]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - opencl/llvm.git/blob - tools/llvm-objdump/MachODump.cpp
Fix a warning about ‘r_type’ may be used uninitialized.
[opencl/llvm.git] / tools / llvm-objdump / MachODump.cpp
1 //===-- MachODump.cpp - Object file dumping utility for llvm --------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the MachO-specific dumper for llvm-objdump.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
14 #include "llvm-objdump.h"
15 #include "llvm-c/Disassembler.h"
16 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
17 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
18 #include "llvm/ADT/Triple.h"
19 #include "llvm/Config/config.h"
20 #include "llvm/DebugInfo/DIContext.h"
21 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
22 #include "llvm/MC/MCContext.h"
23 #include "llvm/MC/MCDisassembler.h"
24 #include "llvm/MC/MCInst.h"
25 #include "llvm/MC/MCInstPrinter.h"
26 #include "llvm/MC/MCInstrAnalysis.h"
27 #include "llvm/MC/MCInstrDesc.h"
28 #include "llvm/MC/MCInstrInfo.h"
29 #include "llvm/MC/MCRegisterInfo.h"
30 #include "llvm/MC/MCSubtargetInfo.h"
31 #include "llvm/Object/MachO.h"
32 #include "llvm/Support/Casting.h"
33 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
34 #include "llvm/Support/Debug.h"
35 #include "llvm/Support/Endian.h"
36 #include "llvm/Support/Format.h"
37 #include "llvm/Support/GraphWriter.h"
38 #include "llvm/Support/MachO.h"
39 #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
40 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
41 #include "llvm/Support/TargetRegistry.h"
42 #include "llvm/Support/TargetSelect.h"
43 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
44 #include <algorithm>
45 #include <cstring>
46 #include <system_error>
48 #if HAVE_CXXABI_H
49 #include <cxxabi.h>
50 #endif
52 using namespace llvm;
53 using namespace object;
55 static cl::opt<bool>
56     UseDbg("g",
57            cl::desc("Print line information from debug info if available"));
59 static cl::opt<std::string> DSYMFile("dsym",
60                                      cl::desc("Use .dSYM file for debug info"));
62 static cl::opt<bool> FullLeadingAddr("full-leading-addr",
63                                      cl::desc("Print full leading address"));
65 static cl::opt<bool>
66     PrintImmHex("print-imm-hex",
67                 cl::desc("Use hex format for immediate values"));
69 static std::string ThumbTripleName;
71 static const Target *GetTarget(const MachOObjectFile *MachOObj,
72                                const char **McpuDefault,
73                                const Target **ThumbTarget) {
74   // Figure out the target triple.
75   if (TripleName.empty()) {
76     llvm::Triple TT("unknown-unknown-unknown");
77     llvm::Triple ThumbTriple = Triple();
78     TT = MachOObj->getArch(McpuDefault, &ThumbTriple);
79     TripleName = TT.str();
80     ThumbTripleName = ThumbTriple.str();
81   }
83   // Get the target specific parser.
84   std::string Error;
85   const Target *TheTarget = TargetRegistry::lookupTarget(TripleName, Error);
86   if (TheTarget && ThumbTripleName.empty())
87     return TheTarget;
89   *ThumbTarget = TargetRegistry::lookupTarget(ThumbTripleName, Error);
90   if (*ThumbTarget)
91     return TheTarget;
93   errs() << "llvm-objdump: error: unable to get target for '";
94   if (!TheTarget)
95     errs() << TripleName;
96   else
97     errs() << ThumbTripleName;
98   errs() << "', see --version and --triple.\n";
99   return nullptr;
102 struct SymbolSorter {
103   bool operator()(const SymbolRef &A, const SymbolRef &B) {
104     SymbolRef::Type AType, BType;
105     A.getType(AType);
106     B.getType(BType);
108     uint64_t AAddr, BAddr;
109     if (AType != SymbolRef::ST_Function)
110       AAddr = 0;
111     else
112       A.getAddress(AAddr);
113     if (BType != SymbolRef::ST_Function)
114       BAddr = 0;
115     else
116       B.getAddress(BAddr);
117     return AAddr < BAddr;
118   }
119 };
121 // Types for the storted data in code table that is built before disassembly
122 // and the predicate function to sort them.
123 typedef std::pair<uint64_t, DiceRef> DiceTableEntry;
124 typedef std::vector<DiceTableEntry> DiceTable;
125 typedef DiceTable::iterator dice_table_iterator;
127 // This is used to search for a data in code table entry for the PC being
128 // disassembled.  The j parameter has the PC in j.first.  A single data in code
129 // table entry can cover many bytes for each of its Kind's.  So if the offset,
130 // aka the i.first value, of the data in code table entry plus its Length
131 // covers the PC being searched for this will return true.  If not it will
132 // return false.
133 static bool compareDiceTableEntries(const DiceTableEntry &i,
134                                     const DiceTableEntry &j) {
135   uint16_t Length;
136   i.second.getLength(Length);
138   return j.first >= i.first && j.first < i.first + Length;
141 static uint64_t DumpDataInCode(const char *bytes, uint64_t Length,
142                                unsigned short Kind) {
143   uint32_t Value, Size = 1;
145   switch (Kind) {
146   default:
147   case MachO::DICE_KIND_DATA:
148     if (Length >= 4) {
149       if (!NoShowRawInsn)
150         DumpBytes(StringRef(bytes, 4));
151       Value = bytes[3] << 24 | bytes[2] << 16 | bytes[1] << 8 | bytes[0];
152       outs() << "\t.long " << Value;
153       Size = 4;
154     } else if (Length >= 2) {
155       if (!NoShowRawInsn)
156         DumpBytes(StringRef(bytes, 2));
157       Value = bytes[1] << 8 | bytes[0];
158       outs() << "\t.short " << Value;
159       Size = 2;
160     } else {
161       if (!NoShowRawInsn)
162         DumpBytes(StringRef(bytes, 2));
163       Value = bytes[0];
164       outs() << "\t.byte " << Value;
165       Size = 1;
166     }
167     if (Kind == MachO::DICE_KIND_DATA)
168       outs() << "\t@ KIND_DATA\n";
169     else
170       outs() << "\t@ data in code kind = " << Kind << "\n";
171     break;
172   case MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE8:
173     if (!NoShowRawInsn)
174       DumpBytes(StringRef(bytes, 1));
175     Value = bytes[0];
176     outs() << "\t.byte " << format("%3u", Value) << "\t@ KIND_JUMP_TABLE8\n";
177     Size = 1;
178     break;
179   case MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE16:
180     if (!NoShowRawInsn)
181       DumpBytes(StringRef(bytes, 2));
182     Value = bytes[1] << 8 | bytes[0];
183     outs() << "\t.short " << format("%5u", Value & 0xffff)
184            << "\t@ KIND_JUMP_TABLE16\n";
185     Size = 2;
186     break;
187   case MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE32:
188   case MachO::DICE_KIND_ABS_JUMP_TABLE32:
189     if (!NoShowRawInsn)
190       DumpBytes(StringRef(bytes, 4));
191     Value = bytes[3] << 24 | bytes[2] << 16 | bytes[1] << 8 | bytes[0];
192     outs() << "\t.long " << Value;
193     if (Kind == MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE32)
194       outs() << "\t@ KIND_JUMP_TABLE32\n";
195     else
196       outs() << "\t@ KIND_ABS_JUMP_TABLE32\n";
197     Size = 4;
198     break;
199   }
200   return Size;
203 static void getSectionsAndSymbols(const MachO::mach_header Header,
204                                   MachOObjectFile *MachOObj,
205                                   std::vector<SectionRef> &Sections,
206                                   std::vector<SymbolRef> &Symbols,
207                                   SmallVectorImpl<uint64_t> &FoundFns,
208                                   uint64_t &BaseSegmentAddress) {
209   for (const SymbolRef &Symbol : MachOObj->symbols())
210     Symbols.push_back(Symbol);
212   for (const SectionRef &Section : MachOObj->sections()) {
213     StringRef SectName;
214     Section.getName(SectName);
215     Sections.push_back(Section);
216   }
218   MachOObjectFile::LoadCommandInfo Command =
219       MachOObj->getFirstLoadCommandInfo();
220   bool BaseSegmentAddressSet = false;
221   for (unsigned i = 0;; ++i) {
222     if (Command.C.cmd == MachO::LC_FUNCTION_STARTS) {
223       // We found a function starts segment, parse the addresses for later
224       // consumption.
225       MachO::linkedit_data_command LLC =
226           MachOObj->getLinkeditDataLoadCommand(Command);
228       MachOObj->ReadULEB128s(LLC.dataoff, FoundFns);
229     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
230       MachO::segment_command SLC = MachOObj->getSegmentLoadCommand(Command);
231       StringRef SegName = SLC.segname;
232       if (!BaseSegmentAddressSet && SegName != "__PAGEZERO") {
233         BaseSegmentAddressSet = true;
234         BaseSegmentAddress = SLC.vmaddr;
235       }
236     }
238     if (i == Header.ncmds - 1)
239       break;
240     else
241       Command = MachOObj->getNextLoadCommandInfo(Command);
242   }
245 static void DisassembleInputMachO2(StringRef Filename,
246                                    MachOObjectFile *MachOOF);
248 void llvm::DisassembleInputMachO(StringRef Filename) {
249   ErrorOr<std::unique_ptr<MemoryBuffer>> BuffOrErr =
250       MemoryBuffer::getFileOrSTDIN(Filename);
251   if (std::error_code EC = BuffOrErr.getError()) {
252     errs() << "llvm-objdump: " << Filename << ": " << EC.message() << "\n";
253     return;
254   }
255   std::unique_ptr<MemoryBuffer> Buff = std::move(BuffOrErr.get());
257   std::unique_ptr<MachOObjectFile> MachOOF = std::move(
258       ObjectFile::createMachOObjectFile(Buff.get()->getMemBufferRef()).get());
260   DisassembleInputMachO2(Filename, MachOOF.get());
263 typedef DenseMap<uint64_t, StringRef> SymbolAddressMap;
264 typedef std::pair<uint64_t, const char *> BindInfoEntry;
265 typedef std::vector<BindInfoEntry> BindTable;
266 typedef BindTable::iterator bind_table_iterator;
268 // The block of info used by the Symbolizer call backs.
269 struct DisassembleInfo {
270   bool verbose;
271   MachOObjectFile *O;
272   SectionRef S;
273   SymbolAddressMap *AddrMap;
274   std::vector<SectionRef> *Sections;
275   const char *class_name;
276   const char *selector_name;
277   char *method;
278   char *demangled_name;
279   BindTable *bindtable;
280 };
282 // GuessSymbolName is passed the address of what might be a symbol and a
283 // pointer to the DisassembleInfo struct.  It returns the name of a symbol
284 // with that address or nullptr if no symbol is found with that address.
285 static const char *GuessSymbolName(uint64_t value,
286                                    struct DisassembleInfo *info) {
287   const char *SymbolName = nullptr;
288   // A DenseMap can't lookup up some values.
289   if (value != 0xffffffffffffffffULL && value != 0xfffffffffffffffeULL) {
290     StringRef name = info->AddrMap->lookup(value);
291     if (!name.empty())
292       SymbolName = name.data();
293   }
294   return SymbolName;
297 // SymbolizerGetOpInfo() is the operand information call back function.
298 // This is called to get the symbolic information for operand(s) of an
299 // instruction when it is being done.  This routine does this from
300 // the relocation information, symbol table, etc. That block of information
301 // is a pointer to the struct DisassembleInfo that was passed when the
302 // disassembler context was created and passed to back to here when
303 // called back by the disassembler for instruction operands that could have
304 // relocation information. The address of the instruction containing operand is
305 // at the Pc parameter.  The immediate value the operand has is passed in
306 // op_info->Value and is at Offset past the start of the instruction and has a
307 // byte Size of 1, 2 or 4. The symbolc information is returned in TagBuf is the
308 // LLVMOpInfo1 struct defined in the header "llvm-c/Disassembler.h" as symbol
309 // names and addends of the symbolic expression to add for the operand.  The
310 // value of TagType is currently 1 (for the LLVMOpInfo1 struct). If symbolic
311 // information is returned then this function returns 1 else it returns 0.
312 int SymbolizerGetOpInfo(void *DisInfo, uint64_t Pc, uint64_t Offset,
313                         uint64_t Size, int TagType, void *TagBuf) {
314   struct DisassembleInfo *info = (struct DisassembleInfo *)DisInfo;
315   struct LLVMOpInfo1 *op_info = (struct LLVMOpInfo1 *)TagBuf;
316   unsigned int value = op_info->Value;
318   // Make sure all fields returned are zero if we don't set them.
319   memset((void *)op_info, '\0', sizeof(struct LLVMOpInfo1));
320   op_info->Value = value;
322   // If the TagType is not the value 1 which it code knows about or if no
323   // verbose symbolic information is wanted then just return 0, indicating no
324   // information is being returned.
325   if (TagType != 1 || info->verbose == false)
326     return 0;
328   unsigned int Arch = info->O->getArch();
329   if (Arch == Triple::x86) {
330     if (Size != 1 && Size != 2 && Size != 4 && Size != 0)
331       return 0;
332     // First search the section's relocation entries (if any) for an entry
333     // for this section offset.
334     uint32_t sect_addr = info->S.getAddress();
335     uint32_t sect_offset = (Pc + Offset) - sect_addr;
336     bool reloc_found = false;
337     DataRefImpl Rel;
338     MachO::any_relocation_info RE;
339     bool isExtern = false;
340     SymbolRef Symbol;
341     bool r_scattered = false;
342     uint32_t r_value, pair_r_value, r_type;
343     for (const RelocationRef &Reloc : info->S.relocations()) {
344       uint64_t RelocOffset;
345       Reloc.getOffset(RelocOffset);
346       if (RelocOffset == sect_offset) {
347         Rel = Reloc.getRawDataRefImpl();
348         RE = info->O->getRelocation(Rel);
349         r_type = info->O->getAnyRelocationType(RE);
350         r_scattered = info->O->isRelocationScattered(RE);
351         if (r_scattered) {
352           r_value = info->O->getScatteredRelocationValue(RE);
353           if (r_type == MachO::GENERIC_RELOC_SECTDIFF ||
354               r_type == MachO::GENERIC_RELOC_LOCAL_SECTDIFF) {
355             DataRefImpl RelNext = Rel;
356             info->O->moveRelocationNext(RelNext);
357             MachO::any_relocation_info RENext;
358             RENext = info->O->getRelocation(RelNext);
359             if (info->O->isRelocationScattered(RENext))
360               pair_r_value = info->O->getScatteredRelocationValue(RENext);
361             else
362               return 0;
363           }
364         } else {
365           isExtern = info->O->getPlainRelocationExternal(RE);
366           if (isExtern) {
367             symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
368             Symbol = *RelocSym;
369           }
370         }
371         reloc_found = true;
372         break;
373       }
374     }
375     if (reloc_found && isExtern) {
376       StringRef SymName;
377       Symbol.getName(SymName);
378       const char *name = SymName.data();
379       op_info->AddSymbol.Present = 1;
380       op_info->AddSymbol.Name = name;
381       // For i386 extern relocation entries the value in the instruction is
382       // the offset from the symbol, and value is already set in op_info->Value.
383       return 1;
384     }
385     if (reloc_found && (r_type == MachO::GENERIC_RELOC_SECTDIFF ||
386                         r_type == MachO::GENERIC_RELOC_LOCAL_SECTDIFF)) {
387       const char *add = GuessSymbolName(r_value, info);
388       const char *sub = GuessSymbolName(pair_r_value, info);
389       uint32_t offset = value - (r_value - pair_r_value);
390       op_info->AddSymbol.Present = 1;
391       if (add != nullptr)
392         op_info->AddSymbol.Name = add;
393       else
394         op_info->AddSymbol.Value = r_value;
395       op_info->SubtractSymbol.Present = 1;
396       if (sub != nullptr)
397         op_info->SubtractSymbol.Name = sub;
398       else
399         op_info->SubtractSymbol.Value = pair_r_value;
400       op_info->Value = offset;
401       return 1;
402     }
403     // TODO:
404     // Second search the external relocation entries of a fully linked image
405     // (if any) for an entry that matches this segment offset.
406     // uint32_t seg_offset = (Pc + Offset);
407     return 0;
408   } else if (Arch == Triple::x86_64) {
409     if (Size != 1 && Size != 2 && Size != 4 && Size != 0)
410       return 0;
411     // First search the section's relocation entries (if any) for an entry
412     // for this section offset.
413     uint64_t sect_addr = info->S.getAddress();
414     uint64_t sect_offset = (Pc + Offset) - sect_addr;
415     bool reloc_found = false;
416     DataRefImpl Rel;
417     MachO::any_relocation_info RE;
418     bool isExtern = false;
419     SymbolRef Symbol;
420     for (const RelocationRef &Reloc : info->S.relocations()) {
421       uint64_t RelocOffset;
422       Reloc.getOffset(RelocOffset);
423       if (RelocOffset == sect_offset) {
424         Rel = Reloc.getRawDataRefImpl();
425         RE = info->O->getRelocation(Rel);
426         // NOTE: Scattered relocations don't exist on x86_64.
427         isExtern = info->O->getPlainRelocationExternal(RE);
428         if (isExtern) {
429           symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
430           Symbol = *RelocSym;
431         }
432         reloc_found = true;
433         break;
434       }
435     }
436     if (reloc_found && isExtern) {
437       // The Value passed in will be adjusted by the Pc if the instruction
438       // adds the Pc.  But for x86_64 external relocation entries the Value
439       // is the offset from the external symbol.
440       if (info->O->getAnyRelocationPCRel(RE))
441         op_info->Value -= Pc + Offset + Size;
442       StringRef SymName;
443       Symbol.getName(SymName);
444       const char *name = SymName.data();
445       unsigned Type = info->O->getAnyRelocationType(RE);
446       if (Type == MachO::X86_64_RELOC_SUBTRACTOR) {
447         DataRefImpl RelNext = Rel;
448         info->O->moveRelocationNext(RelNext);
449         MachO::any_relocation_info RENext = info->O->getRelocation(RelNext);
450         unsigned TypeNext = info->O->getAnyRelocationType(RENext);
451         bool isExternNext = info->O->getPlainRelocationExternal(RENext);
452         unsigned SymbolNum = info->O->getPlainRelocationSymbolNum(RENext);
453         if (TypeNext == MachO::X86_64_RELOC_UNSIGNED && isExternNext) {
454           op_info->SubtractSymbol.Present = 1;
455           op_info->SubtractSymbol.Name = name;
456           symbol_iterator RelocSymNext = info->O->getSymbolByIndex(SymbolNum);
457           Symbol = *RelocSymNext;
458           StringRef SymNameNext;
459           Symbol.getName(SymNameNext);
460           name = SymNameNext.data();
461         }
462       }
463       // TODO: add the VariantKinds to op_info->VariantKind for relocation types
464       // like: X86_64_RELOC_TLV, X86_64_RELOC_GOT_LOAD and X86_64_RELOC_GOT.
465       op_info->AddSymbol.Present = 1;
466       op_info->AddSymbol.Name = name;
467       return 1;
468     }
469     // TODO:
470     // Second search the external relocation entries of a fully linked image
471     // (if any) for an entry that matches this segment offset.
472     // uint64_t seg_offset = (Pc + Offset);
473     return 0;
474   } else if (Arch == Triple::arm) {
475     if (Offset != 0 || (Size != 4 && Size != 2))
476       return 0;
477     // First search the section's relocation entries (if any) for an entry
478     // for this section offset.
