1*da58b97aSjoerg //===- ELFObjHandler.cpp --------------------------------------------------===//
2*da58b97aSjoerg //
3*da58b97aSjoerg // Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
4*da58b97aSjoerg // See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
5*da58b97aSjoerg // SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
6*da58b97aSjoerg //
7*da58b97aSjoerg //===-----------------------------------------------------------------------===/
8*da58b97aSjoerg 
9*da58b97aSjoerg #include "llvm/InterfaceStub/ELFObjHandler.h"
10*da58b97aSjoerg #include "llvm/InterfaceStub/ELFStub.h"
11*da58b97aSjoerg #include "llvm/MC/StringTableBuilder.h"
12*da58b97aSjoerg #include "llvm/Object/Binary.h"
13*da58b97aSjoerg #include "llvm/Object/ELFObjectFile.h"
14*da58b97aSjoerg #include "llvm/Object/ELFTypes.h"
15*da58b97aSjoerg #include "llvm/Support/Errc.h"
16*da58b97aSjoerg #include "llvm/Support/Error.h"
17*da58b97aSjoerg #include "llvm/Support/FileOutputBuffer.h"
18*da58b97aSjoerg #include "llvm/Support/MathExtras.h"
19*da58b97aSjoerg #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
20*da58b97aSjoerg #include "llvm/Support/Process.h"
21*da58b97aSjoerg 
22*da58b97aSjoerg using llvm::MemoryBufferRef;
23*da58b97aSjoerg using llvm::object::ELFObjectFile;
24*da58b97aSjoerg 
25*da58b97aSjoerg using namespace llvm;
26*da58b97aSjoerg using namespace llvm::object;
27*da58b97aSjoerg using namespace llvm::ELF;
28*da58b97aSjoerg 
29*da58b97aSjoerg namespace llvm {
30*da58b97aSjoerg namespace elfabi {
31*da58b97aSjoerg 
32*da58b97aSjoerg // Simple struct to hold relevant .dynamic entries.
33*da58b97aSjoerg struct DynamicEntries {
34*da58b97aSjoerg   uint64_t StrTabAddr = 0;
35*da58b97aSjoerg   uint64_t StrSize = 0;
36*da58b97aSjoerg   Optional<uint64_t> SONameOffset;
37*da58b97aSjoerg   std::vector<uint64_t> NeededLibNames;
38*da58b97aSjoerg   // Symbol table:
39*da58b97aSjoerg   uint64_t DynSymAddr = 0;
40*da58b97aSjoerg   // Hash tables:
41*da58b97aSjoerg   Optional<uint64_t> ElfHash;
42*da58b97aSjoerg   Optional<uint64_t> GnuHash;
43*da58b97aSjoerg };
44*da58b97aSjoerg 
45*da58b97aSjoerg /// This initializes an ELF file header with information specific to a binary
46*da58b97aSjoerg /// dynamic shared object.
47*da58b97aSjoerg /// Offsets, indexes, links, etc. for section and program headers are just
48*da58b97aSjoerg /// zero-initialized as they will be updated elsewhere.
49*da58b97aSjoerg ///
50*da58b97aSjoerg /// @param ElfHeader Target ELFT::Ehdr to populate.
51*da58b97aSjoerg /// @param Machine Target architecture (e_machine from ELF specifications).
52*da58b97aSjoerg template <class ELFT>
initELFHeader(typename ELFT::Ehdr & ElfHeader,uint16_t Machine)53*da58b97aSjoerg static void initELFHeader(typename ELFT::Ehdr &ElfHeader, uint16_t Machine) {
54*da58b97aSjoerg   memset(&ElfHeader, 0, sizeof(ElfHeader));
55*da58b97aSjoerg   // ELF identification.
56*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_ident[EI_MAG0] = ElfMagic[EI_MAG0];
57*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_ident[EI_MAG1] = ElfMagic[EI_MAG1];
58*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_ident[EI_MAG2] = ElfMagic[EI_MAG2];
59*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_ident[EI_MAG3] = ElfMagic[EI_MAG3];
60*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_ident[EI_CLASS] = ELFT::Is64Bits ? ELFCLASS64 : ELFCLASS32;
61*da58b97aSjoerg   bool IsLittleEndian = ELFT::TargetEndianness == support::little;
62*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_ident[EI_DATA] = IsLittleEndian ? ELFDATA2LSB : ELFDATA2MSB;
63*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_ident[EI_VERSION] = EV_CURRENT;
64*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_NONE;
65*da58b97aSjoerg 
66*da58b97aSjoerg   // Remainder of ELF header.
67*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_type = ET_DYN;
68*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_machine = Machine;
69*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_version = EV_CURRENT;
70*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_ehsize = sizeof(typename ELFT::Ehdr);
71*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_phentsize = sizeof(typename ELFT::Phdr);
72*da58b97aSjoerg   ElfHeader.e_shentsize = sizeof(typename ELFT::Shdr);
73*da58b97aSjoerg }
74*da58b97aSjoerg 
75*da58b97aSjoerg namespace {
76*da58b97aSjoerg template <class ELFT> struct OutputSection {
77*da58b97aSjoerg   using Elf_Shdr = typename ELFT::Shdr;
78*da58b97aSjoerg   std::string Name;
79*da58b97aSjoerg   Elf_Shdr Shdr;
80*da58b97aSjoerg   uint64_t Addr;
81*da58b97aSjoerg   uint64_t Offset;
82*da58b97aSjoerg   uint64_t Size;
83*da58b97aSjoerg   uint64_t Align;
84*da58b97aSjoerg   uint32_t Index;
85*da58b97aSjoerg   bool NoBits = true;
86*da58b97aSjoerg };
87*da58b97aSjoerg 
88*da58b97aSjoerg template <class T, class ELFT>
89*da58b97aSjoerg struct ContentSection : public OutputSection<ELFT> {
90*da58b97aSjoerg   T Content;
ContentSectionllvm::elfabi::__anonaed66ddf0111::ContentSection91*da58b97aSjoerg   ContentSection() { this->NoBits = false; }
92*da58b97aSjoerg };
93*da58b97aSjoerg 
94*da58b97aSjoerg // This class just wraps StringTableBuilder for the purpose of adding a
95*da58b97aSjoerg // default constructor.
