712       else
3713         SymOtherFlags.insert(SymOtherFlags.end(),
3714                              std::begin(ElfMipsSymOtherFlags),
3715                              std::end(ElfMipsSymOtherFlags));
3716     }
3717     W.printFlags("Other", Symbol->st_other, makeArrayRef(SymOtherFlags), 0x3u);
3718   }
3719   W.printHex("Section", SectionName, SectionIndex);
3720 }
3721
3722 template <class ELFT> void LLVMStyle<ELFT>::printSymbols(const ELFO *Obj) {
3723   ListScope Group(W, "Symbols");
3724   this->dumper()->printSymbolsHelper(false);
3725 }
3726
3727 template <class ELFT>
3728 void LLVMStyle<ELFT>::printDynamicSymbols(const ELFO *Obj) {
3729   ListScope Group(W, "DynamicSymbols");
3730   this->dumper()->printSymbolsHelper(true);
3731 }
3732
3733 template <class ELFT>
3734 void LLVMStyle<ELFT>::printDynamicRelocations(const ELFO *Obj) {
3735   const DynRegionInfo &DynRelRegion = this->dumper()->getDynRelRegion();
3736   const DynRegionInfo &DynRelaRegion = this->dumper()->getDynRelaRegion();
3737   const DynRegionInfo &DynPLTRelRegion = this->dumper()->getDynPLTRelRegion();
3738   if (DynRelRegion.Size && DynRelaRegion.Size)
3739     report_fatal_error("There are both REL and RELA dynamic relocations");
3740   W.startLine() << "Dynamic Relocations {\n";
3741   W.indent();
3742   if (DynRelaRegion.Size > 0)
3743     for (const Elf_Rela &Rela : this->dumper()->dyn_relas())
3744       printDynamicRelocation(Obj, Rela);
3745   else
3746     for (const Elf_Rel &Rel : this->dumper()->dyn_rels()) {
3747       Elf_Rela Rela;
3748       Rela.r_offset = Rel.r_offset;
3749       Rela.r_info = Rel.r_info;
3750       Rela.r_addend = 0;
3751       printDynamicRelocation(Obj, Rela);
3752     }
3753   if (DynPLTRelRegion.EntSize == sizeof(Elf_Rela))
3754     for (const Elf_Rela &Rela : DynPLTRelRegion.getAsArrayRef<Elf_Rela>())
3755       printDynamicRelocation(Obj, Rela);
3756   else
3757     for (const Elf_Rel &Rel : DynPLTRelRegion.getAsArrayRef<Elf_Rel>()) {
3758       Elf_Rela Rela;
3759       Rela.r_offset = Rel.r_offset;
3760       Rela.r_info = Rel.r_info;
3761       Rela.r_addend = 0;
3762       printDynamicRelocation(Obj, Rela);
3763     }
3764   W.unindent();
3765   W.startLine() << "}\n";
3766 }
3767
3768 template <class ELFT>
3769 void LLVMStyle<ELFT>::printDynamicRelocation(const ELFO *Obj, Elf_Rela Rel) {
3770   SmallString<32> RelocName;
3771   Obj->getRelocationTypeName(Rel.getType(Obj->isMips64EL()), RelocName);
3772   StringRef SymbolName;
3773   uint32_t SymIndex = Rel.getSymbol(Obj->isMips64EL());
3774   const Elf_Sym *Sym = this->dumper()->dynamic_symbols().begin() + SymIndex;
3775   SymbolName =
3776       unwrapOrError(Sym->getName(this->dumper()->getDynamicStringTable()));
3777   if (opts::ExpandRelocs) {
3778     DictScope Group(W, "Relocation");
3779     W.printHex("Offset", Rel.r_offset);
3780     W.printNumber("Type", RelocName, (int)Rel.getType(Obj->isMips64EL()));
3781     W.printString("Symbol", SymbolName.size() > 0 ? SymbolName : "-");
3782     W.printHex("Addend", Rel.r_addend);
3783   } else {
3784     raw_ostream &OS = W.startLine();
3785     OS << W.hex(Rel.r_offset) << " " << RelocName << " "
3786        << (SymbolName.size() > 0 ? SymbolName : "-") << " "
3787        << W.hex(Rel.r_addend) << "\n";
3788   }
3789 }
3790
3791 template <class ELFT>
3792 void LLVMStyle<ELFT>::printProgramHeaders(const ELFO *Obj) {
3793   ListScope L(W, "ProgramHeaders");
3794
3795   for (const Elf_Phdr &Phdr : unwrapOrError(Obj->program_headers())) {
3796     DictScope P(W, "ProgramHeader");
3797     W.printHex("Type",
3798                getElfSegmentType(Obj->getHeader()->e_machine, Phdr.p_type),
3799                Phdr.p_type);
3800     W.printHex("Offset", Phdr.p_offset);
3801     W.printHex("VirtualAddress", Phdr.p_vaddr);
3802     W.printHex("PhysicalAddress", Phdr.p_paddr);
3803     W.printNumber("FileSize", Phdr.p_filesz);
3804     W.printNumber("MemSize", Phdr.p_memsz);
3805     W.printFlags("Flags", Phdr.p_flags, makeArrayRef(ElfSegmentFlags));
3806     W.printNumber("Alignment", Phdr.p_align);
3807   }
3808 }
3809
3810 template <class ELFT>
3811 void LLVMStyle<ELFT>::printHashHistogram(const ELFFile<ELFT> *Obj) {
3812   W.startLine() << "Hash Histogram not implemented!\n";
3813 }
3814
3815 template <class ELFT>
3816 void LLVMStyle<ELFT>::printNotes(const ELFFile<ELFT> *Obj) {
3817   W.startLine() << "printNotes not implemented!\n";
3818 }
3819