479     uint32_t sect_addr = info->S.getAddress();
480     uint32_t sect_offset = (Pc + Offset) - sect_addr;
481     bool reloc_found = false;
482     DataRefImpl Rel;
483     MachO::any_relocation_info RE;
484     bool isExtern = false;
485     SymbolRef Symbol;
486     bool r_scattered = false;
487     uint32_t r_value, pair_r_value, r_type, r_length, other_half;
488     for (const RelocationRef &Reloc : info->S.relocations()) {
489       uint64_t RelocOffset;
490       Reloc.getOffset(RelocOffset);
491       if (RelocOffset == sect_offset) {
492         Rel = Reloc.getRawDataRefImpl();
493         RE = info->O->getRelocation(Rel);
494         r_length = info->O->getAnyRelocationLength(RE);
495         r_scattered = info->O->isRelocationScattered(RE);
496         if (r_scattered) {
497           r_value = info->O->getScatteredRelocationValue(RE);
498           r_type = info->O->getScatteredRelocationType(RE);
499         } else {
500           r_type = info->O->getAnyRelocationType(RE);
501           isExtern = info->O->getPlainRelocationExternal(RE);
502           if (isExtern) {
503             symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
504             Symbol = *RelocSym;
505           }
506         }
507         if (r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF ||
508             r_type == MachO::ARM_RELOC_SECTDIFF ||
509             r_type == MachO::ARM_RELOC_LOCAL_SECTDIFF ||
510             r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF_SECTDIFF) {
511           DataRefImpl RelNext = Rel;
512           info->O->moveRelocationNext(RelNext);
513           MachO::any_relocation_info RENext;
514           RENext = info->O->getRelocation(RelNext);
515           other_half = info->O->getAnyRelocationAddress(RENext) & 0xffff;
516           if (info->O->isRelocationScattered(RENext))
517             pair_r_value = info->O->getScatteredRelocationValue(RENext);
518         }
519         reloc_found = true;
520         break;
521       }
522     }
523     if (reloc_found && isExtern) {
524       StringRef SymName;
525       Symbol.getName(SymName);
526       const char *name = SymName.data();
527       op_info->AddSymbol.Present = 1;
528       op_info->AddSymbol.Name = name;
529       if (value != 0) {
530         switch (r_type) {
531         case MachO::ARM_RELOC_HALF:
532           if ((r_length & 0x1) == 1) {
533             op_info->Value = value << 16 | other_half;
534             op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_HI16;
535           } else {
536             op_info->Value = other_half << 16 | value;
537             op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_LO16;
538           }
539           break;
540         default:
541           break;
542         }
543       } else {
544         switch (r_type) {
545         case MachO::ARM_RELOC_HALF:
546           if ((r_length & 0x1) == 1) {
547             op_info->Value = value << 16 | other_half;
548             op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_HI16;
549           } else {
550             op_info->Value = other_half << 16 | value;
551             op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_LO16;
552           }
553           break;
554         default:
555           break;
556         }
557       }
558       return 1;
559     }
560     // If we have a branch that is not an external relocation entry then
561     // return 0 so the code in tryAddingSymbolicOperand() can use the
562     // SymbolLookUp call back with the branch target address to look up the
563     // symbol and possiblity add an annotation for a symbol stub.
564     if (reloc_found && isExtern == 0 && (r_type == MachO::ARM_RELOC_BR24 ||
565                                          r_type == MachO::ARM_THUMB_RELOC_BR22))
566       return 0;
568     uint32_t offset = 0;
569     if (reloc_found) {
570       if (r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF ||
571           r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF_SECTDIFF) {
572         if ((r_length & 0x1) == 1)
573           value = value << 16 | other_half;
574         else
575           value = other_half << 16 | value;
576       }
577       if (r_scattered && (r_type != MachO::ARM_RELOC_HALF &&
578                           r_type != MachO::ARM_RELOC_HALF_SECTDIFF)) {
579         offset = value - r_value;
580         value = r_value;
581       }
582     }
584     if (reloc_found && r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF_SECTDIFF) {
585       if ((r_length & 0x1) == 1)
586         op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_HI16;
587       else
588         op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_LO16;
589       const char *add = GuessSymbolName(r_value, info);
590       const char *sub = GuessSymbolName(pair_r_value, info);
591       int32_t offset = value - (r_value - pair_r_value);
592       op_info->AddSymbol.Present = 1;
593       if (add != nullptr)
594         op_info->AddSymbol.Name = add;
595       else
596         op_info->AddSymbol.Value = r_value;
597       op_info->SubtractSymbol.Present = 1;
598       if (sub != nullptr)
599         op_info->SubtractSymbol.Name = sub;
600       else
601         op_info->SubtractSymbol.Value = pair_r_value;
602       op_info->Value = offset;
603       return 1;
604     }
606     if (reloc_found == false)
607       return 0;
609     op_info->AddSymbol.Present = 1;
610     op_info->Value = offset;
611     if (reloc_found) {
612       if (r_type == MachO::ARM_RELOC_HALF) {
613         if ((r_length & 0x1) == 1)
614           op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_HI16;
615         else
616           op_info->VariantKind = LLVMDisassembler_VariantKind_ARM_LO16;
617       }
618     }
619     const char *add = GuessSymbolName(value, info);
620     if (add != nullptr) {
621       op_info->AddSymbol.Name = add;
622       return 1;
623     }
624     op_info->AddSymbol.Value = value;
625     return 1;
626   } else if (Arch == Triple::aarch64) {
627     return 0;
628   } else {
629     return 0;
630   }
633 // GuessCstringPointer is passed the address of what might be a pointer to a
634 // literal string in a cstring section.  If that address is in a cstring section
635 // it returns a pointer to that string.  Else it returns nullptr.
636 const char *GuessCstringPointer(uint64_t ReferenceValue,
637                                 struct DisassembleInfo *info) {
638   uint32_t LoadCommandCount = info->O->getHeader().ncmds;
639   MachOObjectFile::LoadCommandInfo Load = info->O->getFirstLoadCommandInfo();
640   for (unsigned I = 0;; ++I) {
641     if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
642       MachO::segment_command_64 Seg = info->O->getSegment64LoadCommand(Load);
643       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
644         MachO::section_64 Sec = info->O->getSection64(Load, J);
645         uint32_t section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
646         if (section_type == MachO::S_CSTRING_LITERALS &&
647             ReferenceValue >= Sec.addr &&
648             ReferenceValue < Sec.addr + Sec.size) {
649           uint64_t sect_offset = ReferenceValue - Sec.addr;
650           uint64_t object_offset = Sec.offset + sect_offset;
651           StringRef MachOContents = info->O->getData();
652           uint64_t object_size = MachOContents.size();
653           const char *object_addr = (const char *)MachOContents.data();
654           if (object_offset < object_size) {
655             const char *name = object_addr + object_offset;
656             return name;
657           } else {
658             return nullptr;
659           }
660         }
661       }
662     } else if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
663       MachO::segment_command Seg = info->O->getSegmentLoadCommand(Load);
664       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
665         MachO::section Sec = info->O->getSection(Load, J);
666         uint32_t section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
667         if (section_type == MachO::S_CSTRING_LITERALS &&
668             ReferenceValue >= Sec.addr &&
669             ReferenceValue < Sec.addr + Sec.size) {
670           uint64_t sect_offset = ReferenceValue - Sec.addr;
671           uint64_t object_offset = Sec.offset + sect_offset;
672           StringRef MachOContents = info->O->getData();
673           uint64_t object_size = MachOContents.size();
674           const char *object_addr = (const char *)MachOContents.data();
675           if (object_offset < object_size) {
676             const char *name = object_addr + object_offset;
677             return name;
678           } else {
679             return nullptr;
680           }
681         }
682       }
683     }
684     if (I == LoadCommandCount - 1)
685       break;
686     else
687       Load = info->O->getNextLoadCommandInfo(Load);
688   }
689   return nullptr;
692 // GuessIndirectSymbol returns the name of the indirect symbol for the
693 // ReferenceValue passed in or nullptr.  This is used when ReferenceValue maybe
694 // an address of a symbol stub or a lazy or non-lazy pointer to associate the
695 // symbol name being referenced by the stub or pointer.
696 static const char *GuessIndirectSymbol(uint64_t ReferenceValue,
697                                        struct DisassembleInfo *info) {
698   uint32_t LoadCommandCount = info->O->getHeader().ncmds;
699   MachOObjectFile::LoadCommandInfo Load = info->O->getFirstLoadCommandInfo();
700   MachO::dysymtab_command Dysymtab = info->O->getDysymtabLoadCommand();
701   MachO::symtab_command Symtab = info->O->getSymtabLoadCommand();
702   for (unsigned I = 0;; ++I) {
703     if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
704       MachO::segment_command_64 Seg = info->O->getSegment64LoadCommand(Load);
705       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
706         MachO::section_64 Sec = info->O->getSection64(Load, J);
707         uint32_t section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
708         if ((section_type == MachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
709              section_type == MachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
710              section_type == MachO::S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS ||
711              section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS ||
712              section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS) &&
713             ReferenceValue >= Sec.addr &&
714             ReferenceValue < Sec.addr + Sec.size) {
715           uint32_t stride;
716           if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS)
717             stride = Sec.reserved2;
718           else
719             stride = 8;
720           if (stride == 0)
721             return nullptr;
722           uint32_t index = Sec.reserved1 + (ReferenceValue - Sec.addr) / stride;
723           if (index < Dysymtab.nindirectsyms) {
724             uint32_t indirect_symbol =
725                 info->O->getIndirectSymbolTableEntry(Dysymtab, index);
726             if (indirect_symbol < Symtab.nsyms) {
727               symbol_iterator Sym = info->O->getSymbolByIndex(indirect_symbol);
728               SymbolRef Symbol = *Sym;
729               StringRef SymName;
730               Symbol.getName(SymName);
731               const char *name = SymName.data();
732               return name;
733             }
734           }
735         }
736       }
737     } else if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
738       MachO::segment_command Seg = info->O->getSegmentLoadCommand(Load);
739       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
740         MachO::section Sec = info->O->getSection(Load, J);
741         uint32_t section_type = Sec.flags & MachO::SECTION_TYPE;
742         if ((section_type == MachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
743              section_type == MachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
744              section_type == MachO::S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS ||
745              section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS ||
746              section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS) &&
747             ReferenceValue >= Sec.addr &&
748             ReferenceValue < Sec.addr + Sec.size) {
749           uint32_t stride;
750           if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS)
751             stride = Sec.reserved2;
752           else
753             stride = 4;
754           if (stride == 0)
755             return nullptr;
756           uint32_t index = Sec.reserved1 + (ReferenceValue - Sec.addr) / stride;
757           if (index < Dysymtab.nindirectsyms) {
758             uint32_t indirect_symbol =
759                 info->O->getIndirectSymbolTableEntry(Dysymtab, index);
760             if (indirect_symbol < Symtab.nsyms) {
761               symbol_iterator Sym = info->O->getSymbolByIndex(indirect_symbol);
762               SymbolRef Symbol = *Sym;
763               StringRef SymName;
764               Symbol.getName(SymName);
765               const char *name = SymName.data();
766               return name;
767             }
768           }
769         }
770       }
771     }
772     if (I == LoadCommandCount - 1)
773       break;
774     else
775       Load = info->O->getNextLoadCommandInfo(Load);
776   }
777   return nullptr;
780 // method_reference() is called passing it the ReferenceName that might be
781 // a reference it to an Objective-C method call.  If so then it allocates and
782 // assembles a method call string with the values last seen and saved in
783 // the DisassembleInfo's class_name and selector_name fields.  This is saved
784 // into the method field of the info and any previous string is free'ed.
785 // Then the class_name field in the info is set to nullptr.  The method call
786 // string is set into ReferenceName and ReferenceType is set to
787 // LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message.  If this not a method call
788 // then both ReferenceType and ReferenceName are left unchanged.
789 static void method_reference(struct DisassembleInfo *info,
790                              uint64_t *ReferenceType,
791                              const char **ReferenceName) {
792   if (*ReferenceName != nullptr) {
793     if (strcmp(*ReferenceName, "_objc_msgSend") == 0) {
794       if (info->selector_name != NULL) {
795         if (info->method != nullptr)
796           free(info->method);
797         if (info->class_name != nullptr) {
798           info->method = (char *)malloc(5 + strlen(info->class_name) +
799                                         strlen(info->selector_name));
800           if (info->method != nullptr) {
801             strcpy(info->method, "+[");
802             strcat(info->method, info->class_name);
803             strcat(info->method, " ");
804             strcat(info->method, info->selector_name);
805             strcat(info->method, "]");
806             *ReferenceName = info->method;
807             *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message;
808           }
809         } else {
810           info->method = (char *)malloc(9 + strlen(info->selector_name));
811           if (info->method != nullptr) {
812             strcpy(info->method, "-[%rdi ");
813             strcat(info->method, info->selector_name);
814             strcat(info->method, "]");
815             *ReferenceName = info->method;
816             *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message;
817           }
818         }
819         info->class_name = nullptr;
820       }
821     } else if (strcmp(*ReferenceName, "_objc_msgSendSuper2") == 0) {
822       if (info->selector_name != NULL) {
823         if (info->method != nullptr)
824           free(info->method);
825         info->method = (char *)malloc(17 + strlen(info->selector_name));
826         if (info->method != nullptr) {
827           strcpy(info->method, "-[[%rdi super] ");
828           strcat(info->method, info->selector_name);
829           strcat(info->method, "]");
830           *ReferenceName = info->method;
831           *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message;
832         }
833         info->class_name = nullptr;
834       }
835     }
836   }
839 // GuessPointerPointer() is passed the address of what might be a pointer to
840 // a reference to an Objective-C class, selector, message ref or cfstring.
841 // If so the value of the pointer is returned and one of the booleans are set
842 // to true.  If not zero is returned and all the booleans are set to false.
843 static uint64_t GuessPointerPointer(uint64_t ReferenceValue,
844                                     struct DisassembleInfo *info,
845                                     bool &classref, bool &selref, bool &msgref,
846                                     bool &cfstring) {
847   classref = false;
848   selref = false;
849   msgref = false;
850   cfstring = false;
851   uint32_t LoadCommandCount = info->O->getHeader().ncmds;
852   MachOObjectFile::LoadCommandInfo Load = info->O->getFirstLoadCommandInfo();
853   for (unsigned I = 0;; ++I) {
854     if (Load.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
855       MachO::segment_command_64 Seg = info->O->getSegment64LoadCommand(Load);
856       for (unsigned J = 0; J < Seg.nsects; ++J) {
857         MachO::section_64 Sec = info->O->getSection64(Load, J);
858         if ((strncmp(Sec.sectname, "__objc_selrefs", 16) == 0 ||
859              strncmp(Sec.sectname, "__objc_classrefs", 16) == 0 ||
860              strncmp(Sec.sectname, "__objc_superrefs", 16) == 0 ||
861              strncmp(Sec.sectname, "__objc_msgrefs", 16) == 0 ||
862              strncmp(Sec.sectname, "__cfstring", 16) == 0) &&
863             ReferenceValue >= Sec.addr &&
864             ReferenceValue < Sec.addr + Sec.size) {
865           uint64_t sect_offset = ReferenceValue - Sec.addr;
866           uint64_t object_offset = Sec.offset + sect_offset;
867           StringRef MachOContents = info->O->getData();
868           uint64_t object_size = MachOContents.size();
869           const char *object_addr = (const char *)MachOContents.data();
870           if (object_offset < object_size) {
871             uint64_t pointer_value;
872             memcpy(&pointer_value, object_addr + object_offset,
873                    sizeof(uint64_t));
874             if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
875               sys::swapByteOrder(pointer_value);
876             if (strncmp(Sec.sectname, "__objc_selrefs", 16) == 0)
877               selref = true;
878             else if (strncmp(Sec.sectname, "__objc_classrefs", 16) == 0 ||
879                      strncmp(Sec.sectname, "__objc_superrefs", 16) == 0)
880               classref = true;
881             else if (strncmp(Sec.sectname, "__objc_msgrefs", 16) == 0 &&
882                      ReferenceValue + 8 < Sec.addr + Sec.size) {
883               msgref = true;
884               memcpy(&pointer_value, object_addr + object_offset + 8,
885                      sizeof(uint64_t));
886               if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
887                 sys::swapByteOrder(pointer_value);
888             } else if (strncmp(Sec.sectname, "__cfstring", 16) == 0)
889               cfstring = true;
890             return pointer_value;
891           } else {
892             return 0;
893           }
894         }
895       }
896     }
897     // TODO: Look for LC_SEGMENT for 32-bit Mach-O files.
898     if (I == LoadCommandCount - 1)
899       break;
900     else
901       Load = info->O->getNextLoadCommandInfo(Load);
902   }
903   return 0;
906 // get_pointer_64 returns a pointer to the bytes in the object file at the
907 // Address from a section in the Mach-O file.  And indirectly returns the
908 // offset into the section, number of bytes left in the section past the offset
909 // and which section is was being referenced.  If the Address is not in a
910 // section nullptr is returned.
911 const char *get_pointer_64(uint64_t Address, uint32_t &offset, uint32_t &left,
912                            SectionRef &S, DisassembleInfo *info) {
913   offset = 0;
914   left = 0;
915   S = SectionRef();
916   for (unsigned SectIdx = 0; SectIdx != info->Sections->size(); SectIdx++) {
917     uint64_t SectAddress = ((*(info->Sections))[SectIdx]).getAddress();
918     uint64_t SectSize = ((*(info->Sections))[SectIdx]).getSize();
919     if (Address >= SectAddress && Address < SectAddress + SectSize) {
920       S = (*(info->Sections))[SectIdx];
921       offset = Address - SectAddress;
922       left = SectSize - offset;
923       StringRef SectContents;
924       ((*(info->Sections))[SectIdx]).getContents(SectContents);
925       return SectContents.data() + offset;
926     }
927   }
928   return nullptr;
931 // get_symbol_64() returns the name of a symbol (or nullptr) and the address of
932 // the symbol indirectly through n_value. Based on the relocation information
933 // for the specified section offset in the specified section reference.
934 const char *get_symbol_64(uint32_t sect_offset, SectionRef S,
935                           DisassembleInfo *info, uint64_t &n_value) {
936   n_value = 0;
937   if (info->verbose == false)
938     return nullptr;
940   // See if there is an external relocation entry at the sect_offset.
941   bool reloc_found = false;
942   DataRefImpl Rel;
943   MachO::any_relocation_info RE;
944   bool isExtern = false;
945   SymbolRef Symbol;
946   for (const RelocationRef &Reloc : S.relocations()) {
947     uint64_t RelocOffset;
948     Reloc.getOffset(RelocOffset);
949     if (RelocOffset == sect_offset) {
950       Rel = Reloc.getRawDataRefImpl();
951       RE = info->O->getRelocation(Rel);
952       if (info->O->isRelocationScattered(RE))
953         continue;
954       isExtern = info->O->getPlainRelocationExternal(RE);
955       if (isExtern) {
956         symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
957         Symbol = *RelocSym;
958       }
959       reloc_found = true;
960       break;
961     }
962   }
963   // If there is an external relocation entry for a symbol in this section
964   // at this section_offset then use that symbol's value for the n_value
965   // and return its name.
966   const char *SymbolName = nullptr;
967   if (reloc_found && isExtern) {
968     Symbol.getAddress(n_value);
969     StringRef name;
970     Symbol.getName(name);
971     if (!name.empty()) {
972       SymbolName = name.data();
973       return SymbolName;
974     }
975   }
977   // TODO: For fully linked images, look through the external relocation
978   // entries off the dynamic symtab command. For these the r_offset is from the
979   // start of the first writeable segment in the Mach-O file.  So the offset
980   // to this section from that segment is passed to this routine by the caller,
981   // as the database_offset. Which is the difference of the section's starting
982   // address and the first writable segment.
983   //
984   // NOTE: need add passing the database_offset to this routine.
986   // TODO: We did not find an external relocation entry so look up the
987   // ReferenceValue as an address of a symbol and if found return that symbol's
988   // name.
989   //
990   // NOTE: need add passing the ReferenceValue to this routine.  Then that code
991   // would simply be this:
992   // SymbolName = GuessSymbolName(ReferenceValue, info);
994   return SymbolName;
997 // These are structs in the Objective-C meta data and read to produce the
998 // comments for disassembly.  While these are part of the ABI they are no
999 // public defintions.  So the are here not in include/llvm/Support/MachO.h .
1001 // The cfstring object in a 64-bit Mach-O file.
1002 struct cfstring64_t {
1003   uint64_t isa;        // class64_t * (64-bit pointer)
1004   uint64_t flags;      // flag bits
1005   uint64_t characters; // char * (64-bit pointer)
1006   uint64_t length;     // number of non-NULL characters in above
1007 };
1009 // The class object in a 64-bit Mach-O file.
