Merge branch 'vendor/DIFFUTILS'
[dragonfly.git] / contrib / binutils-2.25 / gold / dwp.cc
1 // dwp.cc -- DWARF packaging utility
2
3 // Copyright (C) 2012-2014 Free Software Foundation, Inc.
4 // Written by Cary Coutant <ccoutant@google.com>.
5
6 // This file is part of dwp, the DWARF packaging utility.
7
8 // This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 // the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11 // (at your option) any later version.
12
13 // This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 // GNU General Public License for more details.
17
18 // You should have received a copy of the GNU General Public License
19 // along with this program; if not, write to the Free Software
20 // Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21 // MA 02110-1301, USA.
22
23 #include "dwp.h"
24
25 #include <cstdarg>
26 #include <cstddef>
27 #include <cstdio>
28 #include <cstdlib>
29 #include <cstring>
30 #include <cerrno>
31
32 #include <vector>
33 #include <algorithm>
34
35 #include "getopt.h"
36 #include "libiberty.h"
37 #include "../bfd/bfdver.h"
38
39 #include "elfcpp.h"
40 #include "elfcpp_file.h"
41 #include "dwarf.h"
42 #include "dirsearch.h"
43 #include "fileread.h"
44 #include "object.h"
45 #include "compressed_output.h"
46 #include "stringpool.h"
47 #include "dwarf_reader.h"
48
49 static void
50 usage(FILE* fd, int) ATTRIBUTE_NORETURN;
51
52 static void
53 print_version() ATTRIBUTE_NORETURN;
54
55 namespace gold {
56
57 class Dwp_output_file;
58
59 template <int size, bool big_endian>
60 class Sized_relobj_dwo;
61
62 // List of .dwo files to process.
63 struct Dwo_file_entry
64 {
65   Dwo_file_entry(uint64_t id, std::string name)
66     : dwo_id(id), dwo_name(name)
67   { }
68   uint64_t dwo_id;
69   std::string dwo_name;
70 };
71 typedef std::vector<Dwo_file_entry> File_list;
72
73 // Type to hold the offset and length of an input section
74 // within an output section.
75
76 struct Section_bounds
77 {
78   section_offset_type offset;
79   section_size_type size;
80
81   Section_bounds()
82     : offset(0), size(0)
83   { }
84
85   Section_bounds(section_offset_type o, section_size_type s)
86     : offset(o), size(s)
87   { }
88 };
89
90 // A set of sections for a compilation unit or type unit.
91
92 struct Unit_set
93 {
94   uint64_t signature;
95   Section_bounds sections[elfcpp::DW_SECT_MAX + 1];
96
97   Unit_set()
98     : signature(0), sections()
99   { }
100 };
101
102 // An input file.
103 // This class may represent a .dwo file, a .dwp file
104 // produced by an earlier run, or an executable file whose
105 // debug section identifies a set of .dwo files to read.
106
107 class Dwo_file
108 {
109  public:
110   Dwo_file(const char* name)
111     : name_(name), obj_(NULL), input_file_(NULL), is_compressed_(),
112       sect_offsets_(), str_offset_map_()
113   { }
114
115   ~Dwo_file();
116
117   // Read the input executable file and extract the list of .dwo files
118   // that it references.
119   void
120   read_executable(File_list* files);
121
122   // Read the input file and send its contents to OUTPUT_FILE.
123   void
124   read(Dwp_output_file* output_file);
125
126   // Verify a .dwp file given a list of .dwo files referenced by the
127   // corresponding executable file.  Returns true if no problems
128   // were found.
129   bool
130   verify(const File_list& files);
131
132  private:
133   // Types for mapping input string offsets to output string offsets.
134   typedef std::pair<section_offset_type, section_offset_type>
135       Str_offset_map_entry;
136   typedef std::vector<Str_offset_map_entry> Str_offset_map;
137
138   // A less-than comparison routine for Str_offset_map.
139   struct Offset_compare
140   {
141     bool
142     operator()(const Str_offset_map_entry& i1,
143                const Str_offset_map_entry& i2) const
144     { return i1.first < i2.first; }
145   };
146
147   // Create a Sized_relobj_dwo of the given size and endianness,
148   // and record the target info.  P is a pointer to the ELF header
149   // in memory.
150   Relobj*
151   make_object(Dwp_output_file* output_file);
152
153   template <int size, bool big_endian>
154   Relobj*
155   sized_make_object(const unsigned char* p, Input_file* input_file,
156                     Dwp_output_file* output_file);
157
158   // Return the number of sections in the input object file.
159   unsigned int
160   shnum() const
161   { return this->obj_->shnum(); }
162
163   // Return section type.
164   unsigned int
165   section_type(unsigned int shndx)
166   { return this->obj_->section_type(shndx); }
167
168   // Get the name of a section.
169   std::string
170   section_name(unsigned int shndx)
171   { return this->obj_->section_name(shndx); }
172
173   // Return a view of the contents of a section, decompressed if necessary.
174   // Set *PLEN to the size.  Set *IS_NEW to true if the contents need to be
175   // deleted by the caller.
176   const unsigned char*
177   section_contents(unsigned int shndx, section_size_type* plen, bool* is_new)
178   { return this->obj_->decompressed_section_contents(shndx, plen, is_new); }
179
180   // Read the .debug_cu_index or .debug_tu_index section of a .dwp file,
181   // and process the CU or TU sets.
182   void
183   read_unit_index(unsigned int, unsigned int *, Dwp_output_file*,
184                   bool is_tu_index);
185
186   template <bool big_endian>
187   void
188   sized_read_unit_index(unsigned int, unsigned int *, Dwp_output_file*,
189                         bool is_tu_index);
190
191   // Verify the .debug_cu_index section of a .dwp file, comparing it
192   // against the list of .dwo files referenced by the corresponding
193   // executable file.
194   bool
195   verify_dwo_list(unsigned int, const File_list& files);
196
197   template <bool big_endian>
198   bool
199   sized_verify_dwo_list(unsigned int, const File_list& files);
200
201   // Merge the input string table section into the output file.
202   void
203   add_strings(Dwp_output_file*, unsigned int);
204
205   // Copy a section from the input file to the output file.
206   Section_bounds
207   copy_section(Dwp_output_file* output_file, unsigned int shndx,
208                elfcpp::DW_SECT section_id);
209
210   // Remap the string offsets in the .debug_str_offsets.dwo section.
211   const unsigned char*
212   remap_str_offsets(const unsigned char* contents, section_size_type len);
213
214   template <bool big_endian>
215   const unsigned char*
216   sized_remap_str_offsets(const unsigned char* contents, section_size_type len);
217
218   // Remap a single string offsets from an offset in the input string table
219   // to an offset in the output string table.
220   unsigned int
221   remap_str_offset(section_offset_type val);
222
223   // Add a set of .debug_info.dwo or .debug_types.dwo and related sections
224   // to OUTPUT_FILE.
225   void
226   add_unit_set(Dwp_output_file* output_file, unsigned int *debug_shndx,
227                bool is_debug_types);
228
229   // The filename.
230   const char* name_;
231   // The ELF file, represented as a gold Relobj instance.
232   Relobj* obj_;
233   // The Input_file object.
234   Input_file* input_file_;
235   // Flags indicating which sections are compressed.
236   std::vector<bool> is_compressed_;
237   // Map input section index onto output section offset and size.
238   std::vector<Section_bounds> sect_offsets_;
239   // Map input string offsets to output string offsets.
240   Str_offset_map str_offset_map_;
241 };
242
243 // An ELF input file.
244 // We derive from Sized_relobj so that we can use interfaces
245 // in libgold to access the file.
246
247 template <int size, bool big_endian>
248 class Sized_relobj_dwo : public Sized_relobj<size, big_endian>
249 {
250  public:
251   typedef typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_Addr Address;
252   typedef typename Sized_relobj<size, big_endian>::Symbols Symbols;
253
254   Sized_relobj_dwo(const char* name, Input_file* input_file,
255                    const elfcpp::Ehdr<size, big_endian>& ehdr)
256     : Sized_relobj<size, big_endian>(name, input_file),
257       elf_file_(this, ehdr)
258   { }
259
260   ~Sized_relobj_dwo()
261   { }
262
263   // Setup the section information.
264   void
265   setup();
266
267  protected:
268   // Return section type.
269   unsigned int
270   do_section_type(unsigned int shndx)
271   { return this->elf_file_.section_type(shndx); }
272
273   // Get the name of a section.
274   std::string
275   do_section_name(unsigned int shndx) const
276   { return this->elf_file_.section_name(shndx); }
277
278   // Get the size of a section.
279   uint64_t
280   do_section_size(unsigned int shndx)
281   { return this->elf_file_.section_size(shndx); }
282
283   // Return a view of the contents of a section.
284   const unsigned char*
285   do_section_contents(unsigned int, section_size_type*, bool);
286
287   // Return a view of the uncompressed contents of a section.  Set *PLEN
288   // to the size.  Set *IS_NEW to true if the contents need to be deleted
289   // by the caller.
290   const unsigned char*
291   do_decompressed_section_contents(unsigned int shndx,
292                                    section_size_type* plen,
293                                    bool* is_new);
294
295   // The following virtual functions are abstract in the base classes,
296   // but are not used here.
297
298   // Read the symbols.
299   void
300   do_read_symbols(Read_symbols_data*)
301   { gold_unreachable(); }
302
303   // Lay out the input sections.
304   void
305   do_layout(Symbol_table*, Layout*, Read_symbols_data*)
306   { gold_unreachable(); }
307
308   // Layout sections whose layout was deferred while waiting for
309   // input files from a plugin.
310   void
311   do_layout_deferred_sections(Layout*)
312   { gold_unreachable(); }
313
314   // Add the symbols to the symbol table.
315   void
316   do_add_symbols(Symbol_table*, Read_symbols_data*, Layout*)
317   { gold_unreachable(); }
318
319   Archive::Should_include
320   do_should_include_member(Symbol_table*, Layout*, Read_symbols_data*,
321                            std::string*)
322   { gold_unreachable(); }
323
324   // Iterate over global symbols, calling a visitor class V for each.
325   void
326   do_for_all_global_symbols(Read_symbols_data*,
327                             Library_base::Symbol_visitor_base*)
328   { gold_unreachable(); }
329
330   // Return section flags.
331   uint64_t
332   do_section_flags(unsigned int)
333   { gold_unreachable(); }
334
335   // Return section entsize.
336   uint64_t
337   do_section_entsize(unsigned int)
338   { gold_unreachable(); }
339
340   // Return section address.
341   uint64_t
342   do_section_address(unsigned int)
343   { gold_unreachable(); }
344
345   // Return the section link field.
346   unsigned int
347   do_section_link(unsigned int)
348   { gold_unreachable(); }
349
350   // Return the section link field.
351   unsigned int
352   do_section_info(unsigned int)
353   { gold_unreachable(); }
354
355   // Return the section alignment.
356   uint64_t
357   do_section_addralign(unsigned int)
358   { gold_unreachable(); }
359
360   // Return the Xindex structure to use.
361   Xindex*
362   do_initialize_xindex()
363   { gold_unreachable(); }
364
365   // Get symbol counts.