96*da58b97aSjoerg class ELFStringTableBuilder : public StringTableBuilder {
97*da58b97aSjoerg public:
ELFStringTableBuilder()98*da58b97aSjoerg   ELFStringTableBuilder() : StringTableBuilder(StringTableBuilder::ELF) {}
99*da58b97aSjoerg };
100*da58b97aSjoerg 
101*da58b97aSjoerg template <class ELFT> class ELFSymbolTableBuilder {
102*da58b97aSjoerg public:
103*da58b97aSjoerg   using Elf_Sym = typename ELFT::Sym;
104*da58b97aSjoerg 
ELFSymbolTableBuilder()105*da58b97aSjoerg   ELFSymbolTableBuilder() { Symbols.push_back({}); }
106*da58b97aSjoerg 
add(size_t StNameOffset,uint64_t StSize,uint8_t StBind,uint8_t StType,uint8_t StOther,uint16_t StShndx)107*da58b97aSjoerg   void add(size_t StNameOffset, uint64_t StSize, uint8_t StBind, uint8_t StType,
108*da58b97aSjoerg            uint8_t StOther, uint16_t StShndx) {
109*da58b97aSjoerg     Elf_Sym S{};
110*da58b97aSjoerg     S.st_name = StNameOffset;
111*da58b97aSjoerg     S.st_size = StSize;
112*da58b97aSjoerg     S.st_info = (StBind << 4) | (StType & 0xf);
113*da58b97aSjoerg     S.st_other = StOther;
114*da58b97aSjoerg     S.st_shndx = StShndx;
115*da58b97aSjoerg     Symbols.push_back(S);
116*da58b97aSjoerg   }
117*da58b97aSjoerg 
getSize() const118*da58b97aSjoerg   size_t getSize() const { return Symbols.size() * sizeof(Elf_Sym); }
119*da58b97aSjoerg 
write(uint8_t * Buf) const120*da58b97aSjoerg   void write(uint8_t *Buf) const {
121*da58b97aSjoerg     memcpy(Buf, Symbols.data(), sizeof(Elf_Sym) * Symbols.size());
122*da58b97aSjoerg   }
123*da58b97aSjoerg 
124*da58b97aSjoerg private:
125*da58b97aSjoerg   llvm::SmallVector<Elf_Sym, 8> Symbols;
126*da58b97aSjoerg };
127*da58b97aSjoerg 
128*da58b97aSjoerg template <class ELFT> class ELFDynamicTableBuilder {
129*da58b97aSjoerg public:
130*da58b97aSjoerg   using Elf_Dyn = typename ELFT::Dyn;
131*da58b97aSjoerg 
addAddr(uint64_t Tag,uint64_t Addr)132*da58b97aSjoerg   size_t addAddr(uint64_t Tag, uint64_t Addr) {
133*da58b97aSjoerg     Elf_Dyn Entry;
134*da58b97aSjoerg     Entry.d_tag = Tag;
135*da58b97aSjoerg     Entry.d_un.d_ptr = Addr;
136*da58b97aSjoerg     Entries.push_back(Entry);
137*da58b97aSjoerg     return Entries.size() - 1;
138*da58b97aSjoerg   }
139*da58b97aSjoerg 
modifyAddr(size_t Index,uint64_t Addr)140*da58b97aSjoerg   void modifyAddr(size_t Index, uint64_t Addr) {
141*da58b97aSjoerg     Entries[Index].d_un.d_ptr = Addr;
142*da58b97aSjoerg   }
143*da58b97aSjoerg 
addValue(uint64_t Tag,uint64_t Value)144*da58b97aSjoerg   size_t addValue(uint64_t Tag, uint64_t Value) {
145*da58b97aSjoerg     Elf_Dyn Entry;
146*da58b97aSjoerg     Entry.d_tag = Tag;
147*da58b97aSjoerg     Entry.d_un.d_val = Value;
148*da58b97aSjoerg     Entries.push_back(Entry);
149*da58b97aSjoerg     return Entries.size() - 1;
150*da58b97aSjoerg   }
151*da58b97aSjoerg 
modifyValue(size_t Index,uint64_t Value)152*da58b97aSjoerg   void modifyValue(size_t Index, uint64_t Value) {
153*da58b97aSjoerg     Entries[Index].d_un.d_val = Value;
154*da58b97aSjoerg   }
155*da58b97aSjoerg 
getSize() const156*da58b97aSjoerg   size_t getSize() const {
157*da58b97aSjoerg     // Add DT_NULL entry at the end.
158*da58b97aSjoerg     return (Entries.size() + 1) * sizeof(Elf_Dyn);
159*da58b97aSjoerg   }
160*da58b97aSjoerg 
write(uint8_t * Buf) const161*da58b97aSjoerg   void write(uint8_t *Buf) const {
162*da58b97aSjoerg     memcpy(Buf, Entries.data(), sizeof(Elf_Dyn) * Entries.size());
163*da58b97aSjoerg     // Add DT_NULL entry at the end.
164*da58b97aSjoerg     memset(Buf + sizeof(Elf_Dyn) * Entries.size(), 0, sizeof(Elf_Dyn));
165*da58b97aSjoerg   }
166*da58b97aSjoerg 
167*da58b97aSjoerg private:
168*da58b97aSjoerg   llvm::SmallVector<Elf_Dyn, 8> Entries;
169*da58b97aSjoerg };
170*da58b97aSjoerg 
171*da58b97aSjoerg template <class ELFT> class ELFStubBuilder {
172*da58b97aSjoerg public:
173*da58b97aSjoerg   using Elf_Ehdr = typename ELFT::Ehdr;
174*da58b97aSjoerg   using Elf_Shdr = typename ELFT::Shdr;
175*da58b97aSjoerg   using Elf_Phdr = typename ELFT::Phdr;
176*da58b97aSjoerg   using Elf_Sym = typename ELFT::Sym;
177*da58b97aSjoerg   using Elf_Addr = typename ELFT::Addr;
178*da58b97aSjoerg   using Elf_Dyn = typename ELFT::Dyn;
179*da58b97aSjoerg 
180*da58b97aSjoerg   ELFStubBuilder(const ELFStubBuilder &) = delete;
181*da58b97aSjoerg   ELFStubBuilder(ELFStubBuilder &&) = default;
182*da58b97aSjoerg 
ELFStubBuilder(const ELFStub & Stub)183*da58b97aSjoerg   explicit ELFStubBuilder(const ELFStub &Stub) {
184*da58b97aSjoerg     DynSym.Name = ".dynsym";
185*da58b97aSjoerg     DynSym.Align = sizeof(Elf_Addr);
186*da58b97aSjoerg     DynStr.Name = ".dynstr";
187*da58b97aSjoerg     DynStr.Align = 1;
188*da58b97aSjoerg     DynTab.Name = ".dynamic";
189*da58b97aSjoerg     DynTab.Align = sizeof(Elf_Addr);
190*da58b97aSjoerg     ShStrTab.Name = ".shstrtab";
191*da58b97aSjoerg     ShStrTab.Align = 1;
192*da58b97aSjoerg 
193*da58b97aSjoerg     // Populate string tables.