1010 struct class64_t {
1011   uint64_t isa;        // class64_t * (64-bit pointer)
1012   uint64_t superclass; // class64_t * (64-bit pointer)
1013   uint64_t cache;      // Cache (64-bit pointer)
1014   uint64_t vtable;     // IMP * (64-bit pointer)
1015   uint64_t data;       // class_ro64_t * (64-bit pointer)
1016 };
1018 struct class_ro64_t {
1019   uint32_t flags;
1020   uint32_t instanceStart;
1021   uint32_t instanceSize;
1022   uint32_t reserved;
1023   uint64_t ivarLayout;     // const uint8_t * (64-bit pointer)
1024   uint64_t name;           // const char * (64-bit pointer)
1025   uint64_t baseMethods;    // const method_list_t * (64-bit pointer)
1026   uint64_t baseProtocols;  // const protocol_list_t * (64-bit pointer)
1027   uint64_t ivars;          // const ivar_list_t * (64-bit pointer)
1028   uint64_t weakIvarLayout; // const uint8_t * (64-bit pointer)
1029   uint64_t baseProperties; // const struct objc_property_list (64-bit pointer)
1030 };
1032 inline void swapStruct(struct cfstring64_t &cfs) {
1033   sys::swapByteOrder(cfs.isa);
1034   sys::swapByteOrder(cfs.flags);
1035   sys::swapByteOrder(cfs.characters);
1036   sys::swapByteOrder(cfs.length);
1039 inline void swapStruct(struct class64_t &c) {
1040   sys::swapByteOrder(c.isa);
1041   sys::swapByteOrder(c.superclass);
1042   sys::swapByteOrder(c.cache);
1043   sys::swapByteOrder(c.vtable);
1044   sys::swapByteOrder(c.data);
1047 inline void swapStruct(struct class_ro64_t &cro) {
1048   sys::swapByteOrder(cro.flags);
1049   sys::swapByteOrder(cro.instanceStart);
1050   sys::swapByteOrder(cro.instanceSize);
1051   sys::swapByteOrder(cro.reserved);
1052   sys::swapByteOrder(cro.ivarLayout);
1053   sys::swapByteOrder(cro.name);
1054   sys::swapByteOrder(cro.baseMethods);
1055   sys::swapByteOrder(cro.baseProtocols);
1056   sys::swapByteOrder(cro.ivars);
1057   sys::swapByteOrder(cro.weakIvarLayout);
1058   sys::swapByteOrder(cro.baseProperties);
1061 static const char *get_dyld_bind_info_symbolname(uint64_t ReferenceValue,
1062                                                  struct DisassembleInfo *info);
1064 // get_objc2_64bit_class_name() is used for disassembly and is passed a pointer
1065 // to an Objective-C class and returns the class name.  It is also passed the
1066 // address of the pointer, so when the pointer is zero as it can be in an .o
1067 // file, that is used to look for an external relocation entry with a symbol
1068 // name.
1069 const char *get_objc2_64bit_class_name(uint64_t pointer_value,
1070                                        uint64_t ReferenceValue,
1071                                        struct DisassembleInfo *info) {
1072   const char *r;
1073   uint32_t offset, left;
1074   SectionRef S;
1076   // The pointer_value can be 0 in an object file and have a relocation
1077   // entry for the class symbol at the ReferenceValue (the address of the
1078   // pointer).
1079   if (pointer_value == 0) {
1080     r = get_pointer_64(ReferenceValue, offset, left, S, info);
1081     if (r == nullptr || left < sizeof(uint64_t))
1082       return nullptr;
1083     uint64_t n_value;
1084     const char *symbol_name = get_symbol_64(offset, S, info, n_value);
1085     if (symbol_name == nullptr)
1086       return nullptr;
1087     const char *class_name = strrchr(symbol_name, '$');
1088     if (class_name != nullptr && class_name[1] == '_' && class_name[2] != '\0')
1089       return class_name + 2;
1090     else
1091       return nullptr;
1092   }
1094   // The case were the pointer_value is non-zero and points to a class defined
1095   // in this Mach-O file.
1096   r = get_pointer_64(pointer_value, offset, left, S, info);
1097   if (r == nullptr || left < sizeof(struct class64_t))
1098     return nullptr;
1099   struct class64_t c;
1100   memcpy(&c, r, sizeof(struct class64_t));
1101   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
1102     swapStruct(c);
1103   if (c.data == 0)
1104     return nullptr;
1105   r = get_pointer_64(c.data, offset, left, S, info);
1106   if (r == nullptr || left < sizeof(struct class_ro64_t))
1107     return nullptr;
1108   struct class_ro64_t cro;
1109   memcpy(&cro, r, sizeof(struct class_ro64_t));
1110   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
1111     swapStruct(cro);
1112   if (cro.name == 0)
1113     return nullptr;
1114   const char *name = get_pointer_64(cro.name, offset, left, S, info);
1115   return name;
1118 // get_objc2_64bit_cfstring_name is used for disassembly and is passed a
1119 // pointer to a cfstring and returns its name or nullptr.
1120 const char *get_objc2_64bit_cfstring_name(uint64_t ReferenceValue,
1121                                           struct DisassembleInfo *info) {
1122   const char *r, *name;
1123   uint32_t offset, left;
1124   SectionRef S;
1125   struct cfstring64_t cfs;
1126   uint64_t cfs_characters;
1128   r = get_pointer_64(ReferenceValue, offset, left, S, info);
1129   if (r == nullptr || left < sizeof(struct cfstring64_t))
1130     return nullptr;
1131   memcpy(&cfs, r, sizeof(struct cfstring64_t));
1132   if (info->O->isLittleEndian() != sys::IsLittleEndianHost)
1133     swapStruct(cfs);
1134   if (cfs.characters == 0) {
1135     uint64_t n_value;
1136     const char *symbol_name = get_symbol_64(
1137         offset + offsetof(struct cfstring64_t, characters), S, info, n_value);
1138     if (symbol_name == nullptr)
1139       return nullptr;
1140     cfs_characters = n_value;
1141   } else
1142     cfs_characters = cfs.characters;
1143   name = get_pointer_64(cfs_characters, offset, left, S, info);
1145   return name;
1148 // get_objc2_64bit_selref() is used for disassembly and is passed a the address
1149 // of a pointer to an Objective-C selector reference when the pointer value is
1150 // zero as in a .o file and is likely to have a external relocation entry with
1151 // who's symbol's n_value is the real pointer to the selector name.  If that is
1152 // the case the real pointer to the selector name is returned else 0 is
1153 // returned
1154 uint64_t get_objc2_64bit_selref(uint64_t ReferenceValue,
1155                                 struct DisassembleInfo *info) {
1156   uint32_t offset, left;
1157   SectionRef S;
1159   const char *r = get_pointer_64(ReferenceValue, offset, left, S, info);
1160   if (r == nullptr || left < sizeof(uint64_t))
1161     return 0;
1162   uint64_t n_value;
1163   const char *symbol_name = get_symbol_64(offset, S, info, n_value);
1164   if (symbol_name == nullptr)
1165     return 0;
1166   return n_value;
1169 // GuessLiteralPointer returns a string which for the item in the Mach-O file
1170 // for the address passed in as ReferenceValue for printing as a comment with
1171 // the instruction and also returns the corresponding type of that item
1172 // indirectly through ReferenceType.
1173 //
1174 // If ReferenceValue is an address of literal cstring then a pointer to the
1175 // cstring is returned and ReferenceType is set to
1176 // LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_LitPool_CstrAddr .
1177 //
1178 // If ReferenceValue is an address of an Objective-C CFString, Selector ref or
1179 // Class ref that name is returned and the ReferenceType is set accordingly.
1180 //
1181 // Lastly, literals which are Symbol address in a literal pool are looked for
1182 // and if found the symbol name is returned and ReferenceType is set to
1183 // LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_LitPool_SymAddr .
1184 //
1185 // If there is no item in the Mach-O file for the address passed in as
1186 // ReferenceValue nullptr is returned and ReferenceType is unchanged.
1187 const char *GuessLiteralPointer(uint64_t ReferenceValue, uint64_t ReferencePC,
1188                                 uint64_t *ReferenceType,
1189                                 struct DisassembleInfo *info) {
1190   // TODO: This rouine's code and the routines it calls are only work with
1191   // x86_64 Mach-O files for now.
1192   unsigned int Arch = info->O->getArch();
1193   if (Arch != Triple::x86_64)
1194     return nullptr;
1196   // First see if there is an external relocation entry at the ReferencePC.
1197   uint64_t sect_addr = info->S.getAddress();
1198   uint64_t sect_offset = ReferencePC - sect_addr;
1199   bool reloc_found = false;
1200   DataRefImpl Rel;
1201   MachO::any_relocation_info RE;
1202   bool isExtern = false;
1203   SymbolRef Symbol;
1204   for (const RelocationRef &Reloc : info->S.relocations()) {
1205     uint64_t RelocOffset;
1206     Reloc.getOffset(RelocOffset);
1207     if (RelocOffset == sect_offset) {
1208       Rel = Reloc.getRawDataRefImpl();
1209       RE = info->O->getRelocation(Rel);
1210       if (info->O->isRelocationScattered(RE))
1211         continue;
1212       isExtern = info->O->getPlainRelocationExternal(RE);
1213       if (isExtern) {
1214         symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
1215         Symbol = *RelocSym;
1216       }
1217       reloc_found = true;
1218       break;
1219     }
1220   }
1221   // If there is an external relocation entry for a symbol in a section
1222   // then used that symbol's value for the value of the reference.
1223   if (reloc_found && isExtern) {
1224     if (info->O->getAnyRelocationPCRel(RE)) {
1225       unsigned Type = info->O->getAnyRelocationType(RE);
1226       if (Type == MachO::X86_64_RELOC_SIGNED) {
1227         Symbol.getAddress(ReferenceValue);
1228       }
1229     }
1230   }
1232   // Look for literals such as Objective-C CFStrings refs, Selector refs,
1233   // Message refs and Class refs.
1234   bool classref, selref, msgref, cfstring;
1235   uint64_t pointer_value = GuessPointerPointer(ReferenceValue, info, classref,
1236                                                selref, msgref, cfstring);
1237   if (classref == true && pointer_value == 0) {
1238     // Note the ReferenceValue is a pointer into the __objc_classrefs section.
1239     // And the pointer_value in that section is typically zero as it will be
1240     // set by dyld as part of the "bind information".
1241     const char *name = get_dyld_bind_info_symbolname(ReferenceValue, info);
1242     if (name != nullptr) {
1243       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Class_Ref;
1244       const char *class_name = strrchr(name, '$');
1245       if (class_name != nullptr && class_name[1] == '_' &&
1246           class_name[2] != '\0') {
1247         info->class_name = class_name + 2;
1248         return name;
1249       }
1250     }
1251   }
1253   if (classref == true) {
1254     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Class_Ref;
1255     const char *name =
1256         get_objc2_64bit_class_name(pointer_value, ReferenceValue, info);
1257     if (name != nullptr)
1258       info->class_name = name;
1259     else
1260       name = "bad class ref";
1261     return name;
1262   }
1264   if (cfstring == true) {
1265     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_CFString_Ref;
1266     const char *name = get_objc2_64bit_cfstring_name(ReferenceValue, info);
1267     return name;
1268   }
1270   if (selref == true && pointer_value == 0)
1271     pointer_value = get_objc2_64bit_selref(ReferenceValue, info);
1273   if (pointer_value != 0)
1274     ReferenceValue = pointer_value;
1276   const char *name = GuessCstringPointer(ReferenceValue, info);
1277   if (name) {
1278     if (pointer_value != 0 && selref == true) {
1279       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Selector_Ref;
1280       info->selector_name = name;
1281     } else if (pointer_value != 0 && msgref == true) {
1282       info->class_name = nullptr;
1283       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message_Ref;
1284       info->selector_name = name;
1285     } else
1286       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_LitPool_CstrAddr;
1287     return name;
1288   }
1290   // Lastly look for an indirect symbol with this ReferenceValue which is in
1291   // a literal pool.  If found return that symbol name.
1292   name = GuessIndirectSymbol(ReferenceValue, info);
1293   if (name) {
1294     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_LitPool_SymAddr;
1295     return name;
1296   }
1298   return nullptr;
1301 // SymbolizerSymbolLookUp is the symbol lookup function passed when creating
1302 // the Symbolizer.  It looks up the ReferenceValue using the info passed via the
1303 // pointer to the struct DisassembleInfo that was passed when MCSymbolizer
1304 // is created and returns the symbol name that matches the ReferenceValue or
1305 // nullptr if none.  The ReferenceType is passed in for the IN type of
1306 // reference the instruction is making from the values in defined in the header
1307 // "llvm-c/Disassembler.h".  On return the ReferenceType can set to a specific
1308 // Out type and the ReferenceName will also be set which is added as a comment
1309 // to the disassembled instruction.
1310 //
1311 #if HAVE_CXXABI_H
1312 // If the symbol name is a C++ mangled name then the demangled name is
1313 // returned through ReferenceName and ReferenceType is set to
1314 // LLVMDisassembler_ReferenceType_DeMangled_Name .
1315 #endif
1316 //
1317 // When this is called to get a symbol name for a branch target then the
1318 // ReferenceType will be LLVMDisassembler_ReferenceType_In_Branch and then
1319 // SymbolValue will be looked for in the indirect symbol table to determine if
1320 // it is an address for a symbol stub.  If so then the symbol name for that
1321 // stub is returned indirectly through ReferenceName and then ReferenceType is
1322 // set to LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_SymbolStub.
1323 //
1324 // When this is called with an value loaded via a PC relative load then
1325 // ReferenceType will be LLVMDisassembler_ReferenceType_In_PCrel_Load then the
1326 // SymbolValue is checked to be an address of literal pointer, symbol pointer,
1327 // or an Objective-C meta data reference.  If so the output ReferenceType is
1328 // set to correspond to that as well as setting the ReferenceName.
1329 const char *SymbolizerSymbolLookUp(void *DisInfo, uint64_t ReferenceValue,
1330                                    uint64_t *ReferenceType,
1331                                    uint64_t ReferencePC,
1332                                    const char **ReferenceName) {
1333   struct DisassembleInfo *info = (struct DisassembleInfo *)DisInfo;
1334   // If no verbose symbolic information is wanted then just return nullptr.
1335   if (info->verbose == false) {
1336     *ReferenceName = nullptr;
1337     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
1338     return nullptr;
1339   }
1341   const char *SymbolName = GuessSymbolName(ReferenceValue, info);
1343   if (*ReferenceType == LLVMDisassembler_ReferenceType_In_Branch) {
1344     *ReferenceName = GuessIndirectSymbol(ReferenceValue, info);
1345     if (*ReferenceName != nullptr) {
1346       method_reference(info, ReferenceType, ReferenceName);
1347       if (*ReferenceType != LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_Objc_Message)
1348         *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_Out_SymbolStub;
1349     } else
1350 #if HAVE_CXXABI_H
1351         if (SymbolName != nullptr && strncmp(SymbolName, "__Z", 3) == 0) {
1352       if (info->demangled_name != nullptr)
1353         free(info->demangled_name);
1354       int status;
1355       info->demangled_name =
1356           abi::__cxa_demangle(SymbolName + 1, nullptr, nullptr, &status);
1357       if (info->demangled_name != nullptr) {
1358         *ReferenceName = info->demangled_name;
1359         *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_DeMangled_Name;
1360       } else
1361         *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
1362     } else
1363 #endif
1364       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
1365   } else if (*ReferenceType == LLVMDisassembler_ReferenceType_In_PCrel_Load) {
1366     *ReferenceName =
1367         GuessLiteralPointer(ReferenceValue, ReferencePC, ReferenceType, info);
1368     if (*ReferenceName)
1369       method_reference(info, ReferenceType, ReferenceName);
1370     else
1371       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
1372   }
1373 #if HAVE_CXXABI_H
1374   else if (SymbolName != nullptr && strncmp(SymbolName, "__Z", 3) == 0) {
1375     if (info->demangled_name != nullptr)
1376       free(info->demangled_name);
1377     int status;
1378     info->demangled_name =
1379         abi::__cxa_demangle(SymbolName + 1, nullptr, nullptr, &status);
1380     if (info->demangled_name != nullptr) {
1381       *ReferenceName = info->demangled_name;
1382       *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_DeMangled_Name;
1383     }
1384   }
1385 #endif
1386   else {
1387     *ReferenceName = nullptr;
1388     *ReferenceType = LLVMDisassembler_ReferenceType_InOut_None;
1389   }
1391   return SymbolName;
1394 /// \brief Emits the comments that are stored in the CommentStream.
1395 /// Each comment in the CommentStream must end with a newline.
1396 static void emitComments(raw_svector_ostream &CommentStream,
1397                          SmallString<128> &CommentsToEmit,
1398                          formatted_raw_ostream &FormattedOS,
1399                          const MCAsmInfo &MAI) {
1400   // Flush the stream before taking its content.
1401   CommentStream.flush();
1402   StringRef Comments = CommentsToEmit.str();
1403   // Get the default information for printing a comment.
1404   const char *CommentBegin = MAI.getCommentString();
1405   unsigned CommentColumn = MAI.getCommentColumn();
1406   bool IsFirst = true;
1407   while (!Comments.empty()) {
1408     if (!IsFirst)
1409       FormattedOS << '\n';
1410     // Emit a line of comments.
1411     FormattedOS.PadToColumn(CommentColumn);
1412     size_t Position = Comments.find('\n');
1413     FormattedOS << CommentBegin << ' ' << Comments.substr(0, Position);
1414     // Move after the newline character.
1415     Comments = Comments.substr(Position + 1);
1416     IsFirst = false;
1417   }
1418   FormattedOS.flush();
1420   // Tell the comment stream that the vector changed underneath it.
1421   CommentsToEmit.clear();
1422   CommentStream.resync();
1425 static void DisassembleInputMachO2(StringRef Filename,
1426                                    MachOObjectFile *MachOOF) {
1427   const char *McpuDefault = nullptr;
1428   const Target *ThumbTarget = nullptr;
1429   const Target *TheTarget = GetTarget(MachOOF, &McpuDefault, &ThumbTarget);
1430   if (!TheTarget) {
1431     // GetTarget prints out stuff.
1432     return;
1433   }
1434   if (MCPU.empty() && McpuDefault)
1435     MCPU = McpuDefault;
1437   std::unique_ptr<const MCInstrInfo> InstrInfo(TheTarget->createMCInstrInfo());
1438   std::unique_ptr<MCInstrAnalysis> InstrAnalysis(
1439       TheTarget->createMCInstrAnalysis(InstrInfo.get()));
1440   std::unique_ptr<const MCInstrInfo> ThumbInstrInfo;
1441   std::unique_ptr<MCInstrAnalysis> ThumbInstrAnalysis;
1442   if (ThumbTarget) {
1443     ThumbInstrInfo.reset(ThumbTarget->createMCInstrInfo());
1444     ThumbInstrAnalysis.reset(
1445         ThumbTarget->createMCInstrAnalysis(ThumbInstrInfo.get()));
1446   }
1448   // Package up features to be passed to target/subtarget
1449   std::string FeaturesStr;
1450   if (MAttrs.size()) {
1451     SubtargetFeatures Features;
1452     for (unsigned i = 0; i != MAttrs.size(); ++i)
1453       Features.AddFeature(MAttrs[i]);
1454     FeaturesStr = Features.getString();
1455   }
1457   // Set up disassembler.
1458   std::unique_ptr<const MCRegisterInfo> MRI(
1459       TheTarget->createMCRegInfo(TripleName));
1460   std::unique_ptr<const MCAsmInfo> AsmInfo(
1461       TheTarget->createMCAsmInfo(*MRI, TripleName));
1462   std::unique_ptr<const MCSubtargetInfo> STI(
1463       TheTarget->createMCSubtargetInfo(TripleName, MCPU, FeaturesStr));
1464   MCContext Ctx(AsmInfo.get(), MRI.get(), nullptr);
1465   std::unique_ptr<MCDisassembler> DisAsm(
1466       TheTarget->createMCDisassembler(*STI, Ctx));
1467   std::unique_ptr<MCSymbolizer> Symbolizer;
1468   struct DisassembleInfo SymbolizerInfo;
1469   std::unique_ptr<MCRelocationInfo> RelInfo(
1470       TheTarget->createMCRelocationInfo(TripleName, Ctx));
1471   if (RelInfo) {
1472     Symbolizer.reset(TheTarget->createMCSymbolizer(
1473         TripleName, SymbolizerGetOpInfo, SymbolizerSymbolLookUp,
1474         &SymbolizerInfo, &Ctx, RelInfo.release()));
1475     DisAsm->setSymbolizer(std::move(Symbolizer));
1476   }
1477   int AsmPrinterVariant = AsmInfo->getAssemblerDialect();
1478   std::unique_ptr<MCInstPrinter> IP(TheTarget->createMCInstPrinter(
1479       AsmPrinterVariant, *AsmInfo, *InstrInfo, *MRI, *STI));
1480   // Set the display preference for hex vs. decimal immediates.