366   void
367   do_get_global_symbol_counts(const Symbol_table*, size_t*, size_t*) const
368   { gold_unreachable(); }
369
370   // Get global symbols.
371   const Symbols*
372   do_get_global_symbols() const
373   { return NULL; }
374
375   // Return the value of a local symbol.
376   uint64_t
377   do_local_symbol_value(unsigned int, uint64_t) const
378   { gold_unreachable(); }
379
380   unsigned int
381   do_local_plt_offset(unsigned int) const
382   { gold_unreachable(); }
383
384   // Return whether local symbol SYMNDX is a TLS symbol.
385   bool
386   do_local_is_tls(unsigned int) const
387   { gold_unreachable(); }
388
389   // Return the number of local symbols.
390   unsigned int
391   do_local_symbol_count() const
392   { gold_unreachable(); }
393
394   // Return the number of local symbols in the output symbol table.
395   unsigned int
396   do_output_local_symbol_count() const
397   { gold_unreachable(); }
398
399   // Return the file offset for local symbols in the output symbol table.
400   off_t
401   do_local_symbol_offset() const
402   { gold_unreachable(); }
403
404   // Read the relocs.
405   void
406   do_read_relocs(Read_relocs_data*)
407   { gold_unreachable(); }
408
409   // Process the relocs to find list of referenced sections. Used only
410   // during garbage collection.
411   void
412   do_gc_process_relocs(Symbol_table*, Layout*, Read_relocs_data*)
413   { gold_unreachable(); }
414
415   // Scan the relocs and adjust the symbol table.
416   void
417   do_scan_relocs(Symbol_table*, Layout*, Read_relocs_data*)
418   { gold_unreachable(); }
419
420   // Count the local symbols.
421   void
422   do_count_local_symbols(Stringpool_template<char>*,
423                          Stringpool_template<char>*)
424   { gold_unreachable(); }
425
426   // Finalize the local symbols.
427   unsigned int
428   do_finalize_local_symbols(unsigned int, off_t, Symbol_table*)
429   { gold_unreachable(); }
430
431   // Set the offset where local dynamic symbol information will be stored.
432   unsigned int
433   do_set_local_dynsym_indexes(unsigned int)
434   { gold_unreachable(); }
435
436   // Set the offset where local dynamic symbol information will be stored.
437   unsigned int
438   do_set_local_dynsym_offset(off_t)
439   { gold_unreachable(); }
440
441   // Relocate the input sections and write out the local symbols.
442   void
443   do_relocate(const Symbol_table*, const Layout*, Output_file*)
444   { gold_unreachable(); }
445
446  private:
447   // General access to the ELF file.
448   elfcpp::Elf_file<size, big_endian, Object> elf_file_;
449 };
450
451 // The output file.
452 // This class is responsible for collecting the debug index information
453 // and writing the .dwp file in ELF format.
454
455 class Dwp_output_file
456 {
457  public:
458   Dwp_output_file(const char* name)
459     : name_(name), machine_(0), size_(0), big_endian_(false), osabi_(0),
460       abiversion_(0), fd_(NULL), next_file_offset_(0), shnum_(1), sections_(),
461       section_id_map_(), shoff_(0), shstrndx_(0), have_strings_(false),
462       stringpool_(), shstrtab_(), cu_index_(), tu_index_(), last_type_sig_(0),
463       last_tu_slot_(0)
464   {
465     this->section_id_map_.resize(elfcpp::DW_SECT_MAX + 1);
466     this->stringpool_.set_no_zero_null();
467   }
468
469   // Record the target info from an input file.
470   void
471   record_target_info(const char* name, int machine, int size, bool big_endian,
472                      int osabi, int abiversion);
473
474   // Add a string to the debug strings section.
475   section_offset_type
476   add_string(const char* str, size_t len);
477
478   // Add a section to the output file, and return the new section offset.
479   section_offset_type
480   add_contribution(elfcpp::DW_SECT section_id, const unsigned char* contents,
481                    section_size_type len, int align);
482
483   // Add a set of .debug_info and related sections to the output file.
484   void
485   add_cu_set(Unit_set* cu_set);
486
487   // Lookup a type signature and return TRUE if we have already seen it.
488   bool
489   lookup_tu(uint64_t type_sig);
490
491   // Add a set of .debug_types and related sections to the output file.
492   void
493   add_tu_set(Unit_set* tu_set);
494
495   // Finalize the file, write the string tables and index sections,
496   // and close the file.
497   void
498   finalize();
499
500  private:
501   // Contributions to output sections.
502   struct Contribution
503   {
504     section_offset_type output_offset;
505     section_size_type size;
506     const unsigned char* contents;
507   };
508
509   // Sections in the output file.
510   struct Section
511   {
512     const char* name;
513     off_t offset;
514     section_size_type size;
515     int align;
516     std::vector<Contribution> contributions;
517
518     Section(const char* n, int a)
519       : name(n), offset(0), size(0), align(a), contributions()
520     { }
521   };
522
523   // The index sections defined by the DWARF Package File Format spec.
524   class Dwp_index
525   {
526    public:
527     // Vector for the section table.
528     typedef std::vector<const Unit_set*> Section_table;
529
530     Dwp_index()
531       : capacity_(0), used_(0), hash_table_(NULL), section_table_(),
532         section_mask_(0)
533     { }
534
535     ~Dwp_index()
536     { }
537
538     // Find a slot in the hash table for SIGNATURE.  Return TRUE
539     // if the entry already exists.
540     bool
541     find_or_add(uint64_t signature, unsigned int* slotp);
542
543     // Enter a CU or TU set at the given SLOT in the hash table.
544     void
545     enter_set(unsigned int slot, const Unit_set* set);
546
547     // Return the contents of the given SLOT in the hash table of signatures.
548     uint64_t
549     hash_table(unsigned int slot) const
550     { return this->hash_table_[slot]; }
551
552     // Return the contents of the given SLOT in the parallel table of
553     // shndx pool indexes.
554     uint32_t
555     index_table(unsigned int slot) const
556     { return this->index_table_[slot]; }
557
558     // Return the total number of slots in the hash table.
559     unsigned int
560     hash_table_total_slots() const
561     { return this->capacity_; }
562
563     // Return the number of used slots in the hash table.
564     unsigned int
565     hash_table_used_slots() const
566     { return this->used_; }
567
568     // Return an iterator into the shndx pool.
569     Section_table::const_iterator
570     section_table() const
571     { return this->section_table_.begin(); }
572
573     Section_table::const_iterator
574     section_table_end() const
575     { return this->section_table_.end(); }
576
577     // Return the number of rows in the section table.
578     unsigned int
579     section_table_rows() const
580     { return this->section_table_.size(); }
581
582     // Return the mask indicating which columns will be used
583     // in the section table.
584     int
585     section_table_cols() const
586     { return this->section_mask_; }
587
588    private:
589     // Initialize the hash table.
590     void
591     initialize();
592
593     // Grow the hash table when we reach 2/3 capacity.
594     void
595     grow();
596
597     // The number of slots in the table, a power of 2 such that
598     // capacity > 3 * size / 2.
599     unsigned int capacity_;
600     // The current number of used slots in the hash table.
601     unsigned int used_;
602     // The storage for the hash table of signatures.
603     uint64_t* hash_table_;
604     // The storage for the parallel table of shndx pool indexes.
605     uint32_t* index_table_;
606     // The table of section offsets and sizes.
607     Section_table section_table_;
608     // Bit mask to indicate which debug sections are present in the file.
609     int section_mask_;
610   };  // End class Dwp_output_file::Dwp_index.
611
612   // Add a new output section and return the section index.
613   unsigned int
614   add_output_section(const char* section_name, int align);
615
616   // Write a new section to the output file.
617   void
618   write_new_section(const char* section_name, const unsigned char* contents,
619                     section_size_type len, int align);
620
621   // Write the ELF header.
622   void
623   write_ehdr();
624
625   template<unsigned int size, bool big_endian>
626   void
627   sized_write_ehdr();
628
629   // Write a section header.
630   void
631   write_shdr(const char* name, unsigned int type, unsigned int flags,
632              uint64_t addr, off_t offset, section_size_type sect_size,
633              unsigned int link, unsigned int info,
634              unsigned int align, unsigned int ent_size);
635
636   template<unsigned int size, bool big_endian>
637   void
638   sized_write_shdr(const char* name, unsigned int type, unsigned int flags,
639                    uint64_t addr, off_t offset, section_size_type sect_size,
640                    unsigned int link, unsigned int info,
641                    unsigned int align, unsigned int ent_size);
642
643   // Write the contributions to an output section.
644   void
645   write_contributions(const Section& sect);
646
647   // Write a CU or TU index section.
648   template<bool big_endian>
649   void
650   write_index(const char* sect_name, const Dwp_index& index);
651
652   // The output filename.
653   const char* name_;
654   // ELF header parameters.
655   int machine_;
656   int size_;
657   int big_endian_;
658   int osabi_;
659   int abiversion_;
660   // The output file descriptor.
661   FILE* fd_;
662   // Next available file offset.
663   off_t next_file_offset_;
664   // The number of sections.
665   unsigned int shnum_;
666   // Section table. The first entry is shndx 1.
667   std::vector<Section> sections_;
668   // Section id map. This maps a DW_SECT enum to an shndx.
669   std::vector<unsigned int> section_id_map_;
670   // File offset of the section header table.
671   off_t shoff_;
672   // Section index of the section string table.
673   unsigned int shstrndx_;
674   // TRUE if we have added any strings to the string pool.
675   bool have_strings_;
676   // String pool for the output .debug_str.dwo section.
677   Stringpool stringpool_;
678   // String pool for the .shstrtab section.
679   Stringpool shstrtab_;
680   // The compilation unit index.
681   Dwp_index cu_index_;
682   // The type unit index.
683   Dwp_index tu_index_;
684   // Cache of the last type signature looked up.
685   uint64_t last_type_sig_;
686   // Cache of the slot index for the last type signature.
687   unsigned int last_tu_slot_;
688 };
689
690 // A specialization of Dwarf_info_reader, for reading dwo_names from
691 // DWARF CUs.
692
693 class Dwo_name_info_reader : public Dwarf_info_reader
694 {
695  public:
696   Dwo_name_info_reader(Relobj* object, unsigned int shndx)
697     : Dwarf_info_reader(false, object, NULL, 0, shndx, 0, 0),
698       files_(NULL)
699   { }
700
701   ~Dwo_name_info_reader()
702   { }
703
704   // Get the dwo_names from the DWARF compilation unit DIEs.
705   void
706   get_dwo_names(File_list* files)
707   { 
708     this->files_ = files;
709     this->parse();
710   }
711
712  protected:
713   // Visit a compilation unit.
714   virtual void
715   visit_compilation_unit(off_t cu_offset, off_t cu_length, Dwarf_die*);
716
717  private:
718   // The list of files to populate.
719   File_list* files_;
720 };
721
722 // A specialization of Dwarf_info_reader, for reading DWARF CUs and TUs
723 // and adding them to the output file.
724
725 class Unit_reader : public Dwarf_info_reader
726 {
727  public:
728   Unit_reader(bool is_type_unit, Relobj* object, unsigned int shndx)
729     : Dwarf_info_reader(is_type_unit, object, NULL, 0, shndx, 0, 0),
730       output_file_(NULL), sections_(NULL)
731   { }
732
733   ~Unit_reader()
734   { }
735
736   // Read the CUs or TUs and add them to the output file.