194*da58b97aSjoerg     for (const ELFSymbol &Sym : Stub.Symbols)
195*da58b97aSjoerg       DynStr.Content.add(Sym.Name);
196*da58b97aSjoerg     for (const std::string &Lib : Stub.NeededLibs)
197*da58b97aSjoerg       DynStr.Content.add(Lib);
198*da58b97aSjoerg     if (Stub.SoName)
199*da58b97aSjoerg       DynStr.Content.add(Stub.SoName.getValue());
200*da58b97aSjoerg 
201*da58b97aSjoerg     std::vector<OutputSection<ELFT> *> Sections = {&DynSym, &DynStr, &DynTab,
202*da58b97aSjoerg                                                    &ShStrTab};
203*da58b97aSjoerg     const OutputSection<ELFT> *LastSection = Sections.back();
204*da58b97aSjoerg     // Now set the Index and put sections names into ".shstrtab".
205*da58b97aSjoerg     uint64_t Index = 1;
206*da58b97aSjoerg     for (OutputSection<ELFT> *Sec : Sections) {
207*da58b97aSjoerg       Sec->Index = Index++;
208*da58b97aSjoerg       ShStrTab.Content.add(Sec->Name);
209*da58b97aSjoerg     }
210*da58b97aSjoerg     ShStrTab.Content.finalize();
211*da58b97aSjoerg     ShStrTab.Size = ShStrTab.Content.getSize();
212*da58b97aSjoerg     DynStr.Content.finalize();
213*da58b97aSjoerg     DynStr.Size = DynStr.Content.getSize();
214*da58b97aSjoerg 
215*da58b97aSjoerg     // Populate dynamic symbol table.
216*da58b97aSjoerg     for (const ELFSymbol &Sym : Stub.Symbols) {
217*da58b97aSjoerg       uint8_t Bind = Sym.Weak ? STB_WEAK : STB_GLOBAL;
218*da58b97aSjoerg       // For non-undefined symbols, value of the shndx is not relevant at link
219*da58b97aSjoerg       // time as long as it is not SHN_UNDEF. Set shndx to 1, which
220*da58b97aSjoerg       // points to ".dynsym".
221*da58b97aSjoerg       uint16_t Shndx = Sym.Undefined ? SHN_UNDEF : 1;
222*da58b97aSjoerg       DynSym.Content.add(DynStr.Content.getOffset(Sym.Name), Sym.Size, Bind,
223*da58b97aSjoerg                          (uint8_t)Sym.Type, 0, Shndx);
224*da58b97aSjoerg     }
225*da58b97aSjoerg     DynSym.Size = DynSym.Content.getSize();
226*da58b97aSjoerg 
227*da58b97aSjoerg     // Poplulate dynamic table.
228*da58b97aSjoerg     size_t DynSymIndex = DynTab.Content.addAddr(DT_SYMTAB, 0);
229*da58b97aSjoerg     size_t DynStrIndex = DynTab.Content.addAddr(DT_STRTAB, 0);
230*da58b97aSjoerg     for (const std::string &Lib : Stub.NeededLibs)
231*da58b97aSjoerg       DynTab.Content.addValue(DT_NEEDED, DynStr.Content.getOffset(Lib));
232*da58b97aSjoerg     if (Stub.SoName)
233*da58b97aSjoerg       DynTab.Content.addValue(DT_SONAME,
234*da58b97aSjoerg                               DynStr.Content.getOffset(Stub.SoName.getValue()));
235*da58b97aSjoerg     DynTab.Size = DynTab.Content.getSize();
236*da58b97aSjoerg     // Calculate sections' addresses and offsets.
237*da58b97aSjoerg     uint64_t CurrentOffset = sizeof(Elf_Ehdr);
238*da58b97aSjoerg     for (OutputSection<ELFT> *Sec : Sections) {
239*da58b97aSjoerg       Sec->Offset = alignTo(CurrentOffset, Sec->Align);
240*da58b97aSjoerg       Sec->Addr = Sec->Offset;
241*da58b97aSjoerg       CurrentOffset = Sec->Offset + Sec->Size;
242*da58b97aSjoerg     }
243*da58b97aSjoerg     // Fill Addr back to dynamic table.
244*da58b97aSjoerg     DynTab.Content.modifyAddr(DynSymIndex, DynSym.Addr);
245*da58b97aSjoerg     DynTab.Content.modifyAddr(DynStrIndex, DynStr.Addr);
246*da58b97aSjoerg     // Write section headers of string tables.
247*da58b97aSjoerg     fillSymTabShdr(DynSym, SHT_DYNSYM);
248*da58b97aSjoerg     fillStrTabShdr(DynStr, SHF_ALLOC);
249*da58b97aSjoerg     fillDynTabShdr(DynTab);
250*da58b97aSjoerg     fillStrTabShdr(ShStrTab);
251*da58b97aSjoerg 
252*da58b97aSjoerg     // Finish initializing the ELF header.