1481   IP->setPrintImmHex(PrintImmHex);
1482   // Comment stream and backing vector.
1483   SmallString<128> CommentsToEmit;
1484   raw_svector_ostream CommentStream(CommentsToEmit);
1485   IP->setCommentStream(CommentStream);
1487   if (!InstrAnalysis || !AsmInfo || !STI || !DisAsm || !IP) {
1488     errs() << "error: couldn't initialize disassembler for target "
1489            << TripleName << '\n';
1490     return;
1491   }
1493   // Set up thumb disassembler.
1494   std::unique_ptr<const MCRegisterInfo> ThumbMRI;
1495   std::unique_ptr<const MCAsmInfo> ThumbAsmInfo;
1496   std::unique_ptr<const MCSubtargetInfo> ThumbSTI;
1497   std::unique_ptr<MCDisassembler> ThumbDisAsm;
1498   std::unique_ptr<MCInstPrinter> ThumbIP;
1499   std::unique_ptr<MCContext> ThumbCtx;
1500   std::unique_ptr<MCSymbolizer> ThumbSymbolizer;
1501   struct DisassembleInfo ThumbSymbolizerInfo;
1502   std::unique_ptr<MCRelocationInfo> ThumbRelInfo;
1503   if (ThumbTarget) {
1504     ThumbMRI.reset(ThumbTarget->createMCRegInfo(ThumbTripleName));
1505     ThumbAsmInfo.reset(
1506         ThumbTarget->createMCAsmInfo(*ThumbMRI, ThumbTripleName));
1507     ThumbSTI.reset(
1508         ThumbTarget->createMCSubtargetInfo(ThumbTripleName, MCPU, FeaturesStr));
1509     ThumbCtx.reset(new MCContext(ThumbAsmInfo.get(), ThumbMRI.get(), nullptr));
1510     ThumbDisAsm.reset(ThumbTarget->createMCDisassembler(*ThumbSTI, *ThumbCtx));
1511     MCContext *PtrThumbCtx = ThumbCtx.get();
1512     ThumbRelInfo.reset(
1513         ThumbTarget->createMCRelocationInfo(ThumbTripleName, *PtrThumbCtx));
1514     if (ThumbRelInfo) {
1515       ThumbSymbolizer.reset(ThumbTarget->createMCSymbolizer(
1516           ThumbTripleName, SymbolizerGetOpInfo, SymbolizerSymbolLookUp,
1517           &ThumbSymbolizerInfo, PtrThumbCtx, ThumbRelInfo.release()));
1518       ThumbDisAsm->setSymbolizer(std::move(ThumbSymbolizer));
1519     }
1520     int ThumbAsmPrinterVariant = ThumbAsmInfo->getAssemblerDialect();
1521     ThumbIP.reset(ThumbTarget->createMCInstPrinter(
1522         ThumbAsmPrinterVariant, *ThumbAsmInfo, *ThumbInstrInfo, *ThumbMRI,
1523         *ThumbSTI));
1524     // Set the display preference for hex vs. decimal immediates.
1525     ThumbIP->setPrintImmHex(PrintImmHex);
1526   }
1528   if (ThumbTarget && (!ThumbInstrAnalysis || !ThumbAsmInfo || !ThumbSTI ||
1529                       !ThumbDisAsm || !ThumbIP)) {
1530     errs() << "error: couldn't initialize disassembler for target "
1531            << ThumbTripleName << '\n';
1532     return;
1533   }
1535   outs() << '\n' << Filename << ":\n\n";
1537   MachO::mach_header Header = MachOOF->getHeader();
1539   // FIXME: Using the -cfg command line option, this code used to be able to
1540   // annotate relocations with the referenced symbol's name, and if this was
1541   // inside a __[cf]string section, the data it points to. This is now replaced
1542   // by the upcoming MCSymbolizer, which needs the appropriate setup done above.
1543   std::vector<SectionRef> Sections;
1544   std::vector<SymbolRef> Symbols;
1545   SmallVector<uint64_t, 8> FoundFns;
1546   uint64_t BaseSegmentAddress;
1548   getSectionsAndSymbols(Header, MachOOF, Sections, Symbols, FoundFns,
1549                         BaseSegmentAddress);
1551   // Sort the symbols by address, just in case they didn't come in that way.
1552   std::sort(Symbols.begin(), Symbols.end(), SymbolSorter());
1554   // Build a data in code table that is sorted on by the address of each entry.
1555   uint64_t BaseAddress = 0;
1556   if (Header.filetype == MachO::MH_OBJECT)
1557     BaseAddress = Sections[0].getAddress();
1558   else
1559     BaseAddress = BaseSegmentAddress;
1560   DiceTable Dices;
1561   for (dice_iterator DI = MachOOF->begin_dices(), DE = MachOOF->end_dices();
1562        DI != DE; ++DI) {
1563     uint32_t Offset;
1564     DI->getOffset(Offset);
1565     Dices.push_back(std::make_pair(BaseAddress + Offset, *DI));
1566   }
1567   array_pod_sort(Dices.begin(), Dices.end());
1569 #ifndef NDEBUG
1570   raw_ostream &DebugOut = DebugFlag ? dbgs() : nulls();
1571 #else
1572   raw_ostream &DebugOut = nulls();
1573 #endif
1575   std::unique_ptr<DIContext> diContext;
1576   ObjectFile *DbgObj = MachOOF;
1577   // Try to find debug info and set up the DIContext for it.
1578   if (UseDbg) {
1579     // A separate DSym file path was specified, parse it as a macho file,
1580     // get the sections and supply it to the section name parsing machinery.
1581     if (!DSYMFile.empty()) {
1582       ErrorOr<std::unique_ptr<MemoryBuffer>> BufOrErr =
1583           MemoryBuffer::getFileOrSTDIN(DSYMFile);
1584       if (std::error_code EC = BufOrErr.getError()) {
1585         errs() << "llvm-objdump: " << Filename << ": " << EC.message() << '\n';
1586         return;
1587       }
1588       DbgObj =
1589           ObjectFile::createMachOObjectFile(BufOrErr.get()->getMemBufferRef())
1590               .get()
1591               .release();
1592     }
1594     // Setup the DIContext
1595     diContext.reset(DIContext::getDWARFContext(*DbgObj));
1596   }
1598   for (unsigned SectIdx = 0; SectIdx != Sections.size(); SectIdx++) {
1600     bool SectIsText = Sections[SectIdx].isText();
1601     if (SectIsText == false)
1602       continue;
1604     StringRef SectName;
1605     if (Sections[SectIdx].getName(SectName) || SectName != "__text")
1606       continue; // Skip non-text sections
1608     DataRefImpl DR = Sections[SectIdx].getRawDataRefImpl();
1610     StringRef SegmentName = MachOOF->getSectionFinalSegmentName(DR);
1611     if (SegmentName != "__TEXT")
1612       continue;
1614     StringRef Bytes;
1615     Sections[SectIdx].getContents(Bytes);
1616     uint64_t SectAddress = Sections[SectIdx].getAddress();
1618     StringRefMemoryObject MemoryObject(Bytes, SectAddress);
1619     bool symbolTableWorked = false;
1621     // Parse relocations.
1622     std::vector<std::pair<uint64_t, SymbolRef>> Relocs;
1623     for (const RelocationRef &Reloc : Sections[SectIdx].relocations()) {
1624       uint64_t RelocOffset;
1625       Reloc.getOffset(RelocOffset);
1626       uint64_t SectionAddress = Sections[SectIdx].getAddress();
1627       RelocOffset -= SectionAddress;
1629       symbol_iterator RelocSym = Reloc.getSymbol();
1631       Relocs.push_back(std::make_pair(RelocOffset, *RelocSym));
1632     }
1633     array_pod_sort(Relocs.begin(), Relocs.end());
1635     // Create a map of symbol addresses to symbol names for use by
1636     // the SymbolizerSymbolLookUp() routine.
1637     SymbolAddressMap AddrMap;
1638     for (const SymbolRef &Symbol : MachOOF->symbols()) {
1639       SymbolRef::Type ST;
1640       Symbol.getType(ST);
1641       if (ST == SymbolRef::ST_Function || ST == SymbolRef::ST_Data ||
1642           ST == SymbolRef::ST_Other) {
1643         uint64_t Address;
1644         Symbol.getAddress(Address);
1645         StringRef SymName;
1646         Symbol.getName(SymName);
1647         AddrMap[Address] = SymName;
1648       }
1649     }
1650     // Set up the block of info used by the Symbolizer call backs.
1651     SymbolizerInfo.verbose = true;
1652     SymbolizerInfo.O = MachOOF;
1653     SymbolizerInfo.S = Sections[SectIdx];
1654     SymbolizerInfo.AddrMap = &AddrMap;
1655     SymbolizerInfo.Sections = &Sections;
1656     SymbolizerInfo.class_name = nullptr;
1657     SymbolizerInfo.selector_name = nullptr;
1658     SymbolizerInfo.method = nullptr;
1659     SymbolizerInfo.demangled_name = nullptr;
1660     SymbolizerInfo.bindtable = nullptr;
1661     // Same for the ThumbSymbolizer
1662     ThumbSymbolizerInfo.verbose = true;
1663     ThumbSymbolizerInfo.O = MachOOF;
1664     ThumbSymbolizerInfo.S = Sections[SectIdx];
1665     ThumbSymbolizerInfo.AddrMap = &AddrMap;
1666     ThumbSymbolizerInfo.Sections = &Sections;
1667     ThumbSymbolizerInfo.class_name = nullptr;
1668     ThumbSymbolizerInfo.selector_name = nullptr;
1669     ThumbSymbolizerInfo.method = nullptr;
1670     ThumbSymbolizerInfo.demangled_name = nullptr;
1671     ThumbSymbolizerInfo.bindtable = nullptr;
1673     // Disassemble symbol by symbol.
1674     for (unsigned SymIdx = 0; SymIdx != Symbols.size(); SymIdx++) {
1675       StringRef SymName;
1676       Symbols[SymIdx].getName(SymName);
1678       SymbolRef::Type ST;
1679       Symbols[SymIdx].getType(ST);
1680       if (ST != SymbolRef::ST_Function)
1681         continue;
1683       // Make sure the symbol is defined in this section.
1684       bool containsSym = Sections[SectIdx].containsSymbol(Symbols[SymIdx]);
1685       if (!containsSym)
1686         continue;
1688       // Start at the address of the symbol relative to the section's address.
1689       uint64_t Start = 0;
1690       uint64_t SectionAddress = Sections[SectIdx].getAddress();
1691       Symbols[SymIdx].getAddress(Start);
1692       Start -= SectionAddress;
1694       // Stop disassembling either at the beginning of the next symbol or at
1695       // the end of the section.
1696       bool containsNextSym = false;
1697       uint64_t NextSym = 0;
1698       uint64_t NextSymIdx = SymIdx + 1;
1699       while (Symbols.size() > NextSymIdx) {
1700         SymbolRef::Type NextSymType;
1701         Symbols[NextSymIdx].getType(NextSymType);
1702         if (NextSymType == SymbolRef::ST_Function) {
1703           containsNextSym =
1704               Sections[SectIdx].containsSymbol(Symbols[NextSymIdx]);
1705           Symbols[NextSymIdx].getAddress(NextSym);
1706           NextSym -= SectionAddress;
1707           break;
1708         }
1709         ++NextSymIdx;
1710       }
1712       uint64_t SectSize = Sections[SectIdx].getSize();
1713       uint64_t End = containsNextSym ? NextSym : SectSize;
1714       uint64_t Size;
1716       symbolTableWorked = true;
1718       StringRef Data(Bytes.data() + Start, End - Start);
1719       StringRefMemoryObject SectionMemoryObject(Data, SectAddress + Start);
1721       DataRefImpl Symb = Symbols[SymIdx].getRawDataRefImpl();
1722       bool isThumb =
1723           (MachOOF->getSymbolFlags(Symb) & SymbolRef::SF_Thumb) && ThumbTarget;
1725       outs() << SymName << ":\n";
1726       DILineInfo lastLine;
1727       for (uint64_t Index = Start; Index < End; Index += Size) {
1728         MCInst Inst;
1730         uint64_t PC = SectAddress + Index;
1731         if (FullLeadingAddr) {
1732           if (MachOOF->is64Bit())
1733             outs() << format("%016" PRIx64, PC);
1734           else
1735             outs() << format("%08" PRIx64, PC);
1736         } else {
1737           outs() << format("%8" PRIx64 ":", PC);
1738         }
1739         if (!NoShowRawInsn)
1740           outs() << "\t";
1742         // Check the data in code table here to see if this is data not an
1743         // instruction to be disassembled.
1744         DiceTable Dice;
1745         Dice.push_back(std::make_pair(PC, DiceRef()));
1746         dice_table_iterator DTI =
1747             std::search(Dices.begin(), Dices.end(), Dice.begin(), Dice.end(),
1748                         compareDiceTableEntries);
1749         if (DTI != Dices.end()) {
1750           uint16_t Length;
1751           DTI->second.getLength(Length);
1752           uint16_t Kind;
1753           DTI->second.getKind(Kind);
1754           Size = DumpDataInCode(Bytes.data() + Index, Length, Kind);
1755           if ((Kind == MachO::DICE_KIND_JUMP_TABLE8) &&
1756               (PC == (DTI->first + Length - 1)) && (Length & 1))
1757             Size++;
1758           continue;
1759         }
1761         SmallVector<char, 64> AnnotationsBytes;
1762         raw_svector_ostream Annotations(AnnotationsBytes);
1764         bool gotInst;
1765         if (isThumb)
1766           gotInst = ThumbDisAsm->getInstruction(Inst, Size, SectionMemoryObject,
1767                                                 PC, DebugOut, Annotations);
1768         else
1769           gotInst = DisAsm->getInstruction(Inst, Size, SectionMemoryObject, PC,
1770                                            DebugOut, Annotations);
1771         if (gotInst) {
1772           if (!NoShowRawInsn) {
1773             DumpBytes(StringRef(Bytes.data() + Index, Size));
1774           }
1775           formatted_raw_ostream FormattedOS(outs());
1776           Annotations.flush();
1777           StringRef AnnotationsStr = Annotations.str();
1778           if (isThumb)
1779             ThumbIP->printInst(&Inst, FormattedOS, AnnotationsStr);
1780           else
1781             IP->printInst(&Inst, FormattedOS, AnnotationsStr);
1782           emitComments(CommentStream, CommentsToEmit, FormattedOS, *AsmInfo);
1784           // Print debug info.
1785           if (diContext) {
1786             DILineInfo dli = diContext->getLineInfoForAddress(PC);
1787             // Print valid line info if it changed.
1788             if (dli != lastLine && dli.Line != 0)
1789               outs() << "\t## " << dli.FileName << ':' << dli.Line << ':'
1790                      << dli.Column;
1791             lastLine = dli;
1792           }
1793           outs() << "\n";
1794         } else {
1795           unsigned int Arch = MachOOF->getArch();
1796           if (Arch == Triple::x86_64 || Arch == Triple::x86) {
1797             outs() << format("\t.byte 0x%02x #bad opcode\n",
1798                              *(Bytes.data() + Index) & 0xff);
1799             Size = 1; // skip exactly one illegible byte and move on.
1800           } else {
1801             errs() << "llvm-objdump: warning: invalid instruction encoding\n";
1802             if (Size == 0)
1803               Size = 1; // skip illegible bytes
1804           }
1805         }
1806       }
1807     }
1808     if (!symbolTableWorked) {
1809       // Reading the symbol table didn't work, disassemble the whole section.
1810       uint64_t SectAddress = Sections[SectIdx].getAddress();
1811       uint64_t SectSize = Sections[SectIdx].getSize();
1812       uint64_t InstSize;
1813       for (uint64_t Index = 0; Index < SectSize; Index += InstSize) {
1814         MCInst Inst;
1816         uint64_t PC = SectAddress + Index;
1817         if (DisAsm->getInstruction(Inst, InstSize, MemoryObject, PC, DebugOut,
1818                                    nulls())) {
1819           if (FullLeadingAddr) {
1820             if (MachOOF->is64Bit())
1821               outs() << format("%016" PRIx64, PC);
1822             else
1823               outs() << format("%08" PRIx64, PC);
1824           } else {
1825             outs() << format("%8" PRIx64 ":", PC);
1826           }
1827           if (!NoShowRawInsn) {
1828             outs() << "\t";
1829             DumpBytes(StringRef(Bytes.data() + Index, InstSize));
1830           }
1831           IP->printInst(&Inst, outs(), "");
1832           outs() << "\n";
1833         } else {
1834           unsigned int Arch = MachOOF->getArch();
1835           if (Arch == Triple::x86_64 || Arch == Triple::x86) {
1836             outs() << format("\t.byte 0x%02x #bad opcode\n",
1837                              *(Bytes.data() + Index) & 0xff);
1838             InstSize = 1; // skip exactly one illegible byte and move on.
1839           } else {
1840             errs() << "llvm-objdump: warning: invalid instruction encoding\n";
1841             if (InstSize == 0)
1842               InstSize = 1; // skip illegible bytes
1843           }
1844         }
1845       }
1846     }
1847     if (SymbolizerInfo.method != nullptr)
1848       free(SymbolizerInfo.method);
1849     if (SymbolizerInfo.demangled_name != nullptr)
1850       free(SymbolizerInfo.demangled_name);
1851     if (SymbolizerInfo.bindtable != nullptr)
1852       delete SymbolizerInfo.bindtable;
1853     if (ThumbSymbolizerInfo.method != nullptr)
1854       free(ThumbSymbolizerInfo.method);
1855     if (ThumbSymbolizerInfo.demangled_name != nullptr)
1856       free(ThumbSymbolizerInfo.demangled_name);
1857     if (ThumbSymbolizerInfo.bindtable != nullptr)
1858       delete ThumbSymbolizerInfo.bindtable;
1859   }
1862 //===----------------------------------------------------------------------===//
1863 // __compact_unwind section dumping
1864 //===----------------------------------------------------------------------===//
1866 namespace {
1868 template <typename T> static uint64_t readNext(const char *&Buf) {
1869   using llvm::support::little;
1870   using llvm::support::unaligned;
1872   uint64_t Val = support::endian::read<T, little, unaligned>(Buf);
1873   Buf += sizeof(T);
1874   return Val;
1877 struct CompactUnwindEntry {
1878   uint32_t OffsetInSection;
1880   uint64_t FunctionAddr;
1881   uint32_t Length;
1882   uint32_t CompactEncoding;
1883   uint64_t PersonalityAddr;
1884   uint64_t LSDAAddr;
1886   RelocationRef FunctionReloc;
1887   RelocationRef PersonalityReloc;
1888   RelocationRef LSDAReloc;
1890   CompactUnwindEntry(StringRef Contents, unsigned Offset, bool Is64)
1891       : OffsetInSection(Offset) {
1892     if (Is64)
1893       read<uint64_t>(Contents.data() + Offset);
1894     else
1895       read<uint32_t>(Contents.data() + Offset);
1896   }
1898 private:
1899   template <typename UIntPtr> void read(const char *Buf) {
1900     FunctionAddr = readNext<UIntPtr>(Buf);
1901     Length = readNext<uint32_t>(Buf);
1902     CompactEncoding = readNext<uint32_t>(Buf);
1903     PersonalityAddr = readNext<UIntPtr>(Buf);
1904     LSDAAddr = readNext<UIntPtr>(Buf);
1905   }
1906 };
1909 /// Given a relocation from __compact_unwind, consisting of the RelocationRef
1910 /// and data being relocated, determine the best base Name and Addend to use for
1911 /// display purposes.