737   void
738   add_units(Dwp_output_file*, unsigned int debug_abbrev, Section_bounds*);
739
740  protected:
741   // Visit a compilation unit.
742   virtual void
743   visit_compilation_unit(off_t cu_offset, off_t cu_length, Dwarf_die*);
744
745   // Visit a type unit.
746   virtual void
747   visit_type_unit(off_t tu_offset, off_t tu_length, off_t type_offset,
748                   uint64_t signature, Dwarf_die*);
749
750  private:
751   Dwp_output_file* output_file_;
752   Section_bounds* sections_;
753 };
754
755 // Return the name of a DWARF .dwo section.
756
757 static const char*
758 get_dwarf_section_name(elfcpp::DW_SECT section_id)
759 {
760   static const char* dwarf_section_names[] = {
761     NULL, // unused
762     ".debug_info.dwo",         // DW_SECT_INFO = 1
763     ".debug_types.dwo",        // DW_SECT_TYPES = 2
764     ".debug_abbrev.dwo",       // DW_SECT_ABBREV = 3
765     ".debug_line.dwo",         // DW_SECT_LINE = 4
766     ".debug_loc.dwo",          // DW_SECT_LOC = 5
767     ".debug_str_offsets.dwo",  // DW_SECT_STR_OFFSETS = 6
768     ".debug_macinfo.dwo",      // DW_SECT_MACINFO = 7
769     ".debug_macro.dwo",        // DW_SECT_MACRO = 8
770   };
771
772   gold_assert(section_id > 0 && section_id <= elfcpp::DW_SECT_MAX);
773   return dwarf_section_names[section_id];
774 }
775
776 // Class Sized_relobj_dwo.
777
778 // Setup the section information.
779
780 template <int size, bool big_endian>
781 void
782 Sized_relobj_dwo<size, big_endian>::setup()
783 {
784   const unsigned int shnum = this->elf_file_.shnum();
785   this->set_shnum(shnum);
786   this->section_offsets().resize(shnum);
787 }
788
789 // Return a view of the contents of a section.
790
791 template <int size, bool big_endian>
792 const unsigned char*
793 Sized_relobj_dwo<size, big_endian>::do_section_contents(
794     unsigned int shndx,
795     section_size_type* plen,
796     bool cache)
797 {
798   Object::Location loc(this->elf_file_.section_contents(shndx));
799   *plen = convert_to_section_size_type(loc.data_size);
800   if (*plen == 0)
801     {
802       static const unsigned char empty[1] = { '\0' };
803       return empty;
804     }
805   return this->get_view(loc.file_offset, *plen, true, cache);
806 }
807
808 // Return a view of the uncompressed contents of a section.  Set *PLEN
809 // to the size.  Set *IS_NEW to true if the contents need to be deleted
810 // by the caller.
811
812 template <int size, bool big_endian>
813 const unsigned char*
814 Sized_relobj_dwo<size, big_endian>::do_decompressed_section_contents(
815     unsigned int shndx,
816     section_size_type* plen,
817     bool* is_new)
818 {
819   section_size_type buffer_size;
820   const unsigned char* buffer = this->do_section_contents(shndx, &buffer_size,
821                                                           false);
822
823   std::string sect_name = this->do_section_name(shndx);
824   if (!is_prefix_of(".zdebug_", sect_name.c_str()))
825     {
826       *plen = buffer_size;
827       *is_new = false;
828       return buffer;
829     }
830
831   section_size_type uncompressed_size = get_uncompressed_size(buffer,
832                                                               buffer_size);
833   unsigned char* uncompressed_data = new unsigned char[uncompressed_size];
834   if (!decompress_input_section(buffer,
835                                 buffer_size,
836                                 uncompressed_data,
837                                 uncompressed_size))
838     this->error(_("could not decompress section %s"),
839                 this->section_name(shndx).c_str());
840   *plen = uncompressed_size;
841   *is_new = true;
842   return uncompressed_data;
843 }
844
845 // Class Dwo_file.
846
847 Dwo_file::~Dwo_file()
848 {
849   if (this->obj_ != NULL)
850     delete this->obj_;
851   if (this->input_file_ != NULL)
852     delete this->input_file_;
853 }
854
855 // Read the input executable file and extract the list of .dwo files
856 // that it references.
857
858 void
859 Dwo_file::read_executable(File_list* files)
860 {
861   this->obj_ = this->make_object(NULL);
862
863   unsigned int shnum = this->shnum();
864   this->is_compressed_.resize(shnum);
865   this->sect_offsets_.resize(shnum);
866
867   unsigned int debug_info = 0;
868   unsigned int debug_abbrev = 0;
869
870   // Scan the section table and collect the debug sections we need.
871   // (Section index 0 is a dummy section; skip it.)
872   for (unsigned int i = 1; i < shnum; i++)
873     {
874       if (this->section_type(i) != elfcpp::SHT_PROGBITS)
875         continue;
876       std::string sect_name = this->section_name(i);
877       const char* suffix = sect_name.c_str();
878       if (is_prefix_of(".debug_", suffix))
879         suffix += 7;
880       else if (is_prefix_of(".zdebug_", suffix))
881         {
882           this->is_compressed_[i] = true;
883           suffix += 8;
884         }
885       else
886         continue;
887       if (strcmp(suffix, "info") == 0)
888         debug_info = i;
889       else if (strcmp(suffix, "abbrev") == 0)
890         debug_abbrev = i;
891     }
892
893   if (debug_info > 0)
894     {
895       Dwo_name_info_reader dwarf_reader(this->obj_, debug_info);
896       dwarf_reader.set_abbrev_shndx(debug_abbrev);
897       dwarf_reader.get_dwo_names(files);
898     }
899 }
900
901 // Read the input file and send its contents to OUTPUT_FILE.
902
903 void
904 Dwo_file::read(Dwp_output_file* output_file)
905 {
906   this->obj_ = this->make_object(output_file);
907
908   unsigned int shnum = this->shnum();
909   this->is_compressed_.resize(shnum);
910   this->sect_offsets_.resize(shnum);
911
912   typedef std::vector<unsigned int> Types_list;
913   Types_list debug_types;
914   unsigned int debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_MAX + 1];
915   for (unsigned int i = 0; i <= elfcpp::DW_SECT_MAX; i++)
916     debug_shndx[i] = 0;
917   unsigned int debug_str = 0;
918   unsigned int debug_cu_index = 0;
919   unsigned int debug_tu_index = 0;
920
921   // Scan the section table and collect debug sections.
922   // (Section index 0 is a dummy section; skip it.)
923   for (unsigned int i = 1; i < shnum; i++)
924     {
925       if (this->section_type(i) != elfcpp::SHT_PROGBITS)
926         continue;
927       std::string sect_name = this->section_name(i);
928       const char* suffix = sect_name.c_str();
929       if (is_prefix_of(".debug_", suffix))
930         suffix += 7;
931       else if (is_prefix_of(".zdebug_", suffix))
932         {
933           this->is_compressed_[i] = true;
934           suffix += 8;
935         }
936       else
937         continue;
938       if (strcmp(suffix, "info.dwo") == 0)
939         debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_INFO] = i;
940       else if (strcmp(suffix, "types.dwo") == 0)
941         debug_types.push_back(i);
942       else if (strcmp(suffix, "abbrev.dwo") == 0)
943         debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_ABBREV] = i;
944       else if (strcmp(suffix, "line.dwo") == 0)
945         debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_LINE] = i;
946       else if (strcmp(suffix, "loc.dwo") == 0)
947         debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_LOC] = i;
948       else if (strcmp(suffix, "str.dwo") == 0)
949         debug_str = i;
950       else if (strcmp(suffix, "str_offsets.dwo") == 0)
951         debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_STR_OFFSETS] = i;
952       else if (strcmp(suffix, "macinfo.dwo") == 0)
953         debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_MACINFO] = i;
954       else if (strcmp(suffix, "macro.dwo") == 0)
955         debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_MACRO] = i;
956       else if (strcmp(suffix, "cu_index") == 0)
957         debug_cu_index = i;
958       else if (strcmp(suffix, "tu_index") == 0)
959         debug_tu_index = i;
960     }
961
962   // Merge the input string table into the output string table.
963   this->add_strings(output_file, debug_str);
964
965   // If we found any .dwp index sections, read those and add the section
966   // sets to the output file.
967   if (debug_cu_index > 0 || debug_tu_index > 0)
968     {
969       if (debug_cu_index > 0)
970         this->read_unit_index(debug_cu_index, debug_shndx, output_file, false);
971       if (debug_tu_index > 0)
972         {
973           if (debug_types.size() > 1)
974             gold_fatal(_("%s: .dwp file must have no more than one "
975                          ".debug_types.dwo section"), this->name_);
976           if (debug_types.size() == 1)
977             debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_TYPES] = debug_types[0];
978           else
979             debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_TYPES] = 0;
980           this->read_unit_index(debug_tu_index, debug_shndx, output_file, true);
981         }
982       return;
983     }
984
985   // If we found no index sections, this is a .dwo file.
986   if (debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_INFO] > 0)
987     this->add_unit_set(output_file, debug_shndx, false);
988
989   debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_INFO] = 0;
990   for (Types_list::const_iterator tp = debug_types.begin();
991        tp != debug_types.end();
992        ++tp)
993     {
994       debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_TYPES] = *tp;
995       this->add_unit_set(output_file, debug_shndx, true);
996     }
997 }
998
999 // Verify a .dwp file given a list of .dwo files referenced by the
1000 // corresponding executable file.  Returns true if no problems
1001 // were found.
1002
1003 bool
1004 Dwo_file::verify(const File_list& files)
1005 {
1006   this->obj_ = this->make_object(NULL);
1007
1008   unsigned int shnum = this->shnum();
1009   this->is_compressed_.resize(shnum);
1010   this->sect_offsets_.resize(shnum);
1011
1012   unsigned int debug_cu_index = 0;
1013
1014   // Scan the section table and collect debug sections.
1015   // (Section index 0 is a dummy section; skip it.)
1016   for (unsigned int i = 1; i < shnum; i++)
1017     {
1018       if (this->section_type(i) != elfcpp::SHT_PROGBITS)
1019         continue;
1020       std::string sect_name = this->section_name(i);
1021       const char* suffix = sect_name.c_str();
1022       if (is_prefix_of(".debug_", suffix))
1023         suffix += 7;
1024       else if (is_prefix_of(".zdebug_", suffix))
1025         {
1026           this->is_compressed_[i] = true;
1027           suffix += 8;
1028         }
1029       else
1030         continue;
1031       if (strcmp(suffix, "cu_index") == 0)
1032         debug_cu_index = i;
1033     }
1034
1035   if (debug_cu_index == 0)
1036     gold_fatal(_("%s: no .debug_cu_index section found"), this->name_);
1037
1038   return this->verify_dwo_list(debug_cu_index, files);
1039 }
1040
1041 // Create a Sized_relobj_dwo of the given size and endianness,
1042 // and record the target info.
1043
1044 Relobj*
1045 Dwo_file::make_object(Dwp_output_file* output_file)
1046 {
1047   // Open the input file.