253*da58b97aSjoerg     initELFHeader<ELFT>(ElfHeader, Stub.Arch);
254*da58b97aSjoerg     ElfHeader.e_shstrndx = ShStrTab.Index;
255*da58b97aSjoerg     ElfHeader.e_shnum = LastSection->Index + 1;
256*da58b97aSjoerg     ElfHeader.e_shoff =
257*da58b97aSjoerg         alignTo(LastSection->Offset + LastSection->Size, sizeof(Elf_Addr));
258*da58b97aSjoerg   }
259*da58b97aSjoerg 
getSize() const260*da58b97aSjoerg   size_t getSize() const {
261*da58b97aSjoerg     return ElfHeader.e_shoff + ElfHeader.e_shnum * sizeof(Elf_Shdr);
262*da58b97aSjoerg   }
263*da58b97aSjoerg 
write(uint8_t * Data) const264*da58b97aSjoerg   void write(uint8_t *Data) const {
265*da58b97aSjoerg     write(Data, ElfHeader);
266*da58b97aSjoerg     DynSym.Content.write(Data + DynSym.Shdr.sh_offset);
267*da58b97aSjoerg     DynStr.Content.write(Data + DynStr.Shdr.sh_offset);
268*da58b97aSjoerg     DynTab.Content.write(Data + DynTab.Shdr.sh_offset);
269*da58b97aSjoerg     ShStrTab.Content.write(Data + ShStrTab.Shdr.sh_offset);
270*da58b97aSjoerg     writeShdr(Data, DynSym);
271*da58b97aSjoerg     writeShdr(Data, DynStr);
272*da58b97aSjoerg     writeShdr(Data, DynTab);
273*da58b97aSjoerg     writeShdr(Data, ShStrTab);
274*da58b97aSjoerg   }
275*da58b97aSjoerg 
276*da58b97aSjoerg private:
277*da58b97aSjoerg   Elf_Ehdr ElfHeader;
278*da58b97aSjoerg   ContentSection<ELFStringTableBuilder, ELFT> DynStr;
279*da58b97aSjoerg   ContentSection<ELFStringTableBuilder, ELFT> ShStrTab;
280*da58b97aSjoerg   ContentSection<ELFSymbolTableBuilder<ELFT>, ELFT> DynSym;
281*da58b97aSjoerg   ContentSection<ELFDynamicTableBuilder<ELFT>, ELFT> DynTab;
282*da58b97aSjoerg 
write(uint8_t * Data,const T & Value)283*da58b97aSjoerg   template <class T> static void write(uint8_t *Data, const T &Value) {
284*da58b97aSjoerg     *reinterpret_cast<T *>(Data) = Value;
285*da58b97aSjoerg   }
286*da58b97aSjoerg 
fillStrTabShdr(ContentSection<ELFStringTableBuilder,ELFT> & StrTab,uint32_t ShFlags=0) const287*da58b97aSjoerg   void fillStrTabShdr(ContentSection<ELFStringTableBuilder, ELFT> &StrTab,
288*da58b97aSjoerg                       uint32_t ShFlags = 0) const {
289*da58b97aSjoerg     StrTab.Shdr.sh_type = SHT_STRTAB;
290*da58b97aSjoerg     StrTab.Shdr.sh_flags = ShFlags;
291*da58b97aSjoerg     StrTab.Shdr.sh_addr = StrTab.Addr;
292*da58b97aSjoerg     StrTab.Shdr.sh_offset = StrTab.Offset;
293*da58b97aSjoerg     StrTab.Shdr.sh_info = 0;
294*da58b97aSjoerg     StrTab.Shdr.sh_size = StrTab.Size;
295*da58b97aSjoerg     StrTab.Shdr.sh_name = ShStrTab.Content.getOffset(StrTab.Name);
296*da58b97aSjoerg     StrTab.Shdr.sh_addralign = StrTab.Align;
297*da58b97aSjoerg     StrTab.Shdr.sh_entsize = 0;
298*da58b97aSjoerg     StrTab.Shdr.sh_link = 0;
299*da58b97aSjoerg   }
fillSymTabShdr(ContentSection<ELFSymbolTableBuilder<ELFT>,ELFT> & SymTab,uint32_t ShType) const300*da58b97aSjoerg   void fillSymTabShdr(ContentSection<ELFSymbolTableBuilder<ELFT>, ELFT> &SymTab,
301*da58b97aSjoerg                       uint32_t ShType) const {
302*da58b97aSjoerg     SymTab.Shdr.sh_type = ShType;
303*da58b97aSjoerg     SymTab.Shdr.sh_flags = SHF_ALLOC;
304*da58b97aSjoerg     SymTab.Shdr.sh_addr = SymTab.Addr;
305*da58b97aSjoerg     SymTab.Shdr.sh_offset = SymTab.Offset;
306*da58b97aSjoerg     // Only non-local symbols are included in the tbe file, so .dynsym only
307*da58b97aSjoerg     // contains 1 local symbol (the undefined symbol at index 0). The sh_info
308*da58b97aSjoerg     // should always be 1.
309*da58b97aSjoerg     SymTab.Shdr.sh_info = 1;
310*da58b97aSjoerg     SymTab.Shdr.sh_size = SymTab.Size;
311*da58b97aSjoerg     SymTab.Shdr.sh_name = this->ShStrTab.Content.getOffset(SymTab.Name);
312*da58b97aSjoerg     SymTab.Shdr.sh_addralign = SymTab.Align;
313*da58b97aSjoerg     SymTab.Shdr.sh_entsize = sizeof(Elf_Sym);
314*da58b97aSjoerg     SymTab.Shdr.sh_link = this->DynStr.Index;
315*da58b97aSjoerg   }
fillDynTabShdr(ContentSection<ELFDynamicTableBuilder<ELFT>,ELFT> & DynTab) const316*da58b97aSjoerg   void fillDynTabShdr(
317*da58b97aSjoerg       ContentSection<ELFDynamicTableBuilder<ELFT>, ELFT> &DynTab) const {
318*da58b97aSjoerg     DynTab.Shdr.sh_type = SHT_DYNAMIC;
319*da58b97aSjoerg     DynTab.Shdr.sh_flags = SHF_ALLOC;
320*da58b97aSjoerg     DynTab.Shdr.sh_addr = DynTab.Addr;
321*da58b97aSjoerg     DynTab.Shdr.sh_offset = DynTab.Offset;
322*da58b97aSjoerg     DynTab.Shdr.sh_info = 0;
323*da58b97aSjoerg     DynTab.Shdr.sh_size = DynTab.Size;
324*da58b97aSjoerg     DynTab.Shdr.sh_name = this->ShStrTab.Content.getOffset(DynTab.Name);
325*da58b97aSjoerg     DynTab.Shdr.sh_addralign = DynTab.Align;
326*da58b97aSjoerg     DynTab.Shdr.sh_entsize = sizeof(Elf_Dyn);
327*da58b97aSjoerg     DynTab.Shdr.sh_link = this->DynStr.Index;
328*da58b97aSjoerg   }
shdrOffset(const OutputSection<ELFT> & Sec) const329*da58b97aSjoerg   uint64_t shdrOffset(const OutputSection<ELFT> &Sec) const {
330*da58b97aSjoerg     return ElfHeader.e_shoff + Sec.Index * sizeof(Elf_Shdr);
331*da58b97aSjoerg   }
332*da58b97aSjoerg 
writeShdr(uint8_t * Data,const OutputSection<ELFT> & Sec) const333*da58b97aSjoerg   void writeShdr(uint8_t *Data, const OutputSection<ELFT> &Sec) const {
334*da58b97aSjoerg     write(Data + shdrOffset(Sec), Sec.Shdr);
335*da58b97aSjoerg   }
336*da58b97aSjoerg };
337*da58b97aSjoerg } // end anonymous namespace
338*da58b97aSjoerg 
339*da58b97aSjoerg /// This function behaves similarly to StringRef::substr(), but attempts to
340*da58b97aSjoerg /// terminate the returned StringRef at the first null terminator. If no null
341*da58b97aSjoerg /// terminator is found, an error is returned.