1912 ///
1913 /// 1. An Extern relocation will directly reference a symbol (and the data is
1914 ///    then already an addend), so use that.
1915 /// 2. Otherwise the data is an offset in the object file's layout; try to find
1916 //     a symbol before it in the same section, and use the offset from there.
1917 /// 3. Finally, if all that fails, fall back to an offset from the start of the
1918 ///    referenced section.
1919 static void findUnwindRelocNameAddend(const MachOObjectFile *Obj,
1920                                       std::map<uint64_t, SymbolRef> &Symbols,
1921                                       const RelocationRef &Reloc, uint64_t Addr,
1922                                       StringRef &Name, uint64_t &Addend) {
1923   if (Reloc.getSymbol() != Obj->symbol_end()) {
1924     Reloc.getSymbol()->getName(Name);
1925     Addend = Addr;
1926     return;
1927   }
1929   auto RE = Obj->getRelocation(Reloc.getRawDataRefImpl());
1930   SectionRef RelocSection = Obj->getRelocationSection(RE);
1932   uint64_t SectionAddr = RelocSection.getAddress();
1934   auto Sym = Symbols.upper_bound(Addr);
1935   if (Sym == Symbols.begin()) {
1936     // The first symbol in the object is after this reference, the best we can
1937     // do is section-relative notation.
1938     RelocSection.getName(Name);
1939     Addend = Addr - SectionAddr;
1940     return;
1941   }
1943   // Go back one so that SymbolAddress <= Addr.
1944   --Sym;
1946   section_iterator SymSection = Obj->section_end();
1947   Sym->second.getSection(SymSection);
1948   if (RelocSection == *SymSection) {
1949     // There's a valid symbol in the same section before this reference.
1950     Sym->second.getName(Name);
1951     Addend = Addr - Sym->first;
1952     return;
1953   }
1955   // There is a symbol before this reference, but it's in a different
1956   // section. Probably not helpful to mention it, so use the section name.
1957   RelocSection.getName(Name);
1958   Addend = Addr - SectionAddr;
1961 static void printUnwindRelocDest(const MachOObjectFile *Obj,
1962                                  std::map<uint64_t, SymbolRef> &Symbols,
1963                                  const RelocationRef &Reloc, uint64_t Addr) {
1964   StringRef Name;
1965   uint64_t Addend;
1967   if (!Reloc.getObjectFile())
1968     return;
1970   findUnwindRelocNameAddend(Obj, Symbols, Reloc, Addr, Name, Addend);
1972   outs() << Name;
1973   if (Addend)
1974     outs() << " + " << format("0x%" PRIx64, Addend);
1977 static void
1978 printMachOCompactUnwindSection(const MachOObjectFile *Obj,
1979                                std::map<uint64_t, SymbolRef> &Symbols,
1980                                const SectionRef &CompactUnwind) {
1982   assert(Obj->isLittleEndian() &&
1983          "There should not be a big-endian .o with __compact_unwind");
1985   bool Is64 = Obj->is64Bit();
1986   uint32_t PointerSize = Is64 ? sizeof(uint64_t) : sizeof(uint32_t);
1987   uint32_t EntrySize = 3 * PointerSize + 2 * sizeof(uint32_t);
1989   StringRef Contents;
1990   CompactUnwind.getContents(Contents);
1992   SmallVector<CompactUnwindEntry, 4> CompactUnwinds;
1994   // First populate the initial raw offsets, encodings and so on from the entry.
1995   for (unsigned Offset = 0; Offset < Contents.size(); Offset += EntrySize) {
1996     CompactUnwindEntry Entry(Contents.data(), Offset, Is64);
1997     CompactUnwinds.push_back(Entry);
1998   }
2000   // Next we need to look at the relocations to find out what objects are
2001   // actually being referred to.
2002   for (const RelocationRef &Reloc : CompactUnwind.relocations()) {
2003     uint64_t RelocAddress;
2004     Reloc.getOffset(RelocAddress);
2006     uint32_t EntryIdx = RelocAddress / EntrySize;
2007     uint32_t OffsetInEntry = RelocAddress - EntryIdx * EntrySize;
2008     CompactUnwindEntry &Entry = CompactUnwinds[EntryIdx];
2010     if (OffsetInEntry == 0)
2011       Entry.FunctionReloc = Reloc;
2012     else if (OffsetInEntry == PointerSize + 2 * sizeof(uint32_t))
2013       Entry.PersonalityReloc = Reloc;
2014     else if (OffsetInEntry == 2 * PointerSize + 2 * sizeof(uint32_t))
2015       Entry.LSDAReloc = Reloc;
2016     else
2017       llvm_unreachable("Unexpected relocation in __compact_unwind section");
2018   }
2020   // Finally, we're ready to print the data we've gathered.
2021   outs() << "Contents of __compact_unwind section:\n";
2022   for (auto &Entry : CompactUnwinds) {
2023     outs() << "  Entry at offset "
2024            << format("0x%" PRIx32, Entry.OffsetInSection) << ":\n";
2026     // 1. Start of the region this entry applies to.
2027     outs() << "    start:                " << format("0x%" PRIx64,
2028                                                      Entry.FunctionAddr) << ' ';
2029     printUnwindRelocDest(Obj, Symbols, Entry.FunctionReloc, Entry.FunctionAddr);
2030     outs() << '\n';
2032     // 2. Length of the region this entry applies to.
2033     outs() << "    length:               " << format("0x%" PRIx32, Entry.Length)
2034            << '\n';
2035     // 3. The 32-bit compact encoding.
2036     outs() << "    compact encoding:     "
2037            << format("0x%08" PRIx32, Entry.CompactEncoding) << '\n';
2039     // 4. The personality function, if present.
2040     if (Entry.PersonalityReloc.getObjectFile()) {
2041       outs() << "    personality function: "
2042              << format("0x%" PRIx64, Entry.PersonalityAddr) << ' ';
2043       printUnwindRelocDest(Obj, Symbols, Entry.PersonalityReloc,
2044                            Entry.PersonalityAddr);
2045       outs() << '\n';
2046     }
2048     // 5. This entry's language-specific data area.
2049     if (Entry.LSDAReloc.getObjectFile()) {
2050       outs() << "    LSDA:                 " << format("0x%" PRIx64,
2051                                                        Entry.LSDAAddr) << ' ';
2052       printUnwindRelocDest(Obj, Symbols, Entry.LSDAReloc, Entry.LSDAAddr);
2053       outs() << '\n';
2054     }
2055   }
2058 //===----------------------------------------------------------------------===//
2059 // __unwind_info section dumping
2060 //===----------------------------------------------------------------------===//
2062 static void printRegularSecondLevelUnwindPage(const char *PageStart) {
2063   const char *Pos = PageStart;
2064   uint32_t Kind = readNext<uint32_t>(Pos);
2065   (void)Kind;
2066   assert(Kind == 2 && "kind for a regular 2nd level index should be 2");
2068   uint16_t EntriesStart = readNext<uint16_t>(Pos);
2069   uint16_t NumEntries = readNext<uint16_t>(Pos);
2071   Pos = PageStart + EntriesStart;
2072   for (unsigned i = 0; i < NumEntries; ++i) {
2073     uint32_t FunctionOffset = readNext<uint32_t>(Pos);
2074     uint32_t Encoding = readNext<uint32_t>(Pos);
2076     outs() << "      [" << i << "]: "
2077            << "function offset=" << format("0x%08" PRIx32, FunctionOffset)
2078            << ", "
2079            << "encoding=" << format("0x%08" PRIx32, Encoding) << '\n';
2080   }
2083 static void printCompressedSecondLevelUnwindPage(
2084     const char *PageStart, uint32_t FunctionBase,
2085     const SmallVectorImpl<uint32_t> &CommonEncodings) {
2086   const char *Pos = PageStart;
2087   uint32_t Kind = readNext<uint32_t>(Pos);
2088   (void)Kind;
2089   assert(Kind == 3 && "kind for a compressed 2nd level index should be 3");
2091   uint16_t EntriesStart = readNext<uint16_t>(Pos);
2092   uint16_t NumEntries = readNext<uint16_t>(Pos);
2094   uint16_t EncodingsStart = readNext<uint16_t>(Pos);
2095   readNext<uint16_t>(Pos);
2096   const auto *PageEncodings = reinterpret_cast<const support::ulittle32_t *>(
2097       PageStart + EncodingsStart);
2099   Pos = PageStart + EntriesStart;
2100   for (unsigned i = 0; i < NumEntries; ++i) {
2101     uint32_t Entry = readNext<uint32_t>(Pos);
2102     uint32_t FunctionOffset = FunctionBase + (Entry & 0xffffff);
2103     uint32_t EncodingIdx = Entry >> 24;
2105     uint32_t Encoding;
2106     if (EncodingIdx < CommonEncodings.size())
2107       Encoding = CommonEncodings[EncodingIdx];
2108     else
2109       Encoding = PageEncodings[EncodingIdx - CommonEncodings.size()];
2111     outs() << "      [" << i << "]: "
2112            << "function offset=" << format("0x%08" PRIx32, FunctionOffset)
2113            << ", "
2114            << "encoding[" << EncodingIdx
2115            << "]=" << format("0x%08" PRIx32, Encoding) << '\n';
2116   }
2119 static void printMachOUnwindInfoSection(const MachOObjectFile *Obj,
2120                                         std::map<uint64_t, SymbolRef> &Symbols,
2121                                         const SectionRef &UnwindInfo) {
2123   assert(Obj->isLittleEndian() &&
2124          "There should not be a big-endian .o with __unwind_info");
2126   outs() << "Contents of __unwind_info section:\n";
2128   StringRef Contents;
2129   UnwindInfo.getContents(Contents);
2130   const char *Pos = Contents.data();
2132   //===----------------------------------
2133   // Section header
2134   //===----------------------------------
2136   uint32_t Version = readNext<uint32_t>(Pos);
2137   outs() << "  Version:                                   "
2138          << format("0x%" PRIx32, Version) << '\n';
2139   assert(Version == 1 && "only understand version 1");
2141   uint32_t CommonEncodingsStart = readNext<uint32_t>(Pos);
2142   outs() << "  Common encodings array section offset:     "
2143          << format("0x%" PRIx32, CommonEncodingsStart) << '\n';
2144   uint32_t NumCommonEncodings = readNext<uint32_t>(Pos);
2145   outs() << "  Number of common encodings in array:       "
2146          << format("0x%" PRIx32, NumCommonEncodings) << '\n';
2148   uint32_t PersonalitiesStart = readNext<uint32_t>(Pos);
2149   outs() << "  Personality function array section offset: "
2150          << format("0x%" PRIx32, PersonalitiesStart) << '\n';
2151   uint32_t NumPersonalities = readNext<uint32_t>(Pos);
2152   outs() << "  Number of personality functions in array:  "
2153          << format("0x%" PRIx32, NumPersonalities) << '\n';
2155   uint32_t IndicesStart = readNext<uint32_t>(Pos);
2156   outs() << "  Index array section offset:                "
2157          << format("0x%" PRIx32, IndicesStart) << '\n';
2158   uint32_t NumIndices = readNext<uint32_t>(Pos);
2159   outs() << "  Number of indices in array:                "
2160          << format("0x%" PRIx32, NumIndices) << '\n';
2162   //===----------------------------------
2163   // A shared list of common encodings
2164   //===----------------------------------
2166   // These occupy indices in the range [0, N] whenever an encoding is referenced
2167   // from a compressed 2nd level index table. In practice the linker only
2168   // creates ~128 of these, so that indices are available to embed encodings in
2169   // the 2nd level index.
2171   SmallVector<uint32_t, 64> CommonEncodings;
2172   outs() << "  Common encodings: (count = " << NumCommonEncodings << ")\n";
2173   Pos = Contents.data() + CommonEncodingsStart;
2174   for (unsigned i = 0; i < NumCommonEncodings; ++i) {
2175     uint32_t Encoding = readNext<uint32_t>(Pos);
2176     CommonEncodings.push_back(Encoding);
2178     outs() << "    encoding[" << i << "]: " << format("0x%08" PRIx32, Encoding)
2179            << '\n';
2180   }
2182   //===----------------------------------
2183   // Personality functions used in this executable
2184   //===----------------------------------
2186   // There should be only a handful of these (one per source language,
2187   // roughly). Particularly since they only get 2 bits in the compact encoding.
2189   outs() << "  Personality functions: (count = " << NumPersonalities << ")\n";
2190   Pos = Contents.data() + PersonalitiesStart;
2191   for (unsigned i = 0; i < NumPersonalities; ++i) {
2192     uint32_t PersonalityFn = readNext<uint32_t>(Pos);
2193     outs() << "    personality[" << i + 1
2194            << "]: " << format("0x%08" PRIx32, PersonalityFn) << '\n';
2195   }
2197   //===----------------------------------
2198   // The level 1 index entries
2199   //===----------------------------------
2201   // These specify an approximate place to start searching for the more detailed
2202   // information, sorted by PC.
2204   struct IndexEntry {
2205     uint32_t FunctionOffset;
2206     uint32_t SecondLevelPageStart;
2207     uint32_t LSDAStart;
2208   };
2210   SmallVector<IndexEntry, 4> IndexEntries;
2212   outs() << "  Top level indices: (count = " << NumIndices << ")\n";
2213   Pos = Contents.data() + IndicesStart;
2214   for (unsigned i = 0; i < NumIndices; ++i) {
2215     IndexEntry Entry;
2217     Entry.FunctionOffset = readNext<uint32_t>(Pos);
2218     Entry.SecondLevelPageStart = readNext<uint32_t>(Pos);
2219     Entry.LSDAStart = readNext<uint32_t>(Pos);
2220     IndexEntries.push_back(Entry);
2222     outs() << "    [" << i << "]: "
2223            << "function offset=" << format("0x%08" PRIx32, Entry.FunctionOffset)
2224            << ", "
2225            << "2nd level page offset="
2226            << format("0x%08" PRIx32, Entry.SecondLevelPageStart) << ", "
2227            << "LSDA offset=" << format("0x%08" PRIx32, Entry.LSDAStart) << '\n';
2228   }
2230   //===----------------------------------
2231   // Next come the LSDA tables
2232   //===----------------------------------
2234   // The LSDA layout is rather implicit: it's a contiguous array of entries from
2235   // the first top-level index's LSDAOffset to the last (sentinel).
2237   outs() << "  LSDA descriptors:\n";
2238   Pos = Contents.data() + IndexEntries[0].LSDAStart;
2239   int NumLSDAs = (IndexEntries.back().LSDAStart - IndexEntries[0].LSDAStart) /
2240                  (2 * sizeof(uint32_t));
2241   for (int i = 0; i < NumLSDAs; ++i) {
2242     uint32_t FunctionOffset = readNext<uint32_t>(Pos);
2243     uint32_t LSDAOffset = readNext<uint32_t>(Pos);
2244     outs() << "    [" << i << "]: "
2245            << "function offset=" << format("0x%08" PRIx32, FunctionOffset)
2246            << ", "
2247            << "LSDA offset=" << format("0x%08" PRIx32, LSDAOffset) << '\n';
2248   }
2250   //===----------------------------------
2251   // Finally, the 2nd level indices
2252   //===----------------------------------
2254   // Generally these are 4K in size, and have 2 possible forms:
2255   //   + Regular stores up to 511 entries with disparate encodings
2256   //   + Compressed stores up to 1021 entries if few enough compact encoding
2257   //     values are used.
2258   outs() << "  Second level indices:\n";
2259   for (unsigned i = 0; i < IndexEntries.size() - 1; ++i) {
2260     // The final sentinel top-level index has no associated 2nd level page
2261     if (IndexEntries[i].SecondLevelPageStart == 0)
2262       break;
2264     outs() << "    Second level index[" << i << "]: "
2265            << "offset in section="
2266            << format("0x%08" PRIx32, IndexEntries[i].SecondLevelPageStart)
2267            << ", "
2268            << "base function offset="
2269            << format("0x%08" PRIx32, IndexEntries[i].FunctionOffset) << '\n';
2271     Pos = Contents.data() + IndexEntries[i].SecondLevelPageStart;
2272     uint32_t Kind = *reinterpret_cast<const support::ulittle32_t *>(Pos);
2273     if (Kind == 2)
2274       printRegularSecondLevelUnwindPage(Pos);
2275     else if (Kind == 3)
2276       printCompressedSecondLevelUnwindPage(Pos, IndexEntries[i].FunctionOffset,
2277                                            CommonEncodings);
2278     else
2279       llvm_unreachable("Do not know how to print this kind of 2nd level page");
2280   }
2283 void llvm::printMachOUnwindInfo(const MachOObjectFile *Obj) {
2284   std::map<uint64_t, SymbolRef> Symbols;
2285   for (const SymbolRef &SymRef : Obj->symbols()) {
2286     // Discard any undefined or absolute symbols. They're not going to take part
2287     // in the convenience lookup for unwind info and just take up resources.