1048   Input_file* input_file = new Input_file(this->name_);
1049   this->input_file_ = input_file;
1050   Dirsearch dirpath;
1051   int index;
1052   if (!input_file->open(dirpath, NULL, &index))
1053     gold_fatal(_("%s: can't open"), this->name_);
1054   
1055   // Check that it's an ELF file.
1056   off_t filesize = input_file->file().filesize();
1057   int hdrsize = elfcpp::Elf_recognizer::max_header_size;
1058   if (filesize < hdrsize)
1059     hdrsize = filesize;
1060   const unsigned char* elf_header =
1061       input_file->file().get_view(0, 0, hdrsize, true, false);
1062   if (!elfcpp::Elf_recognizer::is_elf_file(elf_header, hdrsize))
1063     gold_fatal(_("%s: not an ELF object file"), this->name_);
1064   
1065   // Get the size, endianness, machine, etc. info from the header,
1066   // make an appropriately-sized Relobj, and pass the target info
1067   // to the output object.
1068   int size;
1069   bool big_endian;
1070   std::string error;
1071   if (!elfcpp::Elf_recognizer::is_valid_header(elf_header, hdrsize, &size,
1072                                                &big_endian, &error))
1073     gold_fatal(_("%s: %s"), this->name_, error.c_str());
1074
1075   if (size == 32)
1076     {
1077       if (big_endian)
1078 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1079         return this->sized_make_object<32, true>(elf_header, input_file,
1080                                                  output_file);
1081 #else
1082         gold_unreachable();
1083 #endif
1084       else
1085 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1086         return this->sized_make_object<32, false>(elf_header, input_file,
1087                                                   output_file);
1088 #else
1089         gold_unreachable();
1090 #endif
1091     }
1092   else if (size == 64)
1093     {
1094       if (big_endian)
1095 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1096         return this->sized_make_object<64, true>(elf_header, input_file,
1097                                                  output_file);
1098 #else
1099         gold_unreachable();
1100 #endif
1101       else
1102 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1103         return this->sized_make_object<64, false>(elf_header, input_file,
1104                                                   output_file);
1105 #else
1106         gold_unreachable();
1107 #endif
1108     }
1109   else
1110     gold_unreachable();
1111 }
1112
1113 // Function template to create a Sized_relobj_dwo and record the target info.
1114 // P is a pointer to the ELF header in memory.
1115
1116 template <int size, bool big_endian>
1117 Relobj*
1118 Dwo_file::sized_make_object(const unsigned char* p, Input_file* input_file,
1119                             Dwp_output_file* output_file)
1120 {
1121   elfcpp::Ehdr<size, big_endian> ehdr(p);
1122   Sized_relobj_dwo<size, big_endian>* obj =
1123       new Sized_relobj_dwo<size, big_endian>(this->name_, input_file, ehdr);
1124   obj->setup();
1125   if (output_file != NULL)
1126     output_file->record_target_info(
1127         this->name_, ehdr.get_e_machine(), size, big_endian,
1128         ehdr.get_e_ident()[elfcpp::EI_OSABI],
1129         ehdr.get_e_ident()[elfcpp::EI_ABIVERSION]);
1130   return obj;
1131 }
1132
1133 // Read the .debug_cu_index or .debug_tu_index section of a .dwp file,
1134 // and process the CU or TU sets.
1135
1136 void
1137 Dwo_file::read_unit_index(unsigned int shndx, unsigned int *debug_shndx,
1138                           Dwp_output_file* output_file, bool is_tu_index)
1139 {
1140   if (this->obj_->is_big_endian())
1141     this->sized_read_unit_index<true>(shndx, debug_shndx, output_file,
1142                                       is_tu_index);
1143   else
1144     this->sized_read_unit_index<false>(shndx, debug_shndx, output_file,
1145                                        is_tu_index);
1146 }
1147
1148 template <bool big_endian>
1149 void
1150 Dwo_file::sized_read_unit_index(unsigned int shndx,
1151                                 unsigned int *debug_shndx,
1152                                 Dwp_output_file* output_file,
1153                                 bool is_tu_index)
1154 {
1155   elfcpp::DW_SECT info_sect = (is_tu_index
1156                                ? elfcpp::DW_SECT_TYPES
1157                                : elfcpp::DW_SECT_INFO);
1158   unsigned int info_shndx = debug_shndx[info_sect];
1159
1160   gold_assert(shndx > 0);
1161
1162   section_size_type index_len;
1163   bool index_is_new;
1164   const unsigned char* contents =
1165       this->section_contents(shndx, &index_len, &index_is_new);
1166
1167   unsigned int version =
1168       elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(contents);
1169
1170   // We don't support version 1 anymore because it was experimental
1171   // and because in normal use, dwp is not expected to read .dwp files
1172   // produced by an earlier version of the tool.
1173   if (version != 2)
1174     gold_fatal(_("%s: section %s has unsupported version number %d"),
1175                this->name_, this->section_name(shndx).c_str(), version);
1176
1177   unsigned int ncols =
1178       elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(contents
1179                                                       + sizeof(uint32_t));
1180   unsigned int nused =
1181       elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(contents
1182                                                       + 2 * sizeof(uint32_t));
1183   if (ncols == 0 || nused == 0)
1184     return;
1185
1186   gold_assert(info_shndx > 0);
1187
1188   unsigned int nslots =
1189       elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(contents
1190                                                       + 3 * sizeof(uint32_t));
1191
1192   const unsigned char* phash = contents + 4 * sizeof(uint32_t);
1193   const unsigned char* pindex = phash + nslots * sizeof(uint64_t);
1194   const unsigned char* pcolhdrs = pindex + nslots * sizeof(uint32_t);
1195   const unsigned char* poffsets = pcolhdrs + ncols * sizeof(uint32_t);
1196   const unsigned char* psizes = poffsets + nused * ncols * sizeof(uint32_t);
1197   const unsigned char* pend = psizes + nused * ncols * sizeof(uint32_t);
1198
1199   if (pend > contents + index_len)
1200     gold_fatal(_("%s: section %s is corrupt"), this->name_,
1201                this->section_name(shndx).c_str());
1202
1203   // Copy the related sections and track the section offsets and sizes.
1204   Section_bounds sections[elfcpp::DW_SECT_MAX + 1];
1205   for (int i = elfcpp::DW_SECT_ABBREV; i <= elfcpp::DW_SECT_MAX; ++i)
1206     {
1207       if (debug_shndx[i] > 0)
1208         sections[i] = this->copy_section(output_file, debug_shndx[i],
1209                                          static_cast<elfcpp::DW_SECT>(i));
1210     }
1211
1212   // Get the contents of the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo section.
1213   section_size_type info_len;
1214   bool info_is_new;
1215   const unsigned char* info_contents =
1216       this->section_contents(info_shndx, &info_len, &info_is_new);
1217
1218   // Loop over the slots of the hash table.
1219   for (unsigned int i = 0; i < nslots; ++i)
1220     {
1221       uint64_t signature =
1222           elfcpp::Swap_unaligned<64, big_endian>::readval(phash);
1223       unsigned int index =
1224           elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(pindex);
1225       if (index != 0 && (!is_tu_index || !output_file->lookup_tu(signature)))
1226         {
1227           Unit_set* unit_set = new Unit_set();
1228           unit_set->signature = signature;
1229           const unsigned char* pch = pcolhdrs;
1230           const unsigned char* porow =
1231               poffsets + (index - 1) * ncols * sizeof(uint32_t);
1232           const unsigned char* psrow =
1233               psizes + (index - 1) * ncols * sizeof(uint32_t);
1234
1235           // Adjust the offset of each contribution within the input section
1236           // by the offset of the input section within the output section.
1237           for (unsigned int j = 0; j <= ncols; j++)
1238             {
1239               unsigned int dw_sect =
1240                   elfcpp::Swap_unaligned<64, big_endian>::readval(pch);
1241               unsigned int offset =
1242                   elfcpp::Swap_unaligned<64, big_endian>::readval(porow);
1243               unsigned int size =
1244                   elfcpp::Swap_unaligned<64, big_endian>::readval(psrow);
1245               unit_set->sections[dw_sect].offset = (sections[dw_sect].offset
1246                                                     + offset);
1247               unit_set->sections[dw_sect].size = size;
1248               pch += sizeof(uint32_t);
1249               porow += sizeof(uint32_t);
1250               psrow += sizeof(uint32_t);
1251             }
1252
1253           const unsigned char* unit_start =
1254               info_contents + unit_set->sections[info_sect].offset;
1255           section_size_type unit_length = unit_set->sections[info_sect].size;
1256
1257           // Dwp_output_file::add_contribution writes the .debug_info.dwo
1258           // section directly to the output file, so we only need to
1259           // duplicate contributions for .debug_types.dwo section.
1260           if (is_tu_index)
1261             {
1262               unsigned char *copy = new unsigned char[unit_length];
1263               memcpy(copy, unit_start, unit_length);
1264               unit_start = copy;
1265             }
1266           section_offset_type off =
1267               output_file->add_contribution(info_sect, unit_start,
1268                                             unit_length, 1);
1269           unit_set->sections[info_sect].offset = off;
1270           if (is_tu_index)
1271             output_file->add_tu_set(unit_set);
1272           else
1273             output_file->add_cu_set(unit_set);
1274         }
1275       phash += sizeof(uint64_t);
1276       pindex += sizeof(uint32_t);
1277     }
1278
1279   if (index_is_new)
1280     delete[] contents;
1281   if (info_is_new)
1282     delete[] info_contents;
1283 }
1284
1285 // Verify the .debug_cu_index section of a .dwp file, comparing it
1286 // against the list of .dwo files referenced by the corresponding
1287 // executable file.
1288
1289 bool
1290 Dwo_file::verify_dwo_list(unsigned int shndx, const File_list& files)
1291 {
1292   if (this->obj_->is_big_endian())
1293     return this->sized_verify_dwo_list<true>(shndx, files);
1294   else
1295     return this->sized_verify_dwo_list<false>(shndx, files);
1296 }
1297
1298 template <bool big_endian>
1299 bool
1300 Dwo_file::sized_verify_dwo_list(unsigned int shndx, const File_list& files)
1301 {
1302   gold_assert(shndx > 0);
1303
1304   section_size_type index_len;
1305   bool index_is_new;
1306   const unsigned char* contents =
1307       this->section_contents(shndx, &index_len, &index_is_new);
1308
1309   unsigned int version =
1310       elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(contents);
1311
1312   // We don't support version 1 anymore because it was experimental
1313   // and because in normal use, dwp is not expected to read .dwp files
1314   // produced by an earlier version of the tool.