342*da58b97aSjoerg ///
343*da58b97aSjoerg /// @param Str Source string to create a substring from.
344*da58b97aSjoerg /// @param Offset The start index of the desired substring.
terminatedSubstr(StringRef Str,size_t Offset)345*da58b97aSjoerg static Expected<StringRef> terminatedSubstr(StringRef Str, size_t Offset) {
346*da58b97aSjoerg   size_t StrEnd = Str.find('\0', Offset);
347*da58b97aSjoerg   if (StrEnd == StringLiteral::npos) {
348*da58b97aSjoerg     return createError(
349*da58b97aSjoerg         "String overran bounds of string table (no null terminator)");
350*da58b97aSjoerg   }
351*da58b97aSjoerg 
352*da58b97aSjoerg   size_t StrLen = StrEnd - Offset;
353*da58b97aSjoerg   return Str.substr(Offset, StrLen);
354*da58b97aSjoerg }
355*da58b97aSjoerg 
356*da58b97aSjoerg /// This function takes an error, and appends a string of text to the end of
357*da58b97aSjoerg /// that error. Since "appending" to an Error isn't supported behavior of an
358*da58b97aSjoerg /// Error, this function technically creates a new error with the combined
359*da58b97aSjoerg /// message and consumes the old error.
360*da58b97aSjoerg ///
361*da58b97aSjoerg /// @param Err Source error.
362*da58b97aSjoerg /// @param After Text to append at the end of Err's error message.
appendToError(Error Err,StringRef After)363*da58b97aSjoerg Error appendToError(Error Err, StringRef After) {
364*da58b97aSjoerg   std::string Message;
365*da58b97aSjoerg   raw_string_ostream Stream(Message);
366*da58b97aSjoerg   Stream << Err;
367*da58b97aSjoerg   Stream << " " << After;
368*da58b97aSjoerg   consumeError(std::move(Err));
369*da58b97aSjoerg   return createError(Stream.str().c_str());
370*da58b97aSjoerg }
371*da58b97aSjoerg 
372*da58b97aSjoerg /// This function populates a DynamicEntries struct using an ELFT::DynRange.
373*da58b97aSjoerg /// After populating the struct, the members are validated with
374*da58b97aSjoerg /// some basic sanity checks.
375*da58b97aSjoerg ///
376*da58b97aSjoerg /// @param Dyn Target DynamicEntries struct to populate.
377*da58b97aSjoerg /// @param DynTable Source dynamic table.
378*da58b97aSjoerg template <class ELFT>
populateDynamic(DynamicEntries & Dyn,typename ELFT::DynRange DynTable)379*da58b97aSjoerg static Error populateDynamic(DynamicEntries &Dyn,
380*da58b97aSjoerg                              typename ELFT::DynRange DynTable) {
381*da58b97aSjoerg   if (DynTable.empty())
382*da58b97aSjoerg     return createError("No .dynamic section found");
383*da58b97aSjoerg 
384*da58b97aSjoerg   // Search .dynamic for relevant entries.
385*da58b97aSjoerg   bool FoundDynStr = false;
386*da58b97aSjoerg   bool FoundDynStrSz = false;
387*da58b97aSjoerg   bool FoundDynSym = false;
388*da58b97aSjoerg   for (auto &Entry : DynTable) {
389*da58b97aSjoerg     switch (Entry.d_tag) {
390*da58b97aSjoerg     case DT_SONAME:
391*da58b97aSjoerg       Dyn.SONameOffset = Entry.d_un.d_val;
392*da58b97aSjoerg       break;
393*da58b97aSjoerg     case DT_STRTAB:
394*da58b97aSjoerg       Dyn.StrTabAddr = Entry.d_un.d_ptr;
395*da58b97aSjoerg       FoundDynStr = true;
396*da58b97aSjoerg       break;
397*da58b97aSjoerg     case DT_STRSZ:
398*da58b97aSjoerg       Dyn.StrSize = Entry.d_un.d_val;
399*da58b97aSjoerg       FoundDynStrSz = true;
400*da58b97aSjoerg       break;
401*da58b97aSjoerg     case DT_NEEDED:
402*da58b97aSjoerg       Dyn.NeededLibNames.push_back(Entry.d_un.d_val);
403*da58b97aSjoerg       break;
404*da58b97aSjoerg     case DT_SYMTAB:
405*da58b97aSjoerg       Dyn.DynSymAddr = Entry.d_un.d_ptr;
406*da58b97aSjoerg       FoundDynSym = true;
407*da58b97aSjoerg       break;
408*da58b97aSjoerg     case DT_HASH:
409*da58b97aSjoerg       Dyn.ElfHash = Entry.d_un.d_ptr;
410*da58b97aSjoerg       break;
411*da58b97aSjoerg     case DT_GNU_HASH:
412*da58b97aSjoerg       Dyn.GnuHash = Entry.d_un.d_ptr;
413*da58b97aSjoerg     }
414*da58b97aSjoerg   }
415*da58b97aSjoerg 
416*da58b97aSjoerg   if (!FoundDynStr) {
417*da58b97aSjoerg     return createError(
418*da58b97aSjoerg         "Couldn't locate dynamic string table (no DT_STRTAB entry)");
419*da58b97aSjoerg   }
420*da58b97aSjoerg   if (!FoundDynStrSz) {
421*da58b97aSjoerg     return createError(
422*da58b97aSjoerg         "Couldn't determine dynamic string table size (no DT_STRSZ entry)");
423*da58b97aSjoerg   }
424*da58b97aSjoerg   if (!FoundDynSym) {
425*da58b97aSjoerg     return createError(
426*da58b97aSjoerg         "Couldn't locate dynamic symbol table (no DT_SYMTAB entry)");
427*da58b97aSjoerg   }
428*da58b97aSjoerg   if (Dyn.SONameOffset.hasValue() && *Dyn.SONameOffset >= Dyn.StrSize) {
429*da58b97aSjoerg     return createStringError(object_error::parse_failed,
430*da58b97aSjoerg                              "DT_SONAME string offset (0x%016" PRIx64
431*da58b97aSjoerg                              ") outside of dynamic string table",
432*da58b97aSjoerg                              *Dyn.SONameOffset);
433*da58b97aSjoerg   }
434*da58b97aSjoerg   for (uint64_t Offset : Dyn.NeededLibNames) {
435*da58b97aSjoerg     if (Offset >= Dyn.StrSize) {
436*da58b97aSjoerg       return createStringError(object_error::parse_failed,
437*da58b97aSjoerg                                "DT_NEEDED string offset (0x%016" PRIx64
438*da58b97aSjoerg                                ") outside of dynamic string table",
439*da58b97aSjoerg                                Offset);
440*da58b97aSjoerg     }
441*da58b97aSjoerg   }
442*da58b97aSjoerg 
443*da58b97aSjoerg   return Error::success();
444*da58b97aSjoerg }
445*da58b97aSjoerg 
446*da58b97aSjoerg /// This function extracts symbol type from a symbol's st_info member and
447*da58b97aSjoerg /// maps it to an ELFSymbolType enum.