2288     section_iterator Section = Obj->section_end();
2289     SymRef.getSection(Section);
2290     if (Section == Obj->section_end())
2291       continue;
2293     uint64_t Addr;
2294     SymRef.getAddress(Addr);
2295     Symbols.insert(std::make_pair(Addr, SymRef));
2296   }
2298   for (const SectionRef &Section : Obj->sections()) {
2299     StringRef SectName;
2300     Section.getName(SectName);
2301     if (SectName == "__compact_unwind")
2302       printMachOCompactUnwindSection(Obj, Symbols, Section);
2303     else if (SectName == "__unwind_info")
2304       printMachOUnwindInfoSection(Obj, Symbols, Section);
2305     else if (SectName == "__eh_frame")
2306       outs() << "llvm-objdump: warning: unhandled __eh_frame section\n";
2307   }
2310 static void PrintMachHeader(uint32_t magic, uint32_t cputype,
2311                             uint32_t cpusubtype, uint32_t filetype,
2312                             uint32_t ncmds, uint32_t sizeofcmds, uint32_t flags,
2313                             bool verbose) {
2314   outs() << "Mach header\n";
2315   outs() << "      magic cputype cpusubtype  caps    filetype ncmds "
2316             "sizeofcmds      flags\n";
2317   if (verbose) {
2318     if (magic == MachO::MH_MAGIC)
2319       outs() << "   MH_MAGIC";
2320     else if (magic == MachO::MH_MAGIC_64)
2321       outs() << "MH_MAGIC_64";
2322     else
2323       outs() << format(" 0x%08" PRIx32, magic);
2324     switch (cputype) {
2325     case MachO::CPU_TYPE_I386:
2326       outs() << "    I386";
2327       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
2328       case MachO::CPU_SUBTYPE_I386_ALL:
2329         outs() << "        ALL";
2330         break;
2331       default:
2332         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
2333         break;
2334       }
2335       break;
2336     case MachO::CPU_TYPE_X86_64:
2337       outs() << "  X86_64";
2338     case MachO::CPU_SUBTYPE_X86_64_ALL:
2339       outs() << "        ALL";
2340       break;
2341     case MachO::CPU_SUBTYPE_X86_64_H:
2342       outs() << "    Haswell";
2343       outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
2344       break;
2345     case MachO::CPU_TYPE_ARM:
2346       outs() << "     ARM";
2347       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
2348       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_ALL:
2349         outs() << "        ALL";
2350         break;
2351       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V4T:
2352         outs() << "        V4T";
2353         break;
2354       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V5TEJ:
2355         outs() << "      V5TEJ";
2356         break;
2357       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_XSCALE:
2358         outs() << "     XSCALE";
2359         break;
2360       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V6:
2361         outs() << "         V6";
2362         break;
2363       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V6M:
2364         outs() << "        V6M";
2365         break;
2366       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7:
2367         outs() << "         V7";
2368         break;
2369       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7EM:
2370         outs() << "       V7EM";
2371         break;
2372       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7K:
2373         outs() << "        V7K";
2374         break;
2375       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7M:
2376         outs() << "        V7M";
2377         break;
2378       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM_V7S:
2379         outs() << "        V7S";
2380         break;
2381       default:
2382         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
2383         break;
2384       }
2385       break;
2386     case MachO::CPU_TYPE_ARM64:
2387       outs() << "   ARM64";
2388       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
2389       case MachO::CPU_SUBTYPE_ARM64_ALL:
2390         outs() << "        ALL";
2391         break;
2392       default:
2393         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
2394         break;
2395       }
2396       break;
2397     case MachO::CPU_TYPE_POWERPC:
2398       outs() << "     PPC";
2399       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
2400       case MachO::CPU_SUBTYPE_POWERPC_ALL:
2401         outs() << "        ALL";
2402         break;
2403       default:
2404         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
2405         break;
2406       }
2407       break;
2408     case MachO::CPU_TYPE_POWERPC64:
2409       outs() << "   PPC64";
2410       switch (cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) {
2411       case MachO::CPU_SUBTYPE_POWERPC_ALL:
2412         outs() << "        ALL";
2413         break;
2414       default:
2415         outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
2416         break;
2417       }
2418       break;
2419     }
2420     if ((cpusubtype & MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) == MachO::CPU_SUBTYPE_LIB64) {
2421       outs() << " LIB64";
2422     } else {
2423       outs() << format("  0x%02" PRIx32,
2424                        (cpusubtype & MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) >> 24);
2425     }
2426     switch (filetype) {
2427     case MachO::MH_OBJECT:
2428       outs() << "      OBJECT";
2429       break;
2430     case MachO::MH_EXECUTE:
2431       outs() << "     EXECUTE";
2432       break;
2433     case MachO::MH_FVMLIB:
2434       outs() << "      FVMLIB";
2435       break;
2436     case MachO::MH_CORE:
2437       outs() << "        CORE";
2438       break;
2439     case MachO::MH_PRELOAD:
2440       outs() << "     PRELOAD";
2441       break;
2442     case MachO::MH_DYLIB:
2443       outs() << "       DYLIB";
2444       break;
2445     case MachO::MH_DYLIB_STUB:
2446       outs() << "  DYLIB_STUB";
2447       break;
2448     case MachO::MH_DYLINKER:
2449       outs() << "    DYLINKER";
2450       break;
2451     case MachO::MH_BUNDLE:
2452       outs() << "      BUNDLE";
2453       break;
2454     case MachO::MH_DSYM:
2455       outs() << "        DSYM";
2456       break;
2457     case MachO::MH_KEXT_BUNDLE:
2458       outs() << "  KEXTBUNDLE";
2459       break;
2460     default:
2461       outs() << format("  %10u", filetype);
2462       break;
2463     }
2464     outs() << format(" %5u", ncmds);
2465     outs() << format(" %10u", sizeofcmds);
2466     uint32_t f = flags;
2467     if (f & MachO::MH_NOUNDEFS) {
2468       outs() << "   NOUNDEFS";
2469       f &= ~MachO::MH_NOUNDEFS;
2470     }
2471     if (f & MachO::MH_INCRLINK) {
2472       outs() << " INCRLINK";
2473       f &= ~MachO::MH_INCRLINK;
2474     }
2475     if (f & MachO::MH_DYLDLINK) {
2476       outs() << " DYLDLINK";
2477       f &= ~MachO::MH_DYLDLINK;
2478     }
2479     if (f & MachO::MH_BINDATLOAD) {
2480       outs() << " BINDATLOAD";
2481       f &= ~MachO::MH_BINDATLOAD;
2482     }
2483     if (f & MachO::MH_PREBOUND) {
2484       outs() << " PREBOUND";
2485       f &= ~MachO::MH_PREBOUND;
2486     }
2487     if (f & MachO::MH_SPLIT_SEGS) {
2488       outs() << " SPLIT_SEGS";
2489       f &= ~MachO::MH_SPLIT_SEGS;
2490     }
2491     if (f & MachO::MH_LAZY_INIT) {
2492       outs() << " LAZY_INIT";
2493       f &= ~MachO::MH_LAZY_INIT;
2494     }
2495     if (f & MachO::MH_TWOLEVEL) {
2496       outs() << " TWOLEVEL";
2497       f &= ~MachO::MH_TWOLEVEL;
2498     }
2499     if (f & MachO::MH_FORCE_FLAT) {
2500       outs() << " FORCE_FLAT";
2501       f &= ~MachO::MH_FORCE_FLAT;
2502     }
2503     if (f & MachO::MH_NOMULTIDEFS) {
2504       outs() << " NOMULTIDEFS";
2505       f &= ~MachO::MH_NOMULTIDEFS;
2506     }
2507     if (f & MachO::MH_NOFIXPREBINDING) {
2508       outs() << " NOFIXPREBINDING";
2509       f &= ~MachO::MH_NOFIXPREBINDING;
2510     }
2511     if (f & MachO::MH_PREBINDABLE) {
2512       outs() << " PREBINDABLE";
2513       f &= ~MachO::MH_PREBINDABLE;
2514     }
2515     if (f & MachO::MH_ALLMODSBOUND) {
2516       outs() << " ALLMODSBOUND";
2517       f &= ~MachO::MH_ALLMODSBOUND;
2518     }
2519     if (f & MachO::MH_SUBSECTIONS_VIA_SYMBOLS) {
2520       outs() << " SUBSECTIONS_VIA_SYMBOLS";
2521       f &= ~MachO::MH_SUBSECTIONS_VIA_SYMBOLS;
2522     }
2523     if (f & MachO::MH_CANONICAL) {
2524       outs() << " CANONICAL";
2525       f &= ~MachO::MH_CANONICAL;
2526     }
2527     if (f & MachO::MH_WEAK_DEFINES) {
2528       outs() << " WEAK_DEFINES";
2529       f &= ~MachO::MH_WEAK_DEFINES;
2530     }
2531     if (f & MachO::MH_BINDS_TO_WEAK) {
2532       outs() << " BINDS_TO_WEAK";
2533       f &= ~MachO::MH_BINDS_TO_WEAK;
2534     }
2535     if (f & MachO::MH_ALLOW_STACK_EXECUTION) {
2536       outs() << " ALLOW_STACK_EXECUTION";
2537       f &= ~MachO::MH_ALLOW_STACK_EXECUTION;
2538     }
2539     if (f & MachO::MH_DEAD_STRIPPABLE_DYLIB) {
2540       outs() << " DEAD_STRIPPABLE_DYLIB";
2541       f &= ~MachO::MH_DEAD_STRIPPABLE_DYLIB;
2542     }
2543     if (f & MachO::MH_PIE) {
2544       outs() << " PIE";
2545       f &= ~MachO::MH_PIE;
2546     }
2547     if (f & MachO::MH_NO_REEXPORTED_DYLIBS) {
2548       outs() << " NO_REEXPORTED_DYLIBS";
2549       f &= ~MachO::MH_NO_REEXPORTED_DYLIBS;
2550     }
2551     if (f & MachO::MH_HAS_TLV_DESCRIPTORS) {
2552       outs() << " MH_HAS_TLV_DESCRIPTORS";
2553       f &= ~MachO::MH_HAS_TLV_DESCRIPTORS;
2554     }
2555     if (f & MachO::MH_NO_HEAP_EXECUTION) {
2556       outs() << " MH_NO_HEAP_EXECUTION";
2557       f &= ~MachO::MH_NO_HEAP_EXECUTION;
2558     }
2559     if (f & MachO::MH_APP_EXTENSION_SAFE) {
2560       outs() << " APP_EXTENSION_SAFE";
2561       f &= ~MachO::MH_APP_EXTENSION_SAFE;
2562     }
2563     if (f != 0 || flags == 0)
2564       outs() << format(" 0x%08" PRIx32, f);
2565   } else {
2566     outs() << format(" 0x%08" PRIx32, magic);
2567     outs() << format(" %7d", cputype);
2568     outs() << format(" %10d", cpusubtype & ~MachO::CPU_SUBTYPE_MASK);
2569     outs() << format("  0x%02" PRIx32,
2570                      (cpusubtype & MachO::CPU_SUBTYPE_MASK) >> 24);
2571     outs() << format("  %10u", filetype);
2572     outs() << format(" %5u", ncmds);
2573     outs() << format(" %10u", sizeofcmds);
2574     outs() << format(" 0x%08" PRIx32, flags);
2575   }
2576   outs() << "\n";
2579 static void PrintSegmentCommand(uint32_t cmd, uint32_t cmdsize,
2580                                 StringRef SegName, uint64_t vmaddr,
2581                                 uint64_t vmsize, uint64_t fileoff,
2582                                 uint64_t filesize, uint32_t maxprot,
2583                                 uint32_t initprot, uint32_t nsects,
2584                                 uint32_t flags, uint32_t object_size,
2585                                 bool verbose) {
2586   uint64_t expected_cmdsize;
2587   if (cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
2588     outs() << "      cmd LC_SEGMENT\n";
2589     expected_cmdsize = nsects;
2590     expected_cmdsize *= sizeof(struct MachO::section);
2591     expected_cmdsize += sizeof(struct MachO::segment_command);
2592   } else {
2593     outs() << "      cmd LC_SEGMENT_64\n";
2594     expected_cmdsize = nsects;
2595     expected_cmdsize *= sizeof(struct MachO::section_64);
2596     expected_cmdsize += sizeof(struct MachO::segment_command_64);
2597   }
2598   outs() << "  cmdsize " << cmdsize;
2599   if (cmdsize != expected_cmdsize)
2600     outs() << " Inconsistent size\n";
2601   else
2602     outs() << "\n";
2603   outs() << "  segname " << SegName << "\n";
2604   if (cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
2605     outs() << "   vmaddr " << format("0x%016" PRIx64, vmaddr) << "\n";
2606     outs() << "   vmsize " << format("0x%016" PRIx64, vmsize) << "\n";
2607   } else {
2608     outs() << "   vmaddr " << format("0x%08" PRIx32, vmaddr) << "\n";
2609     outs() << "   vmsize " << format("0x%08" PRIx32, vmsize) << "\n";
2610   }
2611   outs() << "  fileoff " << fileoff;
2612   if (fileoff > object_size)
2613     outs() << " (past end of file)\n";
2614   else
2615     outs() << "\n";
2616   outs() << " filesize " << filesize;
2617   if (fileoff + filesize > object_size)
2618     outs() << " (past end of file)\n";
2619   else
2620     outs() << "\n";
2621   if (verbose) {
2622     if ((maxprot &
2623          ~(MachO::VM_PROT_READ | MachO::VM_PROT_WRITE |
2624            MachO::VM_PROT_EXECUTE)) != 0)
2625       outs() << "  maxprot ?" << format("0x%08" PRIx32, maxprot) << "\n";
2626     else {
2627       if (maxprot & MachO::VM_PROT_READ)
2628         outs() << "  maxprot r";
2629       else
2630         outs() << "  maxprot -";
2631       if (maxprot & MachO::VM_PROT_WRITE)
2632         outs() << "w";
2633       else
2634         outs() << "-";
2635       if (maxprot & MachO::VM_PROT_EXECUTE)
2636         outs() << "x\n";
2637       else
2638         outs() << "-\n";
2639     }
2640     if ((initprot &
2641          ~(MachO::VM_PROT_READ | MachO::VM_PROT_WRITE |
2642            MachO::VM_PROT_EXECUTE)) != 0)
2643       outs() << "  initprot ?" << format("0x%08" PRIx32, initprot) << "\n";
2644     else {
2645       if (initprot & MachO::VM_PROT_READ)
2646         outs() << " initprot r";
2647       else
2648         outs() << " initprot -";
2649       if (initprot & MachO::VM_PROT_WRITE)
2650         outs() << "w";
2651       else
2652         outs() << "-";
2653       if (initprot & MachO::VM_PROT_EXECUTE)
2654         outs() << "x\n";
2655       else
2656         outs() << "-\n";
2657     }
2658   } else {
2659     outs() << "  maxprot " << format("0x%08" PRIx32, maxprot) << "\n";
2660     outs() << " initprot " << format("0x%08" PRIx32, initprot) << "\n";
2661   }
2662   outs() << "   nsects " << nsects << "\n";
2663   if (verbose) {
2664     outs() << "    flags";
2665     if (flags == 0)
2666       outs() << " (none)\n";
2667     else {
2668       if (flags & MachO::SG_HIGHVM) {
2669         outs() << " HIGHVM";
2670         flags &= ~MachO::SG_HIGHVM;
2671       }
2672       if (flags & MachO::SG_FVMLIB) {
2673         outs() << " FVMLIB";
2674         flags &= ~MachO::SG_FVMLIB;
2675       }
2676       if (flags & MachO::SG_NORELOC) {
2677         outs() << " NORELOC";
2678         flags &= ~MachO::SG_NORELOC;
2679       }
2680       if (flags & MachO::SG_PROTECTED_VERSION_1) {
2681         outs() << " PROTECTED_VERSION_1";
2682         flags &= ~MachO::SG_PROTECTED_VERSION_1;
2683       }
2684       if (flags)
2685         outs() << format(" 0x%08" PRIx32, flags) << " (unknown flags)\n";
2686       else
2687         outs() << "\n";
2688     }
2689   } else {
2690     outs() << "    flags " << format("0x%" PRIx32, flags) << "\n";
2691   }
2694 static void PrintSection(const char *sectname, const char *segname,
2695                          uint64_t addr, uint64_t size, uint32_t offset,
2696                          uint32_t align, uint32_t reloff, uint32_t nreloc,
2697                          uint32_t flags, uint32_t reserved1, uint32_t reserved2,
2698                          uint32_t cmd, const char *sg_segname,
2699                          uint32_t filetype, uint32_t object_size,
2700                          bool verbose) {
2701   outs() << "Section\n";
2702   outs() << "  sectname " << format("%.16s\n", sectname);
2703   outs() << "   segname " << format("%.16s", segname);
2704   if (filetype != MachO::MH_OBJECT && strncmp(sg_segname, segname, 16) != 0)
2705     outs() << " (does not match segment)\n";
2706   else
2707     outs() << "\n";
2708   if (cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
2709     outs() << "      addr " << format("0x%016" PRIx64, addr) << "\n";
2710     outs() << "      size " << format("0x%016" PRIx64, size);
2711   } else {
2712     outs() << "      addr " << format("0x%08" PRIx32, addr) << "\n";
2713     outs() << "      size " << format("0x%08" PRIx32, size);
2714   }
2715   if ((flags & MachO::S_ZEROFILL) != 0 && offset + size > object_size)
2716     outs() << " (past end of file)\n";
2717   else
2718     outs() << "\n";
2719   outs() << "    offset " << offset;
2720   if (offset > object_size)
2721     outs() << " (past end of file)\n";
2722   else
2723     outs() << "\n";
2724   uint32_t align_shifted = 1 << align;
2725   outs() << "     align 2^" << align << " (" << align_shifted << ")\n";
2726   outs() << "    reloff " << reloff;
2727   if (reloff > object_size)
2728     outs() << " (past end of file)\n";
2729   else
2730     outs() << "\n";
2731   outs() << "    nreloc " << nreloc;
2732   if (reloff + nreloc * sizeof(struct MachO::relocation_info) > object_size)
2733     outs() << " (past end of file)\n";
2734   else
2735     outs() << "\n";
2736   uint32_t section_type = flags & MachO::SECTION_TYPE;
2737   if (verbose) {
2738     outs() << "      type";
2739     if (section_type == MachO::S_REGULAR)
2740       outs() << " S_REGULAR\n";
2741     else if (section_type == MachO::S_ZEROFILL)
2742       outs() << " S_ZEROFILL\n";
2743     else if (section_type == MachO::S_CSTRING_LITERALS)
2744       outs() << " S_CSTRING_LITERALS\n";
2745     else if (section_type == MachO::S_4BYTE_LITERALS)
2746       outs() << " S_4BYTE_LITERALS\n";
2747     else if (section_type == MachO::S_8BYTE_LITERALS)
2748       outs() << " S_8BYTE_LITERALS\n";
2749     else if (section_type == MachO::S_16BYTE_LITERALS)
2750       outs() << " S_16BYTE_LITERALS\n";
2751     else if (section_type == MachO::S_LITERAL_POINTERS)
2752       outs() << " S_LITERAL_POINTERS\n";
2753     else if (section_type == MachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS)
2754       outs() << " S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS\n";
2755     else if (section_type == MachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS)
2756       outs() << " S_LAZY_SYMBOL_POINTERS\n";
2757     else if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS)
2758       outs() << " S_SYMBOL_STUBS\n";
2759     else if (section_type == MachO::S_MOD_INIT_FUNC_POINTERS)
2760       outs() << " S_MOD_INIT_FUNC_POINTERS\n";
2761     else if (section_type == MachO::S_MOD_TERM_FUNC_POINTERS)
2762       outs() << " S_MOD_TERM_FUNC_POINTERS\n";
2763     else if (section_type == MachO::S_COALESCED)
2764       outs() << " S_COALESCED\n";
2765     else if (section_type == MachO::S_INTERPOSING)
2766       outs() << " S_INTERPOSING\n";
2767     else if (section_type == MachO::S_DTRACE_DOF)
2768       outs() << " S_DTRACE_DOF\n";
2769     else if (section_type == MachO::S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS)
2770       outs() << " S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS\n";