1315   if (version != 2)
1316     gold_fatal(_("%s: section %s has unsupported version number %d"),
1317                this->name_, this->section_name(shndx).c_str(), version);
1318
1319   unsigned int ncols =
1320       elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(contents
1321                                                       + sizeof(uint32_t));
1322   unsigned int nused =
1323       elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(contents
1324                                                       + 2 * sizeof(uint32_t));
1325   if (ncols == 0 || nused == 0)
1326     return true;
1327
1328   unsigned int nslots =
1329       elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(contents
1330                                                       + 3 * sizeof(uint32_t));
1331
1332   const unsigned char* phash = contents + 4 * sizeof(uint32_t);
1333   const unsigned char* pindex = phash + nslots * sizeof(uint64_t);
1334   const unsigned char* pcolhdrs = pindex + nslots * sizeof(uint32_t);
1335   const unsigned char* poffsets = pcolhdrs + ncols * sizeof(uint32_t);
1336   const unsigned char* psizes = poffsets + nused * ncols * sizeof(uint32_t);
1337   const unsigned char* pend = psizes + nused * ncols * sizeof(uint32_t);
1338
1339   if (pend > contents + index_len)
1340     gold_fatal(_("%s: section %s is corrupt"), this->name_,
1341                this->section_name(shndx).c_str());
1342
1343   int nmissing = 0;
1344   for (File_list::const_iterator f = files.begin(); f != files.end(); ++f)
1345     {
1346       uint64_t dwo_id = f->dwo_id;
1347       unsigned int slot = static_cast<unsigned int>(dwo_id) & (nslots - 1);
1348       const unsigned char* ph = phash + slot * sizeof(uint64_t);
1349       const unsigned char* pi = pindex + slot * sizeof(uint32_t);
1350       uint64_t probe = elfcpp::Swap_unaligned<64, big_endian>::readval(ph);
1351       uint32_t row_index = elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(pi);
1352       if (row_index != 0 && probe != dwo_id)
1353         {
1354           unsigned int h2 = ((static_cast<unsigned int>(dwo_id >> 32)
1355                               & (nslots - 1)) | 1);
1356           do
1357             {
1358               slot = (slot + h2) & (nslots - 1);
1359               ph = phash + slot * sizeof(uint64_t);
1360               pi = pindex + slot * sizeof(uint32_t);
1361               probe = elfcpp::Swap_unaligned<64, big_endian>::readval(ph);
1362               row_index = elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(pi);
1363             } while (row_index != 0 && probe != dwo_id);
1364         }
1365       if (row_index == 0)
1366         {
1367           printf(_("missing .dwo file: %016llx %s\n"),
1368                  static_cast<long long>(dwo_id), f->dwo_name.c_str());
1369           ++nmissing;
1370         }
1371     }
1372
1373   gold_info(_("Found %d missing .dwo files"), nmissing);
1374
1375   if (index_is_new)
1376     delete[] contents;
1377
1378   return nmissing == 0;
1379 }
1380
1381 // Merge the input string table section into the output file.
1382
1383 void
1384 Dwo_file::add_strings(Dwp_output_file* output_file, unsigned int debug_str)
1385 {
1386   section_size_type len;
1387   bool is_new;
1388   const unsigned char* pdata = this->section_contents(debug_str, &len, &is_new);
1389   const char* p = reinterpret_cast<const char*>(pdata);
1390   const char* pend = p + len;
1391
1392   // Check that the last string is null terminated.
1393   if (pend[-1] != '\0')
1394     gold_fatal(_("%s: last entry in string section '%s' "
1395                  "is not null terminated"),
1396                this->name_,
1397                this->section_name(debug_str).c_str());
1398
1399   // Count the number of strings in the section, and size the map.
1400   size_t count = 0;
1401   for (const char* pt = p; pt < pend; pt += strlen(pt) + 1)
1402     ++count;
1403   this->str_offset_map_.reserve(count + 1);
1404
1405   // Add the strings to the output string table, and record the new offsets
1406   // in the map.
1407   section_offset_type i = 0;
1408   section_offset_type new_offset;
1409   while (p < pend)
1410     {
1411       size_t len = strlen(p);
1412       new_offset = output_file->add_string(p, len);
1413       this->str_offset_map_.push_back(std::make_pair(i, new_offset));
1414       p += len + 1;
1415       i += len + 1;
1416     }
1417   new_offset = 0;
1418   this->str_offset_map_.push_back(std::make_pair(i, new_offset));
1419   if (is_new)
1420     delete[] pdata;
1421 }
1422
1423 // Copy a section from the input file to the output file.
1424 // Return the offset and length of this input section's contribution
1425 // in the output section.  If copying .debug_str_offsets.dwo, remap
1426 // the string offsets for the output string table.
1427
1428 Section_bounds
1429 Dwo_file::copy_section(Dwp_output_file* output_file, unsigned int shndx,
1430                        elfcpp::DW_SECT section_id)
1431 {
1432   // Some sections may be referenced from more than one set.
1433   // Don't copy a section more than once.
1434   if (this->sect_offsets_[shndx].size > 0)
1435     return this->sect_offsets_[shndx];
1436
1437   // Get the section contents. Upon return, if IS_NEW is true, the memory
1438   // has been allocated via new; if false, the memory is part of the mapped
1439   // input file, and we will need to duplicate it so that it will persist
1440   // after we close the input file.
1441   section_size_type len;
1442   bool is_new;
1443   const unsigned char* contents = this->section_contents(shndx, &len, &is_new);
1444
1445   if (section_id == elfcpp::DW_SECT_STR_OFFSETS)
1446     {
1447       const unsigned char* remapped = this->remap_str_offsets(contents, len);
1448       if (is_new)
1449         delete[] contents;
1450       contents = remapped;
1451     }
1452   else if (!is_new)
1453     {
1454       unsigned char* copy = new unsigned char[len];
1455       memcpy(copy, contents, len);
1456       contents = copy;
1457     }
1458
1459   // Add the contents of the input section to the output section.
1460   // The output file takes ownership of the memory pointed to by CONTENTS.
1461   section_offset_type off = output_file->add_contribution(section_id, contents,
1462                                                           len, 1);
1463
1464   // Store the output section bounds.
1465   Section_bounds bounds(off, len);
1466   this->sect_offsets_[shndx] = bounds;
1467
1468   return bounds;
1469 }
1470
1471 // Remap the 
1472 const unsigned char*
1473 Dwo_file::remap_str_offsets(const unsigned char* contents,
1474                             section_size_type len)
1475 {
1476   if ((len & 3) != 0)
1477     gold_fatal(_("%s: .debug_str_offsets.dwo section size not a multiple of 4"),
1478                this->name_);
1479
1480   if (this->obj_->is_big_endian())
1481     return this->sized_remap_str_offsets<true>(contents, len);
1482   else
1483     return this->sized_remap_str_offsets<false>(contents, len);
1484 }
1485
1486 template <bool big_endian>
1487 const unsigned char*
1488 Dwo_file::sized_remap_str_offsets(const unsigned char* contents,
1489                                   section_size_type len)
1490 {
1491   unsigned char* remapped = new unsigned char[len];
1492   const unsigned char* p = contents;
1493   unsigned char* q = remapped;
1494   while (len > 0)
1495     {
1496       unsigned int val = elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::readval(p);
1497       val = this->remap_str_offset(val);
1498       elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::writeval(q, val);
1499       len -= 4;
1500       p += 4;
1501       q += 4;
1502     }
1503   return remapped;
1504 }
1505
1506 unsigned int
1507 Dwo_file::remap_str_offset(section_offset_type val)
1508 {
1509   Str_offset_map_entry entry;
1510   entry.first = val;
1511
1512   Str_offset_map::const_iterator p =
1513       std::lower_bound(this->str_offset_map_.begin(),
1514                        this->str_offset_map_.end(),
1515                        entry, Offset_compare());
1516
1517   if (p == this->str_offset_map_.end() || p->first > val)
1518     {
1519       if (p == this->str_offset_map_.begin())
1520         return 0;
1521       --p;
1522       gold_assert(p->first <= val);
1523     }
1524
1525   return p->second + (val - p->first);
1526 }
1527
1528 // Add a set of .debug_info.dwo or .debug_types.dwo and related sections
1529 // to OUTPUT_FILE.
1530
1531 void
1532 Dwo_file::add_unit_set(Dwp_output_file* output_file, unsigned int *debug_shndx,
1533                        bool is_debug_types)
1534 {
1535   unsigned int shndx = (is_debug_types
1536                         ? debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_TYPES]
1537                         : debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_INFO]);
1538
1539   gold_assert(shndx != 0);
1540
1541   if (debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_ABBREV] == 0)
1542     gold_fatal(_("%s: no .debug_abbrev.dwo section found"), this->name_);
1543
1544   // Copy the related sections and track the section offsets and sizes.
1545   Section_bounds sections[elfcpp::DW_SECT_MAX + 1];
1546   for (int i = elfcpp::DW_SECT_ABBREV; i <= elfcpp::DW_SECT_MAX; ++i)
1547     {
1548       if (debug_shndx[i] > 0)
1549         sections[i] = this->copy_section(output_file, debug_shndx[i],
1550                                          static_cast<elfcpp::DW_SECT>(i));
1551     }
1552
1553   // Parse the .debug_info or .debug_types section and add each compilation
1554   // or type unit to the output file, along with the contributions to the
1555   // related sections.
1556   Unit_reader reader(is_debug_types, this->obj_, shndx);
1557   reader.add_units(output_file, debug_shndx[elfcpp::DW_SECT_ABBREV], sections);
1558 }
1559
1560 // Class Dwp_output_file.
1561
1562 // Record the target info from an input file.  On first call, we
1563 // set the ELF header values for the output file.  On subsequent
1564 // calls, we just verify that the values match.
1565
1566 void
1567 Dwp_output_file::record_target_info(const char*, int machine,
1568                                     int size, bool big_endian,
1569                                     int osabi, int abiversion)
1570 {
1571   // TODO: Check the values on subsequent calls.
1572   if (this->size_ > 0)
1573     return;
1574
1575   this->machine_ = machine;
1576   this->size_ = size;
1577   this->big_endian_ = big_endian;
1578   this->osabi_ = osabi;
1579   this->abiversion_ = abiversion;
1580
1581   if (size == 32)
1582     this->next_file_offset_ = elfcpp::Elf_sizes<32>::ehdr_size;
1583   else if (size == 64)
1584     this->next_file_offset_ = elfcpp::Elf_sizes<64>::ehdr_size;
1585   else
1586     gold_unreachable();
1587
1588   this->fd_ = ::fopen(this->name_, "wb");
1589   if (this->fd_ == NULL)
1590     gold_fatal(_("%s: %s"), this->name_, strerror(errno));
1591
1592   // Write zeroes for the ELF header initially.  We'll write
1593   // the actual header during finalize().
1594   static const char buf[elfcpp::Elf_sizes<64>::ehdr_size] = { 0 };
1595   if (::fwrite(buf, 1, this->next_file_offset_, this->fd_)
1596       < (size_t) this->next_file_offset_)
1597     gold_fatal(_("%s: %s"), this->name_, strerror(errno));
1598 }
1599
1600 // Add a string to the debug strings section.
1601
1602 section_offset_type
1603 Dwp_output_file::add_string(const char* str, size_t len)
1604 {
1605   Stringpool::Key key;
1606   this->stringpool_.add_with_length(str, len, true, &key);
1607   this->have_strings_ = true;
1608   // We aren't supposed to call get_offset() until after
1609   // calling set_string_offsets(), but the offsets will
1610   // not change unless optimizing the string pool.
1611   return this->stringpool_.get_offset_from_key(key);
1612 }
1613
1614 // Align the file offset to the given boundary.