448*da58b97aSjoerg /// Currently, STT_NOTYPE, STT_OBJECT, STT_FUNC, and STT_TLS are supported.
449*da58b97aSjoerg /// Other symbol types are mapped to ELFSymbolType::Unknown.
450*da58b97aSjoerg ///
451*da58b97aSjoerg /// @param Info Binary symbol st_info to extract symbol type from.
convertInfoToType(uint8_t Info)452*da58b97aSjoerg static ELFSymbolType convertInfoToType(uint8_t Info) {
453*da58b97aSjoerg   Info = Info & 0xf;
454*da58b97aSjoerg   switch (Info) {
455*da58b97aSjoerg   case ELF::STT_NOTYPE:
456*da58b97aSjoerg     return ELFSymbolType::NoType;
457*da58b97aSjoerg   case ELF::STT_OBJECT:
458*da58b97aSjoerg     return ELFSymbolType::Object;
459*da58b97aSjoerg   case ELF::STT_FUNC:
460*da58b97aSjoerg     return ELFSymbolType::Func;
461*da58b97aSjoerg   case ELF::STT_TLS:
462*da58b97aSjoerg     return ELFSymbolType::TLS;
463*da58b97aSjoerg   default:
464*da58b97aSjoerg     return ELFSymbolType::Unknown;
465*da58b97aSjoerg   }
466*da58b97aSjoerg }
467*da58b97aSjoerg 
468*da58b97aSjoerg /// This function creates an ELFSymbol and populates all members using
469*da58b97aSjoerg /// information from a binary ELFT::Sym.
470*da58b97aSjoerg ///
471*da58b97aSjoerg /// @param SymName The desired name of the ELFSymbol.
472*da58b97aSjoerg /// @param RawSym ELFT::Sym to extract symbol information from.
473*da58b97aSjoerg template <class ELFT>
createELFSym(StringRef SymName,const typename ELFT::Sym & RawSym)474*da58b97aSjoerg static ELFSymbol createELFSym(StringRef SymName,
475*da58b97aSjoerg                               const typename ELFT::Sym &RawSym) {
476*da58b97aSjoerg   ELFSymbol TargetSym{std::string(SymName)};
477*da58b97aSjoerg   uint8_t Binding = RawSym.getBinding();
478*da58b97aSjoerg   if (Binding == STB_WEAK)
479*da58b97aSjoerg     TargetSym.Weak = true;
480*da58b97aSjoerg   else
481*da58b97aSjoerg     TargetSym.Weak = false;
482*da58b97aSjoerg 
483*da58b97aSjoerg   TargetSym.Undefined = RawSym.isUndefined();
484*da58b97aSjoerg   TargetSym.Type = convertInfoToType(RawSym.st_info);
485*da58b97aSjoerg 
486*da58b97aSjoerg   if (TargetSym.Type == ELFSymbolType::Func) {
487*da58b97aSjoerg     TargetSym.Size = 0;
488*da58b97aSjoerg   } else {
489*da58b97aSjoerg     TargetSym.Size = RawSym.st_size;
490*da58b97aSjoerg   }
491*da58b97aSjoerg   return TargetSym;
492*da58b97aSjoerg }
493*da58b97aSjoerg 
494*da58b97aSjoerg /// This function populates an ELFStub with symbols using information read
495*da58b97aSjoerg /// from an ELF binary.
496*da58b97aSjoerg ///
497*da58b97aSjoerg /// @param TargetStub ELFStub to add symbols to.
498*da58b97aSjoerg /// @param DynSym Range of dynamic symbols to add to TargetStub.
499*da58b97aSjoerg /// @param DynStr StringRef to the dynamic string table.
500*da58b97aSjoerg template <class ELFT>
populateSymbols(ELFStub & TargetStub,const typename ELFT::SymRange DynSym,StringRef DynStr)501*da58b97aSjoerg static Error populateSymbols(ELFStub &TargetStub,
502*da58b97aSjoerg                              const typename ELFT::SymRange DynSym,
503*da58b97aSjoerg                              StringRef DynStr) {
504*da58b97aSjoerg   // Skips the first symbol since it's the NULL symbol.
505*da58b97aSjoerg   for (auto RawSym : DynSym.drop_front(1)) {
506*da58b97aSjoerg     // If a symbol does not have global or weak binding, ignore it.
507*da58b97aSjoerg     uint8_t Binding = RawSym.getBinding();
508*da58b97aSjoerg     if (!(Binding == STB_GLOBAL || Binding == STB_WEAK))
509*da58b97aSjoerg       continue;
510*da58b97aSjoerg     // If a symbol doesn't have default or protected visibility, ignore it.
511*da58b97aSjoerg     uint8_t Visibility = RawSym.getVisibility();
512*da58b97aSjoerg     if (!(Visibility == STV_DEFAULT || Visibility == STV_PROTECTED))
513*da58b97aSjoerg       continue;
514*da58b97aSjoerg     // Create an ELFSymbol and populate it with information from the symbol
515*da58b97aSjoerg     // table entry.