2771     else if (section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_REGULAR)
2772       outs() << " S_THREAD_LOCAL_REGULAR\n";
2773     else if (section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_ZEROFILL)
2774       outs() << " S_THREAD_LOCAL_ZEROFILL\n";
2775     else if (section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLES)
2776       outs() << " S_THREAD_LOCAL_VARIABLES\n";
2777     else if (section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS)
2778       outs() << " S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS\n";
2779     else if (section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_INIT_FUNCTION_POINTERS)
2780       outs() << " S_THREAD_LOCAL_INIT_FUNCTION_POINTERS\n";
2781     else
2782       outs() << format("0x%08" PRIx32, section_type) << "\n";
2783     outs() << "attributes";
2784     uint32_t section_attributes = flags & MachO::SECTION_ATTRIBUTES;
2785     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_PURE_INSTRUCTIONS)
2786       outs() << " PURE_INSTRUCTIONS";
2787     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_NO_TOC)
2788       outs() << " NO_TOC";
2789     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_STRIP_STATIC_SYMS)
2790       outs() << " STRIP_STATIC_SYMS";
2791     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_NO_DEAD_STRIP)
2792       outs() << " NO_DEAD_STRIP";
2793     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_LIVE_SUPPORT)
2794       outs() << " LIVE_SUPPORT";
2795     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_SELF_MODIFYING_CODE)
2796       outs() << " SELF_MODIFYING_CODE";
2797     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_DEBUG)
2798       outs() << " DEBUG";
2799     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_SOME_INSTRUCTIONS)
2800       outs() << " SOME_INSTRUCTIONS";
2801     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_EXT_RELOC)
2802       outs() << " EXT_RELOC";
2803     if (section_attributes & MachO::S_ATTR_LOC_RELOC)
2804       outs() << " LOC_RELOC";
2805     if (section_attributes == 0)
2806       outs() << " (none)";
2807     outs() << "\n";
2808   } else
2809     outs() << "     flags " << format("0x%08" PRIx32, flags) << "\n";
2810   outs() << " reserved1 " << reserved1;
2811   if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS ||
2812       section_type == MachO::S_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
2813       section_type == MachO::S_LAZY_DYLIB_SYMBOL_POINTERS ||
2814       section_type == MachO::S_NON_LAZY_SYMBOL_POINTERS ||
2815       section_type == MachO::S_THREAD_LOCAL_VARIABLE_POINTERS)
2816     outs() << " (index into indirect symbol table)\n";
2817   else
2818     outs() << "\n";
2819   outs() << " reserved2 " << reserved2;
2820   if (section_type == MachO::S_SYMBOL_STUBS)
2821     outs() << " (size of stubs)\n";
2822   else
2823     outs() << "\n";
2826 static void PrintSymtabLoadCommand(MachO::symtab_command st, uint32_t cputype,
2827                                    uint32_t object_size) {
2828   outs() << "     cmd LC_SYMTAB\n";
2829   outs() << " cmdsize " << st.cmdsize;
2830   if (st.cmdsize != sizeof(struct MachO::symtab_command))
2831     outs() << " Incorrect size\n";
2832   else
2833     outs() << "\n";
2834   outs() << "  symoff " << st.symoff;
2835   if (st.symoff > object_size)
2836     outs() << " (past end of file)\n";
2837   else
2838     outs() << "\n";
2839   outs() << "   nsyms " << st.nsyms;
2840   uint64_t big_size;
2841   if (cputype & MachO::CPU_ARCH_ABI64) {
2842     big_size = st.nsyms;
2843     big_size *= sizeof(struct MachO::nlist_64);
2844     big_size += st.symoff;
2845     if (big_size > object_size)
2846       outs() << " (past end of file)\n";
2847     else
2848       outs() << "\n";
2849   } else {
2850     big_size = st.nsyms;
2851     big_size *= sizeof(struct MachO::nlist);
2852     big_size += st.symoff;
2853     if (big_size > object_size)
2854       outs() << " (past end of file)\n";
2855     else
2856       outs() << "\n";
2857   }
2858   outs() << "  stroff " << st.stroff;
2859   if (st.stroff > object_size)
2860     outs() << " (past end of file)\n";
2861   else
2862     outs() << "\n";
2863   outs() << " strsize " << st.strsize;
2864   big_size = st.stroff;
2865   big_size += st.strsize;
2866   if (big_size > object_size)
2867     outs() << " (past end of file)\n";
2868   else
2869     outs() << "\n";
2872 static void PrintDysymtabLoadCommand(MachO::dysymtab_command dyst,
2873                                      uint32_t nsyms, uint32_t object_size,
2874                                      uint32_t cputype) {
2875   outs() << "            cmd LC_DYSYMTAB\n";
2876   outs() << "        cmdsize " << dyst.cmdsize;
2877   if (dyst.cmdsize != sizeof(struct MachO::dysymtab_command))
2878     outs() << " Incorrect size\n";
2879   else
2880     outs() << "\n";
2881   outs() << "      ilocalsym " << dyst.ilocalsym;
2882   if (dyst.ilocalsym > nsyms)
2883     outs() << " (greater than the number of symbols)\n";
2884   else
2885     outs() << "\n";
2886   outs() << "      nlocalsym " << dyst.nlocalsym;
2887   uint64_t big_size;
2888   big_size = dyst.ilocalsym;
2889   big_size += dyst.nlocalsym;
2890   if (big_size > nsyms)
2891     outs() << " (past the end of the symbol table)\n";
2892   else
2893     outs() << "\n";
2894   outs() << "     iextdefsym " << dyst.iextdefsym;
2895   if (dyst.iextdefsym > nsyms)
2896     outs() << " (greater than the number of symbols)\n";
2897   else
2898     outs() << "\n";
2899   outs() << "     nextdefsym " << dyst.nextdefsym;
2900   big_size = dyst.iextdefsym;
2901   big_size += dyst.nextdefsym;
2902   if (big_size > nsyms)
2903     outs() << " (past the end of the symbol table)\n";
2904   else
2905     outs() << "\n";
2906   outs() << "      iundefsym " << dyst.iundefsym;
2907   if (dyst.iundefsym > nsyms)
2908     outs() << " (greater than the number of symbols)\n";
2909   else
2910     outs() << "\n";
2911   outs() << "      nundefsym " << dyst.nundefsym;
2912   big_size = dyst.iundefsym;
2913   big_size += dyst.nundefsym;
2914   if (big_size > nsyms)
2915     outs() << " (past the end of the symbol table)\n";
2916   else
2917     outs() << "\n";
2918   outs() << "         tocoff " << dyst.tocoff;
2919   if (dyst.tocoff > object_size)
2920     outs() << " (past end of file)\n";
2921   else
2922     outs() << "\n";
2923   outs() << "           ntoc " << dyst.ntoc;
2924   big_size = dyst.ntoc;
2925   big_size *= sizeof(struct MachO::dylib_table_of_contents);
2926   big_size += dyst.tocoff;
2927   if (big_size > object_size)
2928     outs() << " (past end of file)\n";
2929   else
2930     outs() << "\n";
2931   outs() << "      modtaboff " << dyst.modtaboff;
2932   if (dyst.modtaboff > object_size)
2933     outs() << " (past end of file)\n";
2934   else
2935     outs() << "\n";
2936   outs() << "        nmodtab " << dyst.nmodtab;
2937   uint64_t modtabend;
2938   if (cputype & MachO::CPU_ARCH_ABI64) {
2939     modtabend = dyst.nmodtab;
2940     modtabend *= sizeof(struct MachO::dylib_module_64);
2941     modtabend += dyst.modtaboff;
2942   } else {
2943     modtabend = dyst.nmodtab;
2944     modtabend *= sizeof(struct MachO::dylib_module);
2945     modtabend += dyst.modtaboff;
2946   }
2947   if (modtabend > object_size)
2948     outs() << " (past end of file)\n";
2949   else
2950     outs() << "\n";
2951   outs() << "   extrefsymoff " << dyst.extrefsymoff;
2952   if (dyst.extrefsymoff > object_size)
2953     outs() << " (past end of file)\n";
2954   else
2955     outs() << "\n";
2956   outs() << "    nextrefsyms " << dyst.nextrefsyms;
2957   big_size = dyst.nextrefsyms;
2958   big_size *= sizeof(struct MachO::dylib_reference);
2959   big_size += dyst.extrefsymoff;
2960   if (big_size > object_size)
2961     outs() << " (past end of file)\n";
2962   else
2963     outs() << "\n";
2964   outs() << " indirectsymoff " << dyst.indirectsymoff;
2965   if (dyst.indirectsymoff > object_size)
2966     outs() << " (past end of file)\n";
2967   else
2968     outs() << "\n";
2969   outs() << "  nindirectsyms " << dyst.nindirectsyms;
2970   big_size = dyst.nindirectsyms;
2971   big_size *= sizeof(uint32_t);
2972   big_size += dyst.indirectsymoff;
2973   if (big_size > object_size)
2974     outs() << " (past end of file)\n";
2975   else
2976     outs() << "\n";
2977   outs() << "      extreloff " << dyst.extreloff;
2978   if (dyst.extreloff > object_size)
2979     outs() << " (past end of file)\n";
2980   else
2981     outs() << "\n";
2982   outs() << "        nextrel " << dyst.nextrel;
2983   big_size = dyst.nextrel;
2984   big_size *= sizeof(struct MachO::relocation_info);
2985   big_size += dyst.extreloff;
2986   if (big_size > object_size)
2987     outs() << " (past end of file)\n";
2988   else
2989     outs() << "\n";
2990   outs() << "      locreloff " << dyst.locreloff;
2991   if (dyst.locreloff > object_size)
2992     outs() << " (past end of file)\n";
2993   else
2994     outs() << "\n";
2995   outs() << "        nlocrel " << dyst.nlocrel;
2996   big_size = dyst.nlocrel;
2997   big_size *= sizeof(struct MachO::relocation_info);
2998   big_size += dyst.locreloff;
2999   if (big_size > object_size)
3000     outs() << " (past end of file)\n";
3001   else
3002     outs() << "\n";
3005 static void PrintDyldInfoLoadCommand(MachO::dyld_info_command dc,
3006                                      uint32_t object_size) {
3007   if (dc.cmd == MachO::LC_DYLD_INFO)
3008     outs() << "            cmd LC_DYLD_INFO\n";
3009   else
3010     outs() << "            cmd LC_DYLD_INFO_ONLY\n";
3011   outs() << "        cmdsize " << dc.cmdsize;
3012   if (dc.cmdsize != sizeof(struct MachO::dyld_info_command))
3013     outs() << " Incorrect size\n";
3014   else
3015     outs() << "\n";
3016   outs() << "     rebase_off " << dc.rebase_off;
3017   if (dc.rebase_off > object_size)
3018     outs() << " (past end of file)\n";
3019   else
3020     outs() << "\n";
3021   outs() << "    rebase_size " << dc.rebase_size;
3022   uint64_t big_size;
3023   big_size = dc.rebase_off;
3024   big_size += dc.rebase_size;
3025   if (big_size > object_size)
3026     outs() << " (past end of file)\n";
3027   else
3028     outs() << "\n";
3029   outs() << "       bind_off " << dc.bind_off;
3030   if (dc.bind_off > object_size)
3031     outs() << " (past end of file)\n";
3032   else
3033     outs() << "\n";
3034   outs() << "      bind_size " << dc.bind_size;
3035   big_size = dc.bind_off;
3036   big_size += dc.bind_size;
3037   if (big_size > object_size)
3038     outs() << " (past end of file)\n";
3039   else
3040     outs() << "\n";
3041   outs() << "  weak_bind_off " << dc.weak_bind_off;
3042   if (dc.weak_bind_off > object_size)
3043     outs() << " (past end of file)\n";
3044   else
3045     outs() << "\n";
3046   outs() << " weak_bind_size " << dc.weak_bind_size;
3047   big_size = dc.weak_bind_off;
3048   big_size += dc.weak_bind_size;
3049   if (big_size > object_size)
3050     outs() << " (past end of file)\n";
3051   else
3052     outs() << "\n";
3053   outs() << "  lazy_bind_off " << dc.lazy_bind_off;
3054   if (dc.lazy_bind_off > object_size)
3055     outs() << " (past end of file)\n";
3056   else
3057     outs() << "\n";
3058   outs() << " lazy_bind_size " << dc.lazy_bind_size;
3059   big_size = dc.lazy_bind_off;
3060   big_size += dc.lazy_bind_size;
3061   if (big_size > object_size)
3062     outs() << " (past end of file)\n";
3063   else
3064     outs() << "\n";
3065   outs() << "     export_off " << dc.export_off;
3066   if (dc.export_off > object_size)
3067     outs() << " (past end of file)\n";
3068   else
3069     outs() << "\n";
3070   outs() << "    export_size " << dc.export_size;
3071   big_size = dc.export_off;
3072   big_size += dc.export_size;
3073   if (big_size > object_size)
3074     outs() << " (past end of file)\n";
3075   else
3076     outs() << "\n";
3079 static void PrintDyldLoadCommand(MachO::dylinker_command dyld,
3080                                  const char *Ptr) {
3081   if (dyld.cmd == MachO::LC_ID_DYLINKER)
3082     outs() << "          cmd LC_ID_DYLINKER\n";
3083   else if (dyld.cmd == MachO::LC_LOAD_DYLINKER)
3084     outs() << "          cmd LC_LOAD_DYLINKER\n";
3085   else if (dyld.cmd == MachO::LC_DYLD_ENVIRONMENT)
3086     outs() << "          cmd LC_DYLD_ENVIRONMENT\n";
3087   else
3088     outs() << "          cmd ?(" << dyld.cmd << ")\n";
3089   outs() << "      cmdsize " << dyld.cmdsize;
3090   if (dyld.cmdsize < sizeof(struct MachO::dylinker_command))
3091     outs() << " Incorrect size\n";
3092   else
3093     outs() << "\n";
3094   if (dyld.name >= dyld.cmdsize)
3095     outs() << "         name ?(bad offset " << dyld.name << ")\n";
3096   else {
3097     const char *P = (const char *)(Ptr) + dyld.name;
3098     outs() << "         name " << P << " (offset " << dyld.name << ")\n";
3099   }
3102 static void PrintUuidLoadCommand(MachO::uuid_command uuid) {
3103   outs() << "     cmd LC_UUID\n";
3104   outs() << " cmdsize " << uuid.cmdsize;
3105   if (uuid.cmdsize != sizeof(struct MachO::uuid_command))
3106     outs() << " Incorrect size\n";
3107   else
3108     outs() << "\n";
3109   outs() << "    uuid ";
3110   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[0]);
3111   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[1]);
3112   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[2]);
3113   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[3]);
3114   outs() << "-";
3115   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[4]);
3116   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[5]);
3117   outs() << "-";
3118   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[6]);
3119   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[7]);
3120   outs() << "-";
3121   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[8]);
3122   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[9]);
3123   outs() << "-";
3124   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[10]);
3125   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[11]);
3126   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[12]);
3127   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[13]);
3128   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[14]);
3129   outs() << format("%02" PRIX32, uuid.uuid[15]);
3130   outs() << "\n";
3133 static void PrintVersionMinLoadCommand(MachO::version_min_command vd) {
3134   if (vd.cmd == MachO::LC_VERSION_MIN_MACOSX)
3135     outs() << "      cmd LC_VERSION_MIN_MACOSX\n";
3136   else if (vd.cmd == MachO::LC_VERSION_MIN_IPHONEOS)
3137     outs() << "      cmd LC_VERSION_MIN_IPHONEOS\n";
3138   else
3139     outs() << "      cmd " << vd.cmd << " (?)\n";
3140   outs() << "  cmdsize " << vd.cmdsize;
3141   if (vd.cmdsize != sizeof(struct MachO::version_min_command))
3142     outs() << " Incorrect size\n";
3143   else
3144     outs() << "\n";
3145   outs() << "  version " << ((vd.version >> 16) & 0xffff) << "."
3146          << ((vd.version >> 8) & 0xff);
3147   if ((vd.version & 0xff) != 0)
3148     outs() << "." << (vd.version & 0xff);
3149   outs() << "\n";
3150   if (vd.sdk == 0)
3151     outs() << "      sdk n/a\n";
3152   else {
3153     outs() << "      sdk " << ((vd.sdk >> 16) & 0xffff) << "."
3154            << ((vd.sdk >> 8) & 0xff);
3155   }
3156   if ((vd.sdk & 0xff) != 0)
3157     outs() << "." << (vd.sdk & 0xff);
3158   outs() << "\n";
3161 static void PrintSourceVersionCommand(MachO::source_version_command sd) {
3162   outs() << "      cmd LC_SOURCE_VERSION\n";
3163   outs() << "  cmdsize " << sd.cmdsize;
3164   if (sd.cmdsize != sizeof(struct MachO::source_version_command))
3165     outs() << " Incorrect size\n";
3166   else
3167     outs() << "\n";
3168   uint64_t a = (sd.version >> 40) & 0xffffff;
3169   uint64_t b = (sd.version >> 30) & 0x3ff;
3170   uint64_t c = (sd.version >> 20) & 0x3ff;
3171   uint64_t d = (sd.version >> 10) & 0x3ff;
3172   uint64_t e = sd.version & 0x3ff;
3173   outs() << "  version " << a << "." << b;
3174   if (e != 0)
3175     outs() << "." << c << "." << d << "." << e;
3176   else if (d != 0)
3177     outs() << "." << c << "." << d;
3178   else if (c != 0)
3179     outs() << "." << c;
3180   outs() << "\n";
3183 static void PrintEntryPointCommand(MachO::entry_point_command ep) {
3184   outs() << "       cmd LC_MAIN\n";
3185   outs() << "   cmdsize " << ep.cmdsize;
3186   if (ep.cmdsize != sizeof(struct MachO::entry_point_command))
3187     outs() << " Incorrect size\n";
3188   else
3189     outs() << "\n";
3190   outs() << "  entryoff " << ep.entryoff << "\n";
3191   outs() << " stacksize " << ep.stacksize << "\n";
3194 static void PrintDylibCommand(MachO::dylib_command dl, const char *Ptr) {
3195   if (dl.cmd == MachO::LC_ID_DYLIB)
3196     outs() << "          cmd LC_ID_DYLIB\n";
3197   else if (dl.cmd == MachO::LC_LOAD_DYLIB)
3198     outs() << "          cmd LC_LOAD_DYLIB\n";
3199   else if (dl.cmd == MachO::LC_LOAD_WEAK_DYLIB)
3200     outs() << "          cmd LC_LOAD_WEAK_DYLIB\n";
3201   else if (dl.cmd == MachO::LC_REEXPORT_DYLIB)
3202     outs() << "          cmd LC_REEXPORT_DYLIB\n";
3203   else if (dl.cmd == MachO::LC_LAZY_LOAD_DYLIB)
3204     outs() << "          cmd LC_LAZY_LOAD_DYLIB\n";
3205   else if (dl.cmd == MachO::LC_LOAD_UPWARD_DYLIB)
3206     outs() << "          cmd LC_LOAD_UPWARD_DYLIB\n";
3207   else
3208     outs() << "          cmd " << dl.cmd << " (unknown)\n";
3209   outs() << "      cmdsize " << dl.cmdsize;
3210   if (dl.cmdsize < sizeof(struct MachO::dylib_command))
3211     outs() << " Incorrect size\n";
3212   else
3213     outs() << "\n";
3214   if (dl.dylib.name < dl.cmdsize) {
3215     const char *P = (const char *)(Ptr) + dl.dylib.name;
3216     outs() << "         name " << P << " (offset " << dl.dylib.name << ")\n";
3217   } else {
3218     outs() << "         name ?(bad offset " << dl.dylib.name << ")\n";
3219   }
3220   outs() << "   time stamp " << dl.dylib.timestamp << " ";
3221   time_t t = dl.dylib.timestamp;
3222   outs() << ctime(&t);
3223   outs() << "      current version ";
3224   if (dl.dylib.current_version == 0xffffffff)
3225     outs() << "n/a\n";
3226   else
3227     outs() << ((dl.dylib.current_version >> 16) & 0xffff) << "."
3228            << ((dl.dylib.current_version >> 8) & 0xff) << "."
3229            << (dl.dylib.current_version & 0xff) << "\n";
3230   outs() << "compatibility version ";
3231   if (dl.dylib.compatibility_version == 0xffffffff)
3232     outs() << "n/a\n";
3233   else
3234     outs() << ((dl.dylib.compatibility_version >> 16) & 0xffff) << "."
3235            << ((dl.dylib.compatibility_version >> 8) & 0xff) << "."
3236            << (dl.dylib.compatibility_version & 0xff) << "\n";
3239 static void PrintLinkEditDataCommand(MachO::linkedit_data_command ld,
3240                                      uint32_t object_size) {
3241   if (ld.cmd == MachO::LC_CODE_SIGNATURE)
3242     outs() << "      cmd LC_FUNCTION_STARTS\n";
3243   else if (ld.cmd == MachO::LC_SEGMENT_SPLIT_INFO)
3244     outs() << "      cmd LC_SEGMENT_SPLIT_INFO\n";
3245   else if (ld.cmd == MachO::LC_FUNCTION_STARTS)
3246     outs() << "      cmd LC_FUNCTION_STARTS\n";
3247   else if (ld.cmd == MachO::LC_DATA_IN_CODE)
3248     outs() << "      cmd LC_DATA_IN_CODE\n";
3249   else if (ld.cmd == MachO::LC_DYLIB_CODE_SIGN_DRS)
3250     outs() << "      cmd LC_DYLIB_CODE_SIGN_DRS\n";
3251   else if (ld.cmd == MachO::LC_LINKER_OPTIMIZATION_HINT)
3252     outs() << "      cmd LC_LINKER_OPTIMIZATION_HINT\n";
3253   else
3254     outs() << "      cmd " << ld.cmd << " (?)\n";
3255   outs() << "  cmdsize " << ld.cmdsize;
3256   if (ld.cmdsize != sizeof(struct MachO::linkedit_data_command))
3257     outs() << " Incorrect size\n";
3258   else
3259     outs() << "\n";
3260   outs() << "  dataoff " << ld.dataoff;
3261   if (ld.dataoff > object_size)
3262     outs() << " (past end of file)\n";
3263   else
3264     outs() << "\n";
3265   outs() << " datasize " << ld.datasize;
3266   uint64_t big_size = ld.dataoff;
3267   big_size += ld.datasize;
3268   if (big_size > object_size)
3269     outs() << " (past end of file)\n";
3270   else
3271     outs() << "\n";
3274 static void PrintLoadCommands(const MachOObjectFile *Obj, uint32_t ncmds,
3275                               uint32_t filetype, uint32_t cputype,
3276                               bool verbose) {
3277   StringRef Buf = Obj->getData();
3278   MachOObjectFile::LoadCommandInfo Command = Obj->getFirstLoadCommandInfo();
3279   for (unsigned i = 0;; ++i) {
3280     outs() << "Load command " << i << "\n";
3281     if (Command.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT) {
3282       MachO::segment_command SLC = Obj->getSegmentLoadCommand(Command);
3283       const char *sg_segname = SLC.segname;
3284       PrintSegmentCommand(SLC.cmd, SLC.cmdsize, SLC.segname, SLC.vmaddr,
3285                           SLC.vmsize, SLC.fileoff, SLC.filesize, SLC.maxprot,
3286                           SLC.initprot, SLC.nsects, SLC.flags, Buf.size(),
3287                           verbose);
3288       for (unsigned j = 0; j < SLC.nsects; j++) {
3289         MachO::section_64 S = Obj->getSection64(Command, j);
3290         PrintSection(S.sectname, S.segname, S.addr, S.size, S.offset, S.align,
3291                      S.reloff, S.nreloc, S.flags, S.reserved1, S.reserved2,
3292                      SLC.cmd, sg_segname, filetype, Buf.size(), verbose);
3293       }
3294     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_64) {
3295       MachO::segment_command_64 SLC_64 = Obj->getSegment64LoadCommand(Command);
3296       const char *sg_segname = SLC_64.segname;
3297       PrintSegmentCommand(SLC_64.cmd, SLC_64.cmdsize, SLC_64.segname,
3298                           SLC_64.vmaddr, SLC_64.vmsize, SLC_64.fileoff,
3299                           SLC_64.filesize, SLC_64.maxprot, SLC_64.initprot,
3300                           SLC_64.nsects, SLC_64.flags, Buf.size(), verbose);
3301       for (unsigned j = 0; j < SLC_64.nsects; j++) {
3302         MachO::section_64 S_64 = Obj->getSection64(Command, j);
3303         PrintSection(S_64.sectname, S_64.segname, S_64.addr, S_64.size,
3304                      S_64.offset, S_64.align, S_64.reloff, S_64.nreloc,
3305                      S_64.flags, S_64.reserved1, S_64.reserved2, SLC_64.cmd,
3306                      sg_segname, filetype, Buf.size(), verbose);
3307       }
3308     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SYMTAB) {
3309       MachO::symtab_command Symtab = Obj->getSymtabLoadCommand();
3310       PrintSymtabLoadCommand(Symtab, cputype, Buf.size());
3311     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_DYSYMTAB) {
3312       MachO::dysymtab_command Dysymtab = Obj->getDysymtabLoadCommand();
3313       MachO::symtab_command Symtab = Obj->getSymtabLoadCommand();
3314       PrintDysymtabLoadCommand(Dysymtab, Symtab.nsyms, Buf.size(), cputype);
3315     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_DYLD_INFO ||
3316                Command.C.cmd == MachO::LC_DYLD_INFO_ONLY) {
3317       MachO::dyld_info_command DyldInfo = Obj->getDyldInfoLoadCommand(Command);
3318       PrintDyldInfoLoadCommand(DyldInfo, Buf.size());
3319     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_LOAD_DYLINKER ||
3320                Command.C.cmd == MachO::LC_ID_DYLINKER ||
3321                Command.C.cmd == MachO::LC_DYLD_ENVIRONMENT) {
3322       MachO::dylinker_command Dyld = Obj->getDylinkerCommand(Command);
3323       PrintDyldLoadCommand(Dyld, Command.Ptr);
3324     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_UUID) {
3325       MachO::uuid_command Uuid = Obj->getUuidCommand(Command);
3326       PrintUuidLoadCommand(Uuid);
3327     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_VERSION_MIN_MACOSX) {
3328       MachO::version_min_command Vd = Obj->getVersionMinLoadCommand(Command);
3329       PrintVersionMinLoadCommand(Vd);
3330     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_SOURCE_VERSION) {
3331       MachO::source_version_command Sd = Obj->getSourceVersionCommand(Command);
3332       PrintSourceVersionCommand(Sd);
3333     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_MAIN) {
3334       MachO::entry_point_command Ep = Obj->getEntryPointCommand(Command);
3335       PrintEntryPointCommand(Ep);
3336     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_LOAD_DYLIB ||
3337                Command.C.cmd == MachO::LC_ID_DYLIB ||
3338                Command.C.cmd == MachO::LC_LOAD_WEAK_DYLIB ||
3339                Command.C.cmd == MachO::LC_REEXPORT_DYLIB ||
3340                Command.C.cmd == MachO::LC_LAZY_LOAD_DYLIB ||
3341                Command.C.cmd == MachO::LC_LOAD_UPWARD_DYLIB) {
3342       MachO::dylib_command Dl = Obj->getDylibIDLoadCommand(Command);
3343       PrintDylibCommand(Dl, Command.Ptr);
3344     } else if (Command.C.cmd == MachO::LC_CODE_SIGNATURE ||
3345                Command.C.cmd == MachO::LC_SEGMENT_SPLIT_INFO ||
3346                Command.C.cmd == MachO::LC_FUNCTION_STARTS ||
3347                Command.C.cmd == MachO::LC_DATA_IN_CODE ||
3348                Command.C.cmd == MachO::LC_DYLIB_CODE_SIGN_DRS ||
3349                Command.C.cmd == MachO::LC_LINKER_OPTIMIZATION_HINT) {
3350       MachO::linkedit_data_command Ld =
3351           Obj->getLinkeditDataLoadCommand(Command);
3352       PrintLinkEditDataCommand(Ld, Buf.size());
3353     } else {
3354       outs() << "      cmd ?(" << format("0x%08" PRIx32, Command.C.cmd)
3355              << ")\n";
3356       outs() << "  cmdsize " << Command.C.cmdsize << "\n";
3357       // TODO: get and print the raw bytes of the load command.
3358     }
3359     // TODO: print all the other kinds of load commands.
3360     if (i == ncmds - 1)
3361       break;
3362     else
3363       Command = Obj->getNextLoadCommandInfo(Command);
3364   }
3367 static void getAndPrintMachHeader(const MachOObjectFile *Obj, uint32_t &ncmds,
3368                                   uint32_t &filetype, uint32_t &cputype,
3369                                   bool verbose) {
3370   if (Obj->is64Bit()) {
3371     MachO::mach_header_64 H_64;
3372     H_64 = Obj->getHeader64();
3373     PrintMachHeader(H_64.magic, H_64.cputype, H_64.cpusubtype, H_64.filetype,
3374                     H_64.ncmds, H_64.sizeofcmds, H_64.flags, verbose);
3375     ncmds = H_64.ncmds;
3376     filetype = H_64.filetype;
3377     cputype = H_64.cputype;
3378   } else {
3379     MachO::mach_header H;
3380     H = Obj->getHeader();
3381     PrintMachHeader(H.magic, H.cputype, H.cpusubtype, H.filetype, H.ncmds,
3382                     H.sizeofcmds, H.flags, verbose);
3383     ncmds = H.ncmds;
3384     filetype = H.filetype;
3385     cputype = H.cputype;
3386   }
3389 void llvm::printMachOFileHeader(const object::ObjectFile *Obj) {
3390   const MachOObjectFile *file = dyn_cast<const MachOObjectFile>(Obj);
3391   uint32_t ncmds = 0;
3392   uint32_t filetype = 0;
3393   uint32_t cputype = 0;
3394   getAndPrintMachHeader(file, ncmds, filetype, cputype, true);
3395   PrintLoadCommands(file, ncmds, filetype, cputype, true);
3398 //===----------------------------------------------------------------------===//
3399 // export trie dumping
3400 //===----------------------------------------------------------------------===//
3402 void llvm::printMachOExportsTrie(const object::MachOObjectFile *Obj) {
3403   for (const llvm::object::ExportEntry &Entry : Obj->exports()) {
3404     uint64_t Flags = Entry.flags();
3405     bool ReExport = (Flags & MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_REEXPORT);
3406     bool WeakDef = (Flags & MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_WEAK_DEFINITION);
3407     bool ThreadLocal = ((Flags & MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_KIND_MASK) ==
3408                         MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_KIND_THREAD_LOCAL);
3409     bool Abs = ((Flags & MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_KIND_MASK) ==
3410                 MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_KIND_ABSOLUTE);
3411     bool Resolver = (Flags & MachO::EXPORT_SYMBOL_FLAGS_STUB_AND_RESOLVER);
3412     if (ReExport)
3413       outs() << "[re-export] ";
3414     else
3415       outs() << format("0x%08llX  ",
3416                        Entry.address()); // FIXME:add in base address
3417     outs() << Entry.name();
3418     if (WeakDef || ThreadLocal || Resolver || Abs) {
3419       bool NeedsComma = false;
3420       outs() << " [";
3421       if (WeakDef) {
3422         outs() << "weak_def";
3423         NeedsComma = true;
3424       }
3425       if (ThreadLocal) {
3426         if (NeedsComma)
3427           outs() << ", ";
3428         outs() << "per-thread";
3429         NeedsComma = true;
3430       }
3431       if (Abs) {
3432         if (NeedsComma)
3433           outs() << ", ";
3434         outs() << "absolute";
3435         NeedsComma = true;
3436       }
3437       if (Resolver) {
3438         if (NeedsComma)
3439           outs() << ", ";
3440         outs() << format("resolver=0x%08llX", Entry.other());
3441         NeedsComma = true;
3442       }
3443       outs() << "]";
3444     }
3445     if (ReExport) {
3446       StringRef DylibName = "unknown";
3447       int Ordinal = Entry.other() - 1;
3448       Obj->getLibraryShortNameByIndex(Ordinal, DylibName);
3449       if (Entry.otherName().empty())
3450         outs() << " (from " << DylibName << ")";
3451       else
3452         outs() << " (" << Entry.otherName() << " from " << DylibName << ")";
3453     }
3454     outs() << "\n";
3455   }
3458 //===----------------------------------------------------------------------===//
3459 // rebase table dumping
3460 //===----------------------------------------------------------------------===//
3462 namespace {
3463 class SegInfo {
3464 public:
3465   SegInfo(const object::MachOObjectFile *Obj);
3467   StringRef segmentName(uint32_t SegIndex);
3468   StringRef sectionName(uint32_t SegIndex, uint64_t SegOffset);
3469   uint64_t address(uint32_t SegIndex, uint64_t SegOffset);
3471 private:
3472   struct SectionInfo {
3473     uint64_t Address;
3474     uint64_t Size;
3475     StringRef SectionName;
3476     StringRef SegmentName;
3477     uint64_t OffsetInSegment;
3478     uint64_t SegmentStartAddress;
3479     uint32_t SegmentIndex;
3480   };
3481   const SectionInfo &findSection(uint32_t SegIndex, uint64_t SegOffset);
3482   SmallVector<SectionInfo, 32> Sections;
3483 };
3486 SegInfo::SegInfo(const object::MachOObjectFile *Obj) {
3487   // Build table of sections so segIndex/offset pairs can be translated.
3488   uint32_t CurSegIndex = Obj->hasPageZeroSegment() ? 1 : 0;
3489   StringRef CurSegName;
3490   uint64_t CurSegAddress;
3491   for (const SectionRef &Section : Obj->sections()) {
3492     SectionInfo Info;
3493     if (error(Section.getName(Info.SectionName)))
3494       return;
3495     Info.Address = Section.getAddress();
3496     Info.Size = Section.getSize();
3497     Info.SegmentName =
3498         Obj->getSectionFinalSegmentName(Section.getRawDataRefImpl());
3499     if (!Info.SegmentName.equals(CurSegName)) {
3500       ++CurSegIndex;
3501       CurSegName = Info.SegmentName;
3502       CurSegAddress = Info.Address;
3503     }
3504     Info.SegmentIndex = CurSegIndex - 1;
3505     Info.OffsetInSegment = Info.Address - CurSegAddress;
3506     Info.SegmentStartAddress = CurSegAddress;
3507     Sections.push_back(Info);
3508   }
3511 StringRef SegInfo::segmentName(uint32_t SegIndex) {
3512   for (const SectionInfo &SI : Sections) {
3513     if (SI.SegmentIndex == SegIndex)
3514       return SI.SegmentName;
3515   }
3516   llvm_unreachable("invalid segIndex");
3519 const SegInfo::SectionInfo &SegInfo::findSection(uint32_t SegIndex,
3520                                                  uint64_t OffsetInSeg) {
3521   for (const SectionInfo &SI : Sections) {
3522     if (SI.SegmentIndex != SegIndex)
3523       continue;
3524     if (SI.OffsetInSegment > OffsetInSeg)
3525       continue;
3526     if (OffsetInSeg >= (SI.OffsetInSegment + SI.Size))
3527       continue;
3528     return SI;
3529   }
3530   llvm_unreachable("segIndex and offset not in any section");
3533 StringRef SegInfo::sectionName(uint32_t SegIndex, uint64_t OffsetInSeg) {
3534   return findSection(SegIndex, OffsetInSeg).SectionName;
3537 uint64_t SegInfo::address(uint32_t SegIndex, uint64_t OffsetInSeg) {
3538   const SectionInfo &SI = findSection(SegIndex, OffsetInSeg);
3539   return SI.SegmentStartAddress + OffsetInSeg;
3542 void llvm::printMachORebaseTable(const object::MachOObjectFile *Obj) {
3543   // Build table of sections so names can used in final output.
3544   SegInfo sectionTable(Obj);
3546   outs() << "segment  section            address     type\n";
3547   for (const llvm::object::MachORebaseEntry &Entry : Obj->rebaseTable()) {
3548     uint32_t SegIndex = Entry.segmentIndex();
3549     uint64_t OffsetInSeg = Entry.segmentOffset();
3550     StringRef SegmentName = sectionTable.segmentName(SegIndex);
3551     StringRef SectionName = sectionTable.sectionName(SegIndex, OffsetInSeg);
3552     uint64_t Address = sectionTable.address(SegIndex, OffsetInSeg);
3554     // Table lines look like: __DATA  __nl_symbol_ptr  0x0000F00C  pointer
3555     outs() << format("%-8s %-18s 0x%08" PRIX64 "  %s\n",
3556                      SegmentName.str().c_str(), SectionName.str().c_str(),
3557                      Address, Entry.typeName().str().c_str());
3558   }
3561 static StringRef ordinalName(const object::MachOObjectFile *Obj, int Ordinal) {
3562   StringRef DylibName;
3563   switch (Ordinal) {
3564   case MachO::BIND_SPECIAL_DYLIB_SELF:
3565     return "this-image";
3566   case MachO::BIND_SPECIAL_DYLIB_MAIN_EXECUTABLE:
3567     return "main-executable";
3568   case MachO::BIND_SPECIAL_DYLIB_FLAT_LOOKUP:
3569     return "flat-namespace";
3570   default:
3571     if (Ordinal > 0) {
3572       std::error_code EC =
3573           Obj->getLibraryShortNameByIndex(Ordinal - 1, DylibName);
3574       if (EC)
3575         return "<<bad library ordinal>>";
3576       return DylibName;
3577     }
3578   }
3579   return "<<unknown special ordinal>>";
3582 //===----------------------------------------------------------------------===//
3583 // bind table dumping
3584 //===----------------------------------------------------------------------===//
3586 void llvm::printMachOBindTable(const object::MachOObjectFile *Obj) {
3587   // Build table of sections so names can used in final output.
3588   SegInfo sectionTable(Obj);
3590   outs() << "segment  section            address    type       "
3591             "addend dylib            symbol\n";
3592   for (const llvm::object::MachOBindEntry &Entry : Obj->bindTable()) {
3593     uint32_t SegIndex = Entry.segmentIndex();
3594     uint64_t OffsetInSeg = Entry.segmentOffset();
3595     StringRef SegmentName = sectionTable.segmentName(SegIndex);
3596     StringRef SectionName = sectionTable.sectionName(SegIndex, OffsetInSeg);
3597     uint64_t Address = sectionTable.address(SegIndex, OffsetInSeg);
3599     // Table lines look like:
3600     //  __DATA  __got  0x00012010    pointer   0 libSystem ___stack_chk_guard
3601     StringRef Attr;
3602     if (Entry.flags() & MachO::BIND_SYMBOL_FLAGS_WEAK_IMPORT)
3603       Attr = " (weak_import)";
3604     outs() << left_justify(SegmentName, 8) << " "
3605            << left_justify(SectionName, 18) << " "
3606            << format_hex(Address, 10, true) << " "
3607            << left_justify(Entry.typeName(), 8) << " "
3608            << format_decimal(Entry.addend(), 8) << " "
3609            << left_justify(ordinalName(Obj, Entry.ordinal()), 16) << " "
3610            << Entry.symbolName() << Attr << "\n";
3611   }
3614 //===----------------------------------------------------------------------===//
3615 // lazy bind table dumping
3616 //===----------------------------------------------------------------------===//
3618 void llvm::printMachOLazyBindTable(const object::MachOObjectFile *Obj) {
3619   // Build table of sections so names can used in final output.
3620   SegInfo sectionTable(Obj);
3622   outs() << "segment  section            address     "
3623             "dylib            symbol\n";
3624   for (const llvm::object::MachOBindEntry &Entry : Obj->lazyBindTable()) {
3625     uint32_t SegIndex = Entry.segmentIndex();
3626     uint64_t OffsetInSeg = Entry.segmentOffset();
3627     StringRef SegmentName = sectionTable.segmentName(SegIndex);
3628     StringRef SectionName = sectionTable.sectionName(SegIndex, OffsetInSeg);
3629     uint64_t Address = sectionTable.address(SegIndex, OffsetInSeg);
3631     // Table lines look like:
3632     //  __DATA  __got  0x00012010 libSystem ___stack_chk_guard
3633     outs() << left_justify(SegmentName, 8) << " "
3634            << left_justify(SectionName, 18) << " "
3635            << format_hex(Address, 10, true) << " "
3636            << left_justify(ordinalName(Obj, Entry.ordinal()), 16) << " "
3637            << Entry.symbolName() << "\n";
3638   }
3641 //===----------------------------------------------------------------------===//
3642 // weak bind table dumping
3643 //===----------------------------------------------------------------------===//
3645 void llvm::printMachOWeakBindTable(const object::MachOObjectFile *Obj) {
3646   // Build table of sections so names can used in final output.
3647   SegInfo sectionTable(Obj);
3649   outs() << "segment  section            address     "
3650             "type       addend   symbol\n";
3651   for (const llvm::object::MachOBindEntry &Entry : Obj->weakBindTable()) {
3652     // Strong symbols don't have a location to update.
3653     if (Entry.flags() & MachO::BIND_SYMBOL_FLAGS_NON_WEAK_DEFINITION) {
3654       outs() << "                                        strong              "
3655              << Entry.symbolName() << "\n";
3656       continue;
3657     }
3658     uint32_t SegIndex = Entry.segmentIndex();
3659     uint64_t OffsetInSeg = Entry.segmentOffset();
3660     StringRef SegmentName = sectionTable.segmentName(SegIndex);
3661     StringRef SectionName = sectionTable.sectionName(SegIndex, OffsetInSeg);
3662     uint64_t Address = sectionTable.address(SegIndex, OffsetInSeg);
3664     // Table lines look like:
3665     // __DATA  __data  0x00001000  pointer    0   _foo
3666     outs() << left_justify(SegmentName, 8) << " "
3667            << left_justify(SectionName, 18) << " "
3668            << format_hex(Address, 10, true) << " "
3669            << left_justify(Entry.typeName(), 8) << " "
3670            << format_decimal(Entry.addend(), 8) << "   " << Entry.symbolName()
3671            << "\n";
3672   }
3675 // get_dyld_bind_info_symbolname() is used for disassembly and passed an
3676 // address, ReferenceValue, in the Mach-O file and looks in the dyld bind
3677 // information for that address. If the address is found its binding symbol
3678 // name is returned.  If not nullptr is returned.
3679 static const char *get_dyld_bind_info_symbolname(uint64_t ReferenceValue,
3680                                                  struct DisassembleInfo *info) {
3681   if (info->bindtable == nullptr) {
3682     info->bindtable = new (BindTable);
3683     SegInfo sectionTable(info->O);
3684     for (const llvm::object::MachOBindEntry &Entry : info->O->bindTable()) {
3685       uint32_t SegIndex = Entry.segmentIndex();
3686       uint64_t OffsetInSeg = Entry.segmentOffset();
3687       uint64_t Address = sectionTable.address(SegIndex, OffsetInSeg);
3688       const char *SymbolName = nullptr;
3689       StringRef name = Entry.symbolName();
3690       if (!name.empty())
3691         SymbolName = name.data();
3692       info->bindtable->push_back(std::make_pair(Address, SymbolName));
3693     }
3694   }
3695   for (bind_table_iterator BI = info->bindtable->begin(),
3696                            BE = info->bindtable->end();
3697        BI != BE; ++BI) {
3698     uint64_t Address = BI->first;
3699     if (ReferenceValue == Address) {
3700       const char *SymbolName = BI->second;
3701       return SymbolName;
3702     }
3703   }
3704   return nullptr;