1615
1616 static inline off_t
1617 align_offset(off_t off, int align)
1618 {
1619   return (off + align - 1) & ~(align - 1);
1620 }
1621
1622 // Add a new output section and return the section index.
1623
1624 unsigned int
1625 Dwp_output_file::add_output_section(const char* section_name, int align)
1626 {
1627   Section sect(section_name, align);
1628   this->sections_.push_back(sect);
1629   return this->shnum_++;
1630 }
1631
1632 // Add a contribution to a section in the output file, and return the offset
1633 // of the contribution within the output section.  The .debug_info.dwo section
1634 // is expected to be the largest one, so we will write the contents of this
1635 // section directly to the output file as we receive contributions, allowing
1636 // us to free that memory as soon as possible. We will save the remaining
1637 // contributions until we finalize the layout of the output file.
1638
1639 section_offset_type
1640 Dwp_output_file::add_contribution(elfcpp::DW_SECT section_id,
1641                                   const unsigned char* contents,
1642                                   section_size_type len,
1643                                   int align)
1644 {
1645   const char* section_name = get_dwarf_section_name(section_id);
1646   gold_assert(static_cast<size_t>(section_id) < this->section_id_map_.size());
1647   unsigned int shndx = this->section_id_map_[section_id];
1648
1649   // Create the section if necessary.
1650   if (shndx == 0)
1651     {
1652       section_name = this->shstrtab_.add_with_length(section_name,
1653                                                      strlen(section_name),
1654                                                      false, NULL);
1655       shndx = this->add_output_section(section_name, align);
1656       this->section_id_map_[section_id] = shndx;
1657     }
1658
1659   Section& section = this->sections_[shndx - 1];
1660
1661   section_offset_type section_offset;
1662
1663   if (section_id == elfcpp::DW_SECT_INFO)
1664     {
1665       // Write the .debug_info.dwo section directly.
1666       // We do not need to free the memory in this case.
1667       off_t file_offset = this->next_file_offset_;
1668       gold_assert(this->size_ > 0 && file_offset > 0);
1669
1670       file_offset = align_offset(file_offset, align);
1671       if (section.offset == 0)
1672         section.offset = file_offset;
1673
1674       if (align > section.align)
1675         {
1676           // Since we've already committed to the layout for this
1677           // section, an unexpected large alignment boundary may
1678           // be impossible to honor.
1679           if (align_offset(section.offset, align) != section.offset)
1680             gold_fatal(_("%s: alignment (%d) for section '%s' "
1681                          "cannot be honored"),
1682                        this->name_, align, section_name);
1683           section.align = align;
1684         }
1685
1686       section_offset = file_offset - section.offset;
1687       section.size = file_offset + len - section.offset;
1688
1689       ::fseek(this->fd_, file_offset, SEEK_SET);
1690       if (::fwrite(contents, 1, len, this->fd_) < len)
1691         gold_fatal(_("%s: error writing section '%s'"), this->name_,
1692                    section_name);
1693       this->next_file_offset_ = file_offset + len;
1694     }
1695   else
1696     {
1697       // Collect the contributions and keep track of the total size.
1698       if (align > section.align)
1699         section.align = align;
1700       section_offset = align_offset(section.size, align);
1701       section.size = section_offset + len;
1702       Contribution contrib = { section_offset, len, contents };
1703       section.contributions.push_back(contrib);
1704     }
1705
1706   return section_offset;
1707 }
1708
1709 // Add a set of .debug_info and related sections to the output file.
1710
1711 void
1712 Dwp_output_file::add_cu_set(Unit_set* cu_set)
1713 {
1714   uint64_t dwo_id = cu_set->signature;
1715   unsigned int slot;
1716   if (!this->cu_index_.find_or_add(dwo_id, &slot))
1717     this->cu_index_.enter_set(slot, cu_set);
1718   else
1719     gold_warning(_("%s: duplicate entry for CU (dwo_id 0x%llx)"),
1720                  this->name_, (unsigned long long)dwo_id);
1721 }
1722
1723 // Lookup a type signature and return TRUE if we have already seen it.
1724 bool
1725 Dwp_output_file::lookup_tu(uint64_t type_sig)
1726 {
1727   this->last_type_sig_ = type_sig;
1728   return this->tu_index_.find_or_add(type_sig, &this->last_tu_slot_);
1729 }
1730
1731 // Add a set of .debug_types and related sections to the output file.
1732
1733 void
1734 Dwp_output_file::add_tu_set(Unit_set* tu_set)
1735 {
1736   uint64_t type_sig = tu_set->signature;
1737   unsigned int slot;
1738   if (type_sig == this->last_type_sig_)
1739     slot = this->last_tu_slot_;
1740   else
1741     this->tu_index_.find_or_add(type_sig, &slot);
1742   this->tu_index_.enter_set(slot, tu_set);
1743 }
1744
1745 // Find a slot in the hash table for SIGNATURE.  Return TRUE
1746 // if the entry already exists.
1747
1748 bool
1749 Dwp_output_file::Dwp_index::find_or_add(uint64_t signature,
1750                                         unsigned int* slotp)
1751 {
1752   if (this->capacity_ == 0)
1753     this->initialize();
1754   unsigned int slot =
1755       static_cast<unsigned int>(signature) & (this->capacity_ - 1);
1756   unsigned int secondary_hash;
1757   uint64_t probe = this->hash_table_[slot];
1758   uint32_t row_index = this->index_table_[slot];
1759   if (row_index != 0 && probe != signature)
1760     {
1761       secondary_hash = (static_cast<unsigned int>(signature >> 32)
1762                         & (this->capacity_ - 1)) | 1;
1763       do
1764         {
1765           slot = (slot + secondary_hash) & (this->capacity_ - 1);
1766           probe = this->hash_table_[slot];
1767           row_index = this->index_table_[slot];
1768         } while (row_index != 0 && probe != signature);
1769     }
1770   *slotp = slot;
1771   return (row_index != 0);
1772 }
1773
1774 // Enter a CU or TU set at the given SLOT in the hash table.
1775
1776 void
1777 Dwp_output_file::Dwp_index::enter_set(unsigned int slot,
1778                                       const Unit_set* set)
1779 {
1780   gold_assert(slot < this->capacity_);
1781
1782   // Add a row to the offsets and sizes tables.
1783   this->section_table_.push_back(set);
1784   uint32_t row_index = this->section_table_rows();
1785
1786   // Mark the sections used in this set.
1787   for (unsigned int i = 1; i <= elfcpp::DW_SECT_MAX; i++)
1788     if (set->sections[i].size > 0)
1789       this->section_mask_ |= 1 << i;
1790
1791   // Enter the signature and pool index into the hash table.
1792   gold_assert(this->hash_table_[slot] == 0);
1793   this->hash_table_[slot] = set->signature;
1794   this->index_table_[slot] = row_index;
1795   ++this->used_;
1796
1797   // Grow the hash table when we exceed 2/3 capacity.
1798   if (this->used_ * 3 > this->capacity_ * 2)
1799     this->grow();
1800 }
1801
1802 // Initialize the hash table.
1803
1804 void
1805 Dwp_output_file::Dwp_index::initialize()
1806 {
1807   this->capacity_ = 16;
1808   this->hash_table_ = new uint64_t[this->capacity_];
1809   memset(this->hash_table_, 0, this->capacity_ * sizeof(uint64_t));
1810   this->index_table_ = new uint32_t[this->capacity_];
1811   memset(this->index_table_, 0, this->capacity_ * sizeof(uint32_t));
1812 }
1813
1814 // Grow the hash table when we reach 2/3 capacity.
1815
1816 void
1817 Dwp_output_file::Dwp_index::grow()
1818 {
1819   unsigned int old_capacity = this->capacity_;
1820   uint64_t* old_hash_table = this->hash_table_;
1821   uint32_t* old_index_table = this->index_table_;
1822   unsigned int old_used = this->used_;
1823
1824   this->capacity_ = old_capacity * 2;
1825   this->hash_table_ = new uint64_t[this->capacity_];
1826   memset(this->hash_table_, 0, this->capacity_ * sizeof(uint64_t));
1827   this->index_table_ = new uint32_t[this->capacity_];
1828   memset(this->index_table_, 0, this->capacity_ * sizeof(uint32_t));
1829   this->used_ = 0;
1830
1831   for (unsigned int i = 0; i < old_capacity; ++i)
1832     {
1833       uint64_t signature = old_hash_table[i];
1834       uint32_t row_index = old_index_table[i];
1835       if (row_index != 0)
1836         {
1837           unsigned int slot;
1838           bool found = this->find_or_add(signature, &slot);
1839           gold_assert(!found);
1840           this->hash_table_[slot] = signature;
1841           this->index_table_[slot] = row_index;
1842           ++this->used_;
1843         }
1844     }
1845   gold_assert(this->used_ == old_used);
1846
1847   delete[] old_hash_table;
1848   delete[] old_index_table;
1849 }
1850
1851 // Finalize the file, write the string tables and index sections,
1852 // and close the file.
1853
1854 void
1855 Dwp_output_file::finalize()
1856 {
1857   unsigned char* buf;
1858
1859   // Write the accumulated output sections.
1860   for (unsigned int i = 0; i < this->sections_.size(); i++)
1861     {
1862       Section& sect = this->sections_[i];
1863       // If the offset has already been assigned, the section has been written.
1864       if (sect.offset > 0 || sect.size == 0)
1865         continue;
1866       off_t file_offset = this->next_file_offset_;
1867       file_offset = align_offset(file_offset, sect.align);
1868       sect.offset = file_offset;
1869       this->write_contributions(sect);
1870       this->next_file_offset_ = file_offset + sect.size;
1871     }
1872
1873   // Write the debug string table.
1874   if (this->have_strings_)
1875     {
1876       this->stringpool_.set_string_offsets();
1877       section_size_type len = this->stringpool_.get_strtab_size();
1878       buf = new unsigned char[len];
1879       this->stringpool_.write_to_buffer(buf, len);
1880       this->write_new_section(".debug_str.dwo", buf, len, 1);
1881       delete[] buf;
1882     }
1883
1884   // Write the CU and TU indexes.
1885   if (this->big_endian_)
1886     {
1887       this->write_index<true>(".debug_cu_index", this->cu_index_);
1888       this->write_index<true>(".debug_tu_index", this->tu_index_);
1889     }
1890   else
1891     {
1892       this->write_index<false>(".debug_cu_index", this->cu_index_);
1893       this->write_index<false>(".debug_tu_index", this->tu_index_);
1894     }
1895
1896   off_t file_offset = this->next_file_offset_;
1897
1898   // Write the section string table.
1899   this->shstrndx_ = this->shnum_++;
1900   const char* shstrtab_name =
1901       this->shstrtab_.add_with_length(".shstrtab", sizeof(".shstrtab") - 1,
1902                                       false, NULL);
1903   this->shstrtab_.set_string_offsets();
1904   section_size_type shstrtab_len = this->shstrtab_.get_strtab_size();
1905   buf = new unsigned char[shstrtab_len];
1906   this->shstrtab_.write_to_buffer(buf, shstrtab_len);
1907   off_t shstrtab_off = file_offset;
1908   ::fseek(this->fd_, file_offset, 0);
1909   if (::fwrite(buf, 1, shstrtab_len, this->fd_) < shstrtab_len)
1910     gold_fatal(_("%s: error writing section '.shstrtab'"), this->name_);
1911   delete[] buf;
1912   file_offset += shstrtab_len;
1913
1914   // Write the section header table.  The first entry is a NULL entry.