516*da58b97aSjoerg     Expected<StringRef> SymName = terminatedSubstr(DynStr, RawSym.st_name);
517*da58b97aSjoerg     if (!SymName)
518*da58b97aSjoerg       return SymName.takeError();
519*da58b97aSjoerg     ELFSymbol Sym = createELFSym<ELFT>(*SymName, RawSym);
520*da58b97aSjoerg     TargetStub.Symbols.insert(std::move(Sym));
521*da58b97aSjoerg     // TODO: Populate symbol warning.
522*da58b97aSjoerg   }
523*da58b97aSjoerg   return Error::success();
524*da58b97aSjoerg }
525*da58b97aSjoerg 
526*da58b97aSjoerg /// Returns a new ELFStub with all members populated from an ELFObjectFile.
527*da58b97aSjoerg /// @param ElfObj Source ELFObjectFile.
528*da58b97aSjoerg template <class ELFT>
529*da58b97aSjoerg static Expected<std::unique_ptr<ELFStub>>
buildStub(const ELFObjectFile<ELFT> & ElfObj)530*da58b97aSjoerg buildStub(const ELFObjectFile<ELFT> &ElfObj) {
531*da58b97aSjoerg   using Elf_Dyn_Range = typename ELFT::DynRange;
532*da58b97aSjoerg   using Elf_Phdr_Range = typename ELFT::PhdrRange;
533*da58b97aSjoerg   using Elf_Sym_Range = typename ELFT::SymRange;
534*da58b97aSjoerg   using Elf_Sym = typename ELFT::Sym;
535*da58b97aSjoerg   std::unique_ptr<ELFStub> DestStub = std::make_unique<ELFStub>();
536*da58b97aSjoerg   const ELFFile<ELFT> &ElfFile = ElfObj.getELFFile();
537*da58b97aSjoerg   // Fetch .dynamic table.
538*da58b97aSjoerg   Expected<Elf_Dyn_Range> DynTable = ElfFile.dynamicEntries();
539*da58b97aSjoerg   if (!DynTable) {
540*da58b97aSjoerg     return DynTable.takeError();
541*da58b97aSjoerg   }
542*da58b97aSjoerg 
543*da58b97aSjoerg   // Fetch program headers.
544*da58b97aSjoerg   Expected<Elf_Phdr_Range> PHdrs = ElfFile.program_headers();
545*da58b97aSjoerg   if (!PHdrs) {
546*da58b97aSjoerg     return PHdrs.takeError();
547*da58b97aSjoerg   }
548*da58b97aSjoerg 
549*da58b97aSjoerg   // Collect relevant .dynamic entries.
550*da58b97aSjoerg   DynamicEntries DynEnt;
551*da58b97aSjoerg   if (Error Err = populateDynamic<ELFT>(DynEnt, *DynTable))
552*da58b97aSjoerg     return std::move(Err);
553*da58b97aSjoerg 
554*da58b97aSjoerg   // Get pointer to in-memory location of .dynstr section.
555*da58b97aSjoerg   Expected<const uint8_t *> DynStrPtr = ElfFile.toMappedAddr(DynEnt.StrTabAddr);
556*da58b97aSjoerg   if (!DynStrPtr)
557*da58b97aSjoerg     return appendToError(DynStrPtr.takeError(),
558*da58b97aSjoerg                          "when locating .dynstr section contents");
559*da58b97aSjoerg 
560*da58b97aSjoerg   StringRef DynStr(reinterpret_cast<const char *>(DynStrPtr.get()),
561*da58b97aSjoerg                    DynEnt.StrSize);
562*da58b97aSjoerg 
563*da58b97aSjoerg   // Populate Arch from ELF header.
564*da58b97aSjoerg   DestStub->Arch = ElfFile.getHeader().e_machine;
565*da58b97aSjoerg 
566*da58b97aSjoerg   // Populate SoName from .dynamic entries and dynamic string table.
567*da58b97aSjoerg   if (DynEnt.SONameOffset.hasValue()) {
568*da58b97aSjoerg     Expected<StringRef> NameOrErr =
569*da58b97aSjoerg         terminatedSubstr(DynStr, *DynEnt.SONameOffset);
570*da58b97aSjoerg     if (!NameOrErr) {
571*da58b97aSjoerg       return appendToError(NameOrErr.takeError(), "when reading DT_SONAME");
572*da58b97aSjoerg     }
573*da58b97aSjoerg     DestStub->SoName = std::string(*NameOrErr);
574*da58b97aSjoerg   }
575*da58b97aSjoerg 
576*da58b97aSjoerg   // Populate NeededLibs from .dynamic entries and dynamic string table.
577*da58b97aSjoerg   for (uint64_t NeededStrOffset : DynEnt.NeededLibNames) {
578*da58b97aSjoerg     Expected<StringRef> LibNameOrErr =
579*da58b97aSjoerg         terminatedSubstr(DynStr, NeededStrOffset);
580*da58b97aSjoerg     if (!LibNameOrErr) {
581*da58b97aSjoerg       return appendToError(LibNameOrErr.takeError(), "when reading DT_NEEDED");
582*da58b97aSjoerg     }
583*da58b97aSjoerg     DestStub->NeededLibs.push_back(std::string(*LibNameOrErr));
584*da58b97aSjoerg   }
585*da58b97aSjoerg 
586*da58b97aSjoerg   // Populate Symbols from .dynsym table and dynamic string table.
587*da58b97aSjoerg   Expected<uint64_t> SymCount = ElfFile.getDynSymtabSize();
588*da58b97aSjoerg   if (!SymCount)
589*da58b97aSjoerg     return SymCount.takeError();
590*da58b97aSjoerg   if (*SymCount > 0) {
591*da58b97aSjoerg     // Get pointer to in-memory location of .dynsym section.
592*da58b97aSjoerg     Expected<const uint8_t *> DynSymPtr =
593*da58b97aSjoerg         ElfFile.toMappedAddr(DynEnt.DynSymAddr);
594*da58b97aSjoerg     if (!DynSymPtr)
595*da58b97aSjoerg       return appendToError(DynSymPtr.takeError(),
596*da58b97aSjoerg                            "when locating .dynsym section contents");
597*da58b97aSjoerg     Elf_Sym_Range DynSyms = ArrayRef<Elf_Sym>(
598*da58b97aSjoerg         reinterpret_cast<const Elf_Sym *>(*DynSymPtr), *SymCount);
599*da58b97aSjoerg     Error SymReadError = populateSymbols<ELFT>(*DestStub, DynSyms, DynStr);
600*da58b97aSjoerg     if (SymReadError)
601*da58b97aSjoerg       return appendToError(std::move(SymReadError),
602*da58b97aSjoerg                            "when reading dynamic symbols");
603*da58b97aSjoerg   }
604*da58b97aSjoerg 
605*da58b97aSjoerg   return std::move(DestStub);
606*da58b97aSjoerg }
607*da58b97aSjoerg 
608*da58b97aSjoerg /// This function opens a file for writing and then writes a binary ELF stub to
609*da58b97aSjoerg /// the file.
610*da58b97aSjoerg ///
611*da58b97aSjoerg /// @param FilePath File path for writing the ELF binary.
612*da58b97aSjoerg /// @param Stub Source ELFStub to generate a binary ELF stub from.
613*da58b97aSjoerg template <class ELFT>
writeELFBinaryToFile(StringRef FilePath,const ELFStub & Stub,bool WriteIfChanged)614*da58b97aSjoerg static Error writeELFBinaryToFile(StringRef FilePath, const ELFStub &Stub,
615*da58b97aSjoerg                                   bool WriteIfChanged) {
616*da58b97aSjoerg   ELFStubBuilder<ELFT> Builder{Stub};
617*da58b97aSjoerg   // Write Stub to memory first.
618*da58b97aSjoerg   std::vector<uint8_t> Buf(Builder.getSize());
619*da58b97aSjoerg   Builder.write(Buf.data());
620*da58b97aSjoerg 
621*da58b97aSjoerg   if (WriteIfChanged) {
622*da58b97aSjoerg     if (ErrorOr<std::unique_ptr<MemoryBuffer>> BufOrError =
623*da58b97aSjoerg             MemoryBuffer::getFile(FilePath)) {
624*da58b97aSjoerg       // Compare Stub output with existing Stub file.
625*da58b97aSjoerg       // If Stub file unchanged, abort updating.
626*da58b97aSjoerg       if ((*BufOrError)->getBufferSize() == Builder.getSize() &&
627*da58b97aSjoerg           !memcmp((*BufOrError)->getBufferStart(), Buf.data(),
628*da58b97aSjoerg                   Builder.getSize()))
629*da58b97aSjoerg         return Error::success();
630*da58b97aSjoerg     }
631*da58b97aSjoerg   }
632*da58b97aSjoerg 
633*da58b97aSjoerg   Expected<std::unique_ptr<FileOutputBuffer>> BufOrError =
634*da58b97aSjoerg       FileOutputBuffer::create(FilePath, Builder.getSize());
635*da58b97aSjoerg   if (!BufOrError)
636*da58b97aSjoerg     return createStringError(errc::invalid_argument,
637*da58b97aSjoerg                              toString(BufOrError.takeError()) +
638*da58b97aSjoerg                                  " when trying to open `" + FilePath +
639*da58b97aSjoerg                                  "` for writing");
640*da58b97aSjoerg 
641*da58b97aSjoerg   // Write binary to file.
642*da58b97aSjoerg   std::unique_ptr<FileOutputBuffer> FileBuf = std::move(*BufOrError);
643*da58b97aSjoerg   memcpy(FileBuf->getBufferStart(), Buf.data(), Buf.size());
644*da58b97aSjoerg 
645*da58b97aSjoerg   return FileBuf->commit();
646*da58b97aSjoerg }
647*da58b97aSjoerg 
readELFFile(MemoryBufferRef Buf)648*da58b97aSjoerg Expected<std::unique_ptr<ELFStub>> readELFFile(MemoryBufferRef Buf) {
649*da58b97aSjoerg   Expected<std::unique_ptr<Binary>> BinOrErr = createBinary(Buf);
650*da58b97aSjoerg   if (!BinOrErr) {
651*da58b97aSjoerg     return BinOrErr.takeError();
652*da58b97aSjoerg   }
653*da58b97aSjoerg 
654*da58b97aSjoerg   Binary *Bin = BinOrErr->get();
655*da58b97aSjoerg   if (auto Obj = dyn_cast<ELFObjectFile<ELF32LE>>(Bin)) {
656*da58b97aSjoerg     return buildStub(*Obj);
657*da58b97aSjoerg   } else if (auto Obj = dyn_cast<ELFObjectFile<ELF64LE>>(Bin)) {
658*da58b97aSjoerg     return buildStub(*Obj);
659*da58b97aSjoerg   } else if (auto Obj = dyn_cast<ELFObjectFile<ELF32BE>>(Bin)) {
660*da58b97aSjoerg     return buildStub(*Obj);
661*da58b97aSjoerg   } else if (auto Obj = dyn_cast<ELFObjectFile<ELF64BE>>(Bin)) {
662*da58b97aSjoerg     return buildStub(*Obj);
663*da58b97aSjoerg   }
664*da58b97aSjoerg   return createStringError(errc::not_supported, "unsupported binary format");
665*da58b97aSjoerg }
666*da58b97aSjoerg 
667*da58b97aSjoerg // This function wraps the ELFT writeELFBinaryToFile() so writeBinaryStub()
668*da58b97aSjoerg // can be called without having to use ELFType templates directly.
writeBinaryStub(StringRef FilePath,const ELFStub & Stub,ELFTarget OutputFormat,bool WriteIfChanged)669*da58b97aSjoerg Error writeBinaryStub(StringRef FilePath, const ELFStub &Stub,
670*da58b97aSjoerg                       ELFTarget OutputFormat, bool WriteIfChanged) {
671*da58b97aSjoerg   if (OutputFormat == ELFTarget::ELF32LE)
672*da58b97aSjoerg     return writeELFBinaryToFile<ELF32LE>(FilePath, Stub, WriteIfChanged);
673*da58b97aSjoerg   if (OutputFormat == ELFTarget::ELF32BE)
674*da58b97aSjoerg     return writeELFBinaryToFile<ELF32BE>(FilePath, Stub, WriteIfChanged);
675*da58b97aSjoerg   if (OutputFormat == ELFTarget::ELF64LE)
676*da58b97aSjoerg     return writeELFBinaryToFile<ELF64LE>(FilePath, Stub, WriteIfChanged);
677*da58b97aSjoerg   if (OutputFormat == ELFTarget::ELF64BE)
678*da58b97aSjoerg     return writeELFBinaryToFile<ELF64BE>(FilePath, Stub, WriteIfChanged);
679*da58b97aSjoerg   llvm_unreachable("invalid binary output target");
680*da58b97aSjoerg }
681*da58b97aSjoerg 
682*da58b97aSjoerg } // end namespace elfabi
683*da58b97aSjoerg } // end namespace llvm
684