1915   // This is followed by the debug sections, and finally we write the
1916   // .shstrtab section header.
1917   file_offset = align_offset(file_offset, this->size_ == 32 ? 4 : 8);
1918   this->shoff_ = file_offset;
1919   ::fseek(this->fd_, file_offset, 0);
1920   section_size_type sh0_size = 0;
1921   unsigned int sh0_link = 0;
1922   if (this->shnum_ >= elfcpp::SHN_LORESERVE)
1923     sh0_size = this->shnum_;
1924   if (this->shstrndx_ >= elfcpp::SHN_LORESERVE)
1925     sh0_link = this->shstrndx_;
1926   this->write_shdr(NULL, 0, 0, 0, 0, sh0_size, sh0_link, 0, 0, 0);
1927   for (unsigned int i = 0; i < this->sections_.size(); ++i)
1928     {
1929       Section& sect = this->sections_[i];
1930       this->write_shdr(sect.name, elfcpp::SHT_PROGBITS, 0, 0, sect.offset,
1931                        sect.size, 0, 0, sect.align, 0);
1932     }
1933   this->write_shdr(shstrtab_name, elfcpp::SHT_STRTAB, 0, 0,
1934                    shstrtab_off, shstrtab_len, 0, 0, 1, 0);
1935
1936   // Write the ELF header.
1937   this->write_ehdr();
1938
1939   // Close the file.
1940   if (this->fd_ != NULL)
1941     {
1942       if (::fclose(this->fd_) != 0)
1943         gold_fatal(_("%s: %s"), this->name_, strerror(errno));
1944     }
1945   this->fd_ = NULL;
1946 }
1947
1948 // Write the contributions to an output section.
1949
1950 void
1951 Dwp_output_file::write_contributions(const Section& sect)
1952 {
1953   for (unsigned int i = 0; i < sect.contributions.size(); ++i)
1954     {
1955       const Contribution& c = sect.contributions[i];
1956       ::fseek(this->fd_, sect.offset + c.output_offset, SEEK_SET);
1957       if (::fwrite(c.contents, 1, c.size, this->fd_) < c.size)
1958         gold_fatal(_("%s: error writing section '%s'"), this->name_, sect.name);
1959       delete[] c.contents;
1960     }
1961 }
1962
1963 // Write a new section to the output file.
1964
1965 void
1966 Dwp_output_file::write_new_section(const char* section_name,
1967                                    const unsigned char* contents,
1968                                    section_size_type len, int align)
1969 {
1970   section_name = this->shstrtab_.add_with_length(section_name,
1971                                                  strlen(section_name),
1972                                                  false, NULL);
1973   unsigned int shndx = this->add_output_section(section_name, align);
1974   Section& section = this->sections_[shndx - 1];
1975   off_t file_offset = this->next_file_offset_;
1976   file_offset = align_offset(file_offset, align);
1977   section.offset = file_offset;
1978   section.size = len;
1979   ::fseek(this->fd_, file_offset, SEEK_SET);
1980   if (::fwrite(contents, 1, len, this->fd_) < len)
1981     gold_fatal(_("%s: error writing section '%s'"), this->name_, section_name);
1982   this->next_file_offset_ = file_offset + len;
1983 }
1984
1985 // Write a CU or TU index section.
1986
1987 template<bool big_endian>
1988 void
1989 Dwp_output_file::write_index(const char* sect_name, const Dwp_index& index)
1990 {
1991   const unsigned int nslots = index.hash_table_total_slots();
1992   const unsigned int nused = index.hash_table_used_slots();
1993   const unsigned int nrows = index.section_table_rows();
1994
1995   int column_mask = index.section_table_cols();
1996   unsigned int ncols = 0;
1997   for (unsigned int c = 1; c <= elfcpp::DW_SECT_MAX; ++c)
1998     if (column_mask & (1 << c))
1999       ncols++;
2000   const unsigned int ntable = (nrows * 2 + 1) * ncols;
2001
2002   const section_size_type index_size = (4 * sizeof(uint32_t)
2003                                         + nslots * sizeof(uint64_t)
2004                                         + nslots * sizeof(uint32_t)
2005                                         + ntable * sizeof(uint32_t));
2006
2007   // Allocate a buffer for the section contents.
2008   unsigned char* buf = new unsigned char[index_size];
2009   unsigned char* p = buf;
2010
2011   // Write the section header: version number, padding,
2012   // number of used slots and total number of slots.
2013   elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::writeval(p, 2);
2014   p += sizeof(uint32_t);
2015   elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::writeval(p, ncols);
2016   p += sizeof(uint32_t);
2017   elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::writeval(p, nused);
2018   p += sizeof(uint32_t);
2019   elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::writeval(p, nslots);
2020   p += sizeof(uint32_t);
2021
2022   // Write the hash table.
2023   for (unsigned int i = 0; i < nslots; ++i)
2024     {
2025       elfcpp::Swap_unaligned<64, big_endian>::writeval(p, index.hash_table(i));
2026       p += sizeof(uint64_t);
2027     }
2028
2029   // Write the parallel index table.
2030   for (unsigned int i = 0; i < nslots; ++i)
2031     {
2032       elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::writeval(p, index.index_table(i));
2033       p += sizeof(uint32_t);
2034     }
2035
2036   // Write the first row of the table of section offsets.
2037   for (unsigned int c = 1; c <= elfcpp::DW_SECT_MAX; ++c)
2038     {
2039       if (column_mask & (1 << c))
2040         {
2041           elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::writeval(p, c);
2042           p += sizeof(uint32_t);
2043         }
2044     }
2045
2046   // Write the table of section offsets.
2047   Dwp_index::Section_table::const_iterator tbl = index.section_table();
2048   for (unsigned int r = 0; r < nrows; ++r)
2049     {
2050       gold_assert(tbl != index.section_table_end());
2051       const Section_bounds* sects = (*tbl)->sections;
2052       for (unsigned int c = 1; c <= elfcpp::DW_SECT_MAX; ++c)
2053         {
2054           if (column_mask & (1 << c))
2055             {
2056               section_offset_type offset = sects[c].offset;
2057               elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::writeval(p, offset);
2058               p += sizeof(uint32_t);
2059             }
2060           else
2061             gold_assert(sects[c].size == 0);
2062         }
2063       ++tbl;
2064     }
2065
2066   // Write the table of section sizes.
2067   tbl = index.section_table();
2068   for (unsigned int r = 0; r < nrows; ++r)
2069     {
2070       gold_assert(tbl != index.section_table_end());
2071       const Section_bounds* sects = (*tbl)->sections;
2072       for (unsigned int c = 1; c <= elfcpp::DW_SECT_MAX; ++c)
2073         {
2074           if (column_mask & (1 << c))
2075             {
2076               section_size_type size = sects[c].size;
2077               elfcpp::Swap_unaligned<32, big_endian>::writeval(p, size);
2078               p += sizeof(uint32_t);
2079             }
2080           else
2081             gold_assert(sects[c].size == 0);
2082         }
2083       ++tbl;
2084     }
2085
2086   gold_assert(p == buf + index_size);
2087
2088   this->write_new_section(sect_name, buf, index_size, sizeof(uint64_t));
2089
2090   delete[] buf;
2091 }
2092
2093 // Write the ELF header.
2094
2095 void
2096 Dwp_output_file::write_ehdr()
2097 {
2098   if (this->size_ == 32)
2099     {
2100       if (this->big_endian_)
2101         return this->sized_write_ehdr<32, true>();
2102       else
2103         return this->sized_write_ehdr<32, false>();
2104     }
2105   else if (this->size_ == 64)
2106     {
2107       if (this->big_endian_)
2108         return this->sized_write_ehdr<64, true>();
2109       else
2110         return this->sized_write_ehdr<64, false>();
2111     }
2112   else
2113     gold_unreachable();
2114 }
2115
2116 template<unsigned int size, bool big_endian>
2117 void
2118 Dwp_output_file::sized_write_ehdr()
2119 {
2120   const unsigned int ehdr_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::ehdr_size;
2121   unsigned char buf[ehdr_size];
2122   elfcpp::Ehdr_write<size, big_endian> ehdr(buf);
2123
2124   unsigned char e_ident[elfcpp::EI_NIDENT];
2125   memset(e_ident, 0, elfcpp::EI_NIDENT);
2126   e_ident[elfcpp::EI_MAG0] = elfcpp::ELFMAG0;
2127   e_ident[elfcpp::EI_MAG1] = elfcpp::ELFMAG1;
2128   e_ident[elfcpp::EI_MAG2] = elfcpp::ELFMAG2;
2129   e_ident[elfcpp::EI_MAG3] = elfcpp::ELFMAG3;
2130   if (size == 32)
2131     e_ident[elfcpp::EI_CLASS] = elfcpp::ELFCLASS32;
2132   else if (size == 64)
2133     e_ident[elfcpp::EI_CLASS] = elfcpp::ELFCLASS64;
2134   else
2135     gold_unreachable();
2136   e_ident[elfcpp::EI_DATA] = (big_endian
2137                               ? elfcpp::ELFDATA2MSB
2138                               : elfcpp::ELFDATA2LSB);
2139   e_ident[elfcpp::EI_VERSION] = elfcpp::EV_CURRENT;
2140   ehdr.put_e_ident(e_ident);
2141
2142   ehdr.put_e_type(elfcpp::ET_REL);
2143   ehdr.put_e_machine(this->machine_);
2144   ehdr.put_e_version(elfcpp::EV_CURRENT);
2145   ehdr.put_e_entry(0);
2146   ehdr.put_e_phoff(0);
2147   ehdr.put_e_shoff(this->shoff_);
2148   ehdr.put_e_flags(0);
2149   ehdr.put_e_ehsize(elfcpp::Elf_sizes<size>::ehdr_size);
2150   ehdr.put_e_phentsize(0);
2151   ehdr.put_e_phnum(0);
2152   ehdr.put_e_shentsize(elfcpp::Elf_sizes<size>::shdr_size);
2153   ehdr.put_e_shnum(this->shnum_ < elfcpp::SHN_LORESERVE ? this->shnum_ : 0);
2154   ehdr.put_e_shstrndx(this->shstrndx_ < elfcpp::SHN_LORESERVE
2155                       ? this->shstrndx_
2156                       : static_cast<unsigned int>(elfcpp::SHN_XINDEX));
2157
2158   ::fseek(this->fd_, 0, 0);
2159   if (::fwrite(buf, 1, ehdr_size, this->fd_) < ehdr_size)
2160     gold_fatal(_("%s: error writing ELF header"), this->name_);
2161 }
2162
2163 // Write a section header.
2164
2165 void
2166 Dwp_output_file::write_shdr(const char* name, unsigned int type,
2167                             unsigned int flags, uint64_t addr, off_t offset,
2168                             section_size_type sect_size, unsigned int link,
2169                             unsigned int info, unsigned int align,
2170                             unsigned int ent_size)
2171 {
2172   if (this->size_ == 32)
2173     {
2174       if (this->big_endian_)
2175         return this->sized_write_shdr<32, true>(name, type, flags, addr,
2176                                                 offset, sect_size, link, info,
2177                                                 align, ent_size);
2178       else
2179         return this->sized_write_shdr<32, false>(name, type, flags, addr,
2180                                                  offset, sect_size, link, info,
2181                                                  align, ent_size);
2182     }
2183   else if (this->size_ == 64)
2184     {
2185       if (this->big_endian_)
2186         return this->sized_write_shdr<64, true>(name, type, flags, addr,
2187                                                 offset, sect_size, link, info,
2188                                                 align, ent_size);
2189       else
2190         return this->sized_write_shdr<64, false>(name, type, flags, addr,
2191                                                  offset, sect_size, link, info,
2192                                                  align, ent_size);
2193     }
2194   else
2195     gold_unreachable();
2196 }
2197
2198 template<unsigned int size, bool big_endian>
2199 void
2200 Dwp_output_file::sized_write_shdr(const char* name, unsigned int type,
2201                                   unsigned int flags, uint64_t addr,
2202                                   off_t offset, section_size_type sect_size,
2203                                   unsigned int link, unsigned int info,
2204                                   unsigned int align, unsigned int ent_size)
2205 {
2206   const unsigned int shdr_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::shdr_size;
2207   unsigned char buf[shdr_size];
2208   elfcpp::Shdr_write<size, big_endian> shdr(buf);
2209
2210   shdr.put_sh_name(name == NULL ? 0 : this->shstrtab_.get_offset(name));
2211   shdr.put_sh_type(type);
2212   shdr.put_sh_flags(flags);
2213   shdr.put_sh_addr(addr);
2214   shdr.put_sh_offset(offset);
2215   shdr.put_sh_size(sect_size);
2216   shdr.put_sh_link(link);
2217   shdr.put_sh_info(info);
2218   shdr.put_sh_addralign(align);
2219   shdr.put_sh_entsize(ent_size);
2220   if (::fwrite(buf, 1, shdr_size, this->fd_) < shdr_size)
2221     gold_fatal(_("%s: error writing section header table"), this->name_);
2222 }
2223
2224 // Class Dwo_name_info_reader.
2225
2226 // Visit a compilation unit.
2227
2228 void
2229 Dwo_name_info_reader::visit_compilation_unit(off_t, off_t, Dwarf_die* die)
2230 {
2231   const char* dwo_name = die->string_attribute(elfcpp::DW_AT_GNU_dwo_name);
2232   if (dwo_name != NULL)
2233     {
2234       uint64_t dwo_id = die->uint_attribute(elfcpp::DW_AT_GNU_dwo_id);
2235       this->files_->push_back(Dwo_file_entry(dwo_id, dwo_name));
2236     }
2237 }
2238
2239 // Class Unit_reader.
2240
2241 // Read the CUs or TUs and add them to the output file.
2242
2243 void
2244 Unit_reader::add_units(Dwp_output_file* output_file,
2245                        unsigned int debug_abbrev,
2246                        Section_bounds* sections)
2247 {
2248   this->output_file_ = output_file;
2249   this->sections_ = sections;
2250   this->set_abbrev_shndx(debug_abbrev);
2251   this->parse();
2252 }
2253
2254 // Visit a compilation unit.
2255
2256 void
2257 Unit_reader::visit_compilation_unit(off_t, off_t cu_length, Dwarf_die* die)
2258 {
2259   if (cu_length == 0)
2260     return;
2261
2262   Unit_set* unit_set = new Unit_set();
2263   unit_set->signature = die->uint_attribute(elfcpp::DW_AT_GNU_dwo_id);
2264   for (unsigned int i = elfcpp::DW_SECT_ABBREV; i <= elfcpp::DW_SECT_MAX; ++i)
2265     unit_set->sections[i] = this->sections_[i];
2266
2267   // Dwp_output_file::add_contribution writes the .debug_info.dwo section
2268   // directly to the output file, so we do not need to duplicate the
2269   // section contents, and add_contribution does not need to free the memory.
2270   section_offset_type off =
2271       this->output_file_->add_contribution(elfcpp::DW_SECT_INFO,
2272                                            this->buffer_at_offset(0),
2273                                            cu_length, 1);
2274   Section_bounds bounds(off, cu_length);
2275   unit_set->sections[elfcpp::DW_SECT_INFO] = bounds;
2276   this->output_file_->add_cu_set(unit_set);
2277 }
2278
2279 // Visit a type unit.
2280
2281 void
2282 Unit_reader::visit_type_unit(off_t, off_t tu_length, off_t,
2283                              uint64_t signature, Dwarf_die*)
2284 {
2285   if (tu_length == 0)
2286     return;
2287   if (this->output_file_->lookup_tu(signature))
2288     return;
2289
2290   Unit_set* unit_set = new Unit_set();
2291   unit_set->signature = signature;
2292   for (unsigned int i = elfcpp::DW_SECT_ABBREV; i <= elfcpp::DW_SECT_MAX; ++i)
2293     unit_set->sections[i] = this->sections_[i];
2294
2295   unsigned char* contents = new unsigned char[tu_length];
2296   memcpy(contents, this->buffer_at_offset(0), tu_length);
2297   section_offset_type off =
2298       this->output_file_->add_contribution(elfcpp::DW_SECT_TYPES, contents,
2299                                            tu_length, 1);
2300   Section_bounds bounds(off, tu_length);
2301   unit_set->sections[elfcpp::DW_SECT_TYPES] = bounds;
2302   this->output_file_->add_tu_set(unit_set);
2303 }
2304
2305 }; // End namespace gold
2306
2307 using namespace gold;
2308
2309 // Options.
2310
2311 enum Dwp_options {
2312   VERIFY_ONLY = 0x101,
2313 };
2314
2315 struct option dwp_options[] =
2316   {
2317     { "exec", required_argument, NULL, 'e' },
2318     { "help", no_argument, NULL, 'h' },
2319     { "output", required_argument, NULL, 'o' },
2320     { "verbose", no_argument, NULL, 'v' },
2321     { "verify-only", no_argument, NULL, VERIFY_ONLY },
2322     { "version", no_argument, NULL, 'V' },
2323     { NULL, 0, NULL, 0 }
2324   };
2325
2326 // Print usage message and exit.
2327
2328 static void
2329 usage(FILE* fd, int exit_status)
2330 {
2331   fprintf(fd, _("Usage: %s [options] [file...]\n"), program_name);
2332   fprintf(fd, _("  -h, --help               Print this help message\n"));
2333   fprintf(fd, _("  -e EXE, --exec EXE       Get list of dwo files from EXE"
2334                                            " (defaults output to EXE.dwp)\n"));
2335   fprintf(fd, _("  -o FILE, --output FILE   Set output dwp file name\n"));
2336   fprintf(fd, _("  -v, --verbose            Verbose output\n"));
2337   fprintf(fd, _("  --verify-only            Verify output file against"
2338                                            " exec file\n"));
2339   fprintf(fd, _("  -V, --version            Print version number\n"));
2340
2341   // REPORT_BUGS_TO is defined in bfd/bfdver.h.
2342   const char* report = REPORT_BUGS_TO;
2343   if (*report != '\0')
2344     fprintf(fd, _("\nReport bugs to %s\n"), report);
2345   exit(exit_status);
2346 }
2347
2348 // Report version information.
2349
2350 static void
2351 print_version()
2352 {
2353   // This output is intended to follow the GNU standards.
2354   printf("GNU dwp %s\n", BFD_VERSION_STRING);
2355   printf(_("Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.\n"));
2356   printf(_("\
2357 This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n\
2358 the GNU General Public License version 3 or (at your option) any later version.\n\
2359 This program has absolutely no warranty.\n"));
2360   exit(EXIT_SUCCESS);
2361 }
2362
2363 // Main program.
2364
2365 int
2366 main(int argc, char** argv)
2367 {
2368 #if defined (HAVE_SETLOCALE) && defined (HAVE_LC_MESSAGES)
2369   setlocale(LC_MESSAGES, "");
2370 #endif
2371 #if defined (HAVE_SETLOCALE)
2372   setlocale(LC_CTYPE, "");
2373 #endif
2374   bindtextdomain(PACKAGE, LOCALEDIR);
2375   textdomain(PACKAGE);
2376
2377   program_name = argv[0];
2378
2379   // Initialize the global parameters, to let random code get to the
2380   // errors object.
2381   Errors errors(program_name);
2382   set_parameters_errors(&errors);
2383
2384   // Initialize gold's global options.  We don't use these in
2385   // this program, but they need to be initialized so that
2386   // functions we call from libgold work properly.
2387   General_options options;
2388   set_parameters_options(&options);
2389
2390   // In libiberty; expands @filename to the args in "filename".
2391   expandargv(&argc, &argv);
2392
2393   // Collect file names and options.
2394   File_list files;
2395   std::string output_filename;
2396   const char* exe_filename = NULL;
2397   bool verbose = false;
2398   bool verify_only = false;
2399   int c;
2400   while ((c = getopt_long(argc, argv, "e:ho:vV", dwp_options, NULL)) != -1)
2401     {
2402       switch (c)
2403         {
2404           case 'h':
2405             usage(stdout, EXIT_SUCCESS);
2406           case 'e':
2407             exe_filename = optarg;
2408             break;
2409           case 'o':
2410             output_filename.assign(optarg);
2411             break;
2412           case 'v':
2413             verbose = true;
2414             break;
2415           case VERIFY_ONLY:
2416             verify_only = true;
2417             break;
2418           case 'V':
2419             print_version();
2420           case '?':
2421           default:
2422             usage(stderr, EXIT_FAILURE);
2423         }
2424     }
2425
2426   if (output_filename.empty())
2427     {
2428       if (exe_filename == NULL)
2429         gold_fatal(_("no output file specified"));
2430       output_filename.assign(exe_filename);
2431       output_filename.append(".dwp");
2432     }
2433
2434   // Get list of .dwo files from the executable.
2435   if (exe_filename != NULL)
2436     {
2437       Dwo_file exe_file(exe_filename);
2438       exe_file.read_executable(&files);
2439     }
2440
2441   // Add any additional files listed on command line.
2442   for (int i = optind; i < argc; ++i)
2443     files.push_back(Dwo_file_entry(0, argv[i]));
2444
2445   if (exe_filename == NULL && files.empty())
2446     gold_fatal(_("no input files and no executable specified"));
2447
2448   if (verify_only)
2449     {
2450       // Get list of DWO files in the DWP file and compare with
2451       // references found in the EXE file.
2452       Dwo_file dwp_file(output_filename.c_str());
2453       bool ok = dwp_file.verify(files);
2454       return ok ? EXIT_SUCCESS : EXIT_FAILURE;
2455     }
2456
2457   // Process each file, adding its contents to the output file.
2458   Dwp_output_file output_file(output_filename.c_str());
2459   for (File_list::const_iterator f = files.begin(); f != files.end(); ++f)
2460     {
2461       if (verbose)
2462         fprintf(stderr, "%s\n", f->dwo_name.c_str());
2463       Dwo_file dwo_file(f->dwo_name.c_str());
2464       dwo_file.read(&output_file);
2465     }
2466   output_file.finalize();
2467
2468   return EXIT_SUCCESS;
2